Ни для кого не секрет, что одним из главных блоков компьютера является блок питания. При покупке мы обращаем свое внимание на различные характеристики: на максимальную мощность блока, характеристики системы охлаждения и на уровань шума. Но не все задаются вопросом что такое PFC?
Итак, давайте разберемся что дает PFC
Применительно к импульсным блокам питания (в системных блоках компьютеров в настоящее время используются БП только такого типа) этот термин означает наличие в блоке питания соответствующего набора схемотехнических элементов.
Power Factor Correction — переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности».
Собственно фактором или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности (мощности, потребляемой блоком питания безвозвратно) к полной, т.е. к векторной сумме активной и реактивной мощностей. По сути коэффициент мощности (не путать с КПД!) есть отношение полезной и полученной мощностей, и чем он ближе к единице – тем лучше.
PFC бывает двух разновидностей – пассивный и активный.
При работе импульсный блок питания без каких-либо дополнительных PFC потребляет мощность от сети питания короткими импульсами, приблизительно совпадающими с пиками синусоиды сетевого напряжения.
Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания.
Пассивный PFC несколько сглаживает импульсы тока, растягивая их во времени – однако для серьезного влияния на коэффициент мощности необходим дроссель большой индуктивности, габариты которого не позволяют установить его внутри компьютерного блока питания. Типичный коэффициент мощности БП с пассивным PFC cоставляет всего лишь около 0,75.
Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
Как видно, форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого блока может достигать 0,95. 0,98 при работе с полной нагрузкой.
Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7. 0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.
Помимо того, что активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания — он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, также при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110. 230В, не требующие ручного переключения напряжения сети.
Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях, т.е. такие БП рекомендуются для использования в ПК с периферией, предназначенной для работы с аналоговым аудио/видео материалом.
А теперь немного теории
Обычная, классическая, схема выпрямления переменного напряжения сети 220V состоит из диодного моста и сглаживающего конденсатора. Проблема в том, что ток заряда конденсатора носит импульсный характер (длительность порядка 3mS) и, как следствие этого, очень большим током.
Например, для БП с нагрузкой в 200W средний ток из сети 220V будет 1A, а импульсный — в 4 раза больше. Если таких БП много и (или) они мощнее? . тогда токи будут просто сумасшедшими — не выдержит проводка, розетки, да и платить придется больше за электричество, ведь качество тока потребления весьма сильно учитывается.
Например, на больших заводах имеются специальные конденсаторные установки для компенсации «косинуса». В современной компьютерной технике столкнулись с теми же проблемами, но ставить многоэтажные конструкции никто не будет, и пошли другим путем — в блоках питания ставят специальный элемент по уменьшению «импульсности» потребляемого тока — PFC.
Разные типы разделены цветами:
- красный — обычный БП без PFC,
- желтый — увы, «обычный БП с пассивным PFC»,
- зеленый — БП с пассивным PFC достаточной индуктивности.
На модели показаны процессы при включении БП и кратковременном провале через 250mS. Большой выброс напряжения при наличии пассивного PFC получается потому, что в дросселе накапливается слишком большая энергия при заряде сглаживающего конденсатора. Для борьбы с этим эффектом производят постепенное включение БП — вначале последовательно с дросселем подключается резистор для ограничения стартового тока, потом он закорачивается.
Для БП без PFC или с декоративным пассивным PFC эту роль выполняет специальный терморезистор с положительным сопротивлением, т.е. его сопротивление сильно возрастает при нагревании. При большом токе такой элемент очень быстро нагревается и величина тока уменьшается, в дальнейшем он охлаждается из-за уменьшения тока и никакого влияния на схему не оказывает. Т.о., терморезистор выполняет свои ограничивающие функции только при очень больших, стартовых токах.
Для пассивных PFC импульс тока при включении не так велик и терморезистор зачастую не выполняет свою ограничивающую функцию. В нормальных, больших пассивных PFC кроме терморезистора ставится еще специальная схема, а в «традиционных», декоративных этого нет.
И по самим графикам. Декоративный пассивный PFC дает всплеск напряжения, что может привести к пробою силовой схемы БП, усредненное напряжение несколько меньше случая без_PFC и при кратковременном пропадании питания напряжение падает на бОльшую величину, чем без_PFC. На лицо явное ухудшение динамических свойств. Нормальный пассивный PFC также имеет свои особенности. Если не учитывать начального всплеска, который в обязательном порядке должен быть компенсирован последовательностью включения, то можно сказать следующее:
— Выходное напряжение стало меньше. Это правильно, ведь оно равно не пиковому входному, как для первых двух типов БП, а «действующему». Отличие пикового от действующего равно корню из двух.
Пульсации выходного напряжения значительно меньше, ведь часть сглаживающих функций переходит на дроссель.
— Провал напряжения при кратковременном пропадании напряжения также меньше по той же причине.
— После провала следует всплеск. Это очень существенный недостаток и это основная причина, почему пассивные PFC не распространены. Этот всплеск происходит потому же, почему он происходит при включении, но для случая начального включения специальная схема может что-то откорректировать, то в работе это сделать много труднее.
— При кратковременном пропадании входного напряжения выходное меняется не так резко, как в других вариантах БП. Это очень ценно, т.к. медленное изменение напряжения схема управления БП отрабатывает весьма успешно и никаких помех на выходе БП не будет.
Для других вариантов БП при подобных провалах на выходах БП обязательно пойдет помеха, что может сказаться на надежности функционирования. Как часты кратковременные пропадания напряжения? По статистике, 90% всех нестандартных ситуаций с сетью 220V приходится как раз на такой случай. Основной источник возникновения, это переключения в энергосистеме и подключение мощных потребителей.
На рисунке показана эффективность PFC по уменьшению импульсов тока:
Для БП без PFC сила тока достигает 7.5A, пассивный PFC уменьшает ее в 1.5 раза, а нормальный PFC уменьшает ток значительно больше.
PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности». Применительно к импульсным блокам питания (в системных блоках компьютеров в настоящее время используются БП только такого типа) этот термин означает наличие в блоке питания соответствующего набора схемотехнических элементов, который также принято называть «PFC». Эти устройства предназначены для снижения потребляемой блоком питания реактивной мощности.
Собственно фактором или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности (мощности, потребляемой блоком питания безвозвратно) к полной, т.е. к векторной сумме активной и реактивной мощностей. По сути коэффициент мощности (не путать с КПД!) есть отношение полезной и полученной мощностей, и чем он ближе к единице – тем лучше.
PFC бывает двух разновидностей – пассивный и активный.
При работе импульсный блок питания без каких-либо дополнительных PFC потребляет мощность от сети питания короткими импульсами, приблизительно совпадающими с пиками синусоиды сетевого напряжения.
Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания.
Пассивный PFC несколько сглаживает импульсы тока, растягивая их во времени – однако для серьезного влияния на коэффициент мощности необходим дроссель большой индуктивности, габариты которого не позволяют установить его внутри компьютерного блока питания. Типичный коэффициент мощности БП с пассивным PFC cоставляет всего лишь около 0,75.
Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
Форма тока, потребляемого блоком питания с активным PFC, очень мало отличается от потребления обычной резистивной нагрузки – результирующий коэффициент мощности такого БП без PFCблока может достигать 0,95. 0,98 при работе с полной нагрузкой. Правда, по мере снижения нагрузки коэффициент мощности уменьшается, в минимуме опускаясь примерно до 0,7. 0,75 – то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Впрочем, надо заметить, что пиковые значения тока потребления у блоков с активным PFC все равно даже на малой мощности оказываются заметно меньше, чем у всех прочих блоков.
Помимо того, что активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания — он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, также при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110. 230В, не требующие ручного переключения напряжения сети. (Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.)
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях
К примеру, напряжение на 1 ноге FAN7530 зависит от делителя собранного на R10 и R11, и соответственно на конденсаторе C9.
Идея написать родилась после очередной непредвиденной поломки блока питания, чтобы поделиться опытом да и самому было где почитать в следующий раз, если попадётся на ремонт подобный блок питания (далее — БП) или понадобится вспомнить схему.
Сразу скажу, статья рассчитана на простого пользователя ПК, хотя можно было и углубиться в академические подробности.
Несмотря на то, что схемы не мои, я даю описание исключительно «от себя», которое не претендует не единственно правильное, а имеет целью объяснить «на пальцах» работу столь необходимого устройства, как БП компьютера.
Необходимость вникнуть в работу APFC у меня появилась в 2005 году, когда я имел проблему с произвольной перезагрузкой компьютера. Комп я купил на «мыльной» фирмочке не вникая особо в тонкости. В сервисе не помогли: на фирме работает, а у меня перезагружается. Я понял, что пришла очередь напрячься самому… Оказалось проблема в домашней сети, которая вечером просаживалась скачками до 160В! Начал искать схему, увеличивать ёмкость входных конденсаторов, слегка попустило, но проблему не решило. В процессе поиска информации увидел в прайсах непонятные буквы APFC и PPFC в названиях блоков. Позже выяснил, что у меня оказался PPFC и я решил купить себе блок с APFC, потом взял ещё и бесперебойник. Начались другие проблемы — выбивает бесперебойник при включении системника и пропадании сети, в сервисе разводят руками. Сдал его обратно, купил в 3 раза мощнее, работает по сей день без проблем.
Поделюсь с вами своим опытом и надеюсь, вам будет интересно узнать немного больше про компонент системника — БП, которому несправедливо отводят чуть ли не последнюю роль в работе компьютера.
Блоки питания FSP Epsilon 1010 представляют собой качественные и надёжные устройства, но учитывая проблемы наших сетей и другие случайности, они иногда тоже выходят из строя. Выкидывать такой блок жалко, а ремонт может приблизиться к стоимости нового. Но бывают и мелочи, устранив которые, можно вернуть его к жизни.
Как выглядит FSP Epsilon 1010:
Самое главное — понять принцип работы и разложить блок по косточкам.
Приведу пример фрагментов схем типового блока FSP Epsilon, которые мной нарыты в нете. Схемы составлены вручную очень усидчивым и грамотным человеком, который любезно вложил их для общего доступа:
1. Основная схема:
Рисунок 1:
Ссылка на полный размер: s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
2. Схема контроллера APFC:
Рисунок 2:
Ссылка на полный размер: i082.radikal.ru/1208/88/0f01a4c58bfc.gif
Модификации блоков питания данной серии отличаются количеством элементов (впаиваются дополнительно в ту же плату), но принцип работы одинаков.
Итак, что же такое APFC?
PFC — это коррекция коэффициента мощности (англ. power factor correction) PFC) — процесс приведения потребления конечного устройства, обладающего низким коэффициентом мощности при питании от силовой сети переменного тока, к состоянию, при котором коэффициент мощности соответствует принятым стандартам. Если показать это на трёх пальцах, то это выглядит так:
— запустили блок питания, конденсаторы начали заряжаться — пошёл пик потребления тока совпадающий с пиком синусоиды переменного тока 220В 50Гц (лень рисовать). Почему совпадающий? А как они будут заряжаться при «0» вольт ближе к оси времени? Никак! Пики будут в каждой полуволне синусоиды, так как перед конденсатором стоит диодный мост.
— нагрузка блока потянула ток и разрядила конденсаторы;
— конденсаторы начали заряжаться и опять появились пики потребления тока на пиках синусоиды.
И того, мы видим «ёжика», которым обросла синусоида, и который вместо постоянного потребления «дёргает» ток короткими скачками в узкие моменты времени. А чего тут страшного, нехай себе дергает, скажете вы. А вот тут и порылась собака Баскервилей: эти пики перегружают электрическую проводку и даже могут привести к пожару при номинально рассчитанном сечении проводов. А если учитывать, что блок в сети не один? Да и работающим в одной сети электронным устройствам вряд ли понравится подобная «попиленная» сеть с помехами. Мало того, при заявленной паспортной мощности БП, вы будете платить за свет больше, так как нагрузкой уже выступают ваши сетевые провода в квартире (офисе). Возникает задача сбить пики потребления тока по времени в строну провалов синусоиды, тоесть приблизиться к подобию линейности и разгрузить проводку.
PPFC — пассивная коррекция коэффициента мощности. Это значит, что перед одним сетевым проводом БП стоит массивный дроссель, задача которого сбить по времени пики потребления тока во время заряда конденсаторов, учитывая нелинейные свойства дросселя (тоесть то, что ток через него отстаёт от приложенного к нему напряжения — вспоминайте школу). Выглядит это так: на максимуме синусоиды должен заряжаться конденсатор и он этого ждёт, но вот незадача — перед ним поставили дроссель. А вот дроссель не совсем обеспокоен тем, что нужно конденсатору — к нему приложили напряжение и возникает ток самоиндукции, который направлен в обратную сторону. Таким образом дроссель препятствует заряду конденсатора на пике входной синусоиды — в сети пик, а конденсатор разряжен. Странно, правда? А не этого ли мы хотели? Теперь синусоида спадает, но дроссель и тут ведёт себя как и большинство людей: (имеем — не ценим, теряем — жалеем) опять возникает ток самоиндукции только уже совпадающий с убывающим током, что и заряжает конденсатор. Что мы имеем: на пике — ничего, на провалах — заряд! Задача выполнена!
Именно так и работает схема PPFC за счет затягивания пиков потребления тока на провалы синусоиды (восходящий и нисходящий участки) с помощью всего лишь одного дросселя. Коэффициент мощности близок к 0,6. Неплохо, но не идеально.
APFC — активная коррекция коэффициента мощности. Это значит с использованием электронных компонентов, для которых требуется питание. В этом блоке питания фактически два блока питания: первый — стабилизатор 410В, второй — обычный классический импульсный блок питания. Это мы рассмотрим ниже.
APFC и принцип работы.
Рисунок 3:
Мы только подошли к принципу работы активной коррекции коэффициента мощности, поэтому определим некоторые моменты для себя сразу. Помимо основного назначения (приближение к линейности потребления тока по времени), APFC решает триединую задачу и имеет особенности:
— блок питания с APFC состоит из двух блоков: первый — стабилизатор 410В (собственно APFC), второй — обычный классический импульсный блок питания.
