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脚送入微处理器,为微处理器工作时提供参考。①脚为过零检测,主要是通过过零检测电路得到与交流V电源同步的脉冲信号。②脚测电路得到与交流V电源同步的脉冲信号。②脚为室温检测端,外接室内环境温度床拿起,如果室内温度已达到制冷的要求,微处理器则需控制相关的部分停止制冷。③脚为管路温度检测输入端,使微处理器了解工作过程中管路的温度是否正常,脚为室内微处理器与室外微处理器进行通信的接口,室内机的微处理器可以向室外机发送控制信号。室外机微处理器也可以向室内机回传控制信号,即将室外机的工作状态回传,以便由室内机根据这些信息判别系统是否出现异常。4.3空调器温度控制原理空调器室内机和室外机的热交换部件处都安装有温度传感器,用以对环境温度进行检测,并将检测到的温度变化情况转换成电信号送给微处理器。这样微处理器便可自动控制压缩机和风扇电动机的运行状态,从而达到温度控制的目的。图4-8为空调器室内温度传感器与电路板的连接关系。其中室内蒸发器管道温度传感器的感温头安装在蒸发器管道处,直接与管路接触,主要用以检测制冷管路的温度,室内温度传感器的感温头安装在蒸发器的表面,用以检测室内环境温度。传感器的连接引线通过插件与主电路板相连,随时将检测的温度信息传送给微处理器。图4-8空调器温度传感器与电路板的连接图4-9为典型空调器室内机的温度检测控制电路。检测室内温度的传感器设在蒸发器的表面,检测盘管温度的传感器设在蒸发器的盘管上。传感器接在电路中,与固定电阻构成分压电路,将温度的变化变成直流电压的变化,并将电压值送入微处理器(CPU)的!9、
0脚。4.4空调器室内风机驱动控制原理图4-10为典型空调器室内风扇电动机驱动电路。室内机风扇电机由交流V供电。在交流输入电路的L端将TLP接到电动机的公共端,交流V输入的零线(N)加到电动机的运行绕组,再经启动电容C加到电动机启动绕组上。当TLP中的晶闸管导通时才能有电压加到电动机绕组,TLP中的晶闸管受发光二极管的控制,当发光二_极管发光时,晶闸管导通,有电流通过。室内风扇电机驱动电路主要由微处理器控制,由微处理器8脚输出控制信号,经光耦TLP中的晶闸管,为室内风扇电机提供电流。室内风扇电机由霍尔IC检测其风速,并将检测信号送入微处理器的⑨脚。由于固态继电器中双向晶闸管.上所加的是交流V电源,电流方向是交替变化的,因而每半个周期要对晶闸管触发一次才能维持连续供电。改变触发脉冲的相位关系,可以控制供给电动机的能量,从而改变速度。图4-11为交流供电和触发脉冲的相位关系。图4-11交流供电和触发脉冲的相位关系室内风扇电动机的转速是由设在电动机内部的霍尔元件进行检测的,霍尔元件是一种磁感应元件,受到磁场的作用会转换成电信号输出。在转子上会装有小磁体,当转子旋转时,磁体会随之转动,霍尔元件输出的信号与电动机的转速成正比,该信号被送到CPU的⑨脚,为CPU提供风扇电动机转速参考信号。4.5空调器通信控制原理空调器通信电路主要用于室内机/室外机之间的信号传输。当室内机通电后,室内机和室外机就会自动进行通信。图4-12为典型空调器室内机通信接口电路的结构。该电路主要由光电耦合器PC1、PC2及微处理器IC4构成。其中,光电耦合器PC1为信息发送光耦,IC4的#8脚输出的信号经光电耦合器PC1,将信号传送出去。光电耦合器PC2为信息接收光耦,室外机传来的信号,经光电耦合器PC2光电变换后送到微处理器IC4的#2脚。图4-13为通信光耦的实物外形。通信光耦内部实际上是由一个光敏晶体管和一一个发光二极管构成的。它是一-种以光电方式传递信号的器件。在变频空调器通信线路中,由于传输线路借助交流供电线路,因而需采用隔离措施,利用光传递信号就可以与交流线路进行良好的隔离。当室内机的开机指令加到通信光耦内的发光二_极管,将数据信号转换成光信号,经光敏晶体管再将光信号转换成电信号后,经传输线路传到室外机中;来自室外机微处理器的工作状态信号(反馈信号)也经由通信光耦将电信号转换为光信号,再变成电信号送入室内机中。