微电脑控制风冷式电冰箱原理

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1、微电脑控制风冷式电冰箱原理阶梯教室8X应用电路9288X在康佳A2991彩电中的应用电路,由T9脚、50脚及51脚送来的子画面Y、U、V信号,分别送至SDA9脚、30脚及32脚。YUV信号在SDA9288X内部,经过A/D变换、数字压缩处理、D/A变换及矩阵处理后,从7脚、8脚和9脚输出模拟R、G、B信号,分别经缓冲后,送至主画血小信号处理器N202(TDA9321II)o12脚输出子画面挖框信号,经缓冲后,也送至N202o在子画面挖框信号的控制下,主画面与子画面进行切换,从而使子画血插入到主画面中。19脚和20脚分别为子画面场同步和行同步信号输入端,子画面场同步和行同步信号分别由TDA

2、8310的36脚和39脚提供,此二脉冲用来同步“写操作”。17脚和18脚分别为主画面场同步和行同步信号输入端,主画面行、场同步信号用来同步“读操作”,由于主、子图2?56?电子世界2005年4期阶梯教室才能启动。4・化霜功能压缩机累计运行7h,化霜一次。化霜传感器检测到的温度高于13°C,化霜结朿,压缩机延时7min启动。如化霜加热器加热2h,而化霜传感器检测到的温度仍低于13°C,则表明化霜系统发生故障。化霜传感器断路或短路,则会造成不化霜故障。5・冷藏室门警示功能当冷藏室的门打开后,门警示灯LED闪亮。间隔时间约为8s(秒),提醒用户尽早关好箱门。稳压集成电路IC2(7812)、IC

3、3(7805),复位集成电路IC6(KIA7042P),光电耦合器IC5(PC512)以及2只继电器KARYI、KARY2等组成。单电脑TMP87C408N是日本东芝公司专为冰箱设计生产的一种单片机芯片,该集成电路采用双列28脚封装,其各引脚功能及数据如表1中所列。2•冷冻室的温度设定及显示图3是冷冻室温度显示板。在接通电冰箱电源后,显示板上的温度显示为F3,表示电路控制压缩机在一18°C的温度范围内。此时若用户按下冰箱的温度设定按钮,则温度显示按照以下的顺序进行循环:F3(中)->F4(中/强)->F5(强)—*•F1(弱)-*F2(弱/中)~F3在电冰箱断电后再來电时,温度显示自动恢

4、复为F3的初始状态。温度显示与压缩机工作状态的对应关系如表2o电路原理1・电路组成春兰牌BCD-230WBI型电冰箱的制冷系统,与一般的风冷式电冰箱基本相同,不多述。其微电脑控制系统电路如图1(春兰BCD-230WBI冰箱微电脑控制电路左半部分)、图2所示(春兰BCD-230WBI冰箱微电脑控制电路右半部分),由一块单片微电路ICI(TMP87C408N),2只驱动集成电路IC4(KD65003)、IC7(TD62783),2只三端3.电源电路电源电路由电源变压器T1、IC2(7812)、IC3(7805).VD1_VD5等组成。220V交流电压经CON1接线端子9、7脚加至电源变压器T

5、1初级,经变压后从次级输出约13V左右的交流低压,该电压经VD1—VD4组成的桥式整流电路整流、C2滤波,得到的直流电压又经IC2(7812)稳压为12V,该电压一路为反相驱动集成电路IC4的9脚、IC7的9脚及KARY1、KARY2继电器供电,另一路又经VD5隔离,IC3(7805)稳压为5V后,为单片微电脑组成的控制电路、温度检测、温度补偿、温度设定等电路供电。连接在T1电源变压器初级两端的压敏电阻RVA1是用来防止过高的浪涌电压和异常噪音。当输入的AC电压超过385V时,压敏电阻处于短路状态,以保护后面的电路不致过压损坏。3.IC1的供电IC1的28、12脚为工作电源+5V电压输入

6、端,14、5~8脚均与地线相连。3脚为测试端,也与地线相连。5・复位电路复位电路由复位单片集成电路IC6(KIA7042P)、CC6、CC5、R10以及IC1的27脚内电路等组成。IC1的27脚为复位控制信号输入端,低电平有效。图1它是利用复位电容cC5上的电压不会突?57?电子世界2005年4期阶梯教室冷冻室和化霜温度传感器(RT1、RT2),RF1、RF2、R20、R21、C8、C9以及IC1的11、10脚内的局部电路组成。IC1的11脚为冷冻室温度传感器检测信号输入端,该脚经电阻R20、接线端CON3的1和2脚与冷冻室温度传感器RT1相连。1C1的10脚为化霜温度传感器检测信号输入

7、端,该脚经电阻R21、接线端子CON3的3和4脚与化霜传感器RT2相连。冷冻室温度传感器、化霜温度传感器通过对不同温度的检测,将不同点的温度转换成电压信号,输送给主控芯片IC1进行处理。IC1经过处理后,再输出相应的控制信号去执行电路。8•温度补偿电路温度图2制信号输出端,高电平有效,该信号加至IC44—7脚,经反相后从IC4的13—10脚输出低电平,从而使相应的发光二极管导通发光,以显示某一种功能状态。10.开关设定电路IC1的1

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