大金空调售后服务中心
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          将光耦吋控硅的4根 引线按功能焊入原固 态继电器引脚焊孔图5-41将光耦可控硅引线焊入电路板引线焊接完成后上电试机,室内风机仍不运行,测量室内风机绕组电压为交流ov,说明次 级侧可控硅未导通o5.更改光耦可控硅引线根据室内机主板铜箔走线画出固态继电器驱动电路原理图,如图5-42所示,CPU⑥脚输出驱 动信号,经电阻R24 ( 10kQ )送至三极管Q2基极(B ),PNP型三极管Q2放大信号后由集电极 (C )输出,经电阻R27 ( 390Q )至固态继电器初级侧发光二极管正极,其负极弓丨脚接地形成回路。交流电源输入查看大金KFR-26GW/11BP室内机主板光耦可控硅驱动电路,如图5-1所示,CPU g区动信号 经电阻R34 ( 220Q )至光耦可控硅初级侧发光二极管负极,其正极接5V形成回路。如图5-43所示,按大金KFR-26GW/11BP室内机主板光耦可控硅驱动流程更改引线,试将正 极弓丨线接三极管Q2的发射极(E )即5V电压,负极弓|线接电阻R24下端,将室内机主板安装后 试机’室内风机仍不运行’测量插座电压为交流0V,说明次级可控硅仍未导通。6.更改驱动电路元器件如图5-44所示,查看大金KFR-26GW/11BP室内机主板电阻R34阻值为220D,而大金 KFR-2701GW/BP室内机主板电阻R24阻值为10kD, P且值相差很多,试将大金KFR-2701GW/BP 室内机主板上电阻R24、R27和三极管Q2全部取下,使用一个阻值为220Q的电阻焊在R24位置,这样驱动电路和大金KFR-26GW/11BP相同。图5-43固态继电器驱动流程和更换引线图5-44 220 Q电阻和更改引线7.焊接引线吏嗍空调务龙亿如图5-45所示,将光耦可控硅初级侧正极引线安装在三极管Q2发射极(E )焊孔,接直流 5V电压;负极弓丨线接Q2基极(B )焊孔,即R24电阻(2

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          1.检查流程到用户家检查,上电复位,遥控器开机后室内机主板向室夕卜机供电’测量室外机主板直流300V 和5V电压均正常,约5s后压缩初ja室外风机开始工作’但约15s后室内机主板忽然停止供电, 压缩机和室外风机因无供电而停机,说明不制冷故障由室内机主板停止供电引起,故障点应在室 内机主板。到室内机检查,测量环温和管温传感器阻值相同,为5kD左右,说明环温和管温传感器正常。 将空调器通上电源但不开机即处于待机状态下,使用万用表直流电压挡测量环温和管温传感器插 座分压点电压为直流2.5V左右,判断传感器电路正常。使用遥控器开机,室内风机开始运行,室内机主板向室外机主板供电后,室外机开始运行, 观察显示屏压缩机频率条上升至2格,手摸蒸发器刚有点发凉,室内机主板即停止向室外机供电, 室内风机同时以高风运行,按压遥控器上“传感器切换”键6次,室内机显示屏显示故障代码为 “8”,含义为“室内风机故障”。由于室内风机能够运行,应重点检查霍尔反馈电路。2.测量霍尔反馈电路电压使用万用表直流电压挡,黑表笔接霍尔反馈插座中黄色线即直流电源地,红表笔接棕色引线, 测量电压为直流5V,说明供电电压正常。如图5-34所示,红表笔接黑色引线测量霍尔信号输出端电压,在室内风机高风运行时为直流 3.5V,高于正常值2.5V约IV,判断霍尔电路出现故障。测量正常霍尔反馈电路电压在检修过程中,使用遥控器开机后有一次空调器忽然能正常工作,长时间工作室内机主板不 再停止向室外机的供电,显示屏的压缩机频率条一直上升至高频,手摸蒸发器很凉,系统制冷正 常,也说明CPU检测PG电机的霍尔信号正常。如图5-35所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接按键开关铁壳即直流电源地,红表笮接霍 尔反馈插座中黑色引线,测量霍尔反馈电压为直流2.5 V,和正常值相同;使用遥控器关机,室内 风机停止运行,手从出风框处伸入慢慢拨动贯流风扇,

