CN101871981B - 一种用于空调的自动检测、调整方法及电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于空调的自动检测、调整方法及电路,它包括有单片机控制电路、相序检测电路、继电器驱动电路、显示电路、电源电路、压缩机过流保护电路、继电器触点粘连检测电路、启动检测电路,在采用了上述方案后,电源电路为相序检测电路、显示电路、单片机控制电路、继电器触点粘连检测电路提供工作电压,相序检测电路、继电器驱动电路、压缩机过流保护电路、继电器触点粘连检测电路、启动检测电路将检测的信号采样并将该信号输入到单片机控制电路内,经单片机控制电路处理后输出控制指令给相应电路执行,显示电路显示相序输出状态及各类故障代码,如缺相、继电器触点粘连、继电器不吸合、过流等故障,并予以蜂鸣报警,从而避免了因倒相反相、缺相或电压不平衡引起的设备事故。
Description
技术领域:
本发明涉及电路技术领域,尤其是指一种用于空调的自动检测、调整方法及电路。
背景技术:
目前的空调在工作运行时对三相交流电源的相序有一定要求,即只允许单方向运转,当逆向运转可能会造成设备损坏。而三相交流电的相序通常是未知的,即使设备已按正常相序运行,在维修、电力线路施工或空调更换工作地点时,有可能会出现相序不正确的情况,从而造成设备的损坏;压缩机过流造成损害的故障现象也较普遍;此外如换相接触器的触点粘连也会产生三相电源短路事故。因此,研发一种完全可以通过电子电路检测三相交流电的相序,检测压缩机的工作电流,检测换相开关触点电压,并通过单片机控制电路处理后输出相应控制指令的电路是目前的首要任务。
发明内容:
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种集相序保护、压缩机过流保护、相序开关触点粘连保护、故障报警及显示于一体的用于空调的自动检测、调整方法及电路。
为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种用于空调的自动检测、调整方法,首先,相序检测电路将检测的相序信号采样变换为方波信号,并将该信号输入到单片机控制电路内,经单片机控制电路处理后输出控制指令给继电器驱动电路,当相序为正序时,继电器驱动电路则驱动第一继电器吸合,第二继电器释放;当相序为反序时,继电器驱动电路则驱动第二继电器吸合,第一继电器释放,使三相电源相序输出端始终按A、B、C排序进行输出;当相序检测电路检测到线电压不平衡或缺相时,单片机控制电路则无输出指令,此时,第一继电器、第二继电器均不吸合并报警;当第一继电器、第二继电器未吸合时,继电器触点粘连检测电路检测到第一继电器、第二继电器输出端有电压信号时,表明触点发生粘连故障,继电器触点粘连检测电路将此信号送入单片机控制电路内,由单片机控制电路处理后发送指令禁止第一继电器、第二继电器吸合,当启动检测电路检测到有启动信号时,系统按正常运行,单片机控制电路输出相序信号,则第一继电器、第二继电器吸合;当启动检测电路检测不到启动信号时,则发送信号给单片机控制电路,系统作故障判断,单片机控制电路禁止相序输出,则第一继电器、第二继电器均不吸合,当压缩机过流保护电路检测到工作电流超过设定值时,单片机控制电路发送指令使第一继电器或第二继电器立即释放,显示电路显示相序输出状态及故障代码,并提示故障或报警。
完成上述所述方法的电路包括有单片机控制电路、相序检测电路、继电器驱动电路、显示电路、电源电路、压缩机过流保护电路、继电器触点粘连检测电路、启动检测电路,其中,电源电路分别与相序检测电路、显示电路、单片机控制电路、继电器触点粘连检测电路相连接,相序检测电路的输入端分别接入三相电源的A、B、C相,输出端接入单片机控制电路,继电器驱动电路与单片机控制电路相连接,第一继电器、第二继电器的触点分别与三相电源的相序输入端A、B、C和相序输出端A1、B1、C1相连接,继电器触点粘连检测电路输入端和三相电源的相序输出端、零线N连接,继电器触点粘连检测电路的输出端和单片机控制电路相连接;启动检测电路一端分别与三相电源的相序输出端、零线N相连接,另一端与单片机控制电路相连接,压缩机过流保护电路的输入端和三相电源输出端相连接,压缩机过流保护电路输出端和单片机控制电路相连接,显示电路连接在单片机控制电路上。