— схема APFC обеспечивает коэффициент мощности около 0,9. Это то, к чему мы стремимся — к «1».
— схема APFC работает на частоте около 200KHz. Согласитесь, дёрнуть ток 200000 раз в секунду по отношению к 50 Гц — это практически в каждый момент времени, тоесть линейно.
— схема APFC обеспечивает стабильное постоянное напряжение на выходе около 410B и работает от 110 до 250В (на практике от 40В). Это значит, что промышленная сеть практически не влияет на работу внутренних стабилизаторов.
Принцип работы APFC основан на накоплении энергии в дросселе и последующей отдаче её в нагрузку.
При подаче питания через дроссель, его ток отстаёт от напряжения. При снятии напряжения возникает явление самоиндукции. Вот его и кушает блок питания, а так как напряжение самоиндукции может приближаться у двойному приложенному — вот вам и работа от 110В! Задача схемы APFC — с заданной точностью дозировать ток через дроссель, чтобы на выходе всегда было напряжение 410В независимо от нагрузки и входного напряжения.
На рисунке 3 мы видим DC — источник постоянного напряжения после моста (не стабилизированный), накопительный дроссель L1, транзисторный ключ SW1, которым управляет компаратор и ШИМ. Схема сделана довольно смело на первый взгляд, так как ключ фактически делает короткое замыкание в розетке в момент открытия, но мы его простим, учитывая что замыкание происходит на микросекунды с частотой 200000 раз в секунду. А вот при неисправностях схемы управления ключом вы обязательно услышите и даже понюхаете, а может и увидите как сгорят силовые ключи в подобной схеме.
1. Транзистор SW1 открыт, ток в нагрузку течёт как и раньше через дроссель от «+ DC» — «L1» — «SW2» — «RL» к «-DC». Но дроссель сопротивляется движению тока (самоиндукция начало), при этом идёт накопление энергии в дросселе L1 — на нём растёт напряжение практически до напряжения DC, так как это короткое замыкание (правда на долю времени (пока всё исправно). Диод SW2 предотвращает разряд конденсатора C1 в момент открытия транзистора.
2. Транзистор SW1 закрылся… напряжение на нагрузке будет равно сумме напряжений источника DC1 и дросселя L1, который только что некисло приложился к источнику и выбросил ток самоиндукции с обратной полярностью. Магнитное поле дросселя пропадая пересечёт его, индуцируя на нём ЭДС самоиндукции противоположной полярности. Теперь ток самоиндукции имеет одно направление с пропадающим током источника (самоиндукция конец). Самоиндукция — явление возникновения ЭДС индукции в эл.цепи в результате изменения силы тока.
Так вот, в момент самоиндукции после закрытия транзистора и получается наша добавочка до 410В из-за добавления энергии от дросселя. Почему добавочка? Вспоминайте школу, сколько будет на выходе моста с конденсатором, если на входе 220в? Правильно, 220В умножить на корень из двух (1,41421356) = 311В. Вот это было бы без работы схемы APFC. Оно так и есть в точке, где мы ждём 410В, пока работает только дежурка +5В и не запущен сам блок. Сейчас нет смысла гонять APFC, дежурке и так хватит её 2 Ампера.
Всё это строго контролируется схемой управления с помощью обратной связи от точки 410В. Регулируется уровень самоиндукции временем открытия транзисторов, тоесть временем накопления энергии L1 — это широтно-импульсная стабилизация. Задача APFC — стабильно держать 410В на выходе при изменении внешних факторов сети и нагрузки.
Вот и получается, что в блоке питания с APFC — два блока питания: стабилизатор 410В и сам классический блок питания.
Сбивание зависимости пиков потребления тока от пиков синусоиды обеспечивается перенесением этих пиков на частоту работы схемы APFC — 200000 раз в секунду, что приближается к линейному потреблению тока в каждый момент времени синусоиды 50Гц 220В. Что и требовалось доказать.
Достоинства APFC:
— коэффициент мощности около 0,9;
— работа от любой капризной сети 110 — 250В, в том числе нестабильной сельской;
— помехоустойчивость:
— высокий коэффициент стабилизации выходных напряжений за счёт стабильного входного 410В;
— низкий коэффициент пульсаций выходных напряжений;
— малые размеры фильтров, так как частота около 200КГц.
— высокий общий КПД блока.
— малые помехи отдаваемые в промышленную сеть;
— высокий экономический эффект в оплате за свет;
— разгружается электрическая проводка;
— на предприятиях и в организациях телекоммуникаций, имеющих станционные батареи 60В, для питания критических серверов можно обойтись вообще без UPS — просто включите блок в цепь гарантированного питания 60В ничего не меняя и не соблюдая полярность (которой нет). Это позволит уйти от тех несчастных 15 минут работы от UPS до 10 часов от станционных батарей, чтобы не легла вся система управления в случае незапуска дизеля. А на это многие не обращают внимание или об этом не думали, пока дизель не обидится как-нибудь разок… Всё оборудование будет продолжать работать, а управлять будет нечем, так как компы поотрубаются через 15 минут. Изготовителем представлен диапазон работы 90 — 265В по причине отсутствия такого стандарта питания как переменные 60В, но практический предел работы был получен на величине 40В, ниже проверять небыло смысла.
Перечитайте пункт внимательно ещё раз и оцените возможности своих бесперебойников для критических серверов!
Недостатки APFC:
— цена;
— сложность в диагностике и ремонте;
— дорогие детали (транзисторы — около 5$ за шт., а их там до 5шт. иногда), зачастую стоимость ремонта себя не оправдывает;
— проблемы совместной работы с бесперебойниками (UPS) за счёт большого пускового тока. Выбирать UPS нужно с двукратным запасом мощности.
А теперь рассмотрим схему блока питания FSP Epsilon 1010 на рис. 1, 2.
У FSP Epsilon 1010 силовая часть APFC представлена тремя транзисторами HGTG20N60C3 с током 45А и напряжением 600В, стоящими в параллель: www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGT1S20N60C3S.pdf
На нашей типовой схеме их 2 Q10, Q11, но это не меняет сути. Наш блок просто мощнее. Сигнал FPC OUT выходит с 12 ноги микросхемы CM6800G на 12 контакт модуля управления на рис №2. Далее через резистор R8 за затворы ключей. Так происходит управление APFC. Схема управления APFC питается от +15В дежурки через оптопару M5, резистор R82 — 8pin CB (A). Но запускается она только после запуска блока на нагрузку по сигналу PW-ON (зелёный провод 24 контактного разъёма на землю).
Симптомы:
— перегорает предохранитель с хлопком;
— блок «не дышит» вообще даже после замены предохранителя, что ещё хуже. Значит повреждения грозят обернуться более дорогим ремонтом.
Диагноз: отказ схемы APFC.
Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!
Симптомы:
— блок запускается через раз или когда постоит 5 минут включенным в сеть;
— у вас ниоткуда появился неисправный HDD;
— вентиляторы крутятся, но система не загружается, BIOS не пикает при запуске;
— вздулись конденсоры на материнской плате, видеокарте;
— система произвольно перезагружается, зависает.
Диагноз: высохли электролитические конденсаторы.
Лечение:
— разобрать блок и визуально найти вздутые конденсаторы;
— лучшее решение поменять все на новые, а не только вздутые;
Незапуск происходит из за высохших конденсаторов дежурки C43, C44, C45, C49;
Отказы компонентов происходят из-за повышения пульсаций в цепи +5В, +12В вследствие высыхания конденсатов фильтров.
Симптомы:
— блок свистит или пищит;
— тон свиста меняется под нагрузкой;
— блок свистит только пока холодный или пока горячий.
Диагноз: Трещины печатной платы или непропай элементов.
Лечение:
— разбираем блок;
— визуально осматриваем печатную плату в местах пайки ключевых транзисторов и дросселей фильтров на предмет овальных трещин на месте пайки;
— если ничего не нашли, то всё равно пропаиваем ножки силовых элементов.
— проверяем и наслаждаемся тишиной.
Остальных неисправностей великое множество, вплоть до внутренних обрывов или межвитковых пробоев, трещин в плате и деталях, и прочее. Особенно досаждают температурные неисправности, когда работает пока не нагреется или не остынет.
Блоки питания других производителей имеют похожий принцип работы, который позволит найти и устранить неисправность.
В конце пара советов по БП:
1. Никогда не выключайте из розетки работающий блок питания с APFC! Сначала припаркуйте систему, а потом вынимайте из розетки или выключайте не удлинителе — иначе доиграетесь…
При пропадании напряжения в момент работы блока тянется дуга и происходит искрение, что приводит к куче гармоник отличных от 50Гц — это раз, напряжение убывает и ключи APFC пытаются удержать стабильное напряжение на выходе, открываясь при этом полностью и на большее время, вызывая ещё больший ток и дугу — это два. Это приводит к пробою открытых транзисторов огромными токами и неконтролируемыми напряжениями гармоник — это три. Это легко проверить, если есть желание. Лично я уже проверил… теперь написал эту статью и потратил 25$ на ремонт. Вы можете тоже написать свою. Кстати у FSP Epsilon 1010 кнопка на корпусе отключает не провод питания, а систему управления, при этом все силовые элементы остаются под напряжением — будьте осторожны! Поэтому, если уж нужно срочно выключить комп, то делайте это кнопкой питания на блоке — тут всё продумано.
2. Если вы заранее знаете, что будете работать с бесперебойником, то покупайте блок питания с PPFC. Это избавит вас от ненужных проблем.
В рассказе я старался не приводить лишних графиков, схем, формул и технических терминов, чтобы на пятой строке не отпугнуть рядового мучителя своего ПК, более глубокое понимание основ питания которого, продлит ему время безотказной работы.
Сейчас самое время разобрать системник и определить модель вашего блока питания, заодно и пыль с него вытряхнуть. Одну неисправность вы уже предотвратили. Чистым он с благодарностью будет служить дольше. Смажьте вентилятор, это тоже приветствуется.
Кто дочитал статью до конца — всем спасибо!
Теперь ваш БП в безопасности.
Корректор коэффициента мощности (ККМ) или PFC – применяется в импульсных блоках питания, где мощность превышает 50 Вт и более. В маломощных ИБП как правило не применяется.
В импульсном блоке питания входная цепь строится по стандартной схеме.
На входе имеется диодный мост, после него устанавливается сглаживающий электролитический конденсатор. Выпрямитель построенный по такой схеме потребляет ток из сети не по синусоидальному закону, а импульсами тока. В этом случае эти блоки могут потреблять очень большие токи из сети.
Если рассматривать график работы преобразователя то можно заметить следующее: при выпрямлении переменного тока диодным мостом получаются полуволны синусоидального напряжения.
На выходе устанавливается конденсатор, который заряжается до максимального амплитудного значения. Когда напряжение начинает уменьшаться, то конденсатор начинает разряжаться и при достижении определенного значения следующей полуволны начинает заряжаться, потребляя ток из сети, до достижения максимального значения.
Этот процесс повторяется от полуволны к полуволне. Таким образом потребление тока сосредоточено в очень короткие промежутки времени. Чем больше мощность нагрузки, тем быстрее будет разряжаться конденсатор и тем больше будет время в течении которого он будет заряжаться до амплитудного значения. Это напряжение будет составлять примерно 300 – 310 Вольт ( всё зависит от входного напряжения сети).
Так как при проектировании таких блоков необходимо делать пульсации на выходе минимальными, емкость конденсатора выбирается большой величины. Это связано с тем, чтобы конденсатор заряжался на каждой полуволне в течении короткого промежутка времени, при этом ток из сети будет потребляться импульсами. Когда ток заряжает конденсатор, он определяет угол прохождения тока через выпрямитель.
Данный угол называется коэффициентом мощности нагрузки и зависит от импеданса источника питания, емкости конденсатора фильтра и от величины нагрузки. При малой нагрузки величина небольшая, а при увеличении она возрастает до 25-30 градусов. Из этого следует, что ток в нагрузке не является непрерывным, а имеет импульсное значение большой амплитуды с определенными гармониками.
Для устранения потребления тока из сети импульсами, создан ряд определенных устройств, которые называются корректорами коэффициента мощности.
Виды корректора коэффициента мощности
Существуют следующие схемы коррекции:
- пассивная
- активная
Для пассивной коррекции коэффициента мощности применяются схемы с индуктивностью во входной цепи. После диодного моста подключается дроссель, а уже за ним ставиться конденсатор и осуществляется пассивная коррекция коэффициента мощности.
Если установить большую величину дросселя,то он запасает большое количество энергии, что хватает на весь период работы, уменьшая гармонические колебания, возникающие при превышении тока через выпрямитель.
На практике схема уменьшает гармоники, улучшает коэффициент коррекции мощности, но не решает проблему полностью.
При активной коррекции коэффициента мощности, нагрузка ведет себя как активное сопротивление.
Ток потребляемый из сети носит не импульсный характер, а по форме близок к синусоиде. Входной ток по форме и фазе должны совпадать.
Схемотехника ККМ может быть различной: повышающая и понижающая. Больше всего используется в импульсных блоках питания повышающая схема, так как она позволяет получить близкое значение к единице COS (F). Данные преобразователи повышают напряжение на электролитическом конденсаторе выпрямителя, снижая ток в высоковольтной части ИБП. Большинство схем ККМ строятся по схеме повышающих DC-DC преобразователей.
Работа данного преобразователя рассмотрим при помощи графических осциллограмм и принципиальной схемы. Для проверки поступающих импульсов на затвор транзистора G необходимо применять осциллограф.
Принцип работы схемы PFC
Входная цепь коэффициента коррекции мощности имеет диодный мост. На него поступает напряжение 220V 50Hz, а на выходе диодного моста получаем постоянное напряжение с частотой пульсаций 50Hz.
