随着现在社会的不断发展,人们的生活水平也在不断的提高,生活品质也越来越好,现在几乎每一个家庭都有安装空调,空调的出现给我们的生活带来了很大的方便,使用也是非常方便的,空调里面有一个控制板,空调就是通过控制板进行工作的。
1、空调最基本的原理就是利用制冷系统的压缩冷凝热来加热室内空气。低压、低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热,高温高压制冷剂气体在冷凝器内放热冷凝。
2、空调的控制板也是一种电路板,其运用的范围虽不如电路板来的宽泛,但却比普通的电路板来的智能、自动化。简单的说,能起到控制作用的电路板,才可称为控制板。大到厂家的自动化生产设备,小到孩童用的玩具遥控汽车,内部都用到了控制板。控制板一般包括面板、主控板和驱动板。
3、家用的控制板不仅指家庭用,还有许多的商用控制板。大致有这么几类:家电物联网控制器、智能家居控制系统、RFID无线窗帘控制板、柜式冷暖空调控制板、电热水器控制板、家用油烟机控制板、洗衣机控制板、加湿器控制板、洗碗机控制板、商用豆浆机控制板、陶瓷炉控制板、自动门控制板等、电控锁控制板、智能门禁控制系统等。
位于整流电路后端,主要起滤波稳压作用,主要参数有额定电压和容值,电解电容的电压要降额设计,一般降额50-70%;
正温度系数型热敏元件,当温度升高时,其内阻增大,用于变压器输入端,防止主控板电源出现短路或变压器输入端电源错误烧毁变压器;
A、B接变压器次级输出端,经D19与D20的半波整流,并经三极管开断控制后在ZERO端输出一个方波,作为PG电机驱动导通角判断用,用来调节电机转速,波形如上图示。
取值10K,对三极管Q8的集电极限流;防止Q8因集电极电流过大导致烧坏;
C21取104、C22取102,隔直通交,主要起滤去高频干扰信号的作用,提高信号的洁净度;
型号8050,处于饱和和截止两种状态,开关作用,使ZERO端输出一个方波。
电网交流电源经过电阻降压,通过稳压管稳压,获得12V直流电压,主控芯片通过光耦PC817与强电隔离,控制可控硅BT131导通与截至。
解决可控硅导通与截止对电网的干扰,通过EMI测试;同时防止可控硅两端电压突变,造成无门极信号误导通。
防止可控硅回路中电流突变,对TR1进行保护;电感L2需放置在TR1后面。如果L2放置在TR1前端,由于电感L2为储能元件,在TR1关断和导通过程中,对R24形成冲击,尖峰电压接近50V,R24容易损坏。
可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的。电压零点由过零检测电路实现。
当可控硅导通角α1=180°时,电动机端电压波形为正弦波,即全导通状态;
α1越小,导通状态越少,则电压有效值越小,所产生的磁场越小,则电机的转速越低。
由以上的分析可知,可控硅调速时电机转速可连续调节,但这时电动机电压和电流波形不连续,波形差,故电动机的噪音大,并带来干扰。故在电路设计时,需考虑这方面的问题,应有适当的滤波电路。
当电网电压波动时,若电压升高,则可减少可控硅的导通角;若电压降低,则可增加可控硅的导通角,以稳定风机输入电压,达到稳定风速作用。
+12V电源提供给电机内置风速检测电路使用,常用的风机每转一周,输出1个脉冲波,风机内置风速检测电路输出波形通过一个限流电阻后,再通过103瓷片电容滤波,二极管1N4148钳位,保证输入芯片脚的电压低于芯片的安全工作电压(风机不转时芯片反馈电压在5.5V左右)。
为负温度系数热敏电阻,温度升高,阻值降低,在25℃时,对应阻值为10K。
RT1与电阻R9形成分压,则T端电压为:5*R9/(RT1+R9),温度传感器RT1的电阻值随外界温度的变化而变化,T端的电压相应变化。
RT1在不同的温度有相应的阻值,对应T端有相应的电压值,外界温度与T端电压形成一一对应的关系,将此对应关系制成表格,写进程序里,单片机通过A/D采样端口采集信号,根据不同的A/D值判断外界温度。
实际是一个线性变压器,其输入电流(被检测电流)与输出电流跟它的内部线圈匝数成正比关系(均为交流电流量)。
CT1输出的电流在R6电阻上产生交流压降,该电压经D10开关二极管整流后变成直流电压V1,V1在R14与R13 之间分压,E6电解电容将R13电阻两端的电压V2稳压后送入芯片的A/D口进行处理。
钳位二极管D9目的是确保输入到芯片口的模拟量不大于5V,以保证芯片的工作可靠性;电阻R12和电容C8滤除输入量的高频成分,减小其对MCU的影响。