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          ①霍尔元件工作原理。霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用它可以检测磁场 及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。应用在PG电机中时,霍尔元件安装在电路 板上,电机的转子上面安装有磁环,在空间位置上霍尔元件与磁环相对应,转子旋转时带动 磁环转动,霍尔元件将磁感应信号转化为高电平或低电平的脉冲电压由输出脚输出,至主板 CPU, CPU根据脉冲电压计算出电机的实际转速,与目标转速相比较,如有误差则改变光搞 可控硅的导通角,从而改变PG电机的转速,使之与目标转速相对应。(D电路板固定方式。如图5-30所示,霍尔元件电路板安装在PG电机内部,根据电机 型号不同,安装的位置也不一样,有些安装在电机上部,因此霍尔反馈引线从上部伸出;有 些安装在电机下部,引线从下部伸出。霍尔元件电 路板位于电 机上部图5-30霍尔元件电路板安装位置在拆卸电机前应注意霍尔元件电路板的安装位置,因为PG电机外壳通常为高强度的塑 料制成,并且有些电机只能从一侧打开,如果没有仔细观察就开始强拆,就会造成PG电机 外壳被破坏或转子移动时顶坏霍尔元件电路板,这时电机只能报废。(D霍尔元件固定方式。本机霍尔元件由一个塑料框固定,在更换时其位置不会改变,如果某些型号的霍尔元件电路板不带固定的塑料框,如图5-31所示,在安装时应将 霍尔元件尽量靠前和竖直。在实际维修过程中,如果安装霍尔元件时向后靠约0.5cm,便 不能接收PG电机转子磁场感应信号,输出端电压一直为直流5V或0V,安装开机后CPU 同样检测不到霍尔反馈信号。A)霍尔元件电路板12V供电。霍尔元件供电电压通常为直流5V,在空调器通上电源但 不开机即待机状态下,用手拨动贯流风扇时输出端为0V—5V—0V—5V跳动变化的电压,电 机运行时约为供电电压的一半,即2.5V.如图5-32所示,美的空调器霍尔元件电路板供电通常为直流12V,待机状态下用手拨动贯 流风

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          万用表电阻挡测量绕组阻值。万用表电阻挡首先测量电机绕组引线阻值,会有3组结果, 如图5-17所示。图5-17 PG电机线圈的3次阻值根据图5-18所示方法找出公共端:最大的1次阻值中,表笔接的弓丨线为启动绕组S和运行绕 组R,空闲的1根引线为公共端C,本机引线为白色。图5-18找出公共端一支笔接公共端C,另一支笔接另外2根弓|线,P且值小的弓丨线为运行绕组R,如图5-19所示, 本机为黑色引线;阻值大的引线为启动绕组S,如图5-20所示,本机为红色引线。图5-19找出运行绕组③根据主板上PG电机插座所接元器件区分。方法如图5-21所示,接光耦可控硅的为公共 端C,只接电容的为启动绕组S,接电容和电源的为运行绕组R。查看故障代码如图5-22左图所示,将空调器通上电源,遥控器开机后室内风机开始运行,主控继电器触点 吸合向室外机输出交流220V,约4s后压缩机运行,7s后室外风机运行,12s后室内机主板主控 继电器触点断开,停止向室外机供电,压缩机和室外风机停止运行,约3min后室内机主板主控 继电器触点吸合后马上就断开。查看室内风机一直为超高风运行,测量绕组供电插座电压为交流220V,和供电电压相同, 按压遥控器“风速”按键调至“低风”,室内风机仍然以超高风运行。如图5-22右图所示,按压遥控器“传感器©换”键2次,调出故障代码,室内机显示板组件 “定时”灯亮,查看代码含义为“室内风机故障”,说明室内机CPU检测不到室内风机输出的霍尔 反馈信号。由于室内风机可以运行,因此应检査霍尔反馈插座电压。“定时”灯亮:代码含义为 “室内风机故障”12s后室内机主板停止 供电,室外机停止运行7s后室外风机运行4s后压 缩机运行图5-22室外机运行一会就停机和室内机显示板组件故障代码2.测量霍尔反馈插座电压如图5-23左图所示,在室内风机运行时,使用万用表直流电压挡,将黑表笔接霍尔反馈插座