所述的相序检测电路包括有第四变压器、第五变压器、第二十一电阻、第二十二电阻、第三十二电阻、第三十一电阻、第三十六电阻、第三十七电阻、第四十三电阻、第四十四电阻,其中,第四变压器的输入端分别通过第二十一电阻、第三十一电阻连接在三相电源的A、B相上,第四变压器的输出端分别与第二十二电阻、第三十二电阻一端相连接,第二十二电阻、第三十二电阻另一端与反向并联的第十一二极管、第十二二极管连接后再连接至第一电压比较器的输入端,第一电压比较器的输出端与电源电路相连接,并联后的第二十七电阻、第十电容一端连接在第一电压比较器的输出端,另一端接地,第二十三电阻连接在第一电压比较器的输出端,第五变压器的输入端分别通过第三十六电阻、第四十三电阻连接在三相电源的A、C相上,第五变压器的输出端分别与第三十七电阻、第四十四电阻一端相连接,第三十七电阻、第四十四电阻另一端与反向并联的第十三二极管、第十四二极管连接后再连接至第二电压比较器的输入端,第二电压比较器的输出端与电源电路相连接,并联后的第四十二电阻、第十二电容一端连接在第二电压比较器的输出端,另一端接地,第三十八电阻连接在第二电压比较器的输出端,第四十六电阻一端连接在三相电源的B相上,另一端与第十五二极管串联后再与第一光电耦合器的输入端相连接,并联后的第四十八电阻、第十七二极管一端连接在第一光电耦合器的输入端,另一端与零线相连接,第一光电耦合器的输出端与第十三电容并联后再与单片机控制电路的输入端相连接,第十三电容的一端接地,第四十五电阻连接在第一光电耦合器的输出端,第五十一电阻一端连接在三相电源的C相上,另一端与第二十二极管串联后再与第二光电耦合器的输入端相连接,并联后的第五十二电阻、第二十二二极管一端连接在第二光电耦合器的输入端,另一端与零线相连接,第二光电耦合器的输出端与第十六电容并联后再与单片机控制电路的输入端相连接,第十六电容的一端接地,第五十电阻连接在第二光电耦合器的输出端。
所述的单片机控制电路包括有第一芯片、第二十四电阻、第二十五电阻、第二十六电阻、第三十三电阻、第三十四电阻、第三十五电阻、第三十九电阻、第四十电阻、第四十一电阻,其中,第三十三电阻、第三十四电阻、第三十五电阻分别串联在第一芯片输入端的第四脚、第五脚、第六脚上,并联后的第二十四电阻、第二十五电阻、第二十六电阻一端与+5V电压相连接,另一端分别与第三十五电阻、第三十四电阻、第三十三电阻一端相连接,并联后的第三十九电阻、第四十电阻、第四十一电阻一端接地,另一端分别与第三十三电阻、第三十四电阻、第三十五电阻一端相连接,第二十八电阻、第十一电容一端连接在第一芯片的第十六脚上,第十一电容的另一端接地,第二十八电阻的另一端与第二十九电阻、第二三极管的一端相连接,第二十电阻与第二三极管相连接后再连接至第三十电阻的一端,第三十电阻另一端与第二十九电阻一端连接后再连接至第十一电容接地的一端,第一芯片的第二十脚与+5V电压连接后再通过第八电容接地,第九电容、晶振一端并联在第八电容接地的一端,第九电容另一端连接在第一芯片的第十九脚上,晶振的另一端分别与第一芯片的第十八脚、第十七脚相连接。
所述的显示电路包括有第二芯片、第一开关,其中,第一开关一端连接在第二芯片的第四脚上,另一端接地,第五十八电阻一端连接在第一开关接地的一端,另一端连接在第二芯片的第一脚上,第二芯片的第二十二脚、第二十三脚、第二十五脚、第二十六脚分别与显示屏的第十二脚、第九脚、第八脚、第六脚相连接。
所述的继电器驱动电路包括有第三芯片、第三继电器、第四继电器、第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第二电感,其中,第一开关、第二开关一端并联连接在三相电源的A相上,另一端分别与第三继电器、第四继电器一端相连接,第三继电器、第四继电器另一端并联后连接在零线上,并联后的第三开关、第四开关一端分别连接在第三芯片的第一脚、第二脚上,另一端分别与+12V电压、第二电感一端相连接,第五十七电阻一端连接在第三芯片的第三脚上,另一端与第二电感相连接,第二十二电容一端与+12V电压、第三芯片的第八脚相连接,另一端接地,第二电感的另一端连接在第二十二电容接地的一端。
