大金空调售后服务中心
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          测量滤波板输入端和输出端引线阻值断开空调器电源,使用万用表电阻挡测量滤波板输入端与输出端的弓I线阻值1如图7-6所示。 首先测量电源L线阻值(相当于测量图7-1的A、C位置),实测阻值为0D,说明L线正常;然 后测量电源N线阻值(相当于测量图7-1的B、D位置).正常值为On,实测结果为无穷大,说 明电源N线开路。解: 黼测值实阻测tt电源L线阻值: 实测说明正常6.查看滤波板线圈焊点如图7-7所示,翻过滤波板,查看焊点的一面,发现滤波线圈4个焊点的其中1个铜箱烧 穿损坏(本例对应图7-1中的D位置),使得电源N线开路,交流220V电压无法送至硅桥的 交流输入端,室外机无直流300V电压,开关电源不能工作,无直流5V电压输出,CPU因无 1:作电压也不能工作,通信电路中断,室内机CPU检测后判断为通信故障,约2min后停止 室外机供电。图7-7滤波板线圈焊点开焊.料梏I更换滤波板。再次上电开机,室内机显示屏频率条亮度一直上升,室外风机和压缩机开始工 作,空调器开始制冷,使用万用表直流电压挡,测量接线端子2号N端和4号SI端电压,为正 常的0V—24V跳变电压。如果暂时没有相同型号的滤波板更换,有2种应急措施。①将滤波板重新开孔,并刮净表面绝缘层,再将滤波线圈引线表面刮净,并穿入新开的滤 波板焊孔,使用烙铁将焊点焊好即可。②本例为滤波板上电源N线开路,可在根部剪断滤波板的输入端和输出端引线,将接线端 子上引线和室夕卜机主板的输入引线(相当于图7-1的B、D位置)直接相连,作用是短接滤波板, 这样上电开机后室外机同样可以正常工作。滤波板(T)海信早期交流变频空调器机型如KFRP-35GW、KFRP-40GW,完全使用三洋技术的 生产线,在实际维修中经常发生与本例相同的故障,即滤波板线圈焊点烧穿损坏(或焊点虚 焊),区别之处在于室内机向室外机输出交流220V电压后,如室内机CPU

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          在室内机将3号地线与4号通信线并在一起,接在4号接线端子上作为通信线;在室外机接 线端子上也将3号地线并在4号端子上作为通信线,这样就取消了地线,但保证了通信线正 常。将空调器通上电源但不开机即处于待机状态下,在室外机接线端子上测量通信电压为直 流24V,遥控器开机后变为0V—24V跳动变化的直流电压,压缩机和室外风机均开始运行, 制冷恢复正常。此机4号通信线加长线接头部分接触不良,导致信号中断,待机室外机接线端子上通信 电压直流27V为虚电压,在室外机上电CPU工作后,控制发送光耦次级侧导通,通信电路 形成回路,因而直流27V电压变为0V。海信KFR-4001GW/BP挂式交流变频空调器制冷开机后室内风机运行但室外机不运行,室内 机显7K屏频率条只有1格亮,2min后频率条媳灭,此时按压“应急开关”按键约5s,蜂鸣器响2 声,显示故障代码为“5”,含义为“通信故障”。图7-1所示为室外机直流300V电压产生电路原 理图。1.测量室内机供电电压和通信电路电压掀开室内机进风格栅’取下接线端子盖螺丝,室内外机的接线端子共有4根引线,1号为L 端子,2号为N端子,3号为地线,4号为SI端子。其中1和2端子组合为交流220V电压,为 室外机供电;2和4组合为直流24V以内的跳变电压,为室内机和室外机主板上的通信电路提供 回路。如图7-2左图所示,使用万用表交流电压挡,测量接线端子上1号和2号端子电压,实测电 压为交流220V,说明室内机主板已输出电压为室外机供电。如图7-2右图所示,万用表改用直流电压挡,黑表笔接2号N端子,红表笔接4号SI端子,疋常为直流0V—24V跳动变化的电压.而实测为直流23 V左右跳动变化的电压’初步判断室外 机CPU没有工作或室外机没有供电。实测电压测量L、N端子电压:实测 说明室内机主板已输出电源测量N、S丨端子电压:实 测说明室外机CPU未工作图7-

