某整机电路分析课件.ppt
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- 整机 电路 分析 课件
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1、1.1整机概述室内机电路图CS1SCK2SI3SO4E5W6Z788IC0693C46213IC04MC34064C131U50VR1310K+5F013.15A/250VZ01470R048.2K/1WC07104AC250VD13IN4148C15104C09220U25V+5R1210KR1110KD07IN4007R181KR1610KD04IN4007D03FR107D01IN4148C01 56U50VC03473C04103C06102R06100KR08470R0512KR034.3KZD0124V+5+5+5IC02TLP521IC01TLP521R2410KR2510KRY
2、01+12BZ01HAS-RP2-14-41-11R29 1K+12R2015K+5+512CN04TRANSE123CN09VEN+12+5D02IN4007D08IN4007D09IN4007D10IN4007+12C08104C112200U25V4.6A4.6BR193KR172201234567CN01TRANSED12IN4007D05IN4007D06IN4007D11IN4007-27C02104C05100U50V12345CN17FLAP212345CN16FLAP1+5+12+12+512CN15SWL02330UR284.7KR264.7KC274.7U50VR1427
3、0R211K+54.6A4.6B-27C12104C17102C16104C25104C10104R0910KZD025.6V123456CN08DISP1234CN02VFDR22200K+5AC OUT1AC IN1132XT018M+12+5C2110412CN20ROOMC284.7U50VR274.7K+1212CN05TRANSE123CN07FAN123CN11FAN PH12CN06CAPIC05JGX-27FC14473EE CS1DSP CS2SO3SI4SCK5风 机驱动6风 机检测7SCII8SCI09STEP B210STEP B311STEP B412STEP C1
4、13STEP C214STEP C315STEP C416TEST(GND)17RESET18XIN19XOUT20VSS21VAREF22室 内 温度23盘管温度24出 风 温度25亮 度262728除 湿阀29换气 扇30遥 控 接 受31过 零 检测32STEP A433蜂 鸣 器34STEP A335STEP A236STEP A137主 继电器38背 光 G39背 光 R40应急 按 钮41VDD42IC08TMP87C846L03330UL04330UC29104C23104C20102C3010412CN19COILVin1GND2+5V3IC03LM7805VCC91B11C1
5、62B22C153B33C144B44C135B55C126B66C117B77C10GND8IC09TD62003APVCC91B11C162B22C153B33C144B44C135B55C126B66C117B77C10GND8IC10 TD62003APVCC+5C22104C24104123CN10TRANSED16IN4007D15IN4007D17IN4007D14IN4007VCCC19104C18100U50V234561CA01104*5R15100/1/2WWHTBLKREDWHTWHTWHTWHTWHTWHTWHTBLKWHTWHTWHTWHTBLKBRNR2310K1
6、2CN03TERMIREDR078.2K/1WR108.2K/1WR304.7KR011.5K/1WR021.5K/1WQ01S8050TRANSE(CN04.2)TRANSE(CN04.1)TRANSE(CN05.2)TRANSE(CN05.1)SI(CN06.1)ACIN2(CN06.2)GND(CN11.3)PH(CN11.2)FAN(CN07.3)FAN(CN07.2)FAN(CN07.1)CAP(CN06.2)CAP(CN06.1)4.6A(CN01.1)4.6B(CN01.3)MID(CN01.2)9V(CN01.5)9V(CN01.4)AC22V(CN01.7)AC22V(CN0