(相对BUZ2而言),其脉冲电压频率一般为几KHz,具体频率依蜂鸣器需发出的音乐声来调整;
工作时,两端口输出电压脉冲驱动三极管Q2和Q3,当BUZ2端口出现高电平时,三极管Q3导通,+12V电压经Q4三极管给蜂鸣器提供工作电压,同时为电容E7充电; BUZ2端口电平变低时,Q3和Q4三极管均截止,+12V电压被隔离,此时已充满电的电容E7放电,为蜂鸣器工作提供能量。
蜂鸣器的工作状态直接由三极管Q2决定,当BUZ1端口出现高电平时,三极管Q2导通,蜂鸣器工作,BUZ1端口电平变低时,Q2三极管截止,蜂鸣器停止工作。蜂鸣器的通电频率与内部的谐振频率(固定)相互作用就产生我们所需的音乐声。
系统上电或系统电源电压跌落到某一规定值时,复位芯片输出一个低电平复位信号,使MCU在电源电压低于某一规定值时处于复位状态,当电源电压达到规定值以上时。
复位芯片输出将变为高阻状态,此时,电源通过R对C充电;当电压升高到一定值时(各种MCU有些差异)MCU正常工作。
此电路电源下降到4.0V以下时,R6分压小于0.6V,Q1截止,RESET输出低电平,系统复位。上电时,电源必须上升到4.0V以上时,系统的复位信号才消失。
此电路在设计时要考虑环境变化对三极管的影响。三极管Q1在低温下会产生漂移,BE极导通电压增大。
故此电路需在高、低温环境,常温常湿环境、高湿度环境下均测试满足要求,方能使用。
现在越来越多的MCU内部集成了低电压复位功能。当使用这种单片机时,可采用外部RC硬件复位,内部设置低电压复位。单独的外部RC复位并不可靠,必须结合单片机内部寄存器设置。
当上电或+5V电源上升时,电源通过R38电阻充电。使用E4正极端的电压上升并稳定在+5V,因此MCU处于正常工作状态,当MCU电源电压掉电或+5V跌落时,E4的端电压便通过D1快速放电,故MCU便能立即复位。
从原理图上可以看到,需检测的电源是采用三相四线制方式,每一相的电压(A、B、C相和零线光耦上,在正半周期光耦导通,负半周期则光耦截止;由于光耦输出端有上拉电阻,故光耦导通时芯片检测到低电平,光耦截止时芯片检测到高电平。A、B、C三相电的相差是120o,芯片检测到A、B、C三相的波形如左图示。
从波形图可以看到,芯片的三个端口均检测到一定周期的方波,且相位相差120度。若某端口检测不到方波信号,则说明缺相;若检测到三相信号不是按120度相差顺序变化,则说明是相序错误,这是三相电压检测设计的基本原理。
由于空调室内机与室外机的距离比较远,两个芯片之间的通信不能直接相连,因此中间必须增加驱动电路,以增强通信信号,抵抗外界的干扰。采用共N线电流环通信电路,可以以最低成本实现较远距离的信号传输。
当通信处于室内发送、室外接收时,室外OUTDOOR-TXD置高电平,室外发送光耦IC21始终导通,若室内IN-TXD发送高电平“1”,室内发送光耦IC2导通,电流环闭合,室内接收光耦IC1、室外接受光耦IC20导通,室外OUT-RXD接收高电平“1”; 若室内IN-TXD发送低电平“0”, 室内发送光耦IC2截止,电流环断开,接收光耦IC1、IC20截止,室外OUT-RXD接收低电平“0”,从而实现了通信信号由室内向室外的传输。同理,可分析通信信号由室外向室内的传输过程
(1)、检查E12电解电容(470uF/35V)两端的电压值是否为24V±2V;
(3)、逐个检查所有的光耦是否均能正常工作,断电测量输出端阻值应无无穷大,通电测试输出端压降应在0-24V之间突变的,如果电压固定不变化测说明光耦已损坏。
当门由关闭状态完全打开时,DOOR_OPEN端口由低电平跳变为高电平,而DOOR_CLOSE端口始终保持为低电平。
当门由打开状态完全关闭时,DOOR_CLOSE端口由低电平跳变为高电平,而DOOR_ OPEN端口始终保持为低电平。
当门处于上下运行过程中时,DOOR_OPEN和DOOR_ CLOSE均始终保持为低电平。
3、主控板上开关门控制继电器损坏,判断方法是在开机或关机过程中用万用表测量驱动端口对N线、光电开关检测板上的光电开关出现故障,其判断方法是:用万用表测试MCU端口的检测电压,端口电平应该为+5V或0V。
当TDO发送高电平时,Q8三极管处于导通状态,TDO′处于低电平状态,因此RDI也为低电平状态,Q9三极管处于截止状态,因此RDI端处于高电平状态。
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