三菱空调挂机电路图详解?
一、三菱空调挂机电路图详解?
1.温度检测控制电路
温度传感器采用负温度系数的热敏电阻,热敏电阻THR1(室温传感器热敏电阻)、THR2(室内机管温传感器热敏电阻)阻值随温度而变,因而从电脑板A/D转换入口输入的电压也随之改变,从而将具体的温度准确地输入电脑板,用于室温控制和功能保护。
2.LDE显示电路
当电脑板的第40脚~第43脚任一输出口有低电平信号输出时,则相应指示灯亮,显示相应信息。
3.矩阵电路
该空调器设有SW1~SW9,共9个按键,当按下按键时,则从电脑板输入口P70~P73输入一高电平信号,指示相应功能操作。
4.继电器驱动电路
当电脑板确定要执行某一操作时,从电脑板输出口P20~P23和P30~P32输出相应信号,经驱动集成电路TD62003反相后,驱动相应继电器动作,进一步控制室内风扇电动机、风向摇摆电动机、压缩机和室外风机及各种交流负载动作。
5.压力保护电路
电脑板的第43脚为压力检测端口,当制冷系统超过设定压力时,压缩机及室外风机停止工作,保护指示灯LED点亮,除“运行停止”按键外,所有按键失效。压力开关复位后,恢复原运行状态。当30min内出现3次压力保护时,系统停机,保护指示灯LED点亮,运行指示灯LED灭,不能自行恢复,只有重新开机才有效。
二、集成灶电路图详解?
集成灶电路图是指用电路元件符号表示电路连接的图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。
由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。
三、冷压机电路图详解?
冷压机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。与往复活塞式制冷压缩机相比,冷压机具有转速高,重量轻,体积小,占地面积小以及排气脉动低等一系列优点。冷压机没有往复质量惯性力,动力平衡性能好,运转平稳,机座振动小,基础可作得较小。电路图如下:
四、ocl功放电路图详解?
这个分立元件电路虽然设计简单,这个放大器令人印象深刻的性能,频率响应,大约40KHZ,非常低噪声,相当快的转换速率以及约50瓦的输出功率。
功放电路所需元件表: R1=4.7Ω 1/4W R23-25=0.33Ω / 4W R2-16=47 KΩ 1/4W TR1=5KΩ 静态电流微调电位器 R3=10KΩ 1/4W C1=330pF NPO电容器 R4-5=47Ω 1/4W Q8=BD240C [小散热片]R6=3.3KΩ 1/4W C4-5-8-14=100uF 63V R7-8=2.2KΩ 0.5W C9=47pF NPO电容器R9-15=1KΩ 1/4W C10-11=100uF 16V R10=6.8KΩ 1/4W Q1-2-3=BC550C R11-17=1.1KΩ 1/4W Q4=MPSA56 R12-18-19-20-21-22=220Ω 1/4W Q5-9=2N3904 R13=330Ω 1/4W Q6=MPSA06 R14=22KΩ 1/4W Q7=BD239C [小散热片] C2-3-6-7-12-13=100nF 100V MKT电容器D1-2=12V 0.5W 稳压二极管Q10=2N3906D3-4-5=1N4002Q11=BD249C [大散热器]D6-7-8-9-10=1N4148Q12=BD250C [大散热器]F1-2=Fuse 2A保险丝
五、viper12电路图详解?
市电220V经整流桥和D1整流,形成的300V直流电压经22欧限流电阻限流。
400V10UF电容滤波后通过开关变压器的初级加到VIPer12A的5、6、7、8脚,5-8脚是内部场效应管的漏极;
同时300V电压经VIPer12A内部高压电流对第4脚外接电容C4充电,当C4两端电压上升到14.5V时,VIPer12A内部开关管导通工作。
如果这个电容开路或性能不良,会使IC不能起振或起振变慢,有时电磁炉通电后过几秒才嘀的一声就是这个电容造成的。
开关变压器初级产生电流,次级产生两路感应电压。一路进D4、C5整流滤波后得到18V直流电压,供驱动电路、LM339和风机使用;另一路经D5、C6整流滤波后得到9V左右的直流电压,经78L05稳压后得到5V直流电压供主板、CPU及灯板使用。R2、C2、D2组成尖峰吸收电路,保护VIPer12A内部的开关管在截止期间不被开关变压器产生的峰值脉冲电压击穿损坏。
18V电压经D3整流、C4滤波获得的电压加到VIPer12A的第4脚,为其提供稳定的工作电压。
18V电压经稳压管Z1、再经C3平滑后加到VIPer12A的3脚,为其提供反馈稳压取样电压。如果此稳压管损坏,会造成电压不稳等问题。
六、氩弧焊机电路图详解?