7、1.6)+5V(CN08.1)CS(CN08.3)GND(CN08.2)SCK(CN08.5)SO(CN08.4)FLAP1(CN16.4)FLAP1(CN16.5)FLAP1(CN16.2)FLAP1(CN16.3)FLAP2(CN17.5)FLAP1(CN16.1)FLAP2(CN17.3)FLAP2(CN17.4)FLAP2(CN17.1)FLAP2(CN17.2)GND(CN09.2)VCC(CN09.1)VEN(CN09.3)ROOM(CN20.2)ROOM(CN20.1)COIL(CN19.2)COIL(CN19.1)4.6B(CN02.3)4.6A(CN02.4)BRIGHT(C
8、N02.1)-27V(CN02.2)GND(CN15.2)SW(CN15.1)TRANSE(CN10.1)TRANSE(CN10.3)+5V(CN11.1)REMOTE(CN08.6)C32102R3210KR3110KR3310KR3410KC311U50VR3510K电源室内风机控制通讯电路温度传感器风门电机复位与晶振室外电路室外电路CS1SCK2SI3SO4E5W6Z788U0593C46213U03 MC3406412CN17GAIKI12CN13 COIL12CN16COMP12CN12THERMO123456789CN18IPMVin1GND2+5V3U04KIA7805123CN
9、14T-RUNRY047FFRY037FFR04100/1WR01100/1WR05100/1WC01473/630VC02473/630VC03473/630V+12+12+5R3810KR4010KR41560+5+5+5+5C26104/63C11104/63R2910KR61360R56360R60360C13104/63+5R53560R47560R46560R45560R44560R52560+5C21104/63R51 10KC361U50VC301U50VC321U50VC10220U16VR594.7KR394.7KR5820KR6210KR5510KR5410KR4310K
10、R4810KR3210KR3310KR57 10KL02330UH+5C201U50VR3420K+5+5+55132T01TR1-01R261KR281KD10IN4148D09IN4148D11IN4148D08IN4148D14IN4148+5PC01TLP521R3510KR091.8KR36 10KR064.7K/1WR2310KR2120KD05IN4007C19103/63C05103/63C04102/63+5+5D06IN4007PC03TLP521R2410KR251KR1151K/1WC12103/63C07103/630+5C33470U25V7519151210111
11、31618222121T02TR2-01C06104/630C08104/630C09223/630D13FR107D12FR107ZD025.1VR2782K/1WR13100K/1WR19360/1/2WR2227R2051C17 220U50VC18104/63D21FR107D20FR107D19FR107D18FR107D17FR107C24104/63C34220U25VC31220U25VC27220U25VC23220U25VC28470U25VLED01LEDR18220K/1W+12+12D15IN4148+5R5010K+5R14100K/1WD03IN4148D07IN
12、4148D02IN4148D01IN4148D04IN4148R152KR16390R1751C14220U16VCN09SIF013.15A250VAVF033.15A250VAV12345CN08FAN12CN06FAN CAP12CN10SV132RS0116MR63510/1WR49510/1WR42510/1WR37510/1WD16FR107R1051K/1WR0851K/1W1234567891011CN15IPMVN1(CN15.11)GAIKI(CN17.2)VNC(CN15.10)COIL(CN13.1)VWP1(CN15.8)COMP(CN16.1)VWPC(CN15.7
13、)THERMO(CN12.1)VVP1(CN15.5)SI(CN09)VVPC(CN15.4)VUP1(CN15.2)SV(CN10.1)VUPC(CN15.1)FAN CAP(CN06.1)FAN CAP(CN06.2)SV(CN10.2)C(CN08.1)AC(CN08.2)H(CN08.3)M(CN08.4)L(CN08.5)GAIKI(CN17.1)COIL(CN13.2)COMP(CN16.2)THERMO(CN12.2)AC IN1(CN04)AC IN2(CN05)VFC(CN18.1)GND(CN18.2)+5V(CN18.3)Z(CN18.4)Y(CN18.5)X(CN18.