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          1.更换室内机主板将空调器通上电源,使用遥控器开机,显示屏点亮,导风板打开,但室内风机和室外机均不运行。因为是室外机不运行,检査通信电压在3V— 15V—24V之间跳动变化’说明通信电压跳动 正常。如图5-9所示,使用万用表电阻挡测量环温和管温传感器阻值均为5泊左右,说明环温和管 温传感器正常。分析故障时,由于室内风机和室外机均不运行’判断为室内机主板损坏,申领相 同型号主板更换后,上电试机故障依旧,说明原室内机主板正常。2.测量室内风机绕组电压如图5-10所示,由于室内风机也不运行,因此使用万用表交流电压挡测量室内风机绕组插座 电压。将空调器通上电源但不开机即处于待机状态下,实测电压约为交流6V;使用遥控器开机后, 室内风机绕组电压为交流220V,但此时室内风机仍不运行,判断室内机主板输出交流电压正常, 应测量绕组阻值。开机后电压图5-10测量室内风机绕组插座电压说明:此机室内机CPU接收不到室内风机(PG电机)输出的霍尔反馈信号,约10s后停止 驱动室内风机,此时绕组插座电压降至待机电压(约为交流6V )。霍尔反馈插头3. PG电机外观如图5-11所示,此机室内风机使用PG电机,型号为YYW14-4,共有2组插头,分别为绕 组供电插头和霍尔反馈插头’每组各有3根弓丨线,电机铭牌标注有各颜色弓I线的功能。绕组供电插头:白色引线为公共端C、黑色引线为运行绕组R、红色引线为启动绕组S。 霍尔反馈插头:棕色引线为供电(VCC ),接直流5V;黑色引线为霍尔信号输出(VOUT ), 通过电阻接CPU相关引脚;黄色弓I线为地(GND ),接直流地4.测量室内风机绕组阻值如图5-12所示,断开空调器电源,拔下室内风机线圈供电插头,使用万用表电阻挡测量绕组 阻值,实测C、R间阻值为333D,而C、S间和R、S间阻值均为无穷大,说明启动绕组开路损坏。本例在维修中走了弯路,因为室外机不运行

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          海信KFR-26GW/11BP挂式交流变频空调器在遥控器“制冷模式”开机后室内风机不运行, 室内机主板向室外机供电’室外机运行约15s,室内机主板忽然停止向室外机供电’室外机停止 运行。按压遥控器上“传感器切换”键2次,显示板组件上以“定时”灯亮显示故障代码,含义 为“室内风机故障”。图5-1所示为PG电机驱动电路原理图。图5-1 海信KFR-26GW/11BP室内机PG电机驱动电路原理图1.测量室内风机供电绕组电压如图5-2所示’将空调器通上电源’再次使用遥控器开机,室内风机依然不运行,使用万用 表交流电压挡测量室内风机供电绕组插座电压约为交流0V,说明室内机主板未输出交流电压,即 光耦可控硅次级未导通,应检査驱动电路。2.测量光耦可控硅初级侧电压如图5-3所示,使用万用表直流电压挡,红表笔接光耦可控硅U5 ( TLP3616 )的②脚即初级 侧发光二极管正极,黑表笔接③脚即负极,在空调器通上电源但不开机时,实测电压约为直流0V, 使用遥控器开机,实测电压为0.27V,初步判断CPU巳输出驱动信号。如图5-4所示,为准确判断CPU是否输出PG电机的驱动信号,依旧使用万用表直流电压挡, 黑表笔接瓷片电容C41的―幌,红表笔接光耦可控硅U5的③脚即初级侧发光二极管负极,这样相 当于测量CPU输出驱动信号;再将空调器电源重新上电复位,在待抑伏态测量电压为直流4.99V;使 用遥控器开机,实测电压为直流4.72V,确定CPU已输出信号,应检查光稱可控硅是否损坏。测量光耦可控硅U5初级侧发光二极管负极 引脚:实测电压确定CPU已输出驱动信号开机后电压寺机时电压图5-4测量光搞可控硅初级侧发光二极管负极电压3.测量光耦可控硅初级侧发光二极管如图5-5所示,断开空调器电源,使用万用表二极管挡测量光耦可控硅U5初级侧发光二极 管,红表笔接②脚正极、黑表笔接③脚负极为正向测量,正常时应导通