Это напряжение подается уже не на конденсатор фильтра, как в классической схеме, а на повышающий преобразователь, выполненный из:
- дросселя L
- MOSFET- транзистора
- PFC-ШИМ контроллера
- диода подсоединенного к выводу конденсатора фильтра (вывод +)
Основной задачей данного преобразователя является получить форму тока потребления не импульсами из сети, а такую же как форма напряжения, то есть близкую к синусоидальной.
Для получения заданной формы необходимо чтобы импульсы формировались на ключевом транзисторе затвора некоторыми управляющими напряжениями.
На выходе диодного моста имеется напряжение большой амплитуды и для формирования импульсов силового транзисторного ключа должно выполняться 2 условия:
- На формирователь импульсов подается выпрямленное пульсирующее напряжение через делитель Rд состоящий из резисторов R1, R2, R3 уменьшая амплитуду, а форма напряжения остается такой же.
- Необходимо отслеживать ток потребления от сети. Данную функцию реализуем при помощи резистора R’д в цепи истока MOSFET – транзистора. Таким образом ток будет проходить через дроссель L и отслеживаться микросхемой D1 по выводу CS.
Эти условия являются основными для реализации схемы PFC
Импульсы на затворе транзистора необходимо формировать таким образом, чтобы когда он начинает открываться (появлялся открывающий уровень напряжения) и через дроссель начинал протекать ток.
Этот ток нарастает по линейному закону и протекает через датчик тока (R’д). Когда напряжение с данного датчика тока сравняется с напряжением выпрямленным выпрямителем после делителя Rд и R’д то транзистор должен закрываться. Когда ток протекающий через дроссель будет равен нулю, транзистор заново будет открываться и ток будет плавно увеличиваться до следующего совпадения значений напряжения на датчике тока и выпрямленного напряжения с диодного моста ограниченного делителем. И данный процесс будет повторяться в течении всего периода.
При работе устройства вначале синусоиды транзистор будет открываться на небольшое время, а когда синусоида приближается к максимальному значению транзистор открывается на большее время.
Для стабилизации выходного напряжения сигнал с конденсатора С1 поступает на формирователь импульсов через Rобр, где в микросхеме D1 через вывод FB вырабатывается сигнал ошибки. Данный сигнал влияет на длительность импульса, который формируется для управления транзистором, с вывода GO микросхемы PFC ШИМ. На длительность импульсов влияет не только входное, но и выходное напряжение.
В зависимости от нагрузки подключения, напряжение на выходе будет меняться и будет меняться сигнал ошибки, и сигнал будет влиять на длительность импульса. В этом случае потребление входного тока сводится практически к синусоидальному виду и появляется стабилизация выходного напряжения.
Выводы:
- В большинстве электронных устройств используются данные преобразователи, что исключает: перекос фаз, уменьшение нагрузки на сети, не искажает форму напряжения сети.
- Подробно изучить работу ККМ модуля вы можете на курсе электроники.
На чтение 6 мин Просмотров 8.2к. Опубликовано Четверг Март 7th, 2013
Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Содержание
- Практика
- Шаг 1
- Шаг 2
- Шаг 3, если есть схема активного PFC
- Шаг 4
- Шаг 5
- Шаг 6
- Шаг 7
- Шаг 8
- Читателю
Практика
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Шаг 1
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Шаг 2
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Шаг 4
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Шаг 5
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Шаг 6
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Шаг 7
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
Шаг 8
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в — 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения — +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
Читателю
Описать все возможные варианты неисправностей блока питания, даже в очень большой статье невозможно. Приведенная выше пошаговая инструкция дает положительный результат в 80% случаев, 20% оставляем на долю смекалки и упорства самого ремонтника. Эти качества и делают из обычного сервисного инженера Мастера с большой буквы.
Если найдете в материале упущенные неисправности, пишите в комментариях – обсудим, дополним.
Воскрешаем два блока питания:
Ремонт блока питания компьютера:
Коды ошибок кондиционеров
Продукция TM Fujitsu славится во всем мире своей непревзойденной технологичностью и надежностью. Система интеллектуальной диагностики позволяет оперативно и с высокой точностью определить ошибки и неисправности в работе кондиционера.
Индикация неисправностей кондиционеров Fujitsu отображается как с помощью кодов на пульте управления сплит-системы, так и в виде мигания светодиодных индикаторов на внутреннем блоке кондиционера.
Если используется беспроводной пульт дистанционного управления, лампочка на модуле фотодетектора будет выдавать коды ошибок с использованием тех или иных схем мигания. В случае использования проводного пульта дистанционного управления, коды ошибок отображаются на дисплее пульта. Схемы мигания лампочки и коды ошибок приведены в таблице ниже. Экран ошибки отображается только в процессе работы.
Индикаторы ошибки |
Код ошибки |
Описание |
||
Индикатор OPERATION (зеленый) |
Индикатор TIMER (оранжевый) |
Индикатор ECONOMY (зеленый) |
||
1
|
1 |
* |
11 |
Ошибка последовательной связи |
1 |
2 |
* |
12 |
Ошибка связи проводного пульта ДУ Ошибка связи серверной |
1 |
5 |
* |
15 |
Пробный пуск не завершен Ошибка автоматической регулировки потока воздуха |
1 |
8 |
* |
18 |
Ошибка связи с внешним устройством |
2 |
2 |
* |
22 |
Ошибка мощности внутреннего модуля |
2 |
3 |
* |
23 |
Ошибка комбинирования |
2 |
6 |
* |
26 |
Ошибка настройки адреса внутреннего модуля |
2 |
9 |
* |
29 |
Ошибка номера подключенного модуля в системе проводного пульта ДУ |
3 |
1 |
* |
31 |
Ошибка прерывания подачи питания |
3 |
2 |
* |
32 |
Ошибка информации о модели печатной платы внутреннего модуля |
3 |
3 |
* |
33 |
Ошибка определения потребления электроэнергии мотором внутреннего модуля |
3 |
5 |
* |
35 |
Ошибка ручного/автоматического переключения |
3 |
9 |
* |
39 |
Ошибка подачи питания на мотор вентилятора внутреннего модуля |
3 |
10 |
* |
3A |
Ошибка цепи связи внутреннего модуля (проводной пульт ДУ) |
4 |
1 |
* |
41 |
Ошибка датчика комнатной температуры |
4 |
2 |
* |
42 |
Ошибка среднего датчика температуры теплообменника внутреннего модуля |
5 |
1 |
* |
51 |
Ошибка двигателя вентилятора внутреннего модуля |
5 |
15 |
* |
5U |
Ошибка внутреннего модуля |
6 |
2 |
* |
62 |
Ошибка информации о модели или связи главной печатной платы внешнего модуля |
6 |
3 |
* |
63 |
Ошибка инвертора |
6 |
4 |
* |
64 |
Ошибка активного фильтра, ошибка цепи PFC |
6 |
5 |
* |
65 |
Ошибка левой клеммы срабатывания |
6 |
8 |
* |
68 |
Ошибка повышения температуры резистора ограничения броска тока внешнего модуля |
6 |
10 |
* |
6A |
Ошибка связи микрокомпьютеров печатной платы дисплея |
7 |
1 |
* |
71 |
Ошибка датчика температуры выпуска |
7 |
2 |
* |
72 |
Ошибка датчика температуры компрессора |
7 |
3 |
* |
73 |
Ошибка датчика температуры жидкости теплообменника внешнего модуля |
7 |
4 |
* |
74 |
Ошибка датчика температуры наружного воздуха |
7 |
5 |
* |
75 |
Ошибка датчика температуры забора газа |
7 |
6 |
* |
76 |
Ошибка датчика температуры 2-ходового клапана Ошибка датчика температуры 3-ходового клапана |
7 |
7 |
* |
77 |
Ошибка датчика температуры теплообменника |
8 |
2 |
* |
82 |
Ошибка датчика температуры подвода газа теплообменника переохлаждения Ошибка датчика температуры выхода газа теплообменника переохлаждения |
8 |
3 |
* |
83 |
Ошибка датчика температуры трубки жидкости |
8 |
4 |
* |
84 |
Ошибка датчика тока |
8 |
6 |
* |
86 |
Ошибка датчика выходного давления Ошибка датчика давления отсоса Ошибка переключателя высокого давления |
9 |
4 |
* |
94 |
Обнаружение расцепления |
9 |
5 |
* |
95 |
Ошибка обнаружения положения ротора компрессора (перманентная остановка) |
9 |
7 |
* |
97 |
Ошибка двигателя 1 вентилятора внешнего модуля |
9 |
8 |
* |
98 |
Ошибка двигателя 2 вентилятора внешнего модуля |
9 |
9 |
* |
99 |
Ошибка 4-ходового клапана |
10 |
1 |
* |
A1 |
Ошибка температуры выпуска |
10 |
3 |
* |
A3 |
Ошибка температуры компрессора |
10 |
4 |
* |
A4 |
Ошибка высокого давления |
10 |
5 |
* |
A5 |
Ошибка низкого давления |
Устаревшие коды ошибок (актуальные для моделей, снятых с производства)
Ошибки светодиодной индикации
Коды ошибок кондиционеров Fujitsu, высвечиваемые с помощью цветовой индикации внутреннего блока.
Ошибки кондиционеров Fujitsu |
Диод красный (кол-во вспышек) |
Диод зеленый (кол-во вспышек) |
Нет связи между внутренним и наружным модулями |
– |
2 |
Нарушение подсоединения электропроводки к вентилятору наружного блока |
– |
3 |
Не подсоединен термодатчик |
– |
4 |
Нарушена подача электричества |
– |
5 |
Нет связи внутреннего блока и пульта дистанционного управления |
– |
8 |
Короткое замыкание на датчике внешней температуры |
2 |
2 |
Короткое замыкание на датчике влажности внутри прибора |
5 |
3 |
Нарушено сопротивление электросети в области датчика |
3 |
2 |
Нет отвода конденсата, забита трубка |
3 |
3 |
Нарушена функция термодатчика (попала влага, пыль или грязь) |
3 |
4 |
Компрессор отключен датчиком в связи с превышением пороговой температуры. Следует проверить подачу тока |
3 |
8 |
Короткое замыкание электропроводки, кондиционер отключен автоматикой |
4 |
2 |
Нарушена функция главного реле |
4 |
3 |
Нарушена подача электрического тока. При такой ошибке кондиционера Fujitsu следует извлечь элементы питания из пульта, обесточить внутренний и наружный блоки, оставить не меньше чем на пять минут и попытаться включить. |
4 |
4 |
Включилась защита кондиционера от повышенного напряжения |
4 |
7 |
Нет питания от сети, возможно, сломана электророзетка |
4 |
8 |
Малое напряжение в электрической сети |
5 |
2 |
Малое напряжение в электрической сети |
5 |
3 |
Автоматическое отключение компрессора в случае перегрева |
5 |
5 |
Нет подачи электричества на вентилятор внешнего модуля |
5 |
6 |
Короткое замыкание на вентиляторе |
6 |
2 |
Вентилятор внутреннего модуля вращается медленно. Возможная причина: недостаток смазки, поломанный подшипник мотора, поломан сам мотор, засорен вентилятор |
6 |
3 |
Нехватка хладагента, вызвавшая повышение температуры нагнетания |
7 |
2 |
Предельно повышено давление хладагента, перегрелся агрегат. При такой ошибке кондиционера Fujitsu следует проверить медные трубки — они могут быть перегнуты |
7 |
3 |
Поломан датчик давления |
7 |
5 |
Засорены фильтры кондиционера |
8 |
2 |
Засорены фильтры (не в первый раз) |
8 |
3 |
Поломка реверсивного клапана кондиционера. Прочистить или поменять на новый |
8 |
4 |
Коды ошибок кондиционера на пульте
Кондиционер Fujitsu: коды неисправности, контроль ошибок системы или System Controller Error.
При «EE» индикации ошибки: если EE отображается на пульте дистанционного управления, нажмите «Энергосбережение» и «Кнопку изменения режима» одновременно. Кнопки удерживайте более 3 секунд.
Коды ошибок будут показаны на дисплее.
1. Остановить работу кондиционера.
2. Нажмите кнопку «Мастер управления» и «Ремонтируем Fujitsu» – кнопку управления вентилятором — одновременно в течение 2 секунд или больше, чтобы начать тестовый запуск.
3. Нажмите кнопку «Пуск / Стоп», чтобы остановить тестовый запуск.
Самодиагностика.
При «E» индикации ошибки и отображающихся «ЕЕ» выполните указанные ниже действия для самодиагностики.
E: EE указывает на ошибку:
1. Дисплей пульта дистанционного управления.
1) Остановите работу кондиционера.
2) Нажмите кнопки установки температуры в течение 5 секунд или больше, чтобы начать самодиагностику кондиционера Fujitsu .
Обратитесь к таблице ниже для того, чтобы прочитать описание каждого кода ошибки Fujitsu.
(3) Нажмите кнопки установки температуры в течение 5 секунд или больше, чтобы остановить самодиагностику.
Коды ошибок кондиционеров Fujitsu, высвечиваемые на дисплее пульта дистанционного управления
Код ошибки кондиционеров Fujitsu |
Расшифровка кода ошибки кондиционера Fujitsu |
00 |
Нет связи между дистанционным управлением и наружным блоком |
01 |
Нет связи между внутренним блоком и наружным блоком |
02 |
Нарушена работа термодатчика внутри комнаты |
03 |
Короткое замыкание термодатчика внутри комнаты |
04 |
Нарушена функция термодатчика внешнего теплообменника |
05 |
Короткое замыкание на термодатчике внутреннего теплообменника |
06 |
Сбой температурного датчика на теплообменнике |
08 |
Нарушена подача электроэнергии |
09 |
Поплавковый выключатель работает |
0А |
Сбой наружного температурного датчика |
0b |
Короткое замыкание датчика температуры наружного блока |
0c |
Трубка датчика температуры Fujitsu открыта |
0d |
Короткое замыкание в трубке датчика температуры |
0E |
Сбой открытия высокого давления |
0F |
Сбой в трубке температуры |
11 |
Ошибка в работе кондиционера |
12 |
Сбой работы вентилятора внутреннего блока |
13 |
Отсутствует сигнал от кондиционера |
14 |
Отсутствует сигнал комнатного датчика |
Если вы затрудняетесь в распознавании или работе с кодами ошибок кондиционера Fujitsu, рекомендуем обратиться в сервисный центр.