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          测量室外机主板通信电路元器件如图6-81所示,断开空调器电源,待直流300V电压下降至0V,使用万用表电阻挡测量通 佶电路电容C34、C65、C66引脚阻值均接近无穷大.使用万用表二极管挡测最稳压二极管ZD3 符合正向导通、反向截It的特性,说明也正常.判断室外机主板通信电路正常,无短路故障—测量室外机主板通信电 路中电容C34、C65、 C66及稳压二极管ZD3 均正常,无短路故障o 作 mm i 图6-81检查室外机主板通信电路主要元器件3.测量室外机接线端子电压如图6-82左图所示,使用万用表直流电压挡,将空调器通上电源怛不幵机即处于待机状态下, 测量室外机接线端子上电压,红表笔接4号通U SI端子,黑表节接1号L相线端子时电压为直流 18V,黑表笔接2号N零线端子时为直流18V,黑表笔接3号地线端子时为直流18V,正常时为 1号与4号、3号与4号电压均为直流0V.初步判断室内外机连接线有故障如图6-82右图所示,使用遥控器开机后,室内机主板向室夕卜机供电,2号与4号电FK立即变 为直流0V,取下接线端子1:. 4号通信SI线时,电压由0V变为27V。由于室外_信电路漏电 故障已排除,应检查室内机接线端子电压:图6-82待机状态和开机状态测量室外机接线端子电压4.测量室内机接线端子电压如图6-83左图所示,ft空调器处n寺机状态时.使用万用表直流电压挡测室‘内机接线端子 电压,1号(L相线)与4号、2号(N零线)与4号、3号(地线)与4号电压均为直流24V; 在室内机接线端子处断开室外机的连接线,侍机状态下只有2号与4号为直流24V, 1号与4号、 3号与4号电压均为直流OV.除室内机主板故障。图6-83待机状态和开机状态测量室内机接线端子电压如图6-83右图所示,用遥控器开机后,室内机主板向室外机供电,测量室内机接线端子电压,2号与4号、3号与4号电压均为直流27V

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          黑表笔接室内机接线端子2号N零线,红表节接4号通信SI线,测量通佶电压,正常值为直流 0V-24V跳动变化的电压,实测为直流15V—24V跳动变化的电压:如图6-75右图所示,到室外机接线端子处测量通信电压时,实测为-10V — ( -4V )跳动变 化的直流电压,判断通信电路存在故障测量接线端f通倍电压:筌内机为直流15V—24V跳变电汛,1 莖外机为HOY—_4V跳变电压,说明通倍电路出现故障图6-75测量室内机接线端子和室外机接线端子通信电压2.测量室内机接收光耦电压如图6-76所示,由于室内机接线端子通信电压在15V—24V跳变,为判断室内机CPU是否 接收到通信信号,使用万用表直流电压挡,首先测量接收光耦PC2次级侧电压为直流5V,正常 值为OV—5V跳动变化的电ffi,说明接收光耦未将通信信号送至室内机CPU;测景PC2初级侧电 压,正常为OV—1.1V跳动变丫撕直流电压,实测电压为0V,说明通信信号未送至接收光耦初级侧 引脚,5角定通信回路存在故障。3.待机状态测量通柄电压如图6-77左图所示,拔下空调器电源等待约2min.使室内机主板和室外机主板上的电压均 完全释放,再将空调器通h电源,但不开机即处丁?待机状态,测量室内机接线端子电压为直流24V, 说明室内机主板通信电压产生电路正常。如图6-77右图所示,测量室外机接线端子电压为直流10V,正常时应和室内机接线端子电压 相同,为直流24V .在室外机接线端子上端取下通信线,电压仍为直流10V,排除室外机主板通 信电路漏电故障,应检査室内外机连接线。拆下通信 线,电压 不变实测结果待机状态下测量接线端子通信电压:室内机为 24V,室外机为10V,说明室内外机连接线有故障图6-77待机状态测量室内机和室外机接线端子通信电压4.检查室内外机连接线如图6-78所示,此机室外机距室内机位置较远,中部加长了约2m管线,