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          测量室外管温传感器(COIL)黑色插座CN08,供电电压(③处)为直流5V,分压点电压 (④处)为直流2.6V,判断室外管温传感器分压电路正常。测量压缩机排气温度传感器(COMP)白色插座CN07,供电电压(⑤处)为直流5V,分压 点电压(⑥处)也为直流5V,说明压缩机排气温度传感器分压电路出现故障。说明:此机未设压缩机顶盖温度开关,因此室外机主板上的相应插座为空。测量压缩机排气温度传感器阻值如图4-23所示,拔下压缩机排气温度传感器插头,使用万用表电阻挡测量插头阻值,实测阻 值约为37kQ,判断传感器阻值正常,应检查分压电阻阻值。图4-23测量压缩机排气温度传感器阻值loxfflsotos 1测量压缩机排气温度传感器I I插头阻值:实测说明正常说明:压缩机排气温度传感器规格25^/65^,3.测量压缩机排气温度传感器分压电阻阻值如图4-24所示,财几分压电阻使用贴片形式,安装在室夕背面,因此断开空调器电源,使用五环精密电阻(6.8kQ)代换贴片电阻R15,如图4-26所示。如图4-27所示,安装室外机主板引线,再将空调器通上电源并使用遥控器开机,使用万用表 直流电压挡测量压缩机排气温度传感器插座分压点(⑥处)电压,室夕卜机未运行时待机电压为直 流0.8V (此时阻值为37kQ),室外风机运行后约15s压缩机开始运行,空调器开始制冷,随着压 缩机的运行,排气管温度也逐渐升高,排气温度传感器阻值也逐渐下降,因此分压点电压逐渐上 升,运行约7min后,分压点电压稳定,实测为直流2.53 V。此时拔下压缩机排气温度传感器插头, 使用万用表电阻挡测量阻值约为6.8kQ。缩机排气温度传感器电路压缩机排气温度传感器参数通常为25°C/65kn,而分压电阻阻值随机型不同也不相同, 如大金早期空调器分压电阻阻值为20k£l (大金KFR-26GW/UBP等机型),目前空调器分压 电阻阻值为

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          所以室内机出现故障时通常可以向室外机供电。0海信早期变频空调器室外机故障代码指示灯通常只有丨个,不能显示室内机的故障 代码,当室内机出现故障时,通常不向室外机供电,和定频空调器基本相同。(5)从本例也可以看出,即使元器件出现相同的故障,不同时期的电控系统表现出的故 障现象也不一样,在维修时需要注意。(6)最后,希望大家记住,变频空调器管温传感器损坏时,室内机主板有可能输出室外 机的交流220V供电,不要以为室内机主板输出供电就代表室内机没有故障。海信KFR-26GW/18BP交流变频空调器遥控开机后,室外风机运行约10s停止,压缩机始终 不运行,测量室外机主板直流300V、直流12V、直流5V电压均正常,判断室外机模块板CPU 控制电路损坏,试更换模块板试机故障依旧。1.检查故障代码如图4-17所示,再次上电遥控开机,观察到室外风机运行的同时,模块板指示灯LED2和 LED3亮、LED1灭报出故障代码,查资料含义为“制冷防结冰保护”,约10s后室外风机停止运 行,根据代码判断故障在室内机。图4-17压缩机不运行和模块板显示故障代码2.测量室内机主板传感器电路电压如图4-18所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接室内机主板7805中间引脚地,测量室内 机环温和管温传感器插座电压,此时室内温度约为25=C。测量室内环温传感器(ROOM )红色插座CN6,洪电电压(①处)为直流5V,分压点电压 (②处)为直流2.4V,判断室内环温传感器分压电路正常。测量室内管温传感器(COIL )白色插座CN3,洪电电压(③处)为直流5V.分压点电压(④ 处)为直流0.1V,判断室内管温传感器分压电路出现故障。.测量传感器阻值如图4-19所示,拔下室内机环温和管温传感器插头,使用万用表电阻挡测量阻值,实测管温 传感器阻值为197kD,环温传感器阻值为5. lkn,根据测量结果判断管温传感器阻值变大