14、6)W(CN18.7)V(CN18.8)U(CN18.9)DC IN1(CN02)DC IN2(CN07)R12510123456789CA01102*8C22104/63C29104/63C35104/63YELBLKWHTWHTWHTWHTBLKBLKREDCN02DC IN1CN07DC IN2CN11DC OUT1CN03AC OUT1CN04AC IN1CN05AC IN2F0220A250VACCT01TR3-01RY011234L011mH/15AR03200K/1WR02200K/1WR0751K/1WCN01DC OUT2BLKWHTWHTBRNORGBLUBLKREDBLK
15、TEST26P2127INDOOR/OUTDOOR28RESET29X230X131VSS32-W233-V234-U235+W236+V237+U238EMG239SI OUT A40PDV241PDU242P4243RXD44TXD45SCK46P4647P4748SI IN A49INT 450PWM451TEST52T_RUN53VASS54VAREF55GAIKI56COIL57COMP58THIN PIPE A59THIN PIPE B60CT61VT62WIDE PIPE63VDD64PDU124PDV1234WAY VALVE22MAIN RELAY21MV_A_420MV_A
16、_319MV_A_218MV_A_117PDW116EMG115+U114+V113+W112-U111-V110-W19MV_B_48MV_B_37MV_B_26THERMO4MV_B_15COMP F SET3FM22FM11ZERO25U02TMP88PS49NTH01PTCZD0130VPC02TLP521R3010K+12+121234567RA0310K*61234567RA0410K*6+5LED04LEDLED03LEDLED02LED1234567RA0110K*612345678RA0210K*7+5+5C25104/63C161U50VR3120KC15102/63DC
17、OUT2(CN01)AC OUT1(CN03)DC OUT1(CN11)RY02G2R-24Q012SC3150Q048550Q038550Q028550PTCPTCR6415KR6515KR6615K123456789RA05472*8R6715KD22IN4148D23IN4148D24IN4148D25IN4148VCC91B11C162B22C153B33C144B44C135B55C126B66C117B77C10GND8U01TD62003AP12345678RA0610K*7开关电源电流检测电路温度传感器电压检测电路通讯电路室外风机控制电路IPM基板电路原理图 信号通过光耦驱动I
18、PM+15V供电280V电压 压机供电端功率模块实物2.2开关电源电路分析开关电源实例TOP集成电路高频变压器反馈电路 电路实物图滤波滤波元件元件元件实物滤波器滤波器EMI滤波器的电路及其元件配置 为了减小体积和降低成本,开关电源一般采用简易式单级EMI滤波器,典型电路如图3.1(a)(d)所示。(a)和(b)图,中的电容器C能滤除串模干扰,区别公是(a)图将C接在输入端,(b)图则接到输出端。(c)和(d)图所示电路较复杂,抑制电磁干扰的效果更佳。(c)图中的L、C1和C2用来滤除共模干扰,C3和C4滤除串模干扰。R为泄放电阻。可将C3上积累的电荷放掉,避免因电荷积累而影响滤波特性;断电后还
19、能使电源的进线端L、N不带电保证使用的安全性。(d)图则是把共模干扰滤波电容C3和C4接在输出端。EMI滤波器能有效抑制开关电源的电磁干扰。下图中曲线a为不加EMI滤波器时开关电源上干扰波形。曲线b是插入(c)所示EMI滤波器后的波形,电磁干扰大约被衰减40dB。曲线C为加上如图(d)所示EMI滤波器后的波形,能将电磁干扰衰减约50dB70dB.EMI电路效果图不加不加EMIEMI滤波的元件的安装位置和选用 EMI滤波器的安装 位置也很重要。如下图给出了两种布局方式。(a)图为正确的布局,EMI滤波器尽量远离输出级;(b)图为错误布局,因为EMI滤波靠近输出级,所以滤波元件上的干扰会串入输出电
