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      大金空調售后服務中心
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              將光耦吋控硅的4根 引線按功能焊入原固 態繼電器引腳焊孔圖5-41將光耦可控硅引線焊入電路板引線焊接完成后上電試機,室內風機仍不運行,測量室內風機繞組電壓為交流ov,說明次 級側可控硅未導通o5.更改光耦可控硅引線根據室內機主板銅箔走線畫出固態繼電器驅動電路原理圖,如圖5-42所示,CPU⑥腳輸出驅 動信號,經電阻R24 ( 10kQ )送至三極管Q2基極(B ),PNP型三極管Q2放大信號后由集電極 (C )輸出,經電阻R27 ( 390Q )至固態繼電器初級側發光二極管正極,其負極弓丨腳接地形成回路。交流電源輸入查看大金KFR-26GW/11BP室內機主板光耦可控硅驅動電路,如圖5-1所示,CPU g區動信號 經電阻R34 ( 220Q )至光耦可控硅初級側發光二極管負極,其正極接5V形成回路。如圖5-43所示,按大金KFR-26GW/11BP室內機主板光耦可控硅驅動流程更改引線,試將正 極弓丨線接三極管Q2的發射極(E )即5V電壓,負極弓|線接電阻R24下端,將室內機主板安裝后 試機’室內風機仍不運行’測量插座電壓為交流0V,說明次級可控硅仍未導通。6.更改驅動電路元器件如圖5-44所示,查看大金KFR-26GW/11BP室內機主板電阻R34阻值為220D,而大金 KFR-2701GW/BP室內機主板電阻R24阻值為10kD, P且值相差很多,試將大金KFR-2701GW/BP 室內機主板上電阻R24、R27和三極管Q2全部取下,使用一個阻值為220Q的電阻焊在R24位置,這樣驅動電路和大金KFR-26GW/11BP相同。圖5-43固態繼電器驅動流程和更換引線圖5-44 220 Q電阻和更改引線7.焊接引線吏嗍空調務龍億如圖5-45所示,將光耦可控硅初級側正極引線安裝在三極管Q2發射極(E )焊孔,接直流 5V電壓;負極弓丨線接Q2基極(B )焊孔,即R24電阻(2

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              1.檢查流程到用戶家檢查,上電復位,遙控器開機后室內機主板向室夕卜機供電’測量室外機主板直流300V 和5V電壓均正常,約5s后壓縮初ja室外風機開始工作’但約15s后室內機主板忽然停止供電, 壓縮機和室外風機因無供電而停機,說明不制冷故障由室內機主板停止供電引起,故障點應在室 內機主板。到室內機檢查,測量環溫和管溫傳感器阻值相同,為5kD左右,說明環溫和管溫傳感器正常。 將空調器通上電源但不開機即處于待機狀態下,使用萬用表直流電壓擋測量環溫和管溫傳感器插 座分壓點電壓為直流2.5V左右,判斷傳感器電路正常。使用遙控器開機,室內風機開始運行,室內機主板向室外機主板供電后,室外機開始運行, 觀察顯示屏壓縮機頻率條上升至2格,手摸蒸發器剛有點發涼,室內機主板即停止向室外機供電, 室內風機同時以高風運行,按壓遙控器上“傳感器切換”鍵6次,室內機顯示屏顯示故障代碼為 “8”,含義為“室內風機故障”。由于室內風機能夠運行,應重點檢查霍爾反饋電路。2.測量霍爾反饋電路電壓使用萬用表直流電壓擋,黑表筆接霍爾反饋插座中黃色線即直流電源地,紅表筆接棕色引線, 測量電壓為直流5V,說明供電電壓正常。如圖5-34所示,紅表筆接黑色引線測量霍爾信號輸出端電壓,在室內風機高風運行時為直流 3.5V,高于正常值2.5V約IV,判斷霍爾電路出現故障。測量正?;魻柗答侂娐冯妷涸跈z修過程中,使用遙控器開機后有一次空調器忽然能正常工作,長時間工作室內機主板不 再停止向室外機的供電,顯示屏的壓縮機頻率條一直上升至高頻,手摸蒸發器很涼,系統制冷正 常,也說明CPU檢測PG電機的霍爾信號正常。如圖5-35所示,使用萬用表直流電壓擋,黑表筆接按鍵開關鐵殼即直流電源地,紅表笮接霍 爾反饋插座中黑色引線,測量霍爾反饋電壓為直流2.5 V,和正常值相同;使用遙控器關機,室內 風機停止運行,手從出風框處伸入慢慢撥動貫流風扇,