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          更换型号相同的环温传感器,如图4-11所示。更换后测量环温传感器分压点电压为2.5V, 和管温传感器相同,遥控开机,即使不按“高效”键’室外风机和压缩机也开始运行’长时间运 行不再停机’制冷恢复正常’故障排除。本例故障维修时登门3次才解决问题,先是更换模块和联机线,走了很大的弯路未修好, 最后更换环温传感器后才排除故障。走弯路的原因是犯了经验主义错误:定频空调器或早期 变频空调器在环温传感器阻值变大时室内机主板不向室外机供电,而此机向室外机供电。在 维修时没有考虑环温传感器的原因如下。①此例空调器刚安装一年,一般不会出现环温传感器阻值变大。(D室内机主板能向室外机供电。空调器室内机主板检测房间温度低时通常不向室外机 供电。查看资料得知环温传感器UkD时对应温度为8°C。从本例也可以看出,维修变频空 调器时,检修思路和定频空调器有一定的区别。(3) “高效”运行室外机启动制冷。根据此例得知,“高效”运行时不检测室内机环境温 度,可以开机运行15min。大金KFR-45LW/39BP柜式变频空调器先前由同事维修’遥控开机后室外风机和压缩机均不 运行,检查室夕卜机主板直流300V、12V、5V电压均正常,判断室外机主板损坏,如图4-12所示。 经更换后故障依旧,又判断为室内机主板故障,在更换时邀请笔者一起去用户家维修。图4-12更换室外机主板和室内机主板1.测量接线端子电压上门检查,取下室内机进风格栅,短接门开关引线,在更换室内机主板前测量室内机的关键如图4-13左图所示,使用万用表交流电压挡,遥控开机后测量室内机接线端子1号L相线 和2号N零线电压为交流220V,说明室内机主板已向室外机供电。如图4-13右图所示,将挡位换为直流电压挡,黑表笔接2号N零线,红表笔接4号通信SI 线,测量通信电压,开机后为0-24V正常跳动变化的直流电压,判断室外初主板CPU工作正常,且通信电路也

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          更换后上电开机,室内机主控继电器触点吸合, 此时未显示频率条,待通信电路正常后,同时显示1格频率条和室外环温,室外机开始运行,频 率条也逐渐上升至4格,制冷恢复正常,故障排除(D大金大多数变频空调器可根据显示屏显示的室外环温来判断通信电路是否工作正 常,原理为只有通信电路正常工作,室内机CPU处理后才能驱动显示屏显示室外环温。(3)室内机主板CPU带有记忆功能,刚开机时显示的室外温度不是实时温度,而是上一 次关机时的记忆值,因此此系列空调器凭室外温度判断通信电路是否正常容易误判;可将空 调器电源插头拔下,待lmin后再通上电源,室内机CPU复位后再开机确定。(4)如果室外环温传感器开路,室内机显示屏显示室外温度处为“-19°C”。(5)故障代码显示方法:按压遥控器上“传感器切换”键6次,室内机显示屏才能显示 故障代码,注意不是按压遥控器“高效”键。@显示故障代码时,显示屏分2组显示,即室内机故障和室外机故障。如果为室内机 故障,显示屏上“房子图标”和代码编号同时闪约6s;如果为室外机故障,显示屏上“大树 图标”和代码编号同时闪约6s。®如果拔下室外机环温、管温、压缩机排气温度3个传感器,显示屏为“大树图标” 和编号93同时闪动,但故障代码本上没有“室外机93”的故障,这表明此系列空调器显示 故障代码不是很准确。故障洗明大金KFR-28GW/39MBP挂式交流变频空调器遥控开机后,室外风机和压缩均不运行,空调 器不制冷。1.测量室外机接线端子电压如图4-7左图所示,用遥控器开机,使用万用表交流电压挡在室外机接线端子上测量1号L 相线和2号N零线电压,实测为交流220V,说明室内机主板已向室外机供电。如图4-7右图所示,将万用表挡位改用直流电压挡,黑表笔接2号N零线,红表笔接4号通 信SI线,测量电压,实测为0V—24V跳动变化,说明室内机主板和室夕卜机主板通信正常。2.检测室