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          测量直流300V电压和室外机主板输入端电压变-辑堂调已由于室外机没有工作,因此使用万用表直流电压挡测量直流300V电压,如图6-70左图所示, 测试点选在主滤波电容,黑表笔接滤波电容负极、红表笔接正极(相当于测图6-68中的P. N位 置电压),正常值为直流300V.实测电压为直流0V,初步判断硅桥后级的负载岀现短路或前级供 电电路出现故障:输人端电压(相当于测量图6-68中的A、B位置电压),正常值为交流220V,而实测电压为交流 0V,说明直流300V电压为0V的原因是前级供电线路出现故障,而本机未设置滤波板,将滤波 线圈等元件设在室外机主板上面,而室外机主板交流输入端与接线端子上L、N端只串接有15A 供电保险管,说明保险管开路或管座接触不良,导致交流220V电压不能送至室夕卜机主板。3.测量15A保险管如图6-71所示,取下15A供电保险管,目测管壁干净,且内部熔丝没有熔断,初步判断保 P金管正常。为确定其是否正常,使用万用表电阻挡测量,正常阻值为0D,实测阻值可以确定保险 管正常,故障点应为管座松脱,使得保险管接触不良,15A保险管比 普通保险管长 2表交流电压挡测量室外机主板输人端电压为交流220V,室外风机和压缩机均开始运行,空调器处 于制冷状态;再次使用万用表直流电压挡,黑表节接2号N端、红表笔接4号通信SI端测量电 压,为0V—20V—80V—140V跳动变化的电压,说明通信回路恢复正常。①本例15A供电保险管接触不良,使得室外机因无交流220V电源而不能工作,室外 机CPU也不能发送通信信号,室内机CPU接收不到室外机传送的通信信号,因此记录故障 代码为“通信故障”。(D本例通信电路工作电压为直流140V,设在室外机主板,通信电路以室外机为主机, 室内机CPU接收不到室外机传送的通信信号时,不会停止向室外机的供电,也就是说,本 例机型在出现通信故障时,室

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          红表笔接分压电阻R24上端(②处),实测为直流17.4V,和①处电压基本相等,说明PTC 电阻TH01阻值正常。红表笔接二极管D05正极(③即分压电阻R24下端),实测为直流12.7V,低于②处电压较 多,由于室夕味几通信电路有漏电故障,也说明R24阻值正常(断电后实测R24阻值为正常值4.7说)。红表笔接发送光耦PC01次级侧集电极引脚(④处),实测为直流12.1V,低于③处电压约0.6V, 说明:一.极管D05正常。3.在路测量电容阻值如图6-62所示,断开空调器电源,待到室外机主板直流300V电压下降至0V时,使用万用 表电阻挡测量通信电路中电容C31、C15、C14引脚阻值,实测C31、C15引脚阻值接近无穷大, C14弓丨脚阻值约为12kD,判断电容C14漏电损坏。实测结果引脚阻值实测说明有漏电故障疗用表电阻挡测量电容 1、CI5引脚阻值为无穷大4.单独测量C14电容和断开稳压二极管如图6-63左图所示,为准确判断,将C14电容焊下,使用万用表电阻挡单独测量,实测结 果为无穷大,说明电容无漏电故障。如图6-63右图所示,查看主板上C14与30V稳压二极管ZD01并联,试将ZD01焊开一个弓丨 脚’再将空调器通上电源但不开机,即处于待机状态时,使用万用表直流电压挡测量室外机接线 端子通信电压为稳定的直流24V,说明稳压二极管出现漏电故障。取下电容C14单独测量:实测 说明阻值正常,无漏电故障焊下与C14并联的稳压二极管ZD01 的一个引脚,待机时通信电压为直 流24V,判断ZD01出现漏电故障图6-63单独测量C14阻值和断开稳压二极管引脚5.测量损坏和正常的稳压二极管如图6-64和图6-65所示,将稳压二极管ZD01从室外机主板上拆下,使用万用表电阻挡正反图6-65电阻挡和二极管挡测量正常的稳压二极管两次测量,实测阻值为12.7kQ、12MQ,而相同稳压功能的二极

