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检修大众CC空调不制冷故障.docx

1、检修大众CC空调不制冷故障【摘要】:一辆行驶里程仅有8000,装配了2发动机、自动空调系统的大众轿车。车主反映:该车最近空调不制冷。接车后:维修人员试车打开空调后,空调不工作。用5052A检测,在发动机控制单元和空调控制单元中均无故障码存储,在仪表控制单元中存储有故障码:B103E18,燃油油位传感器1电阻值过大,由于信息缺失而造成功能受限。接着读取了空调控制单元中的数据流,发现车外温度为一5.5C,此时正常的环境温度在25以上,说明此组数据不正常。首先分析该车型空调工作的工作原理及工作条件,自动空调控制单动255根据所需温度、外部及内部温度、蒸发器温度以及制冷剂压力的变化,对于压缩机调节电磁

2、阀N280的占空比进行控制,控制斜盘倾斜位置改变,从而决定了压缩机的排量以及产生的制冷输出。在制冷功能被关闭后,多楔带仍驱动压缩机连续运转。制冷剂流量被相应降低至2%,控制单元用制冷剂压力G65的信号来检测可能会发生的制冷剂损失。若全部损失,制冷功能将被关闭。外界温度传感器G17识别到外界温度大于5以上,允许启动空调制冷系统;水温传感器G62识别到水温高于设定值时或负荷大于设定值时会切断空调制冷功能;当空调压力传感器G65测得的压力值在3.2寸,空调制冷功能被关闭。当空调压力传感器G65监测到压力值大于1.6寸,电子扇以高速运转,当压力值在大于02寸,电子扇以低速运转。通过以上的检查和原理分析

3、,说明空调不工作是由于空调控制单元识别到外界温度为一5.5,不符合空调制冷系统启动条件。该车型的外界温度信号是由组合仪表全制单元J285通过外界温度传感器G17识别到的,经过数据总线传递给空调控制单元J255。由于该车型仪表具有温度显示功能,通过多功能仪表调出温度显示为一5.5.此时可将故障范围锁定在外界温度传感器G17,外界温度传感器G17及组合仪表J255之间的线路故障,组合仪表本身故障。据电路图分析,车外温度传感器G17、冷却液不足显示传感器G32、车窗玻璃清洗液液位传感器G33共用一根搭铁线,此根线及燃油泵控制单元J538的T105脚相连接(即燃油油位传感器也是通过此线搭铁),此搭铁线

4、是通过仪表的T3220脚内部搭铁,如图5所示。由于仪表控制单元中存储有故障码B103E18(燃油油位传感器1电阻值过大),所以根据电路图首先检查此根搭铁线路。断开车外温度传感器G17的插接器,用万用表测量T21脚及电源正极之间的电压为0V,测量T22脚及电源负极之间的电压为1.2V(信号监测电压标准值为0-5V之间),测量T21脚及搭铁之间的阻值为无穷大;接着断开冷却液位不足传感器G32的插接器,测量T21脚及电源正极之间的电压为0V,测量T2/2脚及电源负极之间的电压为1.2V(信号监测电压标准值为0-5v之间),测量T2/1脚及搭铁之间的阻值为无穷大;将组合仪表拆下测量T3220脚及车外温

5、度传感器G17的T21脚之间阻值为0.5欧姆(标准值为小于1.5欧姆),说明此条线路无短路和断路现象,但没有通过仪友内部正常搭铁。直接将此条线路搭铁试验,发现仪友的温度显示正常,仪表内的故障码变为偶发可以清除,空调工作正常。此时将故障点确定为组合仪友故障。更换仪表,试验故障排除。故障总结:通过分析原理,清楚空调系统的工作条件,锁定故障范围,查阅电路图确定维修检查方案,据由简到繁的方法逐步进行排查,找出故障点排除故障。接车后连接丰田专用诊断仪,启动发动机,打开空调开关,发动机系统数据流显示空调开关信号及电磁离合器继电器信号一直处于状态。打开前机舱盖,发现压缩机不工作,但是空调控制面板指示灯并没有