所述的启动检测电路包括有第四光电耦合器、第五十三电阻、第五十五电阻、第五十六电阻、第二十三二极管、第二十五二极管、第二十一电容,其中,第五十五电阻、第二十一电容一端连接在第四光电耦合器的第四脚上,第五十五电阻的另一端连接+5V电压,第二十一电容另一端接地,第四光电耦合器的第三脚连接在第二十一电容接地的一端,第四光电耦合器的第一脚与第二十三二极管一端相连接,第二十三二极管另一端与第五十三电阻一端相连接,第五十三电阻另一端与三相电源相连接,并联后的第五十六电阻、第二十五二极管一端连接在第二十三二极管一端,另一端分别与零线、第四光电耦合器的第二脚相连接。
所述的电源电路包括有第六变压器、敏压电阻、整流二极管、第十七电容、第十八电容、第十九电容、第二十电容、三端稳压器,其中,敏压电阻两端分别连接在第六变压器的输入端,第六变压器的输出端与整流二极管的输入端相连接,整流二极管的输出端与三端稳压器输入端相连接,第十七电容、第十九电容并联在三端稳压器输入端,第十八电容、第二十电容并联在三端稳压器输出端,且第二十电容一端与+5V电压连接,另一端接地。
所述的压缩机过流保护电路包括有稳压二极管、第四十七电阻、第四十九电阻、第十四电容、第十五电容、第十六二极管、第十八二极管、第十九二极管、第二十二极管、第一电感,其中,第一电感的第一脚、第二脚分别与电源端、负载端相连接,第一电感的第三脚、第四脚分别与第十六二极管、第二十二极管一端相连接,第十六二极管、第二十二极管另一端与并联后的第十四电容、第十五电容、第四十九电阻相连接后再与稳压二极管相连接,稳压二极管一端为输出端,另一端接地,第十八二极管一端连接在第十六二极管的输出端,另一端连接在第一电感的第四脚的输出端,第十九二极管一端连接在第二十二极管的输出端,另一端连接在第一电感的第三脚的输出端。
本发明在采用了上述方案后,电源电路为相序检测电路、显示电路、单片机控制电路、继电器触点粘连检测电路提供工作电压,相序检测电路将检测的相序信号采样变换为方波信号,并将该信号输入到单片机控制电路内,经单片机控制电路处理后输出控制指令给继电器驱动电路,当相序为正序时,继电器驱动电路则驱动第一继电器吸合,第二继电器释放;当相序为反序时,继电器驱动电路则驱动第二继电器吸合,第一继电器释放,使三相电源相序输出端始终按A、B、C排序进行输出;当相序检测电路检测到线电压不平衡或缺相时,单片机控制电路则无输出指令,此时,第一继电器、第二继电器均不吸合并报警;当第一继电器、第二继电器未吸合时,继电器触点粘连检测电路检测到第一继电器、第二继电器输出端有电压信号时,表明触点发生粘连故障,继电器触点粘连检测电路将此信号送入单片机控制电路内,由单片机控制电路处理后发送指令禁止第一继电器、第二继电器吸合,当启动检测电路检测到有启动信号时,系统按正常运行,单片机控制电路输出相序信号,则第一继电器、第二继电器吸合;当启动检测电路检测不到启动信号时,则发送信号给单片机控制电路,系统作故障判断,单片机控制电路禁止相序输出,则第一继电器、第二继电器均不吸合,当压缩机过流保护电路检测到工作电流超过设定值时,单片机控制电路发送指令使第一继电器或第二继电器立即释放,显示电路显示相序输出状态及各类故障代码,如缺相、继电器触点粘连、继电器不吸合、过流等故障,并予以蜂鸣报警,从而避免了因倒相反相、缺相或电压不平衡引起的设备事故。
附图说明:
图1为本发明整体电路原理方框图。
图2为本发明的相序检测电路的电路原理图。
图3为本发明的单片机控制电路的电路原理图。
图4为本发明的显示电路的电路原理图。
图5为本发明的启动检测电路的电路原理图。
图6为本发明的继电器驱动电路的电路原理图。
图7为本发明的电源电路的电路原理图。
图8为本发明的压缩机过流保护电路的电路原理图。
具体实施方式:
下面结合附图1至附图8对本发明作进一步说明,本发明的较佳实施例为:本实施例所述的用于空调的自动检测、调整方法,参见附图1至附图8,首先,电源电路5为相序检测电路2、显示电路4、单片机控制电路1、继电器触点粘连检测电路7提供工作电压,相序检测电路2将检测的相序信号采样变换为方波信号,并将该信号输入到单片机控制电路1内,经单片机控制电路1处理后输出控制指令给继电器驱动电路3,当相序为正序A、B、C时,继电器驱动电路3则驱动第一继电器K1吸合,第二继电器K2释放;当相序为反序A、C、B时,继电器驱动电路3则驱动第二继电器K2吸合,第一继电器K1释放,使三相电源相序输出端始终按A、B、C排序进行输出;当相序检测电路2检测到线电压不平衡或缺相时,单片机控制电路1则无输出指令,此时,第一继电器K1、第二继电器K2均不吸合并报警;当第一继电器K1、第二继电器K2未吸合时,继电器触点粘连检测电路7检测到第一继电器K1、第二继电器K2输出端有电压信号时,表明触点发生粘连故障,继电器触点粘连检测电路7将此信号送入单片机控制电路1内,由单片机控制电路1处理后发送指令禁止第一继电器K1、第二继电器K2吸合,当启动检测电路8检测到有启动信号时,系统按正常运行,单片机控制电路1输出相序信号,则第一继电器K1、第二继电器K2吸合;当启动检测电路8检测不到启动信号时,则发送信号给单片机控制电路1,系统作故障判断,单片机控制电路1禁止相序输出,则第一继电器K1、第二继电器K2均不吸合,当压缩机过流保护电路6检测到工作电流超过设定值时,单片机控制电路1发送指令使第一继电器K1或第二继电器K2立即释放,显示电路显示相序输出状态及各类故障代码,如缺相、继电器触点粘连、继电器不吸合、过流等故障,并予以蜂鸣报警,从而避免了因倒相反相、缺相或电压不平衡引起的设备事故。
参见附图2至附图8,完成上述所述方法的电路包括有单片机控制电路1、相序检测电路2、继电器驱动电路3、显示电路4、电源电路5、压缩机过流保护电路6、继电器触点粘连检测电路7、启动检测电路8,其中,电源电路5分别与相序检测电路2、显示电路4、单片机控制电路1、继电器触点粘连检测电路7相连接,相序检测电路2的输入端分别接入三相电源的A、B、C相,输出端接入单片机控制电路1,继电器驱动电路3与单片机控制电路1相连接,第一继电器K1、第二继电器K2的触点分别与三相电源的相序输入端A、B、C和相序输出端A1、B1、C1相连接,继电器触点粘连检测电路7输入端和三相电源的相序输出端、零线N连接,继电器触点粘连检测电路7的输出端和单片机控制电路1相连接;启动检测电路8一端分别与三相电源的相序输出端、零线N相连接,另一端与单片机控制电路1相连接,压缩机过流保护电路6的输入端和三相电源输出端相连接,压缩机过流保护电路6输出端和单片机控制电路1相连接,显示电路4连接在单片机控制电路1上。
参见附图2,所述的相序检测电路2包括有第四变压器T4、第五变压器T5、第二十一电阻R21、第二十二电阻R22、第三十二电阻R32、第三十一电阻R31、第三十六电阻R36、第三十七电阻R37、第四十三电阻R43、第四十四电阻R44,其中,第四变压器T4的输入端分别通过第二十一电阻R21、第三十一电阻R31连接在三相电源的A、B相上,第四变压器T4的输出端分别与第二十二电阻R22、第三十二电阻R32一端相连接,第二十二电阻R22、第三十二电阻R32另一端与反向并联的第十一二极管D11、第十二二极管D12连接后再连接至第一电压比较器U5A的输入端,第一电压比较器U5A的输出端与电源电路5相连接,并联后的第二十七电阻R27、第十电容C10一端连接在第一电压比较器U5A的输出端,另一端接地,第二十三电阻R23连接在第一电压比较器U5A的输出端,第五变压器T5的输入端分别通过第三十六电阻R36、第四十三电阻R43连接在三相电源的A、C相上,第五变压器T5的输出端分别与第三十七电阻R37、第四十四电阻R44一端相连接,第三十七电阻R37、第四十四电阻R44另一端与反向并联的第十三二极管D13、第十四二极管D14连接后再连接至第二电压比较器U5B的输入端,第二电压比较器U5B的输出端与电源电路5相连接,并联