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              ①霍爾元件工作原理?;魻栐且环N基于霍爾效應的磁傳感器,用它可以檢測磁場 及其變化,可在各種與磁場有關的場合中使用。應用在PG電機中時,霍爾元件安裝在電路 板上,電機的轉子上面安裝有磁環,在空間位置上霍爾元件與磁環相對應,轉子旋轉時帶動 磁環轉動,霍爾元件將磁感應信號轉化為高電平或低電平的脈沖電壓由輸出腳輸出,至主板 CPU, CPU根據脈沖電壓計算出電機的實際轉速,與目標轉速相比較,如有誤差則改變光搞 可控硅的導通角,從而改變PG電機的轉速,使之與目標轉速相對應。(D電路板固定方式。如圖5-30所示,霍爾元件電路板安裝在PG電機內部,根據電機 型號不同,安裝的位置也不一樣,有些安裝在電機上部,因此霍爾反饋引線從上部伸出;有 些安裝在電機下部,引線從下部伸出?;魻栐?路板位于電 機上部圖5-30霍爾元件電路板安裝位置在拆卸電機前應注意霍爾元件電路板的安裝位置,因為PG電機外殼通常為高強度的塑 料制成,并且有些電機只能從一側打開,如果沒有仔細觀察就開始強拆,就會造成PG電機 外殼被破壞或轉子移動時頂壞霍爾元件電路板,這時電機只能報廢。(D霍爾元件固定方式。本機霍爾元件由一個塑料框固定,在更換時其位置不會改變,如果某些型號的霍爾元件電路板不帶固定的塑料框,如圖5-31所示,在安裝時應將 霍爾元件盡量靠前和豎直。在實際維修過程中,如果安裝霍爾元件時向后靠約0.5cm,便 不能接收PG電機轉子磁場感應信號,輸出端電壓一直為直流5V或0V,安裝開機后CPU 同樣檢測不到霍爾反饋信號。A)霍爾元件電路板12V供電?;魻栐╇婋妷和ǔ橹绷?V,在空調器通上電源但 不開機即待機狀態下,用手撥動貫流風扇時輸出端為0V—5V—0V—5V跳動變化的電壓,電 機運行時約為供電電壓的一半,即2.5V.如圖5-32所示,美的空調器霍爾元件電路板供電通常為直流12V,待機狀態下用手撥動貫 流風

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              萬用表電阻擋測量繞組阻值。萬用表電阻擋首先測量電機繞組引線阻值,會有3組結果, 如圖5-17所示。圖5-17 PG電機線圈的3次阻值根據圖5-18所示方法找出公共端:最大的1次阻值中,表筆接的弓丨線為啟動繞組S和運行繞 組R,空閑的1根引線為公共端C,本機引線為白色。圖5-18找出公共端一支筆接公共端C,另一支筆接另外2根弓|線,P且值小的弓丨線為運行繞組R,如圖5-19所示, 本機為黑色引線;阻值大的引線為啟動繞組S,如圖5-20所示,本機為紅色引線。圖5-19找出運行繞組③根據主板上PG電機插座所接元器件區分。方法如圖5-21所示,接光耦可控硅的為公共 端C,只接電容的為啟動繞組S,接電容和電源的為運行繞組R。查看故障代碼如圖5-22左圖所示,將空調器通上電源,遙控器開機后室內風機開始運行,主控繼電器觸點 吸合向室外機輸出交流220V,約4s后壓縮機運行,7s后室外風機運行,12s后室內機主板主控 繼電器觸點斷開,停止向室外機供電,壓縮機和室外風機停止運行,約3min后室內機主板主控 繼電器觸點吸合后馬上就斷開。查看室內風機一直為超高風運行,測量繞組供電插座電壓為交流220V,和供電電壓相同, 按壓遙控器“風速”按鍵調至“低風”,室內風機仍然以超高風運行。如圖5-22右圖所示,按壓遙控器“傳感器?換”鍵2次,調出故障代碼,室內機顯示板組件 “定時”燈亮,查看代碼含義為“室內風機故障”,說明室內機CPU檢測不到室內風機輸出的霍爾 反饋信號。由于室內風機可以運行,因此應檢査霍爾反饋插座電壓?!岸〞r”燈亮:代碼含義為 “室內風機故障”12s后室內機主板停止 供電,室外機停止運行7s后室外風機運行4s后壓 縮機運行圖5-22室外機運行一會就停機和室內機顯示板組件故障代碼2.測量霍爾反饋插座電壓如圖5-23左圖所示,在室內風機運行時,使用萬用表直流電壓擋,將黑表筆接霍爾反饋插座