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          测量发送光耦初级侧电压和二极管特性如图6-56左图所示,依旧使用万用表直流电压挡,黑表笔接直流电压地( 7805中间引脚地), 红表笔接发送光耦PC01初级侧发光二极管①脚正极(⑦处),实测电压为-10V;红表笔接②脚负 极时,电压为0V;用表笔直接测量初级侧两个引脚,红表笔接①脚正极,黑表笔接②脚负极,实 测电压仍为-10V,而正常电压为0V—1.1 V跳动变化的电压。如图6-56右图所示,为判断PC01初级侧发光二极管是否开路,断开空调器电源约Imin后, 主滤波电容直流300V电压下降至约0V时,使用万用表二极管挡,红表笔接①脚正极、黑表笔接②脚负极,实测为995mV,调换表笔使红表笔接②脚负极、黑表笔接①脚正极,实测为无穷大, 测量结果符合二极管正向导通、反向截止的特性,判断PC01初级侧发光二极管正常。5.测量CPU发送引脚电压室外机CPU通信信号发送规则:室夕卜机CPU上电后,发送引脚首先输出高电平5V,使发送 光耦次级侧导通,为接收信号提前做好准备;当室夕卜机CPU接收到通信信号后,将室夕卜机信息编 码,通过发送引脚发出信号,从而反馈至室内机CPU;如果室外机CPU未接收到通信信号,则 发送信号弓丨脚一直输出高电平o现在测量发送光耦初级侧发光二极管正极引脚电压为-10V,电压明显不正常,应当测量 CPU发送引脚电压。如图6-57左图所示,查看室外机主板背面,室外机CPU发送引脚通过铜 箔走线和短路环J70 —端直接相连,J70另一端通过贴片电阻R17连接发送光耦PC01初级侧正 极引脚。电压:实测说明 室外机CRJ LL输出高电平说明 高电平如图6-57右图所示,将空调器通上电源并开机,使用万用表直流电压挡,黑表笔接7805铁 壳地,红表笔接J70(⑧处),实测电压为直流5V,说明室夕卜机CPU已输出高电平电压,应当测 量J70和PC01初级侧正极弓I脚串接的

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          测量通信电路电压取下室外机外壳,模块板上指示灯LED3闪,故障代码含义为“通信故障' 说明室外机CPU 未接收到室内机CPU发送的通信信号。如图6-48左图所示,拔下空调器电源,待到室外机直流300V电压下降至直流0V时,再将 空调器通上电源但并不开机,处于待机状态,使用万用表直流电压挡,黑表笔接室外机主板上N 零线,红表笔接发送光耦PC04次级侧集电极弓|脚测量通信电压,实测电压为直流22.7V,说明容 易出现故障的4.7kQ分压电阻阻值正常。如图6-48右图所示,用遥控器开机,室内机主板向室夕卜机供电,使用万用表直流电压挡测量 发送光耦PC04初级侧电压,实测电压为直流1.IV,说明室外机CPU已输出高电平信号,控制发 送光耦次级侧导通,为接收信号做好准备。图6-48测量室外机发送光耦次级集电极电压和接收光耦安装初级电压3.测量接收光耦引脚电压如图6-49左图所示,使用万用表直流电压挡,红表笔接接收光耦PC03初级侧正极引脚,黑 表笔接负极弓丨脚测量电压,正常值为0V—1.1 V跳动变化的直流电压,实测为0V—3.6V跳动变化 的直流电压,说明通信信号已送至接收光耦初级弓丨脚=如图6-49右图所示,将表笔接接收光耦PC03次级侧弓丨脚测量电压,正常值为OV—5V跳动 变化的直流电压,实测为稳定的直流5V电压,光稱初级侧为跳变电压,次级侧为稳定电压,初 步判断光縄损坏。-49测量室外机主板接收光耦初级和次级电压4.测量光锅初级如图6-50左图所示,断开空调器电源,侍室外初主板直流300V电压降至约直流0V,使用 万用表二极管挡在路测量接收光耦PC03初级侧发光二极管,红表笔接正极、黑表笔接负极,为 正向测量,正常时应导通,反向测量时为无穷大,而实测正反向均为无穷大,判断初级开路损坏。如图6-50右图所示,为准确判断,将接收光耦拆下后单独测量初级侧发光二极管特性,结