Кроме того, консультацию можно получить в службе поддержки по телефону горячей линии:
8-800-550-00-85
или e-mail: info@fj-climate.com
Возврат к списку
Коды ошибок кондиционеров
Продукция TM Fujitsu славится во всем мире своей непревзойденной технологичностью и надежностью. Система интеллектуальной диагностики позволяет оперативно и с высокой точностью определить ошибки и неисправности в работе кондиционера.
Индикация неисправностей кондиционеров Fujitsu отображается как с помощью кодов на пульте управления сплит-системы, так и в виде мигания светодиодных индикаторов на внутреннем блоке кондиционера.
Если используется беспроводной пульт дистанционного управления, лампочка на модуле фотодетектора будет выдавать коды ошибок с использованием тех или иных схем мигания. В случае использования проводного пульта дистанционного управления, коды ошибок отображаются на дисплее пульта. Схемы мигания лампочки и коды ошибок приведены в таблице ниже. Экран ошибки отображается только в процессе работы.
Индикаторы ошибки |
Код ошибки |
Описание |
||
Индикатор OPERATION (зеленый) |
Индикатор TIMER (оранжевый) |
Индикатор ECONOMY (зеленый) |
||
1 |
1 |
* |
11 |
Ошибка последовательной связи |
1 |
2 |
* |
12 |
Ошибка связи проводного пульта ДУ Ошибка связи серверной |
1 |
5 |
* |
15 |
Пробный пуск не завершен Ошибка автоматической регулировки потока воздуха |
1 |
8 |
* |
18 |
Ошибка связи с внешним устройством |
2 |
2 |
* |
22 |
Ошибка мощности внутреннего модуля |
2 |
3 |
* |
23 |
Ошибка комбинирования |
2 |
6 |
* |
26 |
Ошибка настройки адреса внутреннего модуля |
2 |
9 |
* |
29 |
Ошибка номера подключенного модуля в системе проводного пульта ДУ |
3 |
1 |
* |
31 |
Ошибка прерывания подачи питания |
3 |
2 |
* |
32 |
Ошибка информации о модели печатной платы внутреннего модуля |
3 |
3 |
* |
33 |
Ошибка определения потребления электроэнергии мотором внутреннего модуля |
3 |
5 |
* |
35 |
Ошибка ручного/автоматического переключения |
3 |
9 |
* |
39 |
Ошибка подачи питания на мотор вентилятора внутреннего модуля |
3 |
10 |
* |
3A |
Ошибка цепи связи внутреннего модуля (проводной пульт ДУ) |
4 |
1 |
* |
41 |
Ошибка датчика комнатной температуры |
4 |
2 |
* |
42 |
Ошибка среднего датчика температуры теплообменника внутреннего модуля |
5 |
1 |
* |
51 |
Ошибка двигателя вентилятора внутреннего модуля |
5 |
15 |
* |
5U |
Ошибка внутреннего модуля |
6 |
2 |
* |
62 |
Ошибка информации о модели или связи главной печатной платы внешнего модуля |
6 |
3 |
* |
63 |
Ошибка инвертора |
6 |
4 |
* |
64 |
Ошибка активного фильтра, ошибка цепи PFC |
6 |
5 |
* |
65 |
Ошибка левой клеммы срабатывания |
6 |
8 |
* |
68 |
Ошибка повышения температуры резистора ограничения броска тока внешнего модуля |
6 |
10 |
* |
6A |
Ошибка связи микрокомпьютеров печатной платы дисплея |
7 |
1 |
* |
71 |
Ошибка датчика температуры выпуска |
7 |
2 |
* |
72 |
Ошибка датчика температуры компрессора |
7 |
3 |
* |
73 |
Ошибка датчика температуры жидкости теплообменника внешнего модуля |
7 |
4 |
* |
74 |
Ошибка датчика температуры наружного воздуха |
7 |
5 |
* |
75 |
Ошибка датчика температуры забора газа |
7 |
6 |
* |
76 |
Ошибка датчика температуры 2-ходового клапана Ошибка датчика температуры 3-ходового клапана |
7 |
7 |
* |
77 |
Ошибка датчика температуры теплообменника |
8 |
2 |
* |
82 |
Ошибка датчика температуры подвода газа теплообменника переохлаждения Ошибка датчика температуры выхода газа теплообменника переохлаждения |
8 |
3 |
* |
83 |
Ошибка датчика температуры трубки жидкости |
8 |
4 |
* |
84 |
Ошибка датчика тока |
8 |
6 |
* |
86 |
Ошибка датчика выходного давления Ошибка датчика давления отсоса Ошибка переключателя высокого давления |
9 |
4 |
* |
94 |
Обнаружение расцепления |
9 |
5 |
* |
95 |
Ошибка обнаружения положения ротора компрессора (перманентная остановка) |
9 |
7 |
* |
97 |
Ошибка двигателя 1 вентилятора внешнего модуля |
9 |
8 |
* |
98 |
Ошибка двигателя 2 вентилятора внешнего модуля |
9 |
9 |
* |
99 |
Ошибка 4-ходового клапана |
10 |
1 |
* |
A1 |
Ошибка температуры выпуска |
10 |
3 |
* |
A3 |
Ошибка температуры компрессора |
10 |
4 |
* |
A4 |
Ошибка высокого давления |
10 |
5 |
* |
A5 |
Ошибка низкого давления |
Устаревшие коды ошибок (актуальные для моделей, снятых с производства)
Ошибки светодиодной индикации
Коды ошибок кондиционеров Fujitsu, высвечиваемые с помощью цветовой индикации внутреннего блока.
Ошибки кондиционеров Fujitsu |
Диод красный (кол-во вспышек) |
Диод зеленый (кол-во вспышек) |
Нет связи между внутренним и наружным модулями |
– |
2 |
Нарушение подсоединения электропроводки к вентилятору наружного блока |
– |
3 |
Не подсоединен термодатчик |
– |
4 |
Нарушена подача электричества |
– |
5 |
Нет связи внутреннего блока и пульта дистанционного управления |
– |
8 |
Короткое замыкание на датчике внешней температуры |
2 |
2 |
Короткое замыкание на датчике влажности внутри прибора |
5 |
3 |
Нарушено сопротивление электросети в области датчика |
3 |
2 |
Нет отвода конденсата, забита трубка |
3 |
3 |
Нарушена функция термодатчика (попала влага, пыль или грязь) |
3 |
4 |
Компрессор отключен датчиком в связи с превышением пороговой температуры. Следует проверить подачу тока |
3 |
8 |
Короткое замыкание электропроводки, кондиционер отключен автоматикой |
4 |
2 |
Нарушена функция главного реле |
4 |
3 |
Нарушена подача электрического тока. При такой ошибке кондиционера Fujitsu следует извлечь элементы питания из пульта, обесточить внутренний и наружный блоки, оставить не меньше чем на пять минут и попытаться включить. |
4 |
4 |
Включилась защита кондиционера от повышенного напряжения |
4 |
7 |
Нет питания от сети, возможно, сломана электророзетка |
4 |
8 |
Малое напряжение в электрической сети |
5 |
2 |
Малое напряжение в электрической сети |
5 |
3 |
Автоматическое отключение компрессора в случае перегрева |
5 |
5 |
Нет подачи электричества на вентилятор внешнего модуля |
5 |
6 |
Короткое замыкание на вентиляторе |
6 |
2 |
Вентилятор внутреннего модуля вращается медленно. Возможная причина: недостаток смазки, поломанный подшипник мотора, поломан сам мотор, засорен вентилятор |
6 |
3 |
Нехватка хладагента, вызвавшая повышение температуры нагнетания |
7 |
2 |
Предельно повышено давление хладагента, перегрелся агрегат. При такой ошибке кондиционера Fujitsu следует проверить медные трубки — они могут быть перегнуты |
7 |
3 |
Поломан датчик давления |
7 |
5 |
Засорены фильтры кондиционера |
8 |
2 |
Засорены фильтры (не в первый раз) |
8 |
3 |
Поломка реверсивного клапана кондиционера. Прочистить или поменять на новый |
8 |
4 |
Коды ошибок кондиционера на пульте
Кондиционер Fujitsu: коды неисправности, контроль ошибок системы или System Controller Error.
При «EE» индикации ошибки: если EE отображается на пульте дистанционного управления, нажмите «Энергосбережение» и «Кнопку изменения режима» одновременно. Кнопки удерживайте более 3 секунд.
Коды ошибок будут показаны на дисплее.
1. Остановить работу кондиционера.
2. Нажмите кнопку «Мастер управления» и «Ремонтируем Fujitsu» – кнопку управления вентилятором — одновременно в течение 2 секунд или больше, чтобы начать тестовый запуск.
3. Нажмите кнопку «Пуск / Стоп», чтобы остановить тестовый запуск.
Самодиагностика.
При «E» индикации ошибки и отображающихся «ЕЕ» выполните указанные ниже действия для самодиагностики.
E: EE указывает на ошибку:
1. Дисплей пульта дистанционного управления.
1) Остановите работу кондиционера.
2) Нажмите кнопки установки температуры в течение 5 секунд или больше, чтобы начать самодиагностику кондиционера Fujitsu .
Обратитесь к таблице ниже для того, чтобы прочитать описание каждого кода ошибки Fujitsu.
(3) Нажмите кнопки установки температуры в течение 5 секунд или больше, чтобы остановить самодиагностику.
Коды ошибок кондиционеров Fujitsu, высвечиваемые на дисплее пульта дистанционного управления
Код ошибки кондиционеров Fujitsu |
Расшифровка кода ошибки кондиционера Fujitsu |
00 |
Нет связи между дистанционным управлением и наружным блоком |
01 |
Нет связи между внутренним блоком и наружным блоком |
02 |
Нарушена работа термодатчика внутри комнаты |
03 |
Короткое замыкание термодатчика внутри комнаты |
04 |
Нарушена функция термодатчика внешнего теплообменника |
05 |
Короткое замыкание на термодатчике внутреннего теплообменника |
06 |
Сбой температурного датчика на теплообменнике |
08 |
Нарушена подача электроэнергии |
09 |
Поплавковый выключатель работает |
0А |
Сбой наружного температурного датчика |
0b |
Короткое замыкание датчика температуры наружного блока |
0c |
Трубка датчика температуры Fujitsu открыта |
0d |
Короткое замыкание в трубке датчика температуры |
0E |
Сбой открытия высокого давления |
0F |
Сбой в трубке температуры |
11 |
Ошибка в работе кондиционера |
12 |
Сбой работы вентилятора внутреннего блока |
13 |
Отсутствует сигнал от кондиционера |
14 |
Отсутствует сигнал комнатного датчика |
Если вы затрудняетесь в распознавании или работе с кодами ошибок кондиционера Fujitsu, рекомендуем обратиться в сервисный центр.
Кроме того, консультацию можно получить в службе поддержки по телефону горячей линии:
8-800-550-00-85
или e-mail: info@fj-climate.com
Возврат к списку
Содержание
- 40 Fujitsu air conditioner error codes (FULL LIST)
- Fujitsu air conditioner error code 00
- Fujitsu air conditioner error code 01
- Fujitsu air conditioner error code 02
- Fujitsu air conditioner error code 04
- Fujitsu air conditioner error code 06
- Fujitsu air conditioner error code 09
- Fujitsu air conditioner error code 12
- Fujitsu air conditioner error code 13
- Fujitsu air conditioner error code 15
- Fujitsu air conditioner error code 16
- Fujitsu air conditioner error code 17
- Fujitsu air conditioner error code 18
- Fujitsu air conditioner error code 19
- Fujitsu air conditioner error code 20
- Fujitsu air conditioner error code 24
- Fujitsu air conditioner error code 25
- Fujitsu air conditioner error code 26
- Fujitsu air conditioner error code 27
- Fujitsu air conditioner error code 28
- Fujitsu air conditioner error code 29
- Fujitsu air conditioner error code 30
- Fujitsu air conditioner error code 31
- Fujitsu air conditioner error code 32
- Fujitsu air conditioner error code 33
- Fujitsu air conditioner error code 0A
- Fujitsu air conditioner error code 0C
- Fujitsu air conditioner error code 0E
- Fujitsu air conditioner error code 0F
- Fujitsu air conditioner error code 1A
- Fujitsu air conditioner error code 1B
- Fujitsu air conditioner error code 1C
- Fujitsu air conditioner error code 1D
- Fujitsu air conditioner error code 1E
- Fujitsu air conditioner error code 1F
- Fujitsu air conditioner error code 2A
- Fujitsu air conditioner error code 2B
- Fujitsu air conditioner error code 2C
- Fujitsu air conditioner error code 2D
- Fujitsu air conditioner error code 2E
- Fujitsu air conditioner error code 2F
40 Fujitsu air conditioner error codes (FULL LIST)
This is our latest fujitsu AC troubleshooting guide. We included the full list of fujitsu aircon error codes and some troubleshooting procedure.
Troubleshooting at the remote control LCD
If an error occurs, the following display will be shown. (“EE” will appear in the set room temperature display.)
If “CO” appears in the unit number display, there is a remote control error.
Refer to the installation instruction sheet included with the remote control. If you need still need a helping hand, our previous how to repair ac remote control guide may help.
Troubleshooting at the outdoor unit LED
Make a TEST RUN in accordance with the installation instruction sheet for the indoor unit.
When a malfunction occurs in the outdoor unit, the LED on the circuit board lights to indicate the error.
