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空调温度传感器原理及常见故障

1、空调温度传感器工作原理

空调温度传感器为负温度系数的热敏电阻,简称NTC,其阻值随

温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。

空调温度传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用

的+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。由于空调温

度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减

小,温度降低时其阻值增大。所以CPU的输入电压规律就是;温度升

高时,CPU的输入电压升高,温度降低时,CPU的输入电压随之降

低。这一变化的电压进入CPU内部分析处理,来判断当前的管温或室

温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状态。

由于送到CPU的采样电压会随温度高低变化而较大范围内变化,

所以厂家在设计时,一般都以25度为准,将该采样电压设计成电源

电压的一半,以便给温度变化导致的电压变化孵出充分的余地。如果

采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。

由于R1、R2、R3各串联电阻的阻值是恒定的,如果不考虑CPU接

口的内阻电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不考虑),

那么要保证其A、B、C三个CPU输入点电压为2.5V左右(在25度

下),RT1、RT2、RT3三个传感器就只能昼使用和三个串联电阻

(R1、R2、R3)同阻值的传感器,否则该点电压压降偏离较多。这

就是空调温度传感器的工作原理!

2、空调温度传感器的构成

空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管

NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气

NTC等。NTC在电路中,温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电

压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。

3、空调温度传感器的常见故障

NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、

插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起空

调故障。下面首先分析室内环温空调温度传感器、室内盘管NTC、室

外盘管NTC、排气NTC和吸气NTC的作用,根据这些作用和原理分

析出空调温度传感器常见的故障!

1)各种类型NTC的作用

(1)室内环温NTC作用

室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开

停机或变频。

定频空调使室内温度温差变化范围为设定值+1℃,即若制冷设定

24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工

作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到

23℃压缩机工作。值得说明的是温度的设定范围一般为15℃—30℃

之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不

工作。

变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,

差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。

(2)室内盘管NTC作用

室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热

防冷风吹出、过热保护检测。

空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度,若降温达不到20℃

则自动诊断为缺氟而保护。若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下

为防结霜也停机(过冷)制热时室内盘管温度底于32℃内风机不吹风

(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);

有的空调制热自动控制内风机风速;有的空调自动切换电辅热变频空

调转速控制等

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