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              1.更換室內機主板將空調器通上電源,使用遙控器開機,顯示屏點亮,導風板打開,但室內風機和室外機均不運行。因為是室外機不運行,檢査通信電壓在3V— 15V—24V之間跳動變化’說明通信電壓跳動 正常。如圖5-9所示,使用萬用表電阻擋測量環溫和管溫傳感器阻值均為5泊左右,說明環溫和管 溫傳感器正常。分析故障時,由于室內風機和室外機均不運行’判斷為室內機主板損壞,申領相 同型號主板更換后,上電試機故障依舊,說明原室內機主板正常。2.測量室內風機繞組電壓如圖5-10所示,由于室內風機也不運行,因此使用萬用表交流電壓擋測量室內風機繞組插座 電壓。將空調器通上電源但不開機即處于待機狀態下,實測電壓約為交流6V;使用遙控器開機后, 室內風機繞組電壓為交流220V,但此時室內風機仍不運行,判斷室內機主板輸出交流電壓正常, 應測量繞組阻值。開機后電壓圖5-10測量室內風機繞組插座電壓說明:此機室內機CPU接收不到室內風機(PG電機)輸出的霍爾反饋信號,約10s后停止 驅動室內風機,此時繞組插座電壓降至待機電壓(約為交流6V )?;魻柗答伈孱^3. PG電機外觀如圖5-11所示,此機室內風機使用PG電機,型號為YYW14-4,共有2組插頭,分別為繞 組供電插頭和霍爾反饋插頭’每組各有3根弓丨線,電機銘牌標注有各顏色弓I線的功能。繞組供電插頭:白色引線為公共端C、黑色引線為運行繞組R、紅色引線為啟動繞組S。 霍爾反饋插頭:棕色引線為供電(VCC ),接直流5V;黑色引線為霍爾信號輸出(VOUT ), 通過電阻接CPU相關引腳;黃色弓I線為地(GND ),接直流地4.測量室內風機繞組阻值如圖5-12所示,斷開空調器電源,拔下室內風機線圈供電插頭,使用萬用表電阻擋測量繞組 阻值,實測C、R間阻值為333D,而C、S間和R、S間阻值均為無窮大,說明啟動繞組開路損壞。本例在維修中走了彎路,因為室外機不運行

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              海信KFR-26GW/11BP掛式交流變頻空調器在遙控器“制冷模式”開機后室內風機不運行, 室內機主板向室外機供電’室外機運行約15s,室內機主板忽然停止向室外機供電’室外機停止 運行。按壓遙控器上“傳感器切換”鍵2次,顯示板組件上以“定時”燈亮顯示故障代碼,含義 為“室內風機故障”。圖5-1所示為PG電機驅動電路原理圖。圖5-1 海信KFR-26GW/11BP室內機PG電機驅動電路原理圖1.測量室內風機供電繞組電壓如圖5-2所示’將空調器通上電源’再次使用遙控器開機,室內風機依然不運行,使用萬用 表交流電壓擋測量室內風機供電繞組插座電壓約為交流0V,說明室內機主板未輸出交流電壓,即 光耦可控硅次級未導通,應檢査驅動電路。2.測量光耦可控硅初級側電壓如圖5-3所示,使用萬用表直流電壓擋,紅表筆接光耦可控硅U5 ( TLP3616 )的②腳即初級 側發光二極管正極,黑表筆接③腳即負極,在空調器通上電源但不開機時,實測電壓約為直流0V, 使用遙控器開機,實測電壓為0.27V,初步判斷CPU巳輸出驅動信號。如圖5-4所示,為準確判斷CPU是否輸出PG電機的驅動信號,依舊使用萬用表直流電壓擋, 黑表筆接瓷片電容C41的―幌,紅表筆接光耦可控硅U5的③腳即初級側發光二極管負極,這樣相 當于測量CPU輸出驅動信號;再將空調器電源重新上電復位,在待抑伏態測量電壓為直流4.99V;使 用遙控器開機,實測電壓為直流4.72V,確定CPU已輸出信號,應檢查光稱可控硅是否損壞。測量光耦可控硅U5初級側發光二極管負極 引腳:實測電壓確定CPU已輸出驅動信號開機后電壓寺機時電壓圖5-4測量光搞可控硅初級側發光二極管負極電壓3.測量光耦可控硅初級側發光二極管如圖5-5所示,斷開空調器電源,使用萬用表二極管擋測量光耦可控硅U5初級側發光二極 管,紅表筆接②腳正極、黑表筆接③腳負極為正向測量,正常時應導通