后的第四十二电阻R42、第十二电容C12一端连接在第二电压比较器U5B的输出端,另一端接地,第三十八电阻R38连接在第二电压比较器U5B的输出端,第四十六电阻R46一端连接在三相电源的B相上,另一端与第十五二极管D15串联后再与第一光电耦合器U6的输入端相连接,并联后的第四十八电阻R48、第十七二极管D17一端连接在第一光电耦合器U6的输入端,另一端与零线N相连接,第一光电耦合器U6的输出端与第十三电容C13并联后再与单片机控制电路1的输入端相连接,第十三电容C13的一端接地,第四十五电阻R45连接在第一光电耦合器U6的输出端,第五十一电阻R51一端连接在三相电源的C相上,另一端与第二十二极管D20串联后再与第二光电耦合器U7的输入端相连接,并联后的第五十二电阻R52、第二十二二极管D22一端连接在第二光电耦合器U7的输入端,另一端与零线N相连接,第二光电耦合器U7的输出端与第十六电容C16并联后再与单片机控制电路1的输入端相连接,第十六电容C16的一端接地,第五十电阻R50连接在第二光电耦合器U7的输出端。相序检测电路2将电网两组线电压UAB、UAC的正弦波信号采样变换为方波信号后,输入到单片机控制电路1内。
参见附图3,所述的单片机控制电路1包括有第一芯片IC2、第二十四电阻R24、第二十五电阻R25、第二十六电阻R26、第三十三电阻R33、第三十四电阻R34、第三十五电阻R35、第三十九电阻R39、第四十电阻R40、第四十一电阻R41,其中,第三十三电阻R33、第三十四电阻R34、第三十五电阻R35分别串联在第一芯片IC2输入端的第四脚4、第五脚5、第六脚6上,并联后的第二十四电阻R24、第二十五电阻R25、第二十六电阻R26一端与+5V电压相连接,另一端分别与第三十五电阻R35、第三十四电阻R34、第三十三电阻R33一端相连接,并联后的第三十九电阻R39、第四十电阻R40、第四十一电阻R41一端接地,另一端分别与第三十三电阻R33、第三十四电阻R34、第三十五电阻R35一端相连接,第二十八电阻R28、第十一电容C11一端连接在第一芯片IC2的第十六脚16上,第十一电容C11的另一端接地,第二十八电阻R28的另一端与第二十九电阻R29、第二三极管Q2的一端相连接,第二十电阻20与第二三极管Q2相连接后再连接至第三十电阻30的一端,第三十电阻30另一端与第二十九电阻R29一端连接后再连接至第十一电容C11接地的一端,第一芯片IC2的第二十脚20与+5V电压连接后再通过第八电容C8接地,第九电容C9、晶振XL2一端并联在第八电容C8接地的一端,第九电容C9另一端连接在第一芯片IC2的第十九脚19上,晶振XL2的另一端分别与第一芯片IC2的第十八脚18、第十七脚17相连接。单片机控制电路1将接收到的所有信号通过分析比较后做出判断,并输出相应的驱动信号。
参见附图4,所述的显示电路4包括有第二芯片U2、第一开关S1,其中,第一开关S1一端连接在第二芯片U2的第四脚4a上,另一端接地,第五十八电阻R58一端连接在第一开关S 1接地的一端,另一端连接在第二芯片U2的第一脚1a上,第二芯片U2的第二十二脚22、第二十三脚23、第二十五脚25、第二十六脚26分别与显示屏的第十二脚12、第九脚9、第八脚8、第六脚6相连接。显示电路4显示相序输出状态及各类故障代码,如缺相、继电器触点粘连、继电器不吸合、过流等故障,并予以蜂鸣报警,从而避免了因倒相反相、缺相或电压不平衡引起的设备事故。
参见附图5,所述的启动检测电路8包括有第四光电耦合器IC4、第五十三电阻R53、第五十五电阻R55、第五十六电阻R56、第二十三二极管D23、第二十五二极管D25、第二十一电容C21,其中,第五十五电阻R55、第二十一电容C21一端连接在第四光电耦合器IC4的第四脚4c上,第五十五电阻R55的另一端连接+5V电压,第二十一电容C21另一端接地,第四光电耦合器IC4的第三脚3c连接在第二十一电容C21接地的一端,第四光电耦合器IC4的第一脚1c与第二十三二极管D23一端相连接,第二十三二极管D23另一端与第五十三电阻R53一端相连接,第五十三电阻R53另一端与三相电源相连接,并联后的第五十六电阻R56、第二十五二极管D25一端连接在第二十三二极管D23一端,另一端分别与零线N、第四光电耦合器IC4的第二脚2c相连接。当启动检测电路8检测到有启动信号时,系统按正常运行,单片机控制电路1输出相序信号,则第一继电器K1、第二继电器K2吸合;当启动检测电路8检测不到启动信号时,则发送信号给单片机控制电路1,系统作故障判断,单片机控制电路1禁止相序输出,则第一继电器K1、第二继电器K2均不吸合。