Refer to the following table for the description of each error according to the LED
LED | Error |
---|---|
1 flash | Communication error (Indoor unit – Outdoor unit) |
2 flash | Discharge pipe temperature sensor |
3 flash | Outdoor heat exchanger temperature (outlet) sensor |
4 flash | Outdoor temperature sensor |
5 flash | Outdoor heat exchanger temperature (mid) sensor |
6 flash | Discharge pipe temperature abnormal |
7 flash | Compressor temperature sensor |
8 flash | Heat sink temperature sensor |
9 flash | Pressure switch abnormal |
10 flash | Compressor temperature abnormal |
12 flash | IPM error |
13 flash | Compressor rotor position cannot detect |
14 flash | Compressor cannot operate |
15 flash | Outdoor fan abnormal (upper fan) |
16 flash | Outdoor fan abnormal (lower fan) |
5 sec on/ 0.1 sec off repeat | PAM voltage abnormality |
5 sec on/ 1 sec off repeat | Protect operation |
5 sec on/ 2 sec off repeat | PFC surge protection (permanent stop) |
5 sec on/ 5 sec off repeat | Fan malfunction |
2 sec on/ 2 sec off repeat | CT abnormality |
2 sec on/ 5 sec off repeat | Compressor temperature protection (permanent stop) |
1 sec on/ 1 sec off repeat | Pump down operation |
0.5 sec on/ 0.5 sec off repeat | Current surge protection |
0.1 sec on/ 0.1 sec off repeat | Thermistor malfunction |
0.1 sec on/ 2 sec off repeat | Compressor position detection malfunction |
off | No error |
Troubleshooting at the indoor unit display
Error is displayed on the wired and wireless remote control. Lamps show error contents by flashing as follows.
OPERATION Lamp | TIMER Lamp | FILTER Lamp | Possible Errors |
off | 2 times | off | Indoor signal error |
off | 3 times | off | Indoor signal error |
off | 4 times | off | Indoor signal error |
off | 5 times | off | Indoor signal error |
off | 8 times | off | Wired remote controller abnormal |
2 times | 2 times | off | Indoor room temperature sensor error |
2 times | 3 times | off | Indoor heat exchanger temperature sensor (middle) error |
2 times | 4 times | off | Indoor heat exchanger temperature sensor (inlet) error |
2 times | 6 times | off | Float switch operated |
3 times | 2 times | off | Outdoor discharge pipe temperature sensor error |
3 times | 3 times | off | Outdoor heat exchanger temperature sensor (outlet) error |
3 times | 4 times | off | Outdoor temperature sensor error |
3 times | 7 times | off | Heat sink thermistor (Inverter) error |
3 times | 8 times | off | Compressor temperature sensor error |
3 times | off | 2 times | 2-way valve temperature sensor error |
3 times | off | 3 times | 3-way valve temperature sensor error |
3 times | off | 4 times | Outdoor heat exchanger temperature sensor (middle) error |
3 times | off | 5 times | Heat sink thermistor (P.F.C) error |
4 times | 2 times | off | Indoor manual auto switch abnormal |
4 times | 4 times | off | Power supply frequency detection error |
5 times | 2 times | off | IPM protection |
5 times | 3 times | off | CT error |
5 times | 5 times | off | Compressor location error |
5 times | 6 times | off | Outdoor fan error |
5 times | 7 times | off | Connected indoor unit abnormal |
5 times | 8 times | off | Outdoor unit computer communication error |
5 times | off | 2 times | Inverter error |
6 times | 2 or 3 times | off | Indoor fan abnormal |
7 times | 2 times | off | Discharge temperature error |
7 times | 3 times | off | Excessive high pressure protection on cooling |
7 times | 4 times | off | 4-way valve abnormal |
7 times | 5 times | off | Pressure switch abnormal, Pressure sensor abnormal |
7 times | 6 times | off | Compressor temperature error |
7 times | 7 times | off | Low pressure error |
8 times | 2 or 3 times | off | Active filter abnormal |
8 times | 4 times | off | PFC circuit error |
8 times | 6 times | off | P.F.C PCB error |
9 times | 2 times | off | Refrigerant circuit address set-up error |
9 times | 3 times | off | Master unit, Slave unit set-up error |
9 times | 4 times | off | Connected indoor number set-up error |
Flash means “0.5 second on / 0.5 second off”.
Fujitsu air conditioner error code 00
Wired remote controller abnormal.
Fujitsu air conditioner error code 01
Indoor signal error.
Fujitsu air conditioner error code 02
Indoor room temperature sensor error
Fujitsu air conditioner error code 04
Indoor heat exchanger temperature sensor (middle) error
Fujitsu air conditioner error code 06
Outdoor heat exchanger thermistor (outlet) error.
Fujitsu air conditioner error code 09
Float switch operated.
Fujitsu air conditioner error code 12
Indoor fan abnormal.
Fujitsu air conditioner error code 13
Serial forward transfer error.
Fujitsu air conditioner error code 15
Compressor temperature sensor error.
Fujitsu air conditioner error code 16
Pressure switch abnormal, Pressure sensor abnormal.
Fujitsu air conditioner error code 17
Fujitsu air conditioner error code 18
Fujitsu air conditioner error code 19
Active filter abnormal.
Fujitsu air conditioner error code 20
Indoor manual auto switch abnormal.
Fujitsu air conditioner error code 24
Excessive high pressure protection on cooling.
Fujitsu air conditioner error code 25
P.F.C. circuit error.
Fujitsu air conditioner error code 26
Communication error ( Main PCB to Display PCB )
Fujitsu air conditioner error code 27
Communication error ( Display PCB to Main PCB )
Fujitsu air conditioner error code 28
Indoor heat exchanger thermistor (inlet) error.
Fujitsu air conditioner error code 29
Outdoor heat exchanger thermistor (middle) error.
Fujitsu air conditioner error code 30
Refrigerant circuit address set-up error.
Fujitsu air conditioner error code 31
Master unit, Slave unit set-up error.
Fujitsu air conditioner error code 32
Connected the indoor number set-up error.
Fujitsu air conditioner error code 33
Fujitsu air conditioner error code 0A
Outdoor temperature sensor error.
Fujitsu air conditioner error code 0C
Outdoor discharge pipe temperature sensor error.
Fujitsu air conditioner error code 0E
Heat sink thermistor (Inverter) error.
Fujitsu air conditioner error code 0F
Discharge temperature error.
Fujitsu air conditioner error code 1A
Compressor location error.
Fujitsu air conditioner error code 1B
Outdoor fan error.
Fujitsu air conditioner error code 1C
Outdoor unit computer communication error.
Fujitsu air conditioner error code 1D
2-way valve temperature sensor error.
Fujitsu air conditioner error code 1E
3-way valve temperature sensor error.
Fujitsu air conditioner error code 1F
Connected indoor unit abnormal.
Fujitsu air conditioner error code 2A
Power supply frequency detection error.
Fujitsu air conditioner error code 2B
Compressor temperature error.
Fujitsu air conditioner error code 2C
4-way valve abnormal
Fujitsu air conditioner error code 2D
Heat sink thermistor (P.F.C.) error.
Fujitsu air conditioner error code 2E
Fujitsu air conditioner error code 2F
Low pressure error.
General Troubleshooting
1. Fujitsu AC doesn’t operate immediately
Possible causes:
- If the unit is stopped and then immediately started again, the compressor will not operate for about 3 minutes, in order to prevent fuse blowouts.
- Whenever the Power Supply Plug is disconnected and then reconnected to a power outlet, the protection circuit will operate for about 3 minutes, preventing unit operation during that period.
2. Fujitsu AC have noise
Possible causes:
- During operation and immediately after stopping the unit, the sound of water flowing in the air conditioner’s piping may be heard. Also, noise may be particularly noticeable for about 2 to 3 minutes after starting operation (sound of coolant flowing).
- During operation, a slight squeaking sound may be heard. This is the result of minute expansion and contraction of the front cover due to temperature changes.
- During Heating operation, a sizzling sound may be heard occasional. This sound is produced by the Automatic Defrosting operation
3. Fujitsu AC have smell
Possible cause:
- Some smell may be emitted from the indoor unit. This smell is the result of room smells (furniture, tobacco, etc.) which have been taken into the air conditioner.
4. Mist or steam are emitted in Fujitsu AC
Possible causes:
- During Cooling or Dry operation, a thin mist may be seen emitted from the indoor unit. This results from the sudden Cooling of room air by the air emitted from the air conditioner, resulting in condensation and misting.
- During Heating operation, the outdoor unit’s fan may stop, and steam may be seen rising from the unit. This is due to Automatic Defrosting operation.
5. Fujitsu AC airflow is weak or stops
Possible causes:
- When Heating operation is started, fan speed is temporarily very low, to allow internal parts to warm up.
- During Heating operation, if the room temperature rises above the thermostat setting, the outdoor unit will stop, and the indoor unit will operate at very low fan speed. If you wish to warm the room further, set the thermostat for a higher setting.
- During Heating operation, the unit will temporarily stop operation (between 7 and 15 minutes) as the Automatic Defrosting mode operates. During Automatic Defrosting operation, the OPERATION Indicator Lamp will flash.
- The fan may operate at very low speed during Dry operation or when the unit is monitoring the room’s temperature.
- During SUPER QUIET operation, the fan will operate at very low speed.
- In the monitor AUTO operation, the fan will operate at very low speed.
6. Water is produced from Fujitsu AC outdoor unit
Possible cause:
- During Heating operation, water may be produced from the outdoor unit due to Automatic Defrosting operation.
7. Fujitsu AC doesn’t operate at all
Possible causes:
- Is the Power Supply Plug disconnected its outlet?
- Has there been a power failure?
- Has a fuse blown out, or a circuit breaker been tripped?
- Is the timer operating?
7. Fujitsu AC not cool
Possible causes:
- Is the Air Filter dirty?
- Air the air conditioner’s intake grille or outlet port blocked?
- Did you adjust the room temperature settings (thermostat) correctly?
- Is there a window or door open?
- In the case of Cooling operation, is a window allowing bright sunlight to enter? (Close the curtains.)
- In the case of Cooling operation, are there heating apparatus and computers inside the room, or are there too many people in the room?
7. Fujitsu AC operates differently from the Remote Controller’s setting
Possible causes:
- Are the Remote Controller’s batteries dead?
- Are the Remote Controller’s batteries loaded properly?
How to clean Fujitsu air conditioner intake grille?
1. Remove the Intake Grille
- Place your fingers at both lower ends of the grille panel, and lift forward; if the grille seems to catch partway through its movement, continue lifting upward to remove.
- Pull past the intermediate catch and open the Intake Grille wide so that it become horizontal.
2. Clean with water
Remove dust with a vacuum cleaner; wipe the unit with warm water, then dry with a clean, soft cloth.
3. Replace the Intake Grille
- Pull the knobs all the way.
- Hold the grille horizontal and set the left and right mounting shafts into the bearings at the top of the panel.
- Press the place where the arrow on the diagram indicates and close the Intake Grille.
How to clean Fujitsu air conditioner air filter?
Total Time: 30 minutes
Open the Intake Grille, and remove the air filter.
Lift up the air filter’s handle, disconnect the two lower tabs, and pull out air filter handle.
Remove dust with a vacuum cleaner or by washing.
After washing, allow to dry thoroughly in a shaded place.
Replace the Air Filter and close the Intake Grille.
Align the sides of the air filter with the panel, and push in fully, making sure the two lower tabs are returned properly to their holes in the panel. Close the Intake Grille.
- Dust can be cleaned from the air filter either with a vacuum cleaner, or by washing the filter in a solution of mild detergent and warm water. If you wash the filter, be sure to allow it to dry thoroughly in a shady place before reinstalling.
- If dirt is allowed to accumulate on the air filter, air flow will be reduced, lowering operating efficiency and increasing noise.
- During periods of normal use, the Air Filters should be cleaned every two weeks.
How to replace Fujitsu air conditioner air filter?
Replace filters with the following components (purchased separately).
- POLYPHENOL CATECHIN AIR CLEANING FILTER : UTR-FA13-1
- Negative air ions deodorizing filter: UTR-FA13-2
1. Open the Intake Grille and remove the Air filters.
2. Replace them by two new Air cleaning filters.
- Remove the old air cleaning filters in reverse order of their installation.
- Install in the same way as for installation of the air cleaning filter set.
3. Install the two Air filters and close the Intake Grille
In regard to the Fujitsu air conditioner air filter:
POLYPHENOL CATECHIN AIR CLEANING FILTER (one sheet)
- The Air Cleaning Filters are disposable filters. (They can not be washed and reused.)
- For storage of the Air Cleaning Filters, use the filters as soon as possible after the package has been opened. (The air cleaning effect decreases when the filters are left in the opened package)
- Generally, the filters should be exchanged about every three months.
Negative air ions deodorizing filter (one sheet) – light blue
- The filters should be exchanged about every three years so as to maintain the deodorizing effect.
- Filter frame is not a one-off product.
Maintenance of Deodorizing Filters
In order to maintain the deodorizing effect, please clean the filter in the follow way once three months.
- Remove the deodorizing filter.
- Clean with water and dry in the air.
- Reinstall the deodorizing filter.
Hope that this guide help you. If still need help in aircon servicing, please feel free to get in touch.
Источник
Trouble shooting 9
OUTDOOR UNIT Error Method:
INDOOR UNIT
Detective Actuators:
Outdoor unit Main PCB
Forecast of Cause :
1. External cause
Check Point 1 : Check external cause at Indoor and Outdoor (Voltage drop or Noise)
Instant drop : Check if there is a large load electric apparatus in the same circuit.
Momentary power failure : Check if there is a defective contact or leak current
Noise : Check if there is any equipment causing harmonic wave near electric line.
(Neon bulb or electric equipment that may cause harmonic wave)
Check the complete insulation of grounding.
OK
OK
Check Point 2 : Check connection of Connector
Check if connector is removed.
Check erroneous connection.
Check if cable is open.