20、路扼流圈 扼流圈分共模、串模两种。通常采用共模扼流圈,由下图可见,共模扼流圈实际由共模电感、串模泄漏电感这两部分构成,因此它对串模干扰也有一定的抑制作用。其优点是能同时起到共模扼流圈、串模扼流圈两种作用,而成本并未增加。共模扼流圈的线径要能承受可能发生的浪涌电流。抑制瞬态干扰 瞬态干扰是指交流电网上出现的浪涌电压、振铃电压、火花放电等瞬间干扰信号,其特点是作用时极短,但电压幅度高、瞬间能量大。瞬态干扰会造成开关电源输出电压的波动。当瞬态电压叠加在UI上,使UIU(BR)DS时,还会损坏TOP switch芯片,必须采取措施来抑制瞬态干扰。通常并联一只压敏电阻器,对浪涌电压进行钳位。浪涌电压和振
21、铃电压波形压敏电阻 压敏电阻是一种对外加电压的变化产生敏感的特种电阻。其阻值的变化与外加电压的变化成反比关系,即当外加电压增高时,其电阻值反而减小。目前常用的为氧化锌压敏电阻。压敏电阻的电流-电压特性:压敏电阻的I-V特性图,可以看出当压敏电阻两端出现的浪涌电压增至压敏电压时,电阻突然减小,电流会产生一个较大的冲击,等浪涌电压过后,又回到高阻状态,等待下次的被冲击。从而起到保护有关电路的作用。压敏电阻的选择原则 标称电压的选择:考虑到电源电压的上升波动、压敏电阻工作过程中反复被冲击会造成元件的老化等重要因素。在直流状态下,标称值应大于等于1.33倍工作电压;在交流工作状态下,标称值电压应大于等
22、于1.86倍工作电压;若所保护电路过电压几率较高,工作动作频繁,其标称的选择应适当放宽,如直流1.6倍;交流2.2倍。通流量的选择:通流量指通流容量。通常压 敏电阻本身所能承受的极限能量一般要大于过电压能量的2倍,这样保证压敏电阻不会因为冲击而导致压敏电压的下跌。故在压敏电压确定后,在电路安装间容许情况下,尽量选择通流量大的元件。压敏电阻通常采用直标法,直观,极易识别 MY23 型 型号 600V/5KA 通流容量 压敏电压标称值电路实物图压敏电阻压敏电阻压敏电阻典型电路压敏电阻整流元件实物整流电路分析全波整流电压波形滤波电容的选择钳位电路钳位钳位电路电路钳位电路的作用 在TOP Switch
23、关断时刻,由高频变压器漏感产生的尖峰电压,会叠加在直流高压U1和感应电压Uor上,可使功率开头管的漏极电压超过700V而损坏芯片。为此在初级绕组两端必须增加漏极钳位保护电路。由TVS和VD1组成的双向瞬态电压抑制器的V-I特性曲线如下图特性曲线TOP Witch电源芯片TOP简化图电源集成块电路实物公司应用电路分立元件开关电源开关电源电路原理分析 开关自激振荡电路:交流220V经整流硅桥整流、电解电容滤波输出的约300V的峰值电压(即电路板上的CN02和CN07接口)分两路送至开关振荡电路:一路经开关变压器的绕组加到开关管的集电极;另一路经稳压管ZD02稳压后给开关管基极提供微导通电压,于是开
24、关管Q01导通,其集电极有电流流过,因此开关变压器T02初级绕组T02(5-7)产生上正下负的感应电压,该电压经开关变压器 耦合给次级T02(10-11)(即正反馈绕组),正反馈绕组把感应的电压反馈到开关管的基极,使开关管的集电极电流增大。这样,由于正反馈电路的作用,很快进入饱和导通。开关管饱和导通时,集电极电流保持不变,初级绕组上的感应电压消失,正反馈停止,开关管退出饱和状态,并进入放大状态。此时,开关管集电极电流瞬间大大减小,因初级绕组的电流不能突变,故而产生很强的反向感应电压偶合给次级(即正反馈绕组),正反馈绕组的反向感应电压经正反馈使开关管反偏截止。开关管截止后,开关变压器初级绕组无电
25、流通过,感应电压消失,电源又通过稳压管给开关管基极提供导通电压,使开关管重新导通,并重复上述过程。这样,周而复始便形成了自激开关过程。开关变压器的次级便得到所需的高频脉冲电压,经脉冲整流、滤波、稳压后送给负载。开关管导通时,能量全部存储在开关变压器的初级,次级整流二极管D21、D20、D19、D18、D17未能导通,次级相当于开路;当开关管截止时,初级绕组反极性,次级绕组同样也反极性使次级的整流二极管正向偏置而导通,初级绕组向次级绕组释放能量。次级在开关管截止时获得能量,这样,电网的干扰就不能经开关变压器直接偶合给次级,具有较好的抗干扰能力。此外,开关电源电路还有一些保护的电路:在开关变压器初
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