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          2.清除拨动开关锈点方法①首先取下电路板上拨动开关表面的固定铁壳,由于固定铁壳的铁皮比较薄,拆下时应使 用比较薄的刀片轻轻撬开,取下后可看到拨动开关由挡位、拨叉、固定铁壳组成,如图3-41所示。 弓丨起故障的原因就是挡位表面铜板和拨叉有锈点,产生内阻而弓丨起的绝缘下降。|«位表面铜板和拨叉接触面产生锈点|挡位.大 ■固定铁壳图3-41故障原因②如图3-42所示,使用针尖轻轻划过挡位表面铜板,以清除表面的锈点,要注意两道铜板 的接触面都要清除;再使用针尖将拨叉接触面的锈点也清除干净,再将拨叉的接触面向上轻轻扳 一些,以增加接触压力,避免出现接触不良的故障。使用针尖清除 拨叉接触面锈点使用计尖清 洗两道挡位 接触面锈点图342维修方法③清洗完毕后就要安装了,先将拨叉安装在挡位上面,注意方面不要装反,再将固定铁壳 装好,拨动开关的清洗工作就已经完成,然后再安装外壳和拨动装置,安装连接引线后,将拨动 开关安装试机,出现的上述几种故障即可排除。3.更改连接引线排除故障方法如果现场维修清除拨动开关锈点不方便或清除完成后故障依旧,但确定故障根源在拨动开关 上面,可利用引线的功能来维修,即直接短接引线,使室内机主板CPU检测状态一直在“开”的1.测量接线端子交流电压遥控开机,室内机显示屏显示室内温度和室外温度,但频率显示条处为空,即一格也没有。 如图4-2所示,使用万用表交流电压挡,在室外机接线端子上测量1号L相线和2号N零线电压 为交流0V,在室内机接线端子上测量时电压也为交流0V,正常值应为交流220V,判断室内机主 板未向室外机输出供电。2.测量传感器电路电压按压遥控器上“传感器切换 号为11的代码,查看代码本上没有;断开空调器电源,待lmin后再: 室内风机运行,但未听到主控继电器|控开机后,导风板打开, 臣格,显示室内温度正常,6次,室内机显示屏显示“房子_标11”,即室内机故障

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          3.加热接收器引脚接收器一般为漏电损坏S如图3-34所示,试使用烙铁头上下移动,力_接收器的3个引脚, 并键上焊锡,再将室内机主板上电,测量接收器输出端电压,为约4.8V正常电压,说明烙铁加热 过程中巳将接收器漏电故障排除。但由于此种方法治标不治本,空调器使用^段时间以后还会再 出现相同故障,根本的解决方法还是更换接收器。测量输出端电压:实 测说明漏电故障排除实测结果图3-34加热接收器引脚和测量接收器输出端电压«來修掩1代换接收器,如图3-35所示。此机接收器型号为12GP,①脚为输出端,②脚接电源直流5V,③脚接地。由于没有相同型号的接收器配件,维修时使用常见的0038接收器代换。对比弓丨脚功能, 12GP的①脚和0038的③脚相同,为信号输出端;12GP的③脚和0038的①脚相同,为接地端, 12GP的②脚和0038的②脚相同,接直流5V。在代换时将0038的①脚插入原接收器的③脚焊孔, 0038的③脚插人①脚焊孔,②脚不变,使用表笔尖挑开引脚,注意不要弓丨起弓I脚之间短路,调整 好高度后使用烙铁焊好弓I脚的焊点。使用0038接收器代换代换后按压遥控器“开/关”按键,蜂鸣器响一声后导风板打开,室内风机运行,空调器制冷 正常’故障排除。思结接收器出现不能接收遥控信号故障,在实际维修中占到很大比例,为空调器通病,如图 3-36左图所示。故障一般使用3年左右出现,原因为某些型号的接收器使用铁皮固定,并且 引脚较长,在天气潮湿时,接收器受潮,3个引脚发生氧化锈蚀,使接收导电能力变差,导 致不能接收遥控信f故障。实际上门检修时,如果用螺丝刀把轻轻敲击或用烙铁加热接收器 引脚,均能使故障会时排除,但不久还会再次出现故障。根本解决方法为更换接收器,并且在引脚上面涂上一层绝缘胶,使引脚不与空气接触, 如图3-36右图所示。目前生产的空调器在出厂时均已将接收器引脚涂有绝缘股,不接收遥控