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              測量室外管溫傳感器(COIL)黑色插座CN08,供電電壓(③處)為直流5V,分壓點電壓 (④處)為直流2.6V,判斷室外管溫傳感器分壓電路正常。測量壓縮機排氣溫度傳感器(COMP)白色插座CN07,供電電壓(⑤處)為直流5V,分壓 點電壓(⑥處)也為直流5V,說明壓縮機排氣溫度傳感器分壓電路出現故障。說明:此機未設壓縮機頂蓋溫度開關,因此室外機主板上的相應插座為空。測量壓縮機排氣溫度傳感器阻值如圖4-23所示,拔下壓縮機排氣溫度傳感器插頭,使用萬用表電阻擋測量插頭阻值,實測阻 值約為37kQ,判斷傳感器阻值正常,應檢查分壓電阻阻值。圖4-23測量壓縮機排氣溫度傳感器阻值loxfflsotos 1測量壓縮機排氣溫度傳感器I I插頭阻值:實測說明正常說明:壓縮機排氣溫度傳感器規格25^/65^,3.測量壓縮機排氣溫度傳感器分壓電阻阻值如圖4-24所示,財幾分壓電阻使用貼片形式,安裝在室夕背面,因此斷開空調器電源,使用五環精密電阻(6.8kQ)代換貼片電阻R15,如圖4-26所示。如圖4-27所示,安裝室外機主板引線,再將空調器通上電源并使用遙控器開機,使用萬用表 直流電壓擋測量壓縮機排氣溫度傳感器插座分壓點(⑥處)電壓,室夕卜機未運行時待機電壓為直 流0.8V (此時阻值為37kQ),室外風機運行后約15s壓縮機開始運行,空調器開始制冷,隨著壓 縮機的運行,排氣管溫度也逐漸升高,排氣溫度傳感器阻值也逐漸下降,因此分壓點電壓逐漸上 升,運行約7min后,分壓點電壓穩定,實測為直流2.53 V。此時拔下壓縮機排氣溫度傳感器插頭, 使用萬用表電阻擋測量阻值約為6.8kQ??s機排氣溫度傳感器電路壓縮機排氣溫度傳感器參數通常為25°C/65kn,而分壓電阻阻值隨機型不同也不相同, 如大金早期空調器分壓電阻阻值為20k£l (大金KFR-26GW/UBP等機型),目前空調器分壓 電阻阻值為

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              所以室內機出現故障時通??梢韵蚴彝鈾C供電。0海信早期變頻空調器室外機故障代碼指示燈通常只有丨個,不能顯示室內機的故障 代碼,當室內機出現故障時,通常不向室外機供電,和定頻空調器基本相同。(5)從本例也可以看出,即使元器件出現相同的故障,不同時期的電控系統表現出的故 障現象也不一樣,在維修時需要注意。(6)最后,希望大家記住,變頻空調器管溫傳感器損壞時,室內機主板有可能輸出室外 機的交流220V供電,不要以為室內機主板輸出供電就代表室內機沒有故障。海信KFR-26GW/18BP交流變頻空調器遙控開機后,室外風機運行約10s停止,壓縮機始終 不運行,測量室外機主板直流300V、直流12V、直流5V電壓均正常,判斷室外機模塊板CPU 控制電路損壞,試更換模塊板試機故障依舊。1.檢查故障代碼如圖4-17所示,再次上電遙控開機,觀察到室外風機運行的同時,模塊板指示燈LED2和 LED3亮、LED1滅報出故障代碼,查資料含義為“制冷防結冰保護”,約10s后室外風機停止運 行,根據代碼判斷故障在室內機。圖4-17壓縮機不運行和模塊板顯示故障代碼2.測量室內機主板傳感器電路電壓如圖4-18所示,使用萬用表直流電壓擋,黑表筆接室內機主板7805中間引腳地,測量室內 機環溫和管溫傳感器插座電壓,此時室內溫度約為25=C。測量室內環溫傳感器(ROOM )紅色插座CN6,洪電電壓(①處)為直流5V,分壓點電壓 (②處)為直流2.4V,判斷室內環溫傳感器分壓電路正常。測量室內管溫傳感器(COIL )白色插座CN3,洪電電壓(③處)為直流5V.分壓點電壓(④ 處)為直流0.1V,判斷室內管溫傳感器分壓電路出現故障。.測量傳感器阻值如圖4-19所示,拔下室內機環溫和管溫傳感器插頭,使用萬用表電阻擋測量阻值,實測管溫 傳感器阻值為197kD,環溫傳感器阻值為5. lkn,根據測量結果判斷管溫傳感器阻值變大

