空调温度控制由微处理器(CPU)控制。控制电路中温度传感器的损坏率较高。一旦出现断路、短路或特性曲线不良,空调将不能正常工作,并显示异常代码。
由于温度传感器不指示参数和电阻值,所以在维修时往往很难确定,即同一品牌、不同型号,它们的电阻值未必相同。
CPU温度控制接口电路及温度控制原理
温度传感器采用负温度系数热敏电阻,即当温度升高时,电阻减小。相反,当温度降低时,电阻增大。CPU和温度传感器之间的接口是一个运算放大器比较器。例如,空调室温管式温度传感器比较器的负采样电压为CPU电源电压的1/2,即2.5V,外围电路由RT1和RT2、R1和R2组成,25 C时电压为2.5V,即RT1=R1,RT2=R2,A和B P。点。有些电路以r3和r4作为缓冲器。当环境温度升高时,RT1电阻减小,点电压升高,比较器输出差分电压,由CPU处理,控制内部和外部工作状态。
还有一些大型空调、变频空调外控面板、温度传感器(如压缩机排放感应热敏电阻、除霜感应热敏电阻)接口采样电压不是2.5V,而是1/4电源电压(即1.25V)。温度传感器的电阻必须是偏置电阻的3倍,以满足电路设计。要求。
这样,在室温下,当A和B的电压为25 C时,RT1的电阻为250K(排气热敏电阻较大),较低的偏压电阻R1为82K。同样,霜冻热敏电阻RT2为10 K,较低的偏压电阻R2为3.3K。
有人认为“通过看偏压电阻来确定热敏电阻的电阻值”对于图1的电路是可行的,但是当分压比不同时,它就不成立。
实际上,有一个非常简单的方法来确定热敏电阻的电阻值。为方便起见,请选择50K电位计和热敏电阻的通用插头。为了用一米以上的导线连接好,拔出有故障的热敏电阻,插上通用插头,给空调通电,用万用表5V块缓慢地测试电位计两个端子的电压。缓慢旋转电位器手柄,当电压为2.5伏时,停止旋转,当电位器的电阻为当时热敏电阻的电阻时。参照当时的环境温度,如:环境温度约30℃,测得电阻值为8K,参考温度曲线,则温度传感器的电阻值为10k,如果是排气传感器,则T时电压应为1.25V。他动作时,电位计可改为470K,方法相同。
在维护中,通常只有5K和10K的热敏电阻在使用。对于15K、20K、50K的替代品,只能临时更改。有两种方法。**种方法可靠,对运行参数影响不大。准备好几个5K和10K的固定电阻,用低偏压电阻代替热敏电阻。
例如,原大津FV125DAV1空调内管热敏特性曲线差,压机停机几分钟。电阻值为20K,因为手头只有10k个零件,所以20K的热敏电阻用10k的热敏电阻代替,20K的碳膜电阻用10k的固定电阻代替。整机工作正常。
第二种方法:串联替代热敏电阻和固定电阻,但电气参数略有不同,只能作为应急替代。
为了同行方便准确地代用,现提供5k、10k、50k和250k热敏电阻的特性曲线
【如果您还没有关注“公司名称”手机网站】