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空调控制器各种常见电路原理、分析(多图)说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-04-11 15:02:32
导读:空调控制器各种常见电路原理、分析(多图)说明

常见电路分析:
1、  单相桥式整流电路:
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2、 
分析:交流电压正半周,变压器次级电压A正B负,二极管D1和D3正偏导通,D2 和D4反偏截止,电流A-D1-RL-D3-B上而下的单向脉动电流。同样道理,交流电压负半调次级电压A负B正,B-D2-RL-D4-A获得自上而下单向脉动电流。
结论:在交流电压的正负半周内,D1、D3和D2、D4轮流导流,而在RL上总是得到自上而下的单向脉动电流,实现整流目的。
由于整流后输出直流电压的脉动电流程度仍较大,包含有交流成份,所以要加上滤波电路,即电容C与负载RL并联的滤波电路,利用C的隔直通交特性,Vab交流分量大部分从C傍路掉, 即RL到的电流、电压就平滑多了。
3、 感温电路:
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分析:感温包内有热敏电阻,属负温度系数型,随温度升高而阻值减小,当温度发生变化,通过采样电阻得出对应电压变化,即V=R采/(RX+R采)*VCC计算。
结论:温度变化反应出电信号变为模拟量(连续变化),经过A/D转为数字量后送入CPU,RX阻值越大,电压越小。R采增大,相对温度降低,电压变小。电解电容相对容量小温度阻值较稳定。
驱动电路:
3:驱动电路
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分析:当CPU接收命令信号,输出高电平5V,经过限流电阻R1及降压到A12.7V左右,主要是保护IC2003安全,通过2003内部处理(三极管开关阵列)输出0.7V电压A2点到A3,而A4由7812稳压块供给, 即继电器内线圈产生磁场力,吸合内部铁片使K1闭合,输出220~到负载4V,同样道理可输出220V到其它负载.
结论:CPU通过2003输出信号给继电器,由继电器的吸合,断开来控制室内风机、压缩机、外风机、4V等,由弱电控制强电的过程。
4:过流电路:
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分析:当压缩机电流过大,通过电流互感器产生的电压与电阻R33构成采样电压电路,即得到感应不同电压,当不同电压达到某一特定值送到CPU时,CPU内部处理好的条件,达到停止压缩机等输出,从而达到保护作用。
结论:压缩机电流大,互感器产生感应电压值大,当采样电压达到设定值时,CPU接受内部处理输出相应功能脚为低电平,相应负载没有电压,从而压缩机等负载继电器断开,达到停机目的。
5:高、低压保护电路 
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分析:当整机系统压力正常,高压或低压开关闭合状态,即L线与OVL线形成回路,通过半波整流,使光藕内发光二极管发光,内部三极管基极输入高电位Vb=3V,三极管饱和状态(相当于开关闭合),输出为低电平,从而CPU得到低电平。而CPU设置0为正常状态,1为保护状态。
结论:系统压力过低或过高,等于零线与火线断开,从而发光二极管不发光,使三极管C、E处于截止状态,CPU对应OVC脚为高电位,使压缩机停止运行,实现保护目的。
6:复位电路:
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分析:555定时器取决于电压比较器C1、C2,比较器的输出控制-RS触发器和放电三极管T1的状态,反相比较器C2触发输入V2>1/3VCC时,C2输出为0,同时C1 比较器6脚V1>2/3VCC时C1输出为1,放电三极管导通,复位端4脚接5V高电平,则输出端3脚为低电平,CPU复位脚程序设置好了,若得到低电位程序就复位;若得到高电位,程序正常工作;若V2<1/3VCC,C2输出1,且V2<2/3VCC,C1输出3脚为高电位,放电三极管T1截止。
结论:555输出脚3为高电位(有脉冲产生)就正常工作,3脚为低电平时就复位,整个CPU程序重新开始。
电机反馈
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