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              更換型號相同的環溫傳感器,如圖4-11所示。更換后測量環溫傳感器分壓點電壓為2.5V, 和管溫傳感器相同,遙控開機,即使不按“高效”鍵’室外風機和壓縮機也開始運行’長時間運 行不再停機’制冷恢復正?!收吓懦?。本例故障維修時登門3次才解決問題,先是更換模塊和聯機線,走了很大的彎路未修好, 最后更換環溫傳感器后才排除故障。走彎路的原因是犯了經驗主義錯誤:定頻空調器或早期 變頻空調器在環溫傳感器阻值變大時室內機主板不向室外機供電,而此機向室外機供電。在 維修時沒有考慮環溫傳感器的原因如下。①此例空調器剛安裝一年,一般不會出現環溫傳感器阻值變大。(D室內機主板能向室外機供電??照{器室內機主板檢測房間溫度低時通常不向室外機 供電。查看資料得知環溫傳感器UkD時對應溫度為8°C。從本例也可以看出,維修變頻空 調器時,檢修思路和定頻空調器有一定的區別。(3) “高效”運行室外機啟動制冷。根據此例得知,“高效”運行時不檢測室內機環境溫 度,可以開機運行15min。大金KFR-45LW/39BP柜式變頻空調器先前由同事維修’遙控開機后室外風機和壓縮機均不 運行,檢查室夕卜機主板直流300V、12V、5V電壓均正常,判斷室外機主板損壞,如圖4-12所示。 經更換后故障依舊,又判斷為室內機主板故障,在更換時邀請筆者一起去用戶家維修。圖4-12更換室外機主板和室內機主板1.測量接線端子電壓上門檢查,取下室內機進風格柵,短接門開關引線,在更換室內機主板前測量室內機的關鍵如圖4-13左圖所示,使用萬用表交流電壓擋,遙控開機后測量室內機接線端子1號L相線 和2號N零線電壓為交流220V,說明室內機主板已向室外機供電。如圖4-13右圖所示,將擋位換為直流電壓擋,黑表筆接2號N零線,紅表筆接4號通信SI 線,測量通信電壓,開機后為0-24V正常跳動變化的直流電壓,判斷室外初主板CPU工作正常,且通信電路也

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              更換后上電開機,室內機主控繼電器觸點吸合, 此時未顯示頻率條,待通信電路正常后,同時顯示1格頻率條和室外環溫,室外機開始運行,頻 率條也逐漸上升至4格,制冷恢復正常,故障排除(D大金大多數變頻空調器可根據顯示屏顯示的室外環溫來判斷通信電路是否工作正 常,原理為只有通信電路正常工作,室內機CPU處理后才能驅動顯示屏顯示室外環溫。(3)室內機主板CPU帶有記憶功能,剛開機時顯示的室外溫度不是實時溫度,而是上一 次關機時的記憶值,因此此系列空調器憑室外溫度判斷通信電路是否正常容易誤判;可將空 調器電源插頭拔下,待lmin后再通上電源,室內機CPU復位后再開機確定。(4)如果室外環溫傳感器開路,室內機顯示屏顯示室外溫度處為“-19°C”。(5)故障代碼顯示方法:按壓遙控器上“傳感器切換”鍵6次,室內機顯示屏才能顯示 故障代碼,注意不是按壓遙控器“高效”鍵。@顯示故障代碼時,顯示屏分2組顯示,即室內機故障和室外機故障。如果為室內機 故障,顯示屏上“房子圖標”和代碼編號同時閃約6s;如果為室外機故障,顯示屏上“大樹 圖標”和代碼編號同時閃約6s。?如果拔下室外機環溫、管溫、壓縮機排氣溫度3個傳感器,顯示屏為“大樹圖標” 和編號93同時閃動,但故障代碼本上沒有“室外機93”的故障,這表明此系列空調器顯示 故障代碼不是很準確。故障洗明大金KFR-28GW/39MBP掛式交流變頻空調器遙控開機后,室外風機和壓縮均不運行,空調 器不制冷。1.測量室外機接線端子電壓如圖4-7左圖所示,用遙控器開機,使用萬用表交流電壓擋在室外機接線端子上測量1號L 相線和2號N零線電壓,實測為交流220V,說明室內機主板已向室外機供電。如圖4-7右圖所示,將萬用表擋位改用直流電壓擋,黑表筆接2號N零線,紅表筆接4號通 信SI線,測量電壓,實測為0V—24V跳動變化,說明室內機主板和室夕卜機主板通信正常。2.檢測室