该点焊机有三挡功率调节,还有一个细调旋钮,电路设计巧妙,制作并不复杂。
1、工作原理是电容储能放电式。接通电源后,通过D2得到的脉动直流半波电压,经D3削波稳压后,一路送给SCR1主触发电路,另一路送到SCR2辅助触发电路。辅助触发电路的主要功能,是通过调节细调电位器W3或粗调开关SW2来调节C6、C7电容器的充电电压大小(控制输出功率大小),C6、C7上的电压通过R9、W3.、SW2组成的分压器,在W3的中心抽头拾取电压信号送到比较器BG2基极,与送到其发射极的削波电压相比较。如果小于其值,则BG2截止,这时,SCR2在BG1组成的弛张振荡器控制下导通,C6、C7经D1、SCR2充电.当C6、C7上的电压达到设定值时,BG2导通,BG1组成的弛张振荡器停止工作,C6、C7充电结束。D4为钳位二极管,用于当焊接按钮AN按下时迫使BG1停止振荡。
2、变压器B1用4cm×5cm铁心,B2所用铁心面积样,初级用Φ2mm漆包线绕98T,次级用0.6mm×8mm扁铜线绕8T。
3、调整
第一步将SW2拨到对应电阻R8的那一挡(最小挡),W3中心抽头调到R9一侧。
第二步:W2阻值调到最小值,然后接通电源,调整W2到BG1能够起振。按下AN,BG1能够完全停振。
第三步.将SW2拨到对应微调电阻W1那一挡(最大挡),W3中心抽头调到SW2一侧,W1阻值调整到最大值,用万用表直流挡测量C7上的电压,并调整W1使其达到400V.此电路结构简单、功能完善、调整方便,装好后在最大功率下能焊接0.5mm以下的薄钢板.以及进行了钢丝、铝皮、小型电路接头的焊接。
七、电动三轮电路图详解?
电动车最简单的就是:蓄电池--开关--电机,另外附加方向灯电路、前照明灯电路,没什么复杂的啊。
八、大运重卡电路图详解?
大运重卡车电路图详解如下
1、电源电路:由蓄电泡、发电机及电压调节器和工作情况显示装等组成,其主要任务是对全车所有用电设备供电并维持供电电压稳定。
2、起动电路:由起动机、起动继电器、起动开关及起动保护装等组成,其主其要任务是将发动机由静止状态转变为自行运转状
态。
3、点火电路:由分电器、电子点火控制器、点火线圈、火花塞及点火开关等组成,其主要任务是控制并产生足以击穿火花塞电极间隙的电压,同时按发动机工作顺序将高压电送至各缸火花塞。
4、空调控制电路:由空调压缩机电磁离合器、空调控制器、控制开关及风机控制电路等组成。
5、仪表电路由仪表、指示表、传感器、含报警器及控制器等组成,其主要任务是控各种仪表显示信息参数及报警。
九、空调参数详解?
买空调看的以下参数的方法:
1.制冷功率与制热功率,这两个参数很好理解,它们决定了空调的耗电,不过功率越大,制冷或者制热就越强劲。
2.循环风量,空调的循环风量往往是被大多卖家忽略掉的一个很重要的参数.循环风量的意识就是:每小时从空调出风口吹出的空气的体积,所以循环风量越大,空调的制冷热速度就越快。
3.制热量或制冷量, 制冷量与制热量是空调最基本的参数。其中制冷量决定了空调的匹数,也是空调型号中可以明显的看出来。例如KFR-32GW为前缀的空调,制冷量就是3200W,但制热量却不一定。其实购买空调的时候,不光要看制冷量,更重要的事看同样的制冷量下的制热量是多少。
4.电辅助加热 ,对于空调而言,制热一直是空调使用的瓶颈。就是说,如果一台空调制冷管能管20平方米的话,可能制热就只能管15平方米。这就是为什么买家使用空调的时候总感觉空调制热效果不行的原因。所以,才有了电辅助加热的诞生。顾名思义,电辅助加热就是除了空调本身的氟利昂制热外,另外通过电加热来加大制热量,以达到更好的制热效果。
5.噪音值 ,目前基本所有的空调都是会标注噪音值,但是不能简单地看待这个数据。所以正确的看待噪音值,应当将噪音与循环风量两者结合。目前有不少厂家标榜的自身噪音低,其实是将循环风量降低了,从而影响了空调的使用效果。真正的静音空调并不是噪音的越低越好,而是在不减少循环风量的基础上,噪音越低越好,着也是静音空调的选购方法。
6.室外机重量 ,绝大部分消费者忽略了这个参数,其实这是空调的重要的参数之一。直接反映了空调选用材料的好坏。由于近年铜材料价格的整体上涨,很多空调企业开始降低铜管壁厚来降低成本,甚至很多中小品牌开始使用铝管空调,成本降低的同时,空调的使用寿命和效果都大打折扣。
十、vrv空调详解?
VRV空调系统全称为Variable Refrigerant Volume系统,即变制冷剂流量系统,通过冷媒来直接蒸发或直接凝缩来实现制热或制冷的空调系统。1,VRV空调系统由室外机、室内机和冷媒三部分构成,具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,它还可以独立调节,每个房间互不影响,十分的人性化。
2,VRV空调系统的制造要求也是很高的,对于材料、工艺等方面都有要求。它比较适用于高楼大厦,相对于以前的中央空调,它安装的时候更方便。VRV空调系统占据空间小,高效节能,并且运行的成本低,控制方式很人性化。不足的就是投入比较高,需要另外设置新风系统,使空调冷量有所浪费。