>>Upon correcting the removed connector or mis-wiring, reset the power.
OK
OK
Check Point 3 : Replace Main PCB
If Check Point 1, 2 do not improve the symptom, change Main PCB.
Indicate or Display:
Outdoor Unit : No indication
Indoor Unit
ERROR CODE : [E : 64]
Detective details:
When inverter output DC voltage is higher than 415V for over 3 seconds,
the compressor stops.
If the same operation is repeated 5 times, the compressor stops permanently.
2. Connector connection failure
in the power supply circuit.
: Operation lamp: 6 times Flash, Timer lamp: 4 times Flash
Economy lamp: Continuous flash.
3. Main PCB failure
02-13
Когда на дисплее пульта показывает EE:EE, нажмите одновременно
две кнопки “Energy Save” + “Zone Control” и удерживайте дольше 3х сек..
Код ошибки будет показан на дисплее.
E0:00 Coms error — indoor to remote
E1:00 Coms error — indoor to outdoor
E2:00 Return air thermistor open circuit
E3:00 Return air thermistor short circuit
E4:00 Indoor coil thermistor open
E5:00 Indoor coil thermistor shorted
E6:00 Outdoor coil thermistor open
E7:00 Outdoor coil thermistor shorted
EA:00 Outdoor ambient thermistor open
Eb:00 Outdoor ambient thermistor shorted
Ec:00 Discharge pipe themistor open
Ed:00 Discharge pipe thermistor shorted
EE:00 High Pressure problem
EF:00 Discharge pipe temp. Problem — too high = short of gas
Press “Energy Save” & “Zone Control” buttons simultaneously for longer
than 3 secs to return to normal operating mode
(1) Stop the air conditioner operation.
(2) Press the master control button and the fan control button simultaneously for 2 seconds or more to start the test run
(3) Press the start/stop button to stop the test run
[SELF-DIAGNOSIS]
When the error indication E:EE is displayed, follow the following items
to perform the self-diagnosis. E:EE indicates an error has occurred.
1. REMOTE CONTROLLER DISPLAY
1) Stop the air conditioner operation.
2) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to start the self-diagnosis.
Refer to the following tables for the description of each error code
(3) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to stop the self-diagnosis.
Error code = 00
Error contents = Communication error (indoor unit to remote controller)
Error code = 01
Error contents = Communication error (indoor unit to outdoor unit)
Error code = 02
Error contents = Room temperature sensor open
Error code = 03
Error contents = Room temperature sensor short-circuited
Error code = 04
Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor open
Error code = 05
Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor shortcircuited
Error code = 06
Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor open
Error code = 07
Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor shortcircuit
Error code = 08
Error contents = Power source connection error
Error code = 09
Error contents = Float switch operated
Error code = 0A
Error contents = Outdoor temperature sensor open
Error code = 0b
Error contents = Outdoor temperature sensor short-circuited
Error code = 0c
Error contents = Discharge pipe temperature sensor open
Error code = 0d
Error contents = Discharge pipe temperature sensor short-circuited
Error code = 0E
Error contents = Outdoor high pressure abnormal
Error code = 0F
Error contents = Discharge pipe temperature abnormal
Error code = 11
Error contents = Model abnormal
Error code = 12
Error contents = Indoor fan abnormal
Error code = 13
Error contents = Outdoor signal abnormal
Error code = 14
Error contents = Outdoor EEPROM abnormal
2. OUTDOOR UNIT LEDS
When the outdoor temperature drops, the outdoor units fans may switch
to low speed.
ERROR : HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) ONLY
The LED lamps operate as follows according to the error contents.
These pages cover the current Inverter product range.
They also cover the ARY60U, ARY54U Single and AOY19/24F/U Multi Systems.
Models with Wireless Controllers
Trouble Shooting from the Indoor Unit
Wall Mounted Single Systems ASY, ASYA & ASYB
Includes AWYZ Nokria Models
Red Light Operation = Off Green Light Timer = 2 Flashes
Reverse Comms Fail at Startup
Red Light Operation = Off
Green Light Timer = 3 Flashes
Reverse Comms Fail In Use
Red Light Operation = Off
Green Light Timer = 4 Flashes
Forward Comms Fail at Startup
Red Light Operation = Off
Green Light Timer = 5 Flashes
Forward Comms Fail In Use
Red Light Operation = Off
Green Light Timer = 8 Flashes
Wired Remote Control Failure
Red Light Operation = 2 Flashes
Green Light Timer = 2 Flashes
Indoor Air Sensor Fail
Red Light Operation = 2 Flashes
Green Light Timer = 3 Flashes
Indoor Pipe Sensor Fail
Red Light Operation = 3 Flashes
Green Light Timer = 2 Flashes OD
Disch Sensor Fail
Red Light Operation = 3 Flashes
Green Light Timer = 3 Flashes OD
Pipe Sensor Fail
Red Light Operation = 3 Flashes
Green Light Timer = 4 Flashes OD
Air Sensor Fail
Red Light Operation = 3 Flashes
Green Light Timer = 8 Flashes
Compressor Temp Sensor Fail
Red Light Operation = 4 Flashes Green Light Timer = 2 Flashes
Forced Auto Switch Welded
Red Light Operation = 4 Flashes
Green Light Timer = 3 Flashes
Main Relay Welded
Red Light Operation = 4 Flashes
Green Light Timer = 4 Flashes
Power Failure
Red Light Operation = 4 Flashes
Green Light Timer = 7 Flashes
VDD Permament Stop Protection
Red Light Operation = 4 Flashes
Green Light Timer = 8 Flashes
Reverse VDD Permament Stop
Red Light Operation = 5 Flashes
Green Light Timer = 2 Flashes
Current Trip
Red Light Operation = 5 Flashes
Green Light Timer = 3 Flashes
CT Abnormal
Red Light Operation = 5 Flashes
Green Light Timer = 5 Flashes
Compressor Failure
Red Light Operation = 5 Flashes
Green Light Timer = 6 Flashes
Outdoor Fan Failure
Red Light Operation = 6 Flashes
Green Light Timer = 2 Flashes
ID Fan Motor Locked
Red Light Operation = 6 Flashes
Green Light Timer = 3 Flashes
ID Fan Motor Rotation Error
Red Light Operation = 7 Flashes
Green Light Timer = 2 Flashes
High Discharge Temperature
Red Light Operation = 7 Flashes
Green Light Timer = 3 Flashes
High Pressure
Red Light Operation = 7 Flashes
Green Light Timer = 5 Flashes
Pressure Switch Fail
Red Light Operation = 8 Flashes
Green Light Timer = 2 Flashes
Active Filter AFM Fail 1st Time
Red Light Operation = 8 Flashes
Green Light Timer = 3 Flashes
Active Filter AFM Fail 2nd Time
Red Light Operation = 8 Flashes
Green Light Timer = 4 Flashes
PFC Circuit Error
Red Light Operation = Blinking
Green Light Timer = Blinking
PCB Failure
All Other Wireless Indoor Units AUY, ABY & AWY Models
Including Multi Systems (Not J Series or VRF)
Red Light operation = On
Green Light Timer =
Yellow Light Swing =
Normal
Red Light operation = On
Green Light Timer = Slow Blink
Yellow Light Swing = Slow Blink
Test
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Off
ID PCB Fail
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Blinks
OD PCB Fail
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 2 Pulses
Yellow Light Swing = Off
OD Power Connection Failure
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer =3 Pulses
Yellow Light Swing = Off
OD Unit Pipe Sensor Fail
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer =4 Pulses
Yellow Light Swing = Off OD
Unit Air sensor Fail
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer =4 Pulses
Yellow Light Swing = Blinks
OD Unit Air sensor Short
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 5 Pulses
Yellow Light Swing = Off
OD Unit Disch Sensor Fail
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 5 Pulses
Yellow Light Swing = Blinks
OD Unit Disch Sensor Short
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 6 Pulses
Yellow Light Swing = Off
High Pressure
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 7 Pulses
Yellow Light Swing = Off
High Discharge or Compressor Temp
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 9 Pulses
Yellow Light Swing = Off
OD Unit Compressor Temp Sensor
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 10 Pulses
Yellow Light Swing = Off
IPM Error
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 11 Pulses
Yellow Light Swing = Off
CT Error
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 12 Pulses
Yellow Light Swing = Off
AFM Filter Error
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 13 Pulses
Yellow Light Swing = Off
Compressor Error
Red Light operation = Blinks
Green Light Timer = 14 Pulses
Yellow Light Swing = Off
OD Fan Motor Fail
Red Light operation = 2 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Off
Air Sensor Open
Red Light operation = 2 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Blinks
Air Sensor Closed
Red Light operation = 3 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Off
Pipe Sensor Open
Red Light operation = 3 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Blinks
Pipe Sensor Closed
Red Light operation = 4 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Off
Drain Problem
Red Light operation = 5 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Off
Communication Error
Red Light operation = 5 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Blinks
OD PCB or Wiring Error
Red Light operation = 6 Pulses
Green Light Timer = Blinks
Yellow Light Swing = Off
Indoor Fan Failure
Wall Mounted Multi Models
Initial Display
Red = 2 Flashes
Green = Blinks
Meaning = ID Sensor Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
ID Air Sensor
Initial Display
Red = 2 Flashes
Green = Blinks
Meaning = ID Sensor Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 3 Flashes
ID Pipe Sensor
Initial Display
Red = 4 Flashes
Green = Blinks
Meaning = ID Control Error
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Manual Auto Button Error
Initial Display
Red = 4 Flashes
Green = Blinks
Meaning = ID Control Error
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 4 Flashes
Power Source Failure
Initial Display
Red = 5 Flashes
Green = Blinks
Meaning = Comms Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Reverse Comms Failure
Initial Display
Red = 5 Flashes
Green = Blinks
Meaning = Comms Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 3 Flashes
Forward Comms Failure
Initial Display
Red = 6 Flashes
Green = Blinks
Meaning = ID Fan Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Motor locked
Initial Display
Red = 6 Flashes
Green = Blinks
Meaning = ID Fan Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = Blinks
Green = 3 Flashes
Motor RPM Incorrect
Initial Display
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Meaning = OD Thermistor Fail
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = 2 Flashes
Green = Blinks
OD Discharge Sensor Fail
Initial Display
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Meaning = OD Thermistor Fai
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RCl
Red = 4 Flashes
Green = Blinks
OD Pipe Sensor Fail
Initial Display
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Meaning = OD Thermistor Fail
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC
Red = 6 Flashes
Green = Blinks
OD Air Sensor Fail
Initial Display
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Meaning = OD Thermistor Fail
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red
Red = 8 Flashes
Green = Blinks
Compressor Temp Sensor Fail
Initial Display
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Meaning = OD Thermistor Fail
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red
Red = 9 Flashes
Green = Blinks
2 Way Valve Sensor Fail
Initial Display
Red = Blinks
Green = 2 Flashes
Meaning = OD Thermistor Fail
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red
Red = 10 Flashes
Green = Blinks
3 Way Valve Sensor Fail
Initial Display
Red = Blinks
Green = 3 Flashes
Meaning = Pressure Switch
Red = 2 Flashes
Green = Blinks
Pressure Switch
Initial Display
Red = Blinks
Green = 4 Flashes
IMeaning = D Units Incorrect
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red
Red = 2 Flashes
Green = Blinks
Incorrect Indoor Unit Index
Initial Display
Red = Blinks
Green = 5 Flashes
Meaning = Inverter Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red
Red = 2 Flashes
Green = Blinks
IPM Failure
Initial Display
Red = Blinks
Green = 5 Flashes
Meaning = Inverter Failure
Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red
Red = 5 Flashes
Green = Blinks
Compressor Failure
Fujitsu Limited is a multinational Japanese information and communications technology company that was established in 1935. With headquarters in Tokyo, the company has made an impact on the Asia, and international markets. Currently the largest company by annual revenue in Japan, the company focuses on producing a wide range of home and commercial appliances. Ranging from air conditioning to date storage they have you covered.
Additionally, the company has a wide range of groups and its appliance company runs under the name Fujitsu General. The company manufactures air conditioners, and humidity control solutions, and has taken the world by storm. Opening offices in different areas of the world, they are now one of the largest air conditioner manufacturers and suppliers.
While Fujitsu is a leading corporation, but there are times when consumers face a troubling error code that they are unable to decipher. For such days, we are here to help you with a simple solution. Start by noting down the error code, and match it using the list below. Once you have the error code you can easily work your way to the fix. To help you out we have listed down some of the most common error codes for Fujitsu ACs.
Contents:
- Fujitsu Ducted Air Conditioning
- Fujitsu Wall Mounted Air Conditioner
- Fujitsu Ceiling Cassette Air Conditioner
- Service manual, installation manual pdf
This model is non-insulated PCB that doesn’t take the insulated structure on the PCB from this fiscal year. Be careful that it is likely to get a hock when it touches the charge part when checking. Moreover, there is a possibility of getting a shock even if it touches the secondary circuit of the display PCB or the stepping motor, etc.
Fujitsu AC Wired Remote Controller Error Codes
When EE:EE is displayed on remote control , press “Energy Save” & “Zone Control” buttons simultaneously for longer than 3 secs. The error code will then be displayed on the LCD.