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              2.清除撥動開關銹點方法①首先取下電路板上撥動開關表面的固定鐵殼,由于固定鐵殼的鐵皮比較薄,拆下時應使 用比較薄的刀片輕輕撬開,取下后可看到撥動開關由擋位、撥叉、固定鐵殼組成,如圖3-41所示。 弓丨起故障的原因就是擋位表面銅板和撥叉有銹點,產生內阻而弓丨起的絕緣下降。|?位表面銅板和撥叉接觸面產生銹點|擋位.大 ■固定鐵殼圖3-41故障原因②如圖3-42所示,使用針尖輕輕劃過擋位表面銅板,以清除表面的銹點,要注意兩道銅板 的接觸面都要清除;再使用針尖將撥叉接觸面的銹點也清除干凈,再將撥叉的接觸面向上輕輕扳 一些,以增加接觸壓力,避免出現接觸不良的故障。使用針尖清除 撥叉接觸面銹點使用計尖清 洗兩道擋位 接觸面銹點圖342維修方法③清洗完畢后就要安裝了,先將撥叉安裝在擋位上面,注意方面不要裝反,再將固定鐵殼 裝好,撥動開關的清洗工作就已經完成,然后再安裝外殼和撥動裝置,安裝連接引線后,將撥動 開關安裝試機,出現的上述幾種故障即可排除。3.更改連接引線排除故障方法如果現場維修清除撥動開關銹點不方便或清除完成后故障依舊,但確定故障根源在撥動開關 上面,可利用引線的功能來維修,即直接短接引線,使室內機主板CPU檢測狀態一直在“開”的1.測量接線端子交流電壓遙控開機,室內機顯示屏顯示室內溫度和室外溫度,但頻率顯示條處為空,即一格也沒有。 如圖4-2所示,使用萬用表交流電壓擋,在室外機接線端子上測量1號L相線和2號N零線電壓 為交流0V,在室內機接線端子上測量時電壓也為交流0V,正常值應為交流220V,判斷室內機主 板未向室外機輸出供電。2.測量傳感器電路電壓按壓遙控器上“傳感器切換 號為11的代碼,查看代碼本上沒有;斷開空調器電源,待lmin后再: 室內風機運行,但未聽到主控繼電器|控開機后,導風板打開, 臣格,顯示室內溫度正常,6次,室內機顯示屏顯示“房子_標11”,即室內機故障

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              3.加熱接收器引腳接收器一般為漏電損壞S如圖3-34所示,試使用烙鐵頭上下移動,力_接收器的3個引腳, 并鍵上焊錫,再將室內機主板上電,測量接收器輸出端電壓,為約4.8V正常電壓,說明烙鐵加熱 過程中巳將接收器漏電故障排除。但由于此種方法治標不治本,空調器使用^段時間以后還會再 出現相同故障,根本的解決方法還是更換接收器。測量輸出端電壓:實 測說明漏電故障排除實測結果圖3-34加熱接收器引腳和測量接收器輸出端電壓?來修掩1代換接收器,如圖3-35所示。此機接收器型號為12GP,①腳為輸出端,②腳接電源直流5V,③腳接地。由于沒有相同型號的接收器配件,維修時使用常見的0038接收器代換。對比弓丨腳功能, 12GP的①腳和0038的③腳相同,為信號輸出端;12GP的③腳和0038的①腳相同,為接地端, 12GP的②腳和0038的②腳相同,接直流5V。在代換時將0038的①腳插入原接收器的③腳焊孔, 0038的③腳插人①腳焊孔,②腳不變,使用表筆尖挑開引腳,注意不要弓丨起弓I腳之間短路,調整 好高度后使用烙鐵焊好弓I腳的焊點。使用0038接收器代換代換后按壓遙控器“開/關”按鍵,蜂鳴器響一聲后導風板打開,室內風機運行,空調器制冷 正?!收吓懦?。思結接收器出現不能接收遙控信號故障,在實際維修中占到很大比例,為空調器通病,如圖 3-36左圖所示。故障一般使用3年左右出現,原因為某些型號的接收器使用鐵皮固定,并且 引腳較長,在天氣潮濕時,接收器受潮,3個引腳發生氧化銹蝕,使接收導電能力變差,導 致不能接收遙控信f故障。實際上門檢修時,如果用螺絲刀把輕輕敲擊或用烙鐵加熱接收器 引腳,均能使故障會時排除,但不久還會再次出現故障。根本解決方法為更換接收器,并且在引腳上面涂上一層絕緣膠,使引腳不與空氣接觸, 如圖3-36右圖所示。目前生產的空調器在出廠時均已將接收器引腳涂有絕緣股,不接收遙控