参见附图6,所述的继电器驱动电路3包括有第三芯片U8、第三继电器K1A、第四继电器K2A、第一开关X1B、第二开关X2B、第三开关X2A、第四开关X1A、第二电感LS2,其中,第一开关X1B、第二开关X2B一端并联连接在三相电源的A相上,另一端分别与第三继电器K1A、第四继电器K2A一端相连接,第三继电器K1A、第四继电器K2A另一端并联后连接在零线N上,并联后的第三开关X2A、第四开关X1A一端分别连接在第三芯片U8的第一脚1b、第二脚2b上,另一端分别与+12V电压、第二电感LS2一端相连接,第五十七电阻R57一端连接在第三芯片U8的第三脚3b上,另一端与第二电感LS2相连接,第二十二电容C22一端与+12V电压、第三芯片U8的第八脚8b相连接,另一端接地,第二电感LS2的另一端连接在第二十二电容C22接地的一端。继电器驱动电路3收到单片机控制电路1发送的信号指令后,相应的驱动第一继电器K1、第二继电器K2的释放或吸合。
参见附图7,所述的电源电路5包括有第六变压器T6、敏压电阻R54、整流二极管D24、第十七电容C17、第十八电容C18、第十九电容C19、第二十电容C20、三端稳压器VR2,其中,敏压电阻R54两端分别连接在第六变压器T6的输入端,第六变压器T6的输出端与整流二极管D24的输入端相连接,整流二极管D24的输出端与三端稳压器VR2输入端相连接,第十七电容C17、第十九电容C19并联在三端稳压器VR2输入端,第十八电容C18、第二十电容C20并联在三端稳压器VR2输出端,且第二十电容C20一端与+5V电压连接,另一端接地。电源电路5为相序检测电路2、显示电路4、单片机控制电路1、继电器触点粘连检测电路7提供工作电压。
参见附图8,所述的压缩机过流保护电路6包括有稳压二极管ZD2、第四十七电阻R47、第四十九电阻R49、第十四电容C14、第十五电容C15、第十六二极管D16、第十八二极管D18、第十九二极管D19、第二十二极管20、第一电感L2,其中,第一电感L2的第一脚1d、第二脚2d分别与电源端、负载端相连接,第一电感L2的第三脚3d、第四脚4d分别与第十六二极管D16、第二十二极管20一端相连接,第十六二极管D16、第二十二极管20另一端与并联后的第十四电容C14、第十五电容C15、第四十九电阻R49相连接后再与稳压二极管ZD2相连接,稳压二极管ZD2一端为输出端,另一端接地,第十八二极管D18一端连接在第十六二极管D16的输出端,另一端连接在第一电感L2的第四脚4d的输出端,第十九二极管D19一端连接在第二十二极管20的输出端,另一端连接在第一电感L2的第三脚3d的输出端。当压缩机过流保护电路6检测到工作电流超过设定值时,单片机控制电路1发送指令使第一继电器K1或第二继电器K2立即释放。
以上所述之实施例只为本发明之较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (6)
1.一种用于空调的自动检测、调整方法,其特征在于:首先,相序检测电路(2)将检测的相序信号采样变换为方波信号,并将该信号输入到单片机控制电路(1)内,经单片机控制电路(1)处理后输出控制指令给继电器驱动电路(3),当相序为正序(A、B、C)时,继电器驱动电路(3)则驱动第一继电器(K1)吸合,第二继电器(K2)释放;当相序为反序(A、C、B)时,继电器驱动电路(3)则驱动第二继电器(K2)吸合,第一继电器(K1)释放,使三相电源相序输出端始终按A、B、C排序进行输出;当相序检测电路(2)检测到线电压不平衡或缺相时,单片机控制电路(1)则无输出