变频空调器通讯电路原理与维修 联系客服

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变频空调器通讯电路原理与维修技术五、通讯电路常见故障分析及检测TLP521(TLP421、TLP817)光电耦合器(见图8)的测量:离线直流电阻的测量:将光耦的引出脚与其它元器件断开,用指针式万用表电阻R×1K或R×100档位或数字式万用表二极管专用测量档位或2M档位测量,注意两种万用表的表笔接法相反,即:测量输入端时,指针表黑表笔接1脚、红表笔接2脚,数字表红表笔接1脚、黑表笔接2脚,所测得的是发光二极管的正向直流电阻,反接表笔测得的是二极管的反向电阻。一只好的光耦,发光二极管的正向电阻应为低阻状态(一般约几百欧姆),反向电阻为高阻状态(几十千欧以上)。如果所测得的正、反向电阻值都很小或均为无穷大,表明发光二极管已经击穿或断路。测量输出端时,指针表黑表笔接4脚、红表笔接3脚,数字表红表笔接4脚、黑表笔接3脚,所测得的是光电三极管c—e极间的正向直流电阻。正常情况下,c—e间正、反向电阻均为高阻状态,且其正向电阻要大于反向电阻。由于表的测量误差,有时会出现所测正、反向电阻均趋于无穷大,这也是正常现象,此时如果是用指针表测量,也可以加大测量档位,用R×10K档位测量以区分正、反向电阻的差别进而判断光耦的好坏。变频空调器通讯电路原理与维修技术五、通讯电路常见故障分析及检测TLP741光电耦合器的测量:TLP741输入端的测量与上述测量方法完全一致,所不同的是其输出端多了一个光电三极管的基极引出脚(见图9),进行电压测量时,指针表红表笔接5脚、黑表笔接6脚,所测即为光耦输出端直流压降,其特性也与前述一致。正常情况下,当光耦有输出时,4脚(b)的电位略高于6脚(e),光耦无输出时,4脚(b)与5脚(c)电位基本一致(比5脚低0.7V)。离线电阻测量时,c—e间测量规律也和前述一致,b—c、b—e间正向电阻(指针表黑表笔接b端,数字表红表笔接b端,另一表笔分别接c或e端),均应为低阻值,反向电阻均应为高阻值。对测量参数的判别也可以参照前述的方法进行。变频空调器通讯电路原理与维修技术五、通讯电路常见故障分析及检测2、通讯电源异常因为不同品牌型号的空调器所使用的通讯电源有所不同,所以在检修通讯电路电源故障时,首先要分辨出所修电路的电源类型,然后进行具体查修。以稳压电源为例,图10(a)和图10(b)都是变频空调器通讯电路中常用的电源电路,输出直流电压为24V。两个电路的电路形式及原理完全相同,所不同的就是输出电压极性相反,这在实际检修中应特别注意,避免把极性弄反。电源部分的查修不算复杂,主要就是通过测量整流后的直流电压是否正常。用万用表直流电压档测量稳压二极管两端的电压,正常值应为24V,如果所测得的数值明显小于此值,一般可能的原因有稳压二极管烧坏、滤波电容漏电及后边通讯回路中串接的限流(也是分压)电阻中有击穿现象等;如果测不到直流电压,应怀疑整流二极管是否断路及是否缺少220交流电压。变频空调器通讯电路原理与维修技术五、通讯电路常见故障分析及检测2、通讯电源异常在实际维修中,经常采用测量室内机、室外机接线端子间直流电压的检测方式,这其实是一个非常简便实用的检测方式,除了可以检测到通讯回路的工作状况外,也能间接的测定出通讯电路的供电状况。除了图10所示电源电路外,其它如图4、图5无稳压电源电路也可参照上述方法进行分析与检测。利用变压器取得低压电源的电路,其变压、整流、滤波、稳压等,均可用常规的检测方法判定故障。