Error Codes | Meaning |
---|---|
E0:00 | Coms error — indoor to remote |
E1:00 | Coms error — indoor to outdoor |
E2:00 | Return air thermistor open circuit |
E3:00 | Return air thermistor short circuit |
E4:00 | Indoor coil thermistor open |
E5:00 | Indoor coil thermistor shorted |
E6:00 | Outdoor coil thermistor open |
E7:00 | Outdoor coil thermistor shorted |
EA:00 | Outdoor ambient thermistor open |
Eb:00 | Outdoor ambient thermistor shorted |
Ec:00 | Discharge pipe themistor open |
Ed:00 | Discharge pipe thermistor shorted |
EE:00 | High Pressure problem |
EF:00 | Discharge pipe temp. Problem — too high = short of gas |
OO | ID to RC Comms Fail |
O1 | ID to OD Comms Fail |
O2 | ID Air Sensor Open |
O3 | ID Air Sensor Close |
O4 | ID Pipe Sensor Open |
O5 | ID Pipe Sensor Close |
O6 | OD Pipe Sensor Fail |
O8 | Power Source Connection Failure |
O9 | Drain Problem Float switch operated |
OA | OD Air Sensor Fail |
OC | Discharge sensor Fail |
OE | Outdoor High Pressure Heatsink error |
11 | OD PCB Fail |
12 | ID Fan Fail |
13 | OD Signal Abnormal ID signal error |
14 | OD EEPROM Fail |
15 | Compressor Temp Failure |
16 | Pressure Switch Error |
17 | IPM Error |
18 | CT Error |
19 | Active Filter Module Error |
1A | Compressor Failure |
1B | OD Fan Failure |
1C | Inverter to PCB Comms Fail |
1D | 2 Way Valve sensor Fail |
1E | Expansion Valve Error |
1F | Connection ID Unit Error |
20 | Indoor manual switch abnormal |
24 | Excessive high pressure protection on cooling |
25 | PFC circuit error |
26 | Indoor signal error |
27 | Indoor signal error |
28 | Indoor heat exchanger temperature error |
29 | Outdoor heat exchanger temperature (middle) error |
2A | Power supply frequency detection error |
2B | Compressor temperature error |
2C | Four-way valve abnormal |
Press “Energy Save” & “Zone Control” buttons simultaneously for longer than 3 secs to return to normal operating mode.
Fujitsu Air Conditioner Operation Light Flashing
Red Light Operation | Green Light Timer | Current Models |
---|---|---|
Off | 2 Flashes | Reverse Comms Fail at Startup |
Off | 3 Flashes | Reverse Comms Fail In Use |
Off | 4 Flashes | Forward Comms Fail at Startup |
Off | 5 Flashes | Forward Comms Fail In Use |
Off | 8 Flashes | Wired Remote Control Failure |
2 Flashes | 2 Flashes | Indoor Air Sensor Fail |
2 Flashes | 3 Flashes | Indoor Pipe Sensor Fail |
2 Flashes | 4 Flashes | Indoor heat exchanger sensor error |
2 Flashes | 6 Flashes | Float switch operated |
3 Flashes | 2 Flashes | OD Disch Sensor Fail |
3 Flashes | 3 Flashes | OD Pipe Sensor Fail |
3 Flashes | 4 Flashes | OD Air Sensor Fail |
3 Flashes | 7 Flashes | Heatsink Sensor Error |
3 Flashes | 8 Flashes | Compressor Temp Sensor Fail |
4 Flashes | 2 Flashes | Forced Auto Switch Welded |
4 Flashes | 3 Flashes | Main Relay Welded |
4 Flashes | 4 Flashes | Power Failure |
4 Flashes | 7 Flashes | VDD Permament Stop Protection |
4 Flashes | 8 Flashes | Reverse VDD Permament Stop |
5 Flashes | 2 Flashes | IPM Protection |
5 Flashes | 3 Flashes | CT Abnormal |
5 Flashes | 5 Flashes | Compressor Failure |
5 Flashes | 6 Flashes | Outdoor Fan Failure |
6 Flashes | 2 Flashes | ID Fan Motor Locked |
Flashes | 3 Flashes | ID Fan Motor Rotation Error |
7 Flashes | 2 Flashes | High Discharge Temperature |
7 Flashes | 3 Flashes | High Pressure |
7 Flashes | 4 Flashes | 4-Way valve abnormal |
7 Flashes | 5 Flashes | Pressure Switch Fail |
7 Flashes | 6 Flashes | Compressor Temperature error |
8 Flashes | 2 Flashes | Active Filter AFM Fail 1st Time |
8 Flashes | 3 Flashes | Active Filter AFM Fail 2nd Time |
8 Flashes | 4 Flashes | PFC Circuit Error |
Blinking | Blinking | PCB Failure |
If you use a wired type remote controller, error codes will appear on the remote controller display. If you use a wireless remote controller, the lamp on the photo detector unit will output error codes by way of blinking patterns. See the lamp blinking patterns and error codes in the table below. An error display is displayed only during operation.
Fujitsu Air Conditioner Troubleshooting
In the event of a malfunction (burning smell, etc.), immediately stop operation, disconnect the Power Supply Plug, and consult authorized service personnel. Merely turning off the unit’s power switch will not completely disconnect the unit from the power source. Always be sure to disconnect the Power Supply Plug or turn off your circuit breaker to ensure that power is completely off.
Before requesting service, perform the following checks:
Symptom: Doesn’t operate immediately
Problem:
- If the unit is stopped and then immediately started again, the compressor will not operate for about 3 minutes, in order to prevent fuse blowouts.
- Whenever the Power Supply Plug is disconnected and then re- connected to a power outlet, the protection circuit will operate for about 3 minutes, preventing unit operation during that period.
Symptom: Noise is heard
Problem:
- During operation and immediately after stopping the unit, the sound of water flowing in the air conditioner’s piping may be heard. Also, noise may be particularly noticeable for about 2 to 3 minutes after starting operation (sound of coolant flowing).
- During operation, a slight squeaking sound may be heard. This is the result of minute expansion and contraction of the front cover due to temperature changes.
- During Heating operation, a sizzling sound may be heard occasional. This sound is produced by the Automatic Defrosting operation.
Symptom: Smells
Problem: Some smell may be emitted from the indoor unit. This smell is the result of room smells (furniture, tobacco, etc.) which have been taken into the air conditioner.
Symptom: Mist or steam are emitted
Problem:
- During Cooling or Dry operation, a thin mist may be seen emitted from the indoor unit. This results from the sudden Cooling of room air by the air emitted from the air conditioner, resulting in condensation and misting.
- During Heating operation, the outdoor unit’s fan may stop, and steam may be seen rising from the unit. This is due to Automatic Defrosting operation.
Symptom: Airflow is weak or stops
Problem:
- When Heating operation is started, fan speed is temporarily very low, to allow internal parts to warm up.
- During Heating operation, if the room temperature rises above the thermostat setting, the outdoor unit will stop, and the indoor unit will operate at very low fan speed. If you wish to warm the room further, set the thermostat for a higher setting.
- During Heating operation, the unit will temporarily stop opera- tion (between 7 and 15 minutes) as the Automatic Defrosting mode operates. During Automatic Defrosting operation, the OPERATION Indicator Lamp will flash.
- The fan may operate at very low speed during Dry operation or when the unit is monitoring the room’s temperature.
- During SUPER QUIET operation, the fan will operate at very low speed
- In the monitor AUTO operation, the fan will operate at very low speed.
Symptom: Water is produced from the outdoor unit
Problem: During Heating operation, water may be produced from the outdoor unit due to Automatic Defrosting operation.
Symptom: The AIR CLEAN Indicator Lamp (green) will begin to slowly flash (as shown in the figure):
Problem: After approximately 400 hours of Air Cleaning Mode use, the AIR CLEAN Indicator Lamp will begin to flash slowly (as shown in the figure). When this occurs, please stop the system, remove the mains socket and carry out maintenance on the dust collecting unit’s air filter.
Symptom: The AIR CLEAN Indicator Lamp (green) will begin to flash quickly (as shown in the figure):
Problem: After approximately 500 hours of Air Cleaning Mode use, the AIR CLEAN Indicator Lamp will begin to flash quickly (as shown in the figure). At this point, Air Cleaning will stop functioning. Please stop the system, remove the mains socket and carry out maintenance on the dust collecting unit’s air filter.
Symptom: Doesn’t operate at all
Problem:
- Is the Power Supply Plug disconnected its outlet?
- Has there been a power failure?
- Has a fuse blown out, or a circuit breaker been tripped?
- Is the timer operating?
Symptom: Poor Cooling performance
Problem:
- Is the Air Filter dirty?
- Air the air conditioner’s intake grille or outlet port blocked?
- Did you adjust the room temperature settings (thermostat) cor- rectly?
- Is there a window or door open?
- In the case of Cooling operation, is a window allowing bright sun- light to enter? (Close the curtains.)
- In the case of Cooling operation, are there heating apparatus and computers inside the room, or are there too many people in the room?
- Is the unit set for SUPER QUIET operation?
Symptom: The unit operates differently from the Remote Control Unit’s setting
Problem:
- Are the Remote Control Unit’s batteries dead?
- Are the Remote Control Unit’s batteries loaded properly?
Fujitsu Air Conditioner Installation Manual PDF
Fujitsu AUXB04GALH Airstage VRF Service Manual PDF
Fujitsu Air Conditioner Error Codes List Pdf
Mini-Splits Error Codes & Troubleshooting Pdf
Fujitsu İnverter Air Conditioner Manual Pdf -1
Fujitsu İnverter Air Conditioner Manual Pdf – 2
*PLEASE SEND ME ANY COMMENT, SUGGESTION OR CORRECTION YOU MAY HAVE.
Having scrutinized Fujitsu air conditioner error codes, each user with the help of a specialist can remove small troubleshooting. The table containing error codes of Fujitsu air conditioners is given below. It helps to decipher an error code, determine the seriousness of a hitch and the complexity of the forthcoming repairs. Unlike paper instructions, our table can always be found online by the link.
Fujitsu AB14LBAJ air error codes
Air conditioners Fujitsu AB14LBAJ are split type room inverter multi units intended for both cooling and heating operations. There are such models, as universal floor, ceiling duct, cassette wall mounted, floor type. They use R410A as refrigerant. There are outdoor and indoor units.
Error code | Error contents |
0 | Communication error (indoor unit — remote control) |
1 | Communication error (Serial reverse transfer error) |
2 | Room temperature sensor error |
4 | Indoor heat exchanger temperature sensor error |
6 | Outdoor heat exchanger temperature sensor(outlet) error |
9 | Water drain abnormal |
OA | Outdoor temperature sensor error |
OC | Outdoor discharge pipe temperature sensor error |
OF | Discharge temperature error |
12 | Indoor fan motor abnormal |
13 | Outdoor communication signal error (Forward transfer signal error) |
15 | Compressor temperature sensor error |
16 | Pressure switch error |
17 | IPM error |
18 | CT error |
1A | Compressor rotor location cannot detect (permanent stop) |
1b | Outdoor unit fan motor error |
1d | 2-way valve temperature thermistor error |
1E | 3-way valve temperature thermistor error |
1C | Main CPU – sub CPU communication error |
1F | Connected indoor unit error |
20 | Indoor manual auto switch error |
24 | Exessive high pressure protection on cooling |
26 | Communication error (Main PCB — Display PCB) |
27 | Communication error (Main PCB — Display PCB) |
2c | 4-way valve error |
Fujitsu ABYA45LCT air error codes
Air conditioners Fujitsu ABYA45LCT are air conditioning equipment with indoor units of the ceiling type. The outdoor unit is also present. This equipment is intended for cooling and heating. The refrigerant used is R410A.
Error code | Error contents |
1 13 26 27 |
Indoor signal error |
0 | Wired remote controller abnormal |
2 | Indoor room temperature sensor error |
4 | Indoor heat exchanger temperature sensor (middle) error |
28 | Indoor heat exchanger temperature sensor (inlet) error |
9 | Float switch operated |
0c | Outdoor discharge pipe temperature sensor error |
6 | Outdoor heat exchanger temperature sensor (outlet) error |
0A | Outdoor temperature sensor error |
OE | Heat sink thermistor (Inverter) error |
15 | Compressor temperature sensor error |
1d | 2-way valve temperature sensor error |
1E | 3-way valve temperature sensor error |
29 | Outdoor heat exchanger temperature sensor (middle) error |
2d | Heat sink thermistor (P.F.C) error |
20 | Indoor manual auto switch abnormal |
2A | Power supply frequency detection error |
17 | IPM protection |
18 | CT error |
1A | Compressor location error |
1b | Outdoor fan error |
1F | Connected indoor unit abnormal |
1c | Outdoor unit computer communication error |
2E | Inverter error |
12 | Indoor fan abnormal |
OF | Discharge temperature error |
24 | Excessive high pressure protection on cooling |
2c | 4-way valve abnormal |
16 | Pressure switch abnormal. Pressure sensor abnormal |
2b | Compressor temperature error |
2F | Low pressure error |
19 | Active filter abnormal |
25 | PFC circuit error |
30 | Refrigerant circuit address set-up error |
31 | Master unit, Slave unit set-up error |
32 | Connected the indoor number set-up error |
33 | P.F.C. printed circuit board error |
Fujitsu AOYS24LDL air error codes
Air conditioners Fujitsu AOYS24LDL are split type room air conditioning equipment used for cooling and heating. They are of wall mounted type. There are indoor and outdoor units. The refrigerant used is R410A. All operations of air conditioners can be controlled with the help of a remote controller.