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          电压均正常,使用万用表直流电压挡测量直流300V、12V、5V电压均正常。如图6-41所不:,査看模块板上指示灯闪5次,报故障代码含义为“通信故障”;按压遥控器 上“传感器切换”键2次,室内机显示板指示灯显示故障代码为“运行(蓝)、电源”灯亮,代码 含义为“通信故障”室内机CPU和室外机CPU均报“通信故障”的代码,说明室内机CPU已 发送通佶信号,但同时室外机CPU未接收到通信信号,开机后通信电压为直流24V不变,判断 通佶电路中有开路故障,重点检查室外机通信电路,测量室外机通信电路电压如图6-42所示,在空调器通上电源但不开机即处于待机状态时,黑表笔接电源N零线,红 表笮接室外机主板t通信SI线(①处),实测电压为直流24V,和室外机接线端子上电压相同。红表笔接分压电阻R16上端(②处),实测电压为直流24V,说明PTC电阻TH01阻值正常。 红表笔接分压电阻R16下端(③处),正常应和②处电压相同,而实测电压为直流0V,初步 判断R16阻值开路。红表笔接发送光耦次级侧集电极引脚(④处),实测电压为0V,和③处电压相同。4.测量R16阻值R16上端(②处)电压为直流24V,而下端(③处).电压为直流0V,可大致说明R16开路 损坏。断开空调器电源,待直流300V电压下降至直流0V时,如图6-43所示,使用万用表电阻 挡测量R16阻值,正常值为4.7kD,实测阻值为无穷大,判断R16开路损坏。图6-43测量R16阻值5.更换R16分压电阻如图6-44所承,此机室外机主板通信电路分压电阻使用4.7kD/0.25W,在设计中由于此种功 率设计偏小,容易出现阻值变大甚至开路故障’因此在更换时应选用力口大功率、阻值相同的电阻, 本例在更换时选用ITkD/lW的电阻。如图6-45所示,更换分压电阻R16,参数为原4.7kD/0.25W,更换为4.7kD/lW。更换后,在空调器通上电

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          无穷大,说明初级侧正常。如图6-36所示,为印丨1卜:接收光耦内部光源传送是否正常,取下光瑀并将初级侧焊上引线,正 极弓I线接电压为1.5V的电池正极,负极弓丨线接电池负极.使用万用表电阻挡测量次级侧弓卿阻值, 如果光耦正常,阻值应接近0Q,而本例实测结果为无穷大,说明接收光耦内部光源传送不正常或 次级光电三极管开路损坏。图6-36加电测量接收光耦电池1.5V电压 供光耦初级侧,电阻挡测量次 级侧:实测结 果说明光耦内 部光源传送不 庀常成次级光 电5极管损坏更换接收光耦(型号:TLP521 ),如图6-37所示,更换后遥控开机,压缩机和室外风机运行,测量接收光耦次级侧电压为OV—5V跳动变化,室内机主板主控继电器一直吸合,向室外机供电,制冷恢复正常。图6-37更换光耦(T)本例由于接收光耦次级损坏,室外机传送的信号不能传送至室内机cpu,导致室外变领空调&雄窆记机运行正常,但由于室内机CPU接收不到通信信号,2min后停止室外机的供电,引起空调 器不制冷的故障。@本例接收光耦为次级侧损坏,但初级侧发光二极管正常,通信电路可以构成回路, 因此开机后通信电压为0V—24V跳动变化的正常电压。光耦光搞实物外观如图6-38所示,在电路中英文符号为1C (代表为集成电路),是以光为媒 介传递信号的光电器件,具有抗干扰性强和单向信号传输等特点,通常用于驱动可控硅和模 块、通信电路中室内机和室外机信号的传递,或开关电源的稳压电路。图6-38光耦光搞的外观为白色或黑色的方形,4个或6个引脚分两侧排列,带有圆点的一侧为初级, 另一侧为次级。初级侧为发光器件即发光二极管,且圆点所对应的引脚为发光二极管的正极, 次级是光电接收器件即光电三极管。4脚光耦初级侧的①脚为发光二极管正极(A ),②脚为负极(K);次级侧④脚为光电三 极管集电极(C),③脚为发射极(E); 6脚光搞只是次级侧多