指令,此时,第一继电器(K1)、第二继电器(K2)均不吸合并报警;当第一继电器(K1)、第二继电器(K2)未吸合时,继电器触点粘连检测电路(7)检测到第一继电器(K1)、第二继电器(K2)输出端有电压信号时,表明触点发生粘连故障,继电器触点粘连检测电路(7)将此信号送入单片机控制电路(1)内,由单片机控制电路(1)处理后发送指令禁止第一继电器(K1)、第二继电器(K2)吸合,当启动检测电路(8)检测到有启动信号时,系统按正常运行,单片机控制电路(1)输出相序信号,则第一继电器(K1)、第二继电器(K2)吸合;当启动检测电路(8)检测不到启动信号时,则发送信号给单片机控制电路(1),系统作故障判断,单片机控制电路(1)禁止相序输出,则第一继电器(K1)、第二继电器(K2)均不吸合,当压缩机过流保护电路(6)检测到工作电流超过设定值时,单片机控制电路(1)发送指令使第一继电器(K1)或第二继电器(K2)立即释放,显示电路(4)显示相序输出状态及故障代码,并提示故障或报警。
2.一种用于空调的自动检测、调整电路,其特征在于:它包括有单片机控制电路(1)、相序检测电路(2)、继电器驱动电路(3)、显示电路(4)、电源电路(5)、压缩机过流保护电路(6)、继电器触点粘连检测电路(7)、启动检测电路(8),其中,电源电路(5)分别与相序检测电路(2)、显示电路(4)、单片机控制电路(1)、继电器触点粘连检测电路(7)相连接,相序检测电路(2)的输入端分别接入三相电源的A、B、C相,输出端接入单片机控制电路(1),继电器驱动电路(3)与单片机控制电路(1)相连接,第一继电器(K1)的触点分别与三相电源的相序输入端A、B、C和相序输出端A1、B1、C1相连接,第二继电器(K2)的触点分别与三相电源的相序输入端A、B、C和相序输出端A1、B1、C1相连接,继电器触点粘连检测电路(7)输入端和三相电源的相序输出端、零线N连接,继电器触点粘连检测电路(7)的输出端和单片机控制电路(1)相连接;启动检测电路(8)一端分别与三相电源的相序输出端、零线N相连接,另一端与单片机控制电路(1)相连接,压缩机过流保护电路(6)的输入端和三相电源输出端相连接,压缩机过流保护电路(6)输出端和单片机控制电路(1)相连接,显示电路(4)连接在单片机控制电路(1)上。
3.根据权利要求2所述的一种用于空调的自动检测、调整电路,其特征在于:相序检测电路(2)包括有第四变压器(T4)、第五变压器(T5)、第二十一电阻(R21)、第二十二电阻(R22)、第三十二电阻(R32)、第三十一电阻(R31)、第三十六电阻(R36)、第三十七电阻(R37)、第四十三电阻(R43)、第四十四电阻(R44),其中,第四变压器(T4)的输入端分别通过第二十一电阻(R21)、第三十一电阻(R31)连接在三相电源的A、B相上,第四变压器(T4)的输出端分别与第二十二电阻(R22)、第三十二电阻(R32)一端相连接,第二十二电阻(R22)、第三十二电阻(R32)另一端与反向并联的第十一二极管(D11)、第十二二极管(D12)连接后再连接至第一电压比较器(U5A)的输入端,第一电压比较器(U5A)的输出端与电源电路(5)相连接,并联后的第二十七电阻(R27)、第十电容(C10)一端连接在第一电压比较器(U5A)的输出端,另一端接地,第二十三电阻(R23)连接在第一电压比较器(U5A)的输出端,第五变压器(T5)的输入端分别通过第三十六电阻(R36)、第四十三电阻(R43)连接在三相电源的A、C相上,第五变压器(T5)的输出端分别与第三十七电阻(R37)、第四十四电阻(R44)一端相连接,第三十七电阻(R37)、第四十四电阻(R44)另一端与反向并联的第十三二极管(D13)、第十四二极管(D14)连接后再连接至第二电压比较器(U5B)的输入端,第二电压比较器(U5B)的输出端与电源电路(5)相连接,并联后的第四十二电阻(R42)、第十二电容(C12)一端连接在第二电压比较器(U5B)的输出端,另一端接地,第三十八电阻(R38)连接在第二电压比较器(U5B)的输出端,第四十六电阻(R46)一端连接