空调主板坏了的表现 空调主板坏了换一个多少钱


在空调维修中,控制电路板的故障往往是导致设备不工作的重要原因。理解其工作原理及常见故障的识别方法,对于快速有效地解决问题至关重要。本文将深入探讨控制电路板的各个方面,帮助技术人员提高故障排查的效率。

一、主板不工作原理

控制电路板的供电(12V、5V)、复位及晶振电路的任何一处损坏,都会导致微电脑控制的空调器无法正常显示和工作。例如,如果供电能力不足,即使其他电路正常,也会导致空调无法启动。

在维持以上三个条件正常的情况下,其他电路故障通常不会影响CPU的正常运作。这与传统彩电的CPU有所不同。

对于少数内部无延时功能的微电脑控制空调,若外部三分钟延时电路出现问题,比如延时电容损坏,或是过零检测电路中的三极管和耦合电容损坏,都会引发空调无显示及不工作的现象。

复位电路一般采用低电平复位方式,即开机瞬间输出低电平,随后转换为高电平。复位电容或电路组件的损坏可能导致此电路失效。针对复杂的复位电路,无法找到故障时,可以使用简单的RC复位电路进行替代或判断,接法为:R(10KΩ)一端接+5V,另一端与C(1μF)连接,C的负端接地。晶振的失效、损坏或虚焊及复位电路的故障,有时会使空调显示混乱。

控制电路板中还有保护电路,涉及电源过压/欠压、高低压力、过流及过热等保护功能。对于三相柜式空调,还设有缺相及相序保护电路。而微电脑控制的空调则通常通过温度传感器电路进行制冷系统的保护。

控制电路的温控部分包括室温、管温及化霜等温控电路。机械开关控制的空调多使用触点常闭的机械温控器,而电子控制空调则采用电压比较式电子温控板。微电脑控制空调则主要依靠传感器输入电路。

保护电路本身出现故障时,可能导致在故障情况下未能启动保护,反而在正常工作时出现误保护。这意味着即使空调的电流、压力和温度参数正常,保护电路却可能误动作;相反,当上述参数不正常时,保护电路可能又无反应。

二、实际维修中的判断经验

1. 电源过欠压保护:如果电源电压正常,则表明电源过欠压保护电路存在故障。

2. 高低压力或过热保护:短接相应保护元件—常闭型继电器的动触点,若空调能够正常运行且运转电流及高低压力正常,则表示保护电路故障。

3. 过流保护:将穿过互感器的电源线不穿过互感器,若故障依旧或空调运转正常,则为过流保护电路故障。

4. 缺相或相序保护:若压缩机接触器输入端的三相电源正常,且调换了三相电源线的相序,故障依旧,则表示缺相或相序保护电路存在问题。特别是涡旋式压缩机的三相柜式空调,不应强行按动接触器触头,避免烧毁压缩机。

三、温控电路的常见故障

1. 机械式温控器的维修相对简单,故障多由温控器触点粘连或感温头破损引起,通常需更换温控器。

2. 电压比较式电子温控板的故障排查:首先需确认是否为电子温控板问题,如果控制继电器无吸合声,短接继电器触点能开机,则为电子温控板故障。重点检查冷热转换开关、温度调节电位器、热敏电阻及继电器等易损元件,最后检测关键点电压是否正常,确定故障点。

3. 传感器输入电路的维修:一般情况下,排除传感器接插件不良,更换传感器或电路中的滤波电容后,故障通常能快速解决。当前常用传感器的特性参数有环境温度25℃时,阻值分别为5KΩ、10KΩ、15KΩ及23KΩ。温度每升降1℃,传感器阻值约减少或增加5%。若传感器输入电路开路,输入至CPU的电压值应<0.05V,短路时>4.95V。

4. 遥控接收头电路由光敏二极管及接收集成块组成,正常情况下,输出端电压应>4V,接收到遥控信号时,输出电压在3-4V之间波动。常见故障包括接收头受潮漏电和输出端滤波电容损坏。如接收头电路损坏无法修复,可用价格低廉的彩电用SM3381接收头直接替换。

5. 控制电路板的驱动电路故障率较高,常见故障元件包括控制继电器及其线圈或保护二极管、R、C元件损坏,驱动三极管及光耦中的可控硅击穿等。

四、驱动电路的控制规律

1. 当驱动执行元件为NPN型三极管时,CPU控制端输出>0.6V高电平,三极管导通,负载有电流通过;反之,若输出<0.2V则三极管截止,负载不工作。PNP管则相反。

2. 驱动执行元件为光电耦合器或光耦可控硅时,若CPU控制端输出低电平,则光电耦合器导通,负载工作;反之,则不导通。

3. 当执行元件为集成反相器,若CPU输出高电平,反相器相应输出低电平,负载通电;反之,则负载不通电(这是负载接正电源的情况)。

五、

通常情况下,控制电路板的故障不会影响制冷系统的管路压力和温度参数,也不会影响压缩机的负载电压和运转电流参数。反过来,只要测得制冷系统的管路压力和压缩机的运转电流正常,则可能不是控制电路的问题。

由于制冷与电器故障往往互相关联,空调的工作状态常常反映综合性故障。在维修时,需有针对性地观察空调工作状态和控制过程,测量可得的电压、电流、压力和温度等参数,利用故障代码和自检功能进行综合分析,从而实现快速排除故障的目的。