该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器uPD780021、室外微处理器IC1、存储器、功率模块、压缩机、四通阀及其供电继电器RL1、风扇电机及其供电电路等构成。电路如图7-2、图7-4所示。风扇电机电路在前面已作介绍,这里不再介绍。
1.制冷控制当室内温度高于设置的温度时,CN11外接的室温传感器(热敏电阻)的阻值减小,5V 电压通过该电阻与R24取样后产生的电压增大,利用CI5滤波后,再通过R29为室内微处理器uPD780021的41脚提供的电压升高。uPD780021将该电压数据与它内部的存储器固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度较高,确定空调器需要进入制冷状态。此时,它的①脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,同时通过通信电路向室外徽处理器IC1发出制冷指令。
IC1 接到制冷指令后,第一路通过52脚输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转:第二路通过50脚输出低电平控制电压,该电压经驱动块IC3 (2003) ⑦脚内的非门倒相放大后,使它的10脚电位为高电平,不能为继电器RL1的线圈提供电流,RL1内的触点释放,不能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制冷状态,即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④~⑨脚输出驱动脉冲,经功率模块放大后,驱动压缩机运转,开始制冷。随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。室温传感器的阻值随室温下降而增大,为uPD780021的41脚提供的电压逐渐减小,uPD780021 识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给室外微处理器IC1,于是IC1的④~⑨脚输出的驱动信号的占空比减小,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转。
当温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给uPD780021,它判断出室温达到制冷要求,不仅使室内风扇电机停转,而且通过通信电路告诉ICI, IC1 输出停机信号,切断室外风扇电机的供电回路,使室外风扇电机停止运转,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uPD780021 41脚提供的电压再次增大,重复以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。
2.制热控制制热控制与制冷控制基本相同,不同之处主要有两点:一是室内微处理器uPD780021通过检测41脚输入的电压,确定空调器需要进入制热状态后;通过通信电路向室外微处理器IC1发出制热指令,并延迟一定时间控制①脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,以免吹冷风,延时时间受室内盘管温度传感器的控制;二是通过50脚输出高电平控制电压,该电压经驱动块IC3 (2003)⑦脚内的非门倒相放大后,使它的10脚电位为低电平,为继电器RL1的线圈提供电流, RL1内的触点吸合,为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制热状态,即室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器。
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