6、闪烁。该车空调诊断系统没有设计及诊断连接器()通讯,只能通过控制面板自诊断功能所提供的故障代码进行判断。如图1所示,同时按下空调控制面板的开关和进气控制开关,将点火开关拧至,控制面板内的所有的运行显示器和温度设置功能显示都应点亮,在1秒内亮灭4次后,进行记录故障输出,故障码为:11-车内温度传感器电路故障;13-蒸发器温度传感器电路故障;21-日光传感器(乘客侧)电路故障;24-日光传感器(驾驶员侧)电路故障;32-进气口(风挡位置)传感器电路故障;33-模式(风挡位置)传感器电路故障;43-模式控制伺服电机电路故障。清除故障码,所有故障代码都不能清除。出风口只能吹前风挡玻璃位置和脚部位置,面

7、部位置一直不能出风。客户反映,该车已在多家维修站进行过维修,但前后历时两个多月时间始终未能确定故障原因。其他维修人员都怀疑是控制面板总成故障,但是很难找到同一型号的控制面板总成供他们互换,所以不敢拿出肯定的结论。根据出现多个故障码且不能清除,初步判断主要原因可能有3种:传感器的共用电源或接地电路故障;传感器或其电路故障;控制面板总成(及放大器做成一体)内部集成电路故障。首先,对控制面板总成的主要工作电源及搭铁端子进行检测,各端子检测结果都在正常范围。室内温度在30时,室内温度传感器端子电压为1.8V,蒸发器温度传感器端子电压1.2V,都在正常范围内。为什么电压正常还报故障码呢?由于很难找到及本

8、车型号一致的控制面板总成,把本车型号为-的控制面板总成,安装在同一车型控制面板总成型号为-的车辆上,故障码全部可以清除,各伺服电机工作正常,只是压缩机不能工作。通过两种不同型号的控制面板总成电路图可以看出,两者唯一的区别就是压缩机控制条件不同。虽然压缩机不能工作,但其它功能可以恢复正常,故障代码可以清除,至少不能确定故障车辆的控制面板总成就已经损坏。将故障车辆仪表台拆下,对空调系统线束进行检查。根据电路图2,检测到传感器及伺服电机共用接地端子(C17)端子时,发现在关闭点火开关的情况下,端子及车身接地导通,电阻只为0.8;打开点火开关,(C17)端子及车身接地导通,电阻却为40;。那为什么电阻

9、会有如此大变化呢?从控制面板总成电路板上可以测得(C17)端子及(A23-6)车身接地端子直接连接在一起,是电脑内部搭铁点。直接给端子跨接搭铁线,打开点火开关电阻变为6;,说明是面板控制器及其连接插头虚接不实。对该端子进行处理,打开空调开关,伺服电机工作正常,压缩机也能正常运转。故障端子处理后,重新安装仪表台,再次打开空调开关,压缩机又不运转了,故障为何又重现了呢?不安装仪表台时,压缩机工作正常,安装仪表台后,压缩机就不工作。拆装仪表台哪里有和空调系统有联系的呢?经分析,只有日光传感器在拆下仪表台后是没有及控制面板总成连接的,再次拔下日光传感器连接线,“啪”的一声,压缩机电磁离合器吸合了。用万

10、用表检测日光传感器端子侧5号端子有12.5V电压(如图3),4号端子接地,1号端子1.11V电压,都在正常范围内;测得2号端子有10.55V电压,正常在0.83.1V之间,拔下日光传感器连接器插头,用万用表检测日光传感器2号端子及5号端子发现已经短路。由于2号端子电压过高,控制面板总成不能处理该信号,而使其处于保护状态。更换日光传感器,经多次试车,故障没有出现。维修小结该故障因(C17)端子连接不良,造成电阻过大的现象,应是其他维修人员检测线路时,往该端子内插入类似于大头针的工具造成的。建议在维修过程中,当遇到多个故障代码同时出现,首先要考虑其电源、接地及线路的共用部分。在车间内维修时,光照强

11、度较弱,日光传感器报故障代码是一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它。但恰好故障的根本原因,就是日光传感器短路的问题。假设日光传感器出现断路状况,它并不会影响压缩机的正常运转,只报出相应的故障代码,所以我们在维修中一定要按部就班一步一步检查,不要忽略任何可疑细节。转自: 违章代办该车因存在多处故障点,历经了多家修理厂都未能查出故障原因,结果还人为造成了多处故障,如(C17)端子连接不良,电阻过大的现象。这说明很多维修技术人员在进行维修作业时,存在粗心大意、不懂乱修的问题。而本文作者在对这起复杂的故障案例排除过程中,始终保持了清醒的头脑,从开始对空调元件性能的判断,到最终实际故障点的确认,整