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              圖3-16手機全測遙控器和測量電池電壓如圖3-17所示,使用萬用表二極管擋,測量發射二極管引腳電壓,紅表筆接正極,黑表筆接 負極,以判斷驅動電路是否將電壓放大并送至發射二極管。由于驅動信號只是瞬間發出,變化很 快,使用數字萬用表很難判斷電壓是否變化,但可使用“最大值測量功能”,即按下萬用表的“MAX” 鍵,此時萬用表進人“最大值測量”功能,顯示屏顯示數值時只顯示最大值,在未按壓遙控器按 鍵時,顯示數值為直流0V,多次按壓“開/關”按鍵,遙控器發射信號,電壓逐漸上升,至約直 流2V時不再變化,因此判斷驅動電路正常,遙控器CPU發出的信號經驅動電路放大后已送至發 射二極管,應測量發射二極管是否正常。在路測量發射二極管取下遙控器電池,如圖3-18所示,使用萬用表二極管擋在路測量發射二極管。紅表筆接正極、 黑表筆接負極為正向測量,測量時應導通;紅表筆接負極、黑表筆接正極為反向測量,測量時應 截止。但實測正向和反向均為無窮大,初步判斷發射二極管開路損壞。圖3-18在路測量發射二極管5.單獨測量發射二極管將發射二極管從電路板上取下,如圖3-19所示,使用萬用表二極管擋單獨測量,實測正向和 反向均為無窮大,從而確定發射二極管損壞。圖3-19單獨測量發射二極管更換發射二極管,如圖3-20所示。發射二極管共有2個引腳,分別為正極和負極,內部體積 小的引腳為正極。更換后按壓遙控器“開/關”按鍵,室內機主板蜂鳴器響一聲后,導風板打開, 室內風機運行,室內機主板向室外機供電后,室外風機和壓縮機運行,制冷恢復正常,故障排除。發射二極管損壞在實際維修中占到一定比例,其中空調器和彩色電視機的遙控器發射二 極管通用,維修時可以互換。如圖3-21所示,如圖3-23左圖所示,按壓顯示板組件上的“應急開關”按鍵,導風板自動打開,室內風機運 行,制冷正常,判斷故障為遙控器損壞或接收器損壞。如圖3-23右圖所示,打

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              變壓器常見故障為初級繞組開路或短路,測量方法有2種。一是使用萬用表電阻擋,測量初 級和次級繞組阻值,表3-1為測量繞組阻值方法和故障分析;二是使用萬用表交流電壓擋,測量 初級插座和次級插座的電壓值,表3-2為測量交流電壓方法和故障分析。測量變壓器初級和次級繞組阻值1.測量直流5V電壓如圖3-9所示,使用萬用表直流電壓擋,黑表筆接7805穩壓塊表面鐵殼(相當于接地),紅 表筆接7805的③腳輸出端,測量直流5V電壓,正常值為直流5V,實測約為直流2V,輸出電壓 低于正常值較多,判斷電源電路損壞或負載出現短路故障,應測量直流12V電壓。2.測量12V電壓如圖3-10所示,依舊使用萬用表直流電壓擋,黑表筆不動(接7S05鐵殼),紅表筆接7805 的①腳輸入端,正常電壓約直流13V,實測電壓直流15V也屬正常。此電壓為變壓器降壓后由次 級繞組經整流、濾波電路直接提供,由于沒有設7812穩壓塊,直流12V電壓隨交流220V波動而 變化。7805輸入端電壓正常,而輸出端低于正常值,原因有7805損壞或負載出現短路故障,應當測量5V對地阻值如圖3-11所示,使用萬用表電阻擋,黑表筆不動(接7805的鐵殼),紅表筆接7805的③腳 輸出端,正常阻值為數千歐,實測結果約為2kQ,說明5V負載正常,無短路故障(如果有短路 或漏電故障,實測阻值較低或接近0Q ),因此判斷7805損壞。說明:由于環溫和管溫傳感器電路并聯,因而5V負載對地阻值較低,此處為實測結果。?來呤掩克更換7805,如圖3-12左圖所示。鐵殼和塑封包裝的7805作用相同,可以互換。上電后導風 板自動關閉,使用遙控器開機,導風板打開,室內風機運行,室內機主板向室外機供電后,壓縮 機和室外風機也開始運行,制冷恢復正常,故障排除。如圖3-12右圖所示,使用萬用表直流電壓擋,由于塑封包裝的7805外殼不接地,因此黑表 筆接7805的②