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          如图6-31右图所示’黑表笔接1C201的②脚,红表笔接①脚,测量初级侧发光二极管两端电 压,实测为0V—丨.IV跳动变化的电压(其中1.1V时间比较长),说明室内机CPU未接收到室夕味几 CPU发送的通信信号,已输出驱动电压至IC201初级侧,控制次级侧⑤脚和④脚导通,为接收信 号做准备。现初级侧已有IV的驱动电压,但次级侧⑤脚和④脚未导通,判断IC201出现故障。4.测量发送光耦如图6-32所示,断开空调器电源,使用万用表二极管挡测量发送光耦IC201初级侧发光二极 管,正常时应符合正向导通、反向截止的特性,实测结果说明IC201初级侧正常。图6-32测量发送光柄初级侧发光二极管正反向结果5.代换发送光耦发送光耦初级侧电压正常但次级侧弓卿未导通,说明光耦损坏,但测量初级侧发光二极管正 常,判断故障原因有可能为光耦内部光源传送不正常或次级侧光电三极管开路损坏。但由于无法 准确测量,试从正常空调器上拆下同型号光耦(TLP371 )进行代换,如图6-33所示,遥控开机后压缩机和室外风机运行,空调器开始制冷,再次测量室内机接线端子上通信电压,为正常的 OV—70V—140V跳动变化的电压。?來岭拾克更换室内机发送光耦丨C201。恧结(T)本例由于室内机发送光耦次级侧引脚不能导通,通信电路不能构成回路,使得室外 机CPU发送的信号不能传送至室内机CPU,室内机CPU发送的信号也不能传送至室外机 CPU,通信中断,因而室外机不运行,室内机报故障代码为“通信故障”。(D本机通信电压产生电路输出的直流140V为通信电路提供载波电压,设在室外机主 板上且没有稳压光搞。本例由于室内机发送光搞次级侧开路,通信电压不能与N线构成回路, 因而接线端子上测量通信电压为直流220V而非直流140V。(3)本机如果室内机发送光耦IC202初级侧发光二极管开路,将出现和本例相同的故障 现象,室内机接线端

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          测量直流140V电压产生电路由于通信电压产生电路设在室外机主板,使用万用表直流电压挡测量直流300V电压和直流 5V电压均正常,测量D504两端电压(黑表笔接负极、红表笔接正极,相当于测量滤波电容C503 两端电压),如图6-30左图所示,实测电压为直流220V,说明通信电压产生电路工作正常。由于测量接线端子上N与SI电压和D504两端电压相同为直流220V,说明室外机发送光耦 PC400次级巳导通,且分压电阻R503和D501正常。于是测量室内机光耦输入端电压,黑表笔接电源N线(实接D202正极),红表笔接发送光 耦IC201次级侧⑤号弓丨脚即集电极,如图6-30右图所示,实测电压为直流220V,说明D201和 分压电阻R206正常,通信信号已送至室内机发送光耦。测量室外机直流140V电压:实 测电压说明产生电路工作正常实测电压测量室内机发送光耦⑤脚电实测 电压说明通信信号已送至发送光耦图6-30测量直流丨40V电压和室内机发送光耦⑤脚电压3.测量室内机发送光耦电压如图6-31左图所示,黑表笔不动,红表笔接IC201次级侧的④号引脚即发射极,测量发送光 耦输出端电压,实测电压约为直流0V,说明IC201的⑤脚和④脚未导通。测量发送光耦④脚电压:实 测电压说明⑤脚和④脚未导通测量直流140V电压产生电路由于通信电压产生电路设在室外机主板,使用万用表直流电压挡测量直流300V电压和直流 5V电压均正常,测量D504两端电压(黑表笔接负极、红表笔接正极,相当于测量滤波电容C503 两端电压),如图6-30左图所示,实测电压为直流220V,说明通信电压产生电路工作正常。由于测量接线端子上N与SI电压和D504两端电压相同为直流220V,说明室外机发送光耦 PC400次级巳导通,且分压电阻R503和D501正常。于是测量室内机光耦输入端电压,黑表笔接电源N线(实接D202正极),红

