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制冷制热电路的工作原理及自动控制机制

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:当温度达到要求后,室温传感器将检测结果送给IC3进行判断,IC3确认室温达到制冷要求后,不仅使室内风扇电动机停转,而且通过通信电路告诉IC9,IC9输出停机信号,切断室外风扇电动机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。

制冷制热电路的工作原理及自动控制机制

该机的制冷、制热电路由温度传感器、微处理器、存储器、压缩机驱动电路、压缩机、四通换向阀、风扇电动机及其供电电路等元器件构成。电路见图5-4~图5-7。

1.制冷电路

当室内温度高于设置的温度时,CN1的③脚外接的室温传感器阻值减小,5V电压通过它与R27取样后产生的电压增大,再通过R24限流、C10滤波后,加到室内微处理器IC3的(29)脚。IC3将该电压数据与存储器IC4内部固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定该机需要进入制冷状态。此时,它的(30)脚输出室内风扇电动机驱动信号,使室内风扇电动机运转,同时通过通信电路向室外微处理器IC9发出制冷指令。IC9接到IC3发出的制冷指令后,第一路通过输出室外风扇电动机供电信号,使室外风扇电动机运转;第二路通过(28)脚输出控制信号,使四通阀的阀芯不动作,将系统置于制冷状态,此时室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路通过总线系统输出驱动脉冲,通过模块板上的电路解码并放大后,驱动压缩机运转;第四路通过(22)~(25)脚输出电子膨胀阀驱动信号,使膨胀阀的阀门开启度较大,实现快速制冷。随着制冷的不断运行,室内的温度开始下降,使室温传感器的阻值随室温下降而阻值增大,为IC3的(29)脚提供的电压逐渐减小,IC3识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给IC9,于是IC9通过总线使功率模块输出的驱动脉冲电压减小,压缩机降频运转,同时IC9的(22)~(25)脚输出的信号使电子膨胀阀的阀门开启度减小,进入柔和的制冷状态。当温度达到要求后,室温传感器将检测结果送给IC3进行判断,IC3确认室温达到制冷要求后,不仅使室内风扇电动机停转,而且通过通信电路告诉IC9,IC9输出停机信号,切断室外风扇电动机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为IC3的(29)脚提供的电压再次增大,重复以上过程,机组再次运行,该机进入下一轮的制冷工作状态。

2.制热电路(www.xing528.com)

制热电路与制冷电路工作原理基本相同,主要的不同点主要有四个:一是室内微处理器IC3通过检测(29)脚电压,识别出室内温度较低,通过通信电路告知室外微处理器IC9需要进入制热状态;二是IC9接收到制热的指令后,通过(28)脚输出控制信号,使四通阀的阀芯动作,改变制冷剂流向,将系统置于制热状态,即室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器;三是通过室内盘管温度传感器和室内微处理器的控制,使室内风扇电动机只有在室内盘管温度升高到一定温度后才能旋转,以免为室内吹冷风;四是需要定期为室外热交换器除霜。

提示

如果四通阀不能正常切换或在制热过程中,若室外热交换器的温度低于“THHOTLTH”(-4.5℃)并持续90s,则微处理器输出控制信号使压缩机停转,进入3min待机的保护状态;当热交换器的温度升高并达到“THHOTLTH”的温度时复位,压缩机可再次运行。此控制不包括除霜状态。

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