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              本機室外風機使用塑封包裝,定子、繞組、外殼等固定為一體。在實際應用中, 常見還有普通封裝方式(見圖2-25),由上蓋、下蓋、定子(包括繞組)、轉子(包括軸承) 組成。圖2-25普通封裝室外風機內部結構(3)在檢修空調器時,通常需要拆下室外機外殼,而在更換故障元器件或在檢修過程中 試機時,通常在室外機外殼不安裝的情況下開機運行,但由于未安裝室外機外殼,室外機的 軸流風扇不能對冷凝器有效散熱,表現出制冷效果差的故障。以檢修海信KFR-60LW/BP柜 式交流變頻空調器為例,維修內容為更換室外風機。未安裝室外機外殼試機:如圖2-26左圖所示,室外機運行一段時間后,壓縮機以低頻運 行,整機運行電流6A,系統運行壓力0.75MPa,室內機不顯示故障代碼,制冷效果極差,室室外機外殼未 安裝:冷凝器 過熱,壓縮機 低頻運行內機出風框只有一格為涼風,其他幾格為自然風,手摸冷凝器燙手,原因為室外機外殼未安 裝時,室外風機不能為冷凝器有效散熱,壓縮機排氣溫度過高,室外機主板CPU檢測后控制 壓縮機低頻運行。安裝室外機外殼后試機:如圖2-26右圖所示,室外機運行一段時間后,壓縮機以高頻運 行,整機運行電流為12A,系統運行壓力為0.45MPa,室內機出風框從下到上都是涼風,制 冷恢復正常。從本例可以看出,在檢修空調器試機時應安裝室外機外殼,如果不方便安裝,至少要將 室外機頂蓋放在冷凝器上面,這樣也能達到為冷凝器散熱的效果。1.用手扳動導風板至中間位置后通電試機觀察導風板,如果導風板能自動關閉,說明主板直流12V、5V供電正常,且CPU三要素電 路工作正常;如果導風板不動,則說明主板直流12V、5V供電不正?;蛘呖照{器沒有工作電源, 也有可能為CPU三要素電路故障。操作過程和測量結果如圖3-2所示。本例將導風板扳至中間位 置,空調器通上電源后導風板不動。2.測量空調器工作電源如圖3-3左圖所示,按

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              1.檢查室外風機如圖2-19所示,拔下空調器電源,待約3min后重新上電,遙控開機后到室外機處檢查,壓 縮機運行,但室外風機不運行,手摸冷凝器燙手’壓縮機運行頻率也逐漸下降。由于室外風機不 運行,冷凝器過熱’壓縮機容易過熱損壞。斷開空調器電源,拔下室外機模塊板上的壓縮機的3 根引線,再次上電開機’室外風機和壓縮機均不運行。使用萬用表交流電壓擋測量室外風機供電, 實測電壓為交流220V,說明室外機主板供電正常0圖2-19室外風機不運行和測量供電電壓2.測量室外風機進行電流使用萬用表交流電流擋,如圖2-20左圖所示,測量室外風機公共端白色弓丨線電流約為0.4A, 可說明室外機主板已輸出供電,且室外風機公共端C與運行繞組R的線圈阻值正常,否則電流 為 0Ao:室外風機得到供電后仍不運行,原因有2個(一個是軸承卡死,另一個是啟動電容損壞。為 判斷故障’用手撥動室外風機扇葉,感覺很沉重,室外風機仍不運行’判斷軸承卡死。因為啟動 電容損壞弓I起的室外風機不運行時,如果用手撥扇葉,相當于增加啟動力矩,室外風機應能運行 起來。斷開空調器電源,再用手撥動室外風機扇葉仍然撥不動,如圖2-20右圖所示,確定室外風 機內部軸承卡死,維修時可更換軸承處理。3.測量室外風機繞組線圈阻值使用萬用表電阻擋測量室外風機繞組線圈阻值,如果線圈開路或短路損壞、’再更換軸承已經 沒有意義,因此在更換前應確定室外風機繞組線圈阻值是否正常,如圖2-21所示,實測公共端C 與運行繞組R阻值為203Q,公共端C與啟動繞組S阻值為2410,運行繞組R與啟動繞組S阻 值為4440,說明室外風機繞組線圈阻值正常。測量室外風機運行電流為0.4A:說產 t 明室外機主板已輸出供電,II室外 ,用于?轉動室外風機扇葉:感覺很風機公共端與運行繞組附值正常 沉重,說明電機內部軸承卡死圖2-20測量室外風機運行電流和用手轉動扇葉c、R間阻

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