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          2.测量通信电路主要元器件如图6-23所示,断开空调器电源,使用万用表测量通信电路主要元器件使用万用表二极管 挡测量整流二极管D6、稳压二极管Dl 1、保护二极管D9和D10均符合正向导通、反向截止的特 性,说明均正常;万用表电阻挡测量降压电阻R10阻值正常,判断通信电路主要元器件均正常, 应当检查不容易损坏的电容类元件。(pC19短路,相当于直流24V负载短路,因此在没有连接室外机的连接线时,通信电 压为直流0V,同时降压电阻R10发烫。(2)本例在维修时首先更换了室内机主板,因而在室外机不运行时,同事更换室外机主 板和模块均不能排除故障,所以在维修时不要过分相信已更换的配件,而是要相信使用万用 表测量得出的数据。d)瓷片电容在实际维修时因击穿损坏的故障率很小,一般为漏电损坏较多。本例在维 修过程中在路测量二极管D7短路时,根本没有想到是C19击穿损坏。大金KFR-26GW/11BP挂式交流变频空调器不制冷,用遥控器开机后,压缩机和室外风机均 不运行。图6-21所示为通信电路原理图。如图6-22右图所示,根据通信电压低于正常值,判断通信电路出现故障,为判断是室内机故 障还是室外机故障,在室内机接线端子处断开室外机的连接线,测量2号N零线与4号通信S1 线电压仍旧在5V — 15V跳动变化,正常应为稳定的直流24V电压。由于直流24V电压产生电路 设在室内机主板,因此判断故障在室内机主板。3.测量电容断开室外机连接线后,室内机接线端子通信电压正常为稳定直流24V,实测为直流5V — 15V 的跳变电压,而检查通信电路主要元器件均正常,说明电路有漏电的元器件,而瓷片电容相对容 易出现漏电故障,因此需重点检查电容C32和C19如图6-24左图所示,首先将电容C32焊下一个引脚,使用万用表电阻挡测量电容两个引脚, 实测阻值为无穷大,说明电容C32无漏电故障;再将空调器通上电源,测

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          通信电路中断。@空调器使用几年之后,室内外机连接线由于风吹日晒,绝缘层部分脱落甚至露出铜 线,4根引线之间有漏电阻值甚至接近短路,将导致通信信号入地,造成室外机不运行的故 障(也有些表现为开机后空气开关跳闸)?(3)目前有些空调器连接线质量不好,4根引线之间有轻微漏电阻值,使得通信信号在 传送过程中发生畸变,出现开机后室外机运行正常,通信电压OV—24V跳变也正常,但一段 时间之后(约lOmin),室内机停止向室外机供电,更换室内机和室外机主板均不能排除故障, 更换连接线后试机正常。@空调器安装时加长室内外机连接线,由于接头之间绝缘处理不好,一段时间之后出 现漏电阻值,使得电源相线千扰通信电路工作,出现室外机不运行或运行一段时间停机的故 障。此时将接头重新分段包扎,并做好绝缘后试机正常。#故障说明海信KFR-26GW/27BP挂式交流变频空调器,之前单位同事维修时因室夕卜机不工作,检查原 因为室内机主板未向室外机供电,因而更换室内机主板,更换后室内机主板向室夕卜机供电,室外 机主板直流12V电源指示灯常亮,但室外机仍不工作,又更换了室外机主板和模块,均无法排除 故障,于是邀清宅者共同维修室内机通信电路原理图参见图6-21.测量室内机接线端子电压如图6-14左图所示,将空调器通上电源,按遥控器幵机,室内风机运行,能听到室内机主板 匕继电器触点吸合的声音,说明巳向室外机供电,使用万用表交流电压挡测景L■和N端子电压为 交流220V,说明供电正常.断开连接后测量通信电压如图6-15所示,由于通信电路由室内机和室夕晰电路共同组成,为典断是室内析主板故障还是 室夕隠板故障,于是在室内机接线端子处断开室夕味几的连接线,使用万用表直流电压挡,再次测量 通信电压,实测电压仍为直流0V。此机通信电路专用电源设在室内机主板,说明故障在室内机主板。在室内机接线端f处测虽通信电;1丨仍为 直流0V

