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空調調速模塊壞了表現_羅茨鼓風機

空調調速模塊壞了表現_羅茨鼓風機

空調調速模塊壞了表現:“佳力圖”精密空調P66調速模塊原理分析及故障維修

  圖5

  調速信號控制電路

  電壓,進入該板P1插接件SIG信號端子,W1、W2端子輸入交流24V電壓,經D2全橋整流變為直流電,由LM7812穩壓塊提供12V穩定的直流電壓。該板核心部分采用一塊LM339集成塊,其內部有四個獨立的電壓比較器。MP1、MP2端子輸出PWM脈寬調制方波,作為控制調速信號。為檢驗該板的好壞,在SIG和COM端子加上最大直流電壓12V可調電壓來模擬壓力/電壓變送器工作信號,在W1和W2

  端子輸入交流電壓24V工作電壓,用示波器觀察MP1和MP2端子波形,可觀察到如圖6的方波。改變SIG和COM端子的直流電壓,方波波寬有所改變。

  圖6.

  調速方波信號

  3.調速板(電路見圖7),電路中U3,U4為光隔離可控硅,當①和②端有直流電壓使芯片內部LED導通,通過芯片內部LED與可控硅之間光耦合觸發可控硅導通,④和⑥端即導通,Q3為雙向

  圖7 調速電路圖

  可控硅,只要在其控制極加上觸發電壓,交流電無論是在正半周還是在負半周都能導通,當MP1和MP2端輸入調速的方波信號,方波脈寬改變時,雙向可控硅Q3的導通角也隨之改變,因而輸出電壓可變的交流電壓。

  圖7中RV1為壓敏電阻,由于電機M1為感性負載,在雙向可控硅Q3切斷時,起過壓保護作用。由于該電路輸出為缺角正弦波,有高次諧波和高頻干擾,L1和C8起濾去干擾作用。C8和R28為雙向可控硅Q3控制極提供供電回路,

  電路中壓敏電阻RV1型號為:Z510LA40A,已經燒壞,可用20Ω電阻和

  0.1μ電容組成阻容串聯電路來代替。雙向可控硅Q3型號為:C8015L9,已經燒壞,一時無法找到原配件,可用雙向可控硅BT138代換,其管腳排列順序與雙向可控制硅C8015L9相同,從左至右分別為:T2,T1,G。其正向平均電流IF=12A,正向阻斷電壓VFF=600V。為了安全可靠,在壓控風機M1回路中串聯一個15A的自動空氣開關,以保護P66調速模塊及壓控風機。

空調調速模塊壞了表現:【圖】應該是鼓風機調速模塊壞了吧,發現一個有趣的問題。

  據說愛麗舍的鼓風機調速模塊很愛?,我的4年的愛麗舍也終于攤上?。

  毫無征兆的突然只有旋到最?風量才有最?的風。其他位置都沒有風。

  以前熄火都習慣吧風關到最小,這回沒有風量中間位置就熄火的,第?天再打火就這樣?。盡管不?定?這個原因,但各位同學還?養成熄火關風的習慣吧,至少?個保障嘛。

  模塊,鼓風機不轉?,結果車安靜得出奇,2500轉的聲音等于以前2000轉的聲音。所以,愛麗舍的噪音?,以前以為就?發動機的聲音,其實這個鼓風機也?個很?的噪音來原啊,因為正常的車即便風量調最小,其實鼓風機也還?在轉,只?速度比較低,加上風流過管道的聲音,烘托出?個比較?的噪音,如果能在風道里加上處理,應該有進?步降低噪音的空間。管里加海綿?管外包吸音材料?改進模塊,讓風量調最小時風機不轉?

  等我換模塊的時候順道看看?否能得以實現。

空調調速模塊壞了表現:某車型鼓風機調速模塊燒壞故障排查及改進

  摘要:本文根據路試車輛鼓風機調速模塊燒壞的的故障現象,分析其故障原因,并提出解決措施。

  1 故障現象

  某車型路試過程中,出現多輛路試車的鼓風機工作失效的現象。檢查車輛,發現鼓風機失效的原因是調速模塊損壞,將使用正常的調速模塊更換到故障車上后,鼓風機可以正常工作。但是一段時間后,故障重現,調速模塊被燒壞。

  2 故障原因分析及排查

  為了弄清楚調速模塊燒壞的根本原因,對已損壞的調速模塊進行分析,排除調速模塊本身的問題,初步判斷是電流過大導致調速模塊過熱,最終被損壞。

  在故障車上進行電流檢測,檢測到鼓風機在0擋時(即鼓風機關閉的情況下),鼓風機控制端仍有2.6 V左右的輸出電壓,導致調速模塊始終處于放大的狀態,長時間后使得調速模塊溫度過高,內部熱熔斷絲燒毀。

  某車型空調控制器/鼓風機控制原理如圖1所示,UBATSW由空調控制器本身提供。當鼓風機輸出為0擋且點火開關處于iG-ON擋時,UBATSW電壓低于蓄電池電壓,從而導致控制輸出的比較器的正端大于負端,輸出了有效的驅動信號,鼓風機控制模塊由于長時間處于放大的工作狀態,存在因過熱而失效的風險。經分析可知,FETG輸出2.6 V的根本原因是IC5的正端大于負端。

  3 解決措施

  3.1在MOTOR上加繼電器

  當鼓風機風速為0擋時,繼電器斷開,調速模塊的D端反饋為0,控制器驅動芯片IC5的正端為0,負端大于正端,IC5的輸出為0,調速模塊關閉。

  3.2增加電機電源反饋信號

  增加鼓風機電壓反饋信號,該信號用于更加準確地調節鼓風機擋位電壓。

  3.3對RSO N R29 N R28進行分壓調節

  各電阻值變化如表1所示。

  根據空調控制器的原理圖,得如下公式。

  經計算,不同電源電壓下各點電壓如表2所示。

  從表2看出,更改電阻后,U2> U1,FETG的輸出為Low,調速模塊關閉。

  通過對硬件控制電路的優化,調整運放輸入端的分壓電阻阻值,保證了在鼓風機斷開時,鼓風機控制輸出端電壓小于0,不再燒壞調速模塊。

  4 總結

  零件開發應遵循設計驗證的V字型流程,實現設計開發的閉環控制。也正因為在對空調控制系統的設計和驗證時,均忽略了在鼓風機斷開時,空調控制器的鼓風機控制輸出為0這一特殊工況的定義,導致了數輛車的調速模塊被燒。因此,完善系統設計規范和零件測試規范,對減少故障的發生率起著重要的作用。

空調調速模塊壞了表現:空調溫控器壞了有什么表現

  空調溫控器壞了的表現有錯誤代碼顯示,或者是顯示狀態燈的閃爍常亮。還有可能在調整到室內溫差較大的溫度之后壓縮機不會運轉,也說明溫控器出現問題。以下是詳細介紹:

  1、空調溫控器壞了可能會出現以下的表現,空調面板上會顯示出錯誤的代碼,或者是顯示狀態燈閃爍常亮等警示,說明空調不能夠正常運行;

  2、您可以嘗試將空調打開之后調整到制冷模式,并降低到最低的16℃,嘗試一下等待10分鐘之后看看空調的壓縮機能否轉動?;蛘呤菍⒖照{的溫度調整到和室外溫度較大的數值,查看一下是否能夠開啟空調壓縮機;

  3、等待到壓縮機啟動之后,等待將溫度調整到較高的溫度,看看空調壓縮機是否會停止,如果調整之后壓縮機并不會啟動和停止,則說明溫控器有問題。

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