在三相电源的B相上,另一端与第十五二极管(D15)串联后再与第一光电耦合器(U6)的输入端相连接,并联后的第四十八电阻(R48)、第十七二极管(D17)一端连接在第一光电耦合器(U6)的输入端,另一端与零线(N)相连接,第一光电耦合器(U6)的输出端与第十三电容(C13)并联后再与单片机控制电路(1)的输入端相连接,第十三电容(C13)的一端接地,第四十五电阻(R45)连接在第一光电耦合器(U6)的输出端,第五十一电阻(R51)一端连接在三相电源的C相上,另一端与第二十二极管(D20)串联后再与第二光电耦合器(U7)的输入端相连接,并联后的第五十二电阻(R52)、第二十二二极管(D22)一端连接在第二光电耦合器(U7)的输入端,另一端与零线(N)相连接,第二光电耦合器(U7)的输出端与第十六电容(C16)并联后再与单片机控制电路(1)的输入端相连接,第十六电容(C16)的一端接地,第五十电阻(R50)连接在第二光电耦合器(U7)的输出端。
4.根据权利要求2所述的一种用于空调的自动检测、调整电路,其特征在于:启动检测电路(8)包括有第四光电耦合器(IC4)、第五十三电阻(R53)、第五十五电阻(R55)、第五十六电阻(R56)、第二十三二极管(D23)、第二十五二极管(D25)、第二十一电容(C21),其中,第五十五电阻(R55)、第二十一电容(C21)一端连接在第四光电耦合器(IC4)的第四脚(4c)上,第五十五电阻(R55)的另一端连接+5V电压,第二十一电容(C21)另一端接地,第四光电耦合器(IC4)的第三脚(3c)连接在第二十一电容(C21)接地的一端,第四光电耦合器(IC4)的第一脚(1c)与第二十三二极管(D23)一端相连接,第二十三二极管(D23)另一端与第五十三电阻(R53)一端相连接,第五十三电阻(R53)另一端与三相电源相连接,并联后的第五十六电阻(R56)、第二十五二极管(D25)一端连接在第二十三二极管(D23)一端,另一端分别与零线(N)、第四光电耦合器(IC4)的第二脚(2c)相连接。
5.根据权利要求2所述的一种用于空调的自动检测、调整电路,其特征在于:电源电路(5)包括有第六变压器(T6)、敏压电阻(R54)、整流二极管(D24)、第十七电容(C17)、第十八电容(C18)、第十九电容(C19)、第二十电容(C20)、三端稳压器(VR2),其中,敏压电阻(R54)两端分别连接在第六变压器(T6)的输入端,第六变压器(T6)的输出端与整流二极管(D24)的输入端相连接,整流二极管(D24)的输出端与三端稳压器(VR2)输入端相连接,第十七电容(C17)、第十九电容(C19)并联在三端稳压器(VR2)输入端,第十八电容(C18)、第二十电容(C20)并联在三端稳压器(VR2)输出端,且第二十电容(C20)一端与+5V电压连接,另一端接地。
6.根据权利要求2所述的一种用于空调的自动检测、调整电路,其特征在于:压缩机过流保护电路(6)包括有稳压二极管(ZD2)、第四十七电阻(R47)、第四十九电阻(R49)、第十四电容(C14)、第十五电容(C15)、第十六二极管(D16)、第十八二极管(D18)、第十九二极管(D19)、第二十二极管(20)、第一电感(L2),其中,第一电感(L2)的第一脚(1d)、第二脚(2d)分别与电源端、负载端相连接,第一电感(L2)的第三脚(3d)、第四脚(4d)分别与第十六二极管(D16)、第二十二极管(20)一端相连接,第十六二极管(D16)、第二十二极管(20)另一端与并联后的第十四电容(C14)、第十五电容(C15)、第四十九电阻(R49)相连接后再与稳压二极管(ZD2)相连接,稳压二极管(ZD2)一端为输出端,另一端接地,第十八二极管(D18)一端连接在第十六二极管(D16)的输出端,另一端连接在第一电感(L2)的第四脚(4d)的输出端,第十九二极管(D19)一端连接在第二十二极管(20)的输出端,另一端连接在第一电感(L2)的第三脚(3d)的输出端。
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