Error | Operation LED | Timer LED | Error |
Serial signal error | Normal | 2 flash | Serial signal (reverse) error, at operation start up |
3 flash | Serial signal (reverse) error, during operation | ||
4 flash | Serial signal (forward) error, at operation start up | ||
5 flash | Serial signal (forward) error, during operation | ||
8 flash | Wired remote controller error | ||
Indoor unit thermistor error | 2 flash | 2 flash | Indoor temperature thermistor open / short |
3 flash | Heat exchanger middle thermistor open / short | ||
Outdoor unit thermistor error | 3 flash | 2 flash | Discharge thermistor open / short |
3 flash | Heat exchanger thermistor open | ||
4 flash | Outdoor temperature thermistor open / short | ||
8 flash | Compressor temperature thermistor open! short | ||
Indoor unit control error | 4 flash | 2 flash | Forced automatic SW welded |
3 flash | Main relay welded | ||
4 flash | Power interruption error | ||
7 flash | VDD permanent stop protection | ||
8 flash | reverse VDD permanent stop protection | ||
Outdoor unit control error | 5 flash | 2 flash | Current trip error |
3 flash | CT abnormal | ||
5 flash | Compressor location detection error | ||
6 flash | Outdoor unit fan drive system abnormal | ||
Indoor fan motor error | 6 flash | 2 flash | Abnormal lock |
3 flash | Abnormal rotation | ||
Refrigerant cycle error | 7 flash | 2 flash | Discharge Temperature abnormal |
3 flash | Cooling high pressure abnormal rise | ||
5 flash | Pressure switch trouble | ||
Optional function error | 8 flash | 2 flash | Active filter voltage trouble (second time) |
3 flash | Active filter voltage trouble (first time) | ||
4 flash | PFC circuit error | ||
Model information error | 0.1sec on/off | 0 .1 sec on/off | Model information error |
Fujitsu AUG36LRLA air error codes
Air conditioners Fujitsu AUG36LRLA belong to 3 phase type single/simultaneous multi systems. High performance and top class energy saving of these equipment is achieved due to the adoption of DC inverter. Moreover, their operating cost while maintaining comfort is suppressed. Their operation is quite due to the low noise function. Up to 3 indoor units can be installed according to the shape, number of people and lighting conditions of the room even on wide floors and atypical floors.
Error Contents | Operation (Green) | Timer (Orange) | Wired Remote Controller Display |
Serial communication error | 1 time | 1 time | 11 |
Wired remote controller communication error | 2 times | 12 | |
Unit number or Refrigerant circuit address setting error | 2 times | 1 time | 21 |
Indoor unit capacity error | 2 times | 22 | |
Connection unit number error (indoor secondary unit) | 4 times | 24 | |
Primary unit, secondary unit setup error | 7 times | 27 | |
Indoor unit PCB model information error | 3 times | 2 times | 32 |
Manual auto switch error | 5 times | 35 | |
Room temp, sensor error | 4 times | 1 time | 41 |
Indoor unit Heat Ex. middle temp, sensor error | 2 times | 42 | |
Indoor unit fan motor error | 5 times | 1 time | 51 |
Drain pump error | 3 times | 53 | |
Indoor unit error | 15 times | 5U | |
Outdoor unit main PCB model information error or communication error | 6 times | 2 times | 62 |
Inverter error | 3 times | 63 | |
PFC circuit error | 4 times | 64 | |
Trip terminal L error | 5 times | 65 | |
Discharge temp, sensor error | 7 times | 1 time | 71 |
Compressor temp, sensor error | 2 times | 72 | |
Outdoor unit Heat Ex. liquid temp, sensor error | 3 times | 73 | |
Outdoor temp, sensor error | 4 times | 74 | |
Heat sink temp, sensor error | 7 times | 77 | |
Current sensor error | 8 times | 4 times | 84 |
Pressure sensor error | 8 times | 6 times | 86 |
Trip detection | 9 times | 4 times | 94 |
Compressor rotor position detection error (permanent stop) | 5 times | 95 | |
Outdoor unit fan motor 1 error | 7 times | 97 | |
Outdoor unit fan motor 2 error | 8 times | 98 | |
4-way valve error | 9 times | 99 | |
Discharge temp, error | 10 times | 1 time | A1 |
Compressure temp, error | 10 times | 3 times | A3 |
Fujitsu AUU18RCLX air error codes
Air conditioners Fujitsu AUU18RCLX are split type air conditioning equipment intended for cooling and heating. They are of cassette type. There are indoor and outdoor units. The refrigerant used is R410A.
Error code | Error contents |
1 | Indoor unit doesn’t accept the signal from outdoor unit. |
2 | Room temperature sensor open |
3 | Room temperature sensor short-circuited |
4 | Indoor heat exchanger temperature sensor open |
5 | Indoor heat exchanger temperature sensor short- circuited |
6 | Outdoor heat exchanger temperature sensor |
8 | Power source connection error |
9 | Float switch operated |
0A | Outdoor temperature sensor |
0c | Discharge pipe temperature sensor |
11 | Model abnormal |
12 | Indoor fan abnormal |
13 | Outdoor unit doesn’t accept the signal from indoor unit. |
14 | Excessive outdoor pressure (permanent stop) |
15 | Compressor temperature sensor |
16 | Pressure switch error |
17 | IPM error |
18 | CT error |
19 | Active filter module (AFM) error |
1A | Compressor does not operate |
1b | Outdoor unit fan error |
1c | Communication error (inverter— multicontroller) |
1d | 2 way valve sensor error |
1E | Expansion valve error |
1F | Connection indoor unit error |
Fujitsu AWY24LBAJ air fault codes
Air conditioners Fujitsu AWY24LBAJ are split type room air conditioners of the ceiling wall type intended for cooling and heating. There are indoor and outdoor units. The refrigerant used is R410A.
Error contents | Error display | Error display | Error display |
OPERATION (RED) | TIMER (GREEN) | SWING (ORANGE) | |
Indoor unit circuit board error | Fast flashing | Fast flashing | Off |
Indoor unit room temperature sensor wire opened | 2 times Slow flashing | ||
Indoor unit room temperature sensor wire short circuited | Fast flashing | ||
Indoor unit piping sensor wire opened | 3 times Slow flashing | Off | |
Indoor unit piping sensor short circuited | Fast flashing | ||
Serial error | 5 times Slow flashing | Off | |
Outdoor unit circuit board error or miswiring between outdoor unit and indoor unit | Fast flashing | ||
Indoor unit fan error | 6 times Slow flashing | Off | |
Outdoor unit piping sensor | Fast flashing | 3 times Slow flashing | |
Outdoor unit outdoor temperature sensor error | 4 times Slow flashing | ||
Outdoor unit discharge temperature sensor error | 5 times Slow flashing | ||
Outdoor unit compressor temperature sensor error | 9 times Slow flashing | ||
IPM error | 10 times Slow flashing | ||
Current transformer error | 11 times Slow flashing | ||
Active filter module error | 12 times Slow flashing | ||
Compressor location error | 13 times Slow flashing | ||
Outdoor fan motor error | 14 times Slow flashing |
Trouble shooting 9
OUTDOOR UNIT Error Method:
INDOOR UNIT
Detective Actuators:
Outdoor unit Main PCB
Forecast of Cause :
1. External cause
Check Point 1 : Check external cause at Indoor and Outdoor (Voltage drop or Noise)
Instant drop : Check if there is a large load electric apparatus in the same circuit.
Momentary power failure : Check if there is a defective contact or leak current
Noise : Check if there is any equipment causing harmonic wave near electric line.
(Neon bulb or electric equipment that may cause harmonic wave)
Check the complete insulation of grounding.
OK
OK
Check Point 2 : Check connection of Connector
Check if connector is removed.
Check erroneous connection.
Check if cable is open.
>>Upon correcting the removed connector or mis-wiring, reset the power.
OK
OK
Check Point 3 : Replace Main PCB
If Check Point 1, 2 do not improve the symptom, change Main PCB.
Indicate or Display:
Outdoor Unit : No indication
Indoor Unit
ERROR CODE : [E : 64]
Detective details:
When inverter output DC voltage is higher than 415V for over 3 seconds,
the compressor stops.
If the same operation is repeated 5 times, the compressor stops permanently.
2. Connector connection failure
in the power supply circuit.
: Operation lamp: 6 times Flash, Timer lamp: 4 times Flash
Economy lamp: Continuous flash.
3. Main PCB failure
02-13
Назначение PFC модуля
Корректор коэффициента мощности (ККМ) или PFC – применяется в импульсных блоках питания, где мощность превышает 50 Вт и более. В маломощных ИБП как правило не применяется.
В импульсном блоке питания входная цепь строится по стандартной схеме.
На входе имеется диодный мост, после него устанавливается сглаживающий электролитический конденсатор. Выпрямитель построенный по такой схеме потребляет ток из сети не по синусоидальному закону, а импульсами тока. В этом случае эти блоки могут потреблять очень большие токи из сети.
Если рассматривать график работы преобразователя то можно заметить следующее: при выпрямлении переменного тока диодным мостом получаются полуволны синусоидального напряжения.
На выходе устанавливается конденсатор, который заряжается до максимального амплитудного значения. Когда напряжение начинает уменьшаться, то конденсатор начинает разряжаться и при достижении определенного значения следующей полуволны начинает заряжаться, потребляя ток из сети, до достижения максимального значения.
Этот процесс повторяется от полуволны к полуволне. Таким образом потребление тока сосредоточено в очень короткие промежутки времени. Чем больше мощность нагрузки, тем быстрее будет разряжаться конденсатор и тем больше будет время в течении которого он будет заряжаться до амплитудного значения. Это напряжение будет составлять примерно 300 – 310 Вольт ( всё зависит от входного напряжения сети).
Так как при проектировании таких блоков необходимо делать пульсации на выходе минимальными, емкость конденсатора выбирается большой величины. Это связано с тем, чтобы конденсатор заряжался на каждой полуволне в течении короткого промежутка времени, при этом ток из сети будет потребляться импульсами. Когда ток заряжает конденсатор, он определяет угол прохождения тока через выпрямитель.
Данный угол называется коэффициентом мощности нагрузки и зависит от импеданса источника питания, емкости конденсатора фильтра и от величины нагрузки. При малой нагрузки величина небольшая, а при увеличении она возрастает до 25-30 градусов. Из этого следует, что ток в нагрузке не является непрерывным, а имеет импульсное значение большой амплитуды с определенными гармониками.
Для устранения потребления тока из сети импульсами, создан ряд определенных устройств, которые называются корректорами коэффициента мощности.
Виды корректора коэффициента мощности
Существуют следующие схемы коррекции:
- пассивная
- активная
Для пассивной коррекции коэффициента мощности применяются схемы с индуктивностью во входной цепи. После диодного моста подключается дроссель, а уже за ним ставиться конденсатор и осуществляется пассивная коррекция коэффициента мощности.
Если установить большую величину дросселя,то он запасает большое количество энергии, что хватает на весь период работы, уменьшая гармонические колебания, возникающие при превышении тока через выпрямитель.
На практике схема уменьшает гармоники, улучшает коэффициент коррекции мощности, но не решает проблему полностью.
При активной коррекции коэффициента мощности, нагрузка ведет себя как активное сопротивление.
Ток потребляемый из сети носит не импульсный характер, а по форме близок к синусоиде. Входной ток по форме и фазе должны совпадать.
Схемотехника ККМ может быть различной: повышающая и понижающая. Больше всего используется в импульсных блоках питания повышающая схема, так как она позволяет получить близкое значение к единице COS (F). Данные преобразователи повышают напряжение на электролитическом конденсаторе выпрямителя, снижая ток в высоковольтной части ИБП. Большинство схем ККМ строятся по схеме повышающих DC-DC преобразователей.
Работа данного преобразователя рассмотрим при помощи графических осциллограмм и принципиальной схемы. Для проверки поступающих импульсов на затвор транзистора G необходимо применять осциллограф.
Принцип работы схемы PFC
Входная цепь коэффициента коррекции мощности имеет диодный мост. На него поступает напряжение 220V 50Hz, а на выходе диодного моста получаем постоянное напряжение с частотой пульсаций 50Hz.
Это напряжение подается уже не на конденсатор фильтра, как в классической схеме, а на повышающий преобразователь, выполненный из:
- дросселя L
- MOSFET- транзистора
- PFC-ШИМ контроллера
- диода подсоединенного к выводу конденсатора фильтра (вывод +)
Основной задачей данного преобразователя является получить форму тока потребления не импульсами из сети, а такую же как форма напряжения, то есть близкую к синусоидальной.
Для получения заданной формы необходимо чтобы импульсы формировались на ключевом транзисторе затвора некоторыми управляющими напряжениями.
На выходе диодного моста имеется напряжение большой амплитуды и для формирования импульсов силового транзисторного ключа должно выполняться 2 условия:
- На формирователь импульсов подается выпрямленное пульсирующее напряжение через делитель Rd состоящий из резисторов R1, R2, R3 уменьшая амплитуду, а форма напряжения остается такой же.
- Необходимо отслеживать ток потребления от сети. Данную функцию реализуем при помощи резистора R’d в цепи истока MOSFET – транзистора. Таким образом ток будет проходить через дроссель L и отслеживаться микросхемой D1 по выводу CS.
Эти условия являются основными для реализации схемы PFC
Импульсы на затворе транзистора необходимо формировать таким образом, чтобы когда он начинает открываться (появлялся открывающий уровень напряжения) и через дроссель начинал протекать ток.
Этот ток нарастает по линейному закону и протекает через датчик тока (R’d). Когда напряжение с данного датчика тока сравняется с напряжением выпрямленным выпрямителем после делителя Rd и R’d то транзистор должен закрываться. Когда ток протекающий через дроссель будет равен нулю, транзистор заново будет открываться и ток будет плавно увеличиваться до следующего совпадения значений напряжения на датчике тока и выпрямленного напряжения с диодного моста ограниченного делителем. И данный процесс будет повторяться в течении всего периода.
При работе устройства вначале синусоиды транзистор будет открываться на небольшое время, а когда синусоида приближается к максимальному значению транзистор открывается на большее время.
Для стабилизации выходного напряжения сигнал с конденсатора С 1 поступает на формирователь импульсов через Robr, где в микросхеме D1 через вывод FB вырабатывается сигнал ошибки. Данный сигнал влияет на длительность импульса, который формируется для управления транзистором, с вывода GO микросхемы PFC ШИМ. На длительность импульсов влияет не только входное, но и выходное напряжение.
В зависимости от нагрузки подключения, напряжение на выходе будет меняться и будет меняться сигнал ошибки, и сигнал будет влиять на длительность импульса. В этом случае потребление входного тока сводится практически к синусоидальному виду и появляется стабилизация выходного напряжения.
Выводы:
- В большинстве электронных устройств используются данные преобразователи, что исключает: перекос фаз, уменьшение нагрузки на сети, не искажает форму напряжения сети.
- Подробно изучить работу ККМ модуля вы можете на курсе электроники.