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          图3-16手机全测遥控器和测量电池电压如图3-17所示,使用万用表二极管挡,测量发射二极管引脚电压,红表笔接正极,黑表笔接 负极,以判断驱动电路是否将电压放大并送至发射二极管。由于驱动信号只是瞬间发出,变化很 快,使用数字万用表很难判断电压是否变化,但可使用“最大值测量功能”,即按下万用表的“MAX” 键,此时万用表进人“最大值测量”功能,显示屏显示数值时只显示最大值,在未按压遥控器按 键时,显示数值为直流0V,多次按压“开/关”按键,遥控器发射信号,电压逐渐上升,至约直 流2V时不再变化,因此判断驱动电路正常,遥控器CPU发出的信号经驱动电路放大后已送至发 射二极管,应测量发射二极管是否正常。在路测量发射二极管取下遥控器电池,如图3-18所示,使用万用表二极管挡在路测量发射二极管。红表笔接正极、 黑表笔接负极为正向测量,测量时应导通;红表笔接负极、黑表笔接正极为反向测量,测量时应 截止。但实测正向和反向均为无穷大,初步判断发射二极管开路损坏。图3-18在路测量发射二极管5.单独测量发射二极管将发射二极管从电路板上取下,如图3-19所示,使用万用表二极管挡单独测量,实测正向和 反向均为无穷大,从而确定发射二极管损坏。图3-19单独测量发射二极管更换发射二极管,如图3-20所示。发射二极管共有2个引脚,分别为正极和负极,内部体积 小的引脚为正极。更换后按压遥控器“开/关”按键,室内机主板蜂鸣器响一声后,导风板打开, 室内风机运行,室内机主板向室外机供电后,室外风机和压缩机运行,制冷恢复正常,故障排除。发射二极管损坏在实际维修中占到一定比例,其中空调器和彩色电视机的遥控器发射二 极管通用,维修时可以互换。如图3-21所示,如图3-23左图所示,按压显示板组件上的“应急开关”按键,导风板自动打开,室内风机运 行,制冷正常,判断故障为遥控器损坏或接收器损坏。如图3-23右图所示,打

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          变压器常见故障为初级绕组开路或短路,测量方法有2种。一是使用万用表电阻挡,测量初 级和次级绕组阻值,表3-1为测量绕组阻值方法和故障分析;二是使用万用表交流电压挡,测量 初级插座和次级插座的电压值,表3-2为测量交流电压方法和故障分析。测量变压器初级和次级绕组阻值1.测量直流5V电压如图3-9所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接7805稳压块表面铁壳(相当于接地),红 表笔接7805的③脚输出端,测量直流5V电压,正常值为直流5V,实测约为直流2V,输出电压 低于正常值较多,判断电源电路损坏或负载出现短路故障,应测量直流12V电压。2.测量12V电压如图3-10所示,依旧使用万用表直流电压挡,黑表笔不动(接7S05铁壳),红表笔接7805 的①脚输入端,正常电压约直流13V,实测电压直流15V也属正常。此电压为变压器降压后由次 级绕组经整流、滤波电路直接提供,由于没有设7812稳压块,直流12V电压随交流220V波动而 变化。7805输入端电压正常,而输出端低于正常值,原因有7805损坏或负载出现短路故障,应当测量5V对地阻值如图3-11所示,使用万用表电阻挡,黑表笔不动(接7805的铁壳),红表笔接7805的③脚 输出端,正常阻值为数千欧,实测结果约为2kQ,说明5V负载正常,无短路故障(如果有短路 或漏电故障,实测阻值较低或接近0Q ),因此判断7805损坏。说明:由于环温和管温传感器电路并联,因而5V负载对地阻值较低,此处为实测结果。•來呤掩克更换7805,如图3-12左图所示。铁壳和塑封包装的7805作用相同,可以互换。上电后导风 板自动关闭,使用遥控器开机,导风板打开,室内风机运行,室内机主板向室外机供电后,压缩 机和室外风机也开始运行,制冷恢复正常,故障排除。如图3-12右图所示,使用万用表直流电压挡,由于塑封包装的7805外壳不接地,因此黑表 笔接7805的②