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          大金KFR-26GW/11BP挂式交流变频空调器移机安装后开机,室内机主板向室外机供电,但 室外机不运行,同时空调器不制冷。按压遥控器上“传感器切换”键2次,显示板组件上“运行 (蓝)、电源”指示灯亮,代码含义为“通信故障”。1.测量室内机接线端子电压如图6-11所示,在室内机接线端子上使用万用表直流电压挡测量通信电路,黑表笔接2号N 端、红表笔接4号SI端,将空调器通上电源但不开机即待机状态为直流24V,说明室内机主板通信电压产生电路正常。使用遥控器开机,室内机主控继电器触点吸合为室外机供电,通信电压由直流24V上升至 30V左右,而不是正常的0V—24V跳动变化的电压,说明通信电路出现故障。使用万用表交流电 压挡测量1号L端和2号N端为交流220V。测量室外机接线端子电压使用万用表交流电压挡,测量室外机接线端子上1号L端和2号N端电压为交流220V,说 明室内机输出的交流电源巳送至室夕卜机。如图6-12左图所示,使用万用表直流电压挡,黑表笔接2号N端,红表笔接4号SI端,测 量通信电压约为直流0V,说明通信信号未传送至室外机通信电路。由于室内机主板N与SI端有 通信电压,而室外机通信电压为0V,说明通信信号出现断路。对应室内机和室外机接线端子如图6-13所示,断开空调器电源,此中JL原配引线够长,中间未力口长引线.仔细查看室内机和 室外机接线端子上弓丨线颜色,发现1号L与2号N端子弓I线接反。室外机接 线端子上 引线颜色IL:棕色 2N:蓝色 3地:地线 4SI:黑色1L:蓝色 2N:棕色 3地:地线 4SI:黑色对比结果:室内机和室外机接线端子上1L和2N引线接反图6-丨3检查室内机和室外机接线端子引线?來修掩决对调室夕W几接线端子上1号L端和2号N端弓丨线位置,使室夕室内机弓丨线相对应,?欠上 电开机,室夕W/l运行,空调器开始制冷,测量2号N端和4号S1端的通信电

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          测量降压电阻两端电压如图6-4所示,由于降压电阻为通信电路供电,因此使用万用表交流电压挡,黑表笔不动, 依旧接零线N端,红表笔接降压电阻R10下端测量电压,实测电压只有1.7V;红表笔测量R10 上端电压为交流220V,等于供电电压,初步判断R10开路。测量R10阻值如图6-5所示,断开空调器供电,使用万用表电阻挡测量电阻R10阻值,正常值为25kD, 在路测量阻值为无穷大,说明R10开路损坏。为准确判断,将其取下后,单独测量阻值仍为无穷 大,确定其开路损坏。图6-5测量R10阻值5.更换电阻如图6-6和图6-7所示,电阻R10参数为25kQ/3W,由于没有相同型号电阻更换,实际 维修时选用2个电阻串联代替,1个为15kQ/2W, 1个为10kD/2W,串联后安装在室内机主 板上面。图 6-6 15kf2 和 lOkfJ 电阻15kQ和lOkfl电阻 串联后阻值为25 kD图6-7电阻串联后代替R106.测量R10下端电压如图6-8左图所示,将空调器通上电源,使用万用表直流电压挡,黑表笔接室内机接线端子 上零线N端,红表笔接SI端,测量电压为直流24V,说明通信电压恢复正常。吏噸空调&來+尤亿如图6-8右图所示,万用表改用交流电压挡,黑表笔不动,红表笔接电阻R10下端测量电压, 实测为交流135V。.料絲更换降压电阻R10。更换后恢复线路试机,遥控开机后室外风机运行,约10s后压缩机开始 运行,制冷正常。(J)本例通信电路专用电压的降压电阻开路,使得通信电路没有工作电压,室内机和室 外机的通信电路不能构成回路,室内机CPU发送的通信信号不能传送到室外机,室外机CPU 也不能接收和发送通信信号,压缩机和室外风机均不能运行,室内机CPU因接收不到室外机 传送的通信信号,约2min后停止向室外机供电,并记忆故障代码为“通信故障”。(2)通信电路专用电源有2种常见形式。目前

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