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          本机室外风机使用塑封包装,定子、绕组、外壳等固定为一体。在实际应用中, 常见还有普通封装方式(见图2-25),由上盖、下盖、定子(包括绕组)、转子(包括轴承) 组成。图2-25普通封装室外风机内部结构(3)在检修空调器时,通常需要拆下室外机外壳,而在更换故障元器件或在检修过程中 试机时,通常在室外机外壳不安装的情况下开机运行,但由于未安装室外机外壳,室外机的 轴流风扇不能对冷凝器有效散热,表现出制冷效果差的故障。以检修海信KFR-60LW/BP柜 式交流变频空调器为例,维修内容为更换室外风机。未安装室外机外壳试机:如图2-26左图所示,室外机运行一段时间后,压缩机以低频运 行,整机运行电流6A,系统运行压力0.75MPa,室内机不显示故障代码,制冷效果极差,室室外机外壳未 安装:冷凝器 过热,压缩机 低频运行内机出风框只有一格为凉风,其他几格为自然风,手摸冷凝器烫手,原因为室外机外壳未安 装时,室外风机不能为冷凝器有效散热,压缩机排气温度过高,室外机主板CPU检测后控制 压缩机低频运行。安装室外机外壳后试机:如图2-26右图所示,室外机运行一段时间后,压缩机以高频运 行,整机运行电流为12A,系统运行压力为0.45MPa,室内机出风框从下到上都是凉风,制 冷恢复正常。从本例可以看出,在检修空调器试机时应安装室外机外壳,如果不方便安装,至少要将 室外机顶盖放在冷凝器上面,这样也能达到为冷凝器散热的效果。1.用手扳动导风板至中间位置后通电试机观察导风板,如果导风板能自动关闭,说明主板直流12V、5V供电正常,且CPU三要素电 路工作正常;如果导风板不动,则说明主板直流12V、5V供电不正常或者空调器没有工作电源, 也有可能为CPU三要素电路故障。操作过程和测量结果如图3-2所示。本例将导风板扳至中间位 置,空调器通上电源后导风板不动。2.测量空调器工作电源如图3-3左图所示,按

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          1.检查室外风机如图2-19所示,拔下空调器电源,待约3min后重新上电,遥控开机后到室外机处检查,压 缩机运行,但室外风机不运行,手摸冷凝器烫手’压缩机运行频率也逐渐下降。由于室外风机不 运行,冷凝器过热’压缩机容易过热损坏。断开空调器电源,拔下室外机模块板上的压缩机的3 根引线,再次上电开机’室外风机和压缩机均不运行。使用万用表交流电压挡测量室外风机供电, 实测电压为交流220V,说明室外机主板供电正常0图2-19室外风机不运行和测量供电电压2.测量室外风机进行电流使用万用表交流电流挡,如图2-20左图所示,测量室外风机公共端白色弓丨线电流约为0.4A, 可说明室外机主板已输出供电,且室外风机公共端C与运行绕组R的线圈阻值正常,否则电流 为 0Ao:室外风机得到供电后仍不运行,原因有2个(一个是轴承卡死,另一个是启动电容损坏。为 判断故障’用手拨动室外风机扇叶,感觉很沉重,室外风机仍不运行’判断轴承卡死。因为启动 电容损坏弓I起的室外风机不运行时,如果用手拨扇叶,相当于增加启动力矩,室外风机应能运行 起来。断开空调器电源,再用手拨动室外风机扇叶仍然拨不动,如图2-20右图所示,确定室外风 机内部轴承卡死,维修时可更换轴承处理。3.测量室外风机绕组线圈阻值使用万用表电阻挡测量室外风机绕组线圈阻值,如果线圈开路或短路损坏、’再更换轴承已经 没有意义,因此在更换前应确定室外风机绕组线圈阻值是否正常,如图2-21所示,实测公共端C 与运行绕组R阻值为203Q,公共端C与启动绕组S阻值为2410,运行绕组R与启动绕组S阻 值为4440,说明室外风机绕组线圈阻值正常。测量室外风机运行电流为0.4A:说产 t 明室外机主板已输出供电,II室外 ,用于•转动室外风机扇叶:感觉很风机公共端与运行绕组附值正常 沉重,说明电机内部轴承卡死图2-20测量室外风机运行电流和用手转动扇叶c、R间阻

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