12、体的思路非常清晰。尤其值得表扬的是作者对整个故障排除流程的把控,在遇到问题时,进行缜密分析,没有出现随意更换零件的问题。作者对故障码的处理方法非常到位,在了解了车辆的维修历史、读取了相应的故障码后,根据多故障码同时出现的现象,确定了故障的范围,为后面的维修打下了良好的基础。接着进行的有针对性的检测,发现空调的基础电压、传感器信号在正常范围。显然,作者在进行这项检查时,并没有深入到位,像(C17)端子连接不良,电阻过大的问题,并没有及时的检查出来,而是采用了更换零件验证的方式,间接验证了空调控制面板没有问题。接下来的检查,才发现了(C17)端子连接不良的问题。处理故障点后空调能够正常工作,作者本

13、以为找到了故障点,但接下来的仪表板安装却将故障带回了原点。我相信,作者开始脑子里充满的肯定是认为控制面板有偶发性故障,但后来的理性分析,使作者考虑到了拆装仪表台前后的区别就是“阳光传感器”!阳光传感器这个不起眼的“小家伙”的作用,就是给空调提供外界阳光强度的信号,使空调更精确地控制制冷系统的工作强度,从而提高空调的舒适度。阳光传感器安装在仪表板上侧,在空调系统模式下,当日照量增加时,输出电压上升,空调控制制冷系统增加制冷量,提高室内的舒适度;反之,当日照量减少时,输出电压下降,则降低空调的制冷强度,防止温度过低的情况出现。诚然也像作者总结的,在车间内维修时,光照强度较弱,日光传感器报故障代码是

14、一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它,但恰好故障的根本原因就是日光传感器短路的问题。接车后连接丰田专用诊断仪,启动发动机,打开空调开关,发动机系统数据流显示空调开关信号及电磁离合器继电器信号一直处于状态。打开前机舱盖,发现压缩机不工作,但是空调控制面板指示灯并没有闪烁。该车空调诊断系统没有设计及诊断连接器()通讯,只能通过控制面板自诊断功能所提供的故障代码进行判断。如图1所示,同时按下空调控制面板的开关和进气控制开关,将点火开关拧至,控制面板内的所有的运行显示器和温度设置功能显示都应点亮,在1秒内亮灭4次后,进行记录故障输出,故障码为:11-车内温度传感器电路故障;13-蒸发器温度传感器

15、电路故障;21-日光传感器(乘客侧)电路故障;24-日光传感器(驾驶员侧)电路故障;32-进气口(风挡位置)传感器电路故障;33-模式(风挡位置)传感器电路故障;43-模式控制伺服电机电路故障。清除故障码,所有故障代码都不能清除。出风口只能吹前风挡玻璃位置和脚部位置,面部位置一直不能出风。客户反映,该车已在多家维修站进行过维修,但前后历时两个多月时间始终未能确定故障原因。其他维修人员都怀疑是控制面板总成故障,但是很难找到同一型号的控制面板总成供他们互换,所以不敢拿出肯定的结论。根据出现多个故障码且不能清除,初步判断主要原因可能有3种:传感器的共用电源或接地电路故障;传感器或其电路故障;控制面板

16、总成(及放大器做成一体)内部集成电路故障。首先,对控制面板总成的主要工作电源及搭铁端子进行检测,各端子检测结果都在正常范围。室内温度在30时,室内温度传感器端子电压为1.8V,蒸发器温度传感器端子电压1.2V,都在正常范围内。为什么电压正常还报故障码呢?由于很难找到及本车型号一致的控制面板总成,把本车型号为-的控制面板总成,安装在同一车型控制面板总成型号为-的车辆上,故障码全部可以清除,各伺服电机工作正常,只是压缩机不能工作。通过两种不同型号的控制面板总成电路图可以看出,两者唯一的区别就是压缩机控制条件不同。虽然压缩机不能工作,但其它功能可以恢复正常,故障代码可以清除,至少不能确定故障车辆的控

17、制面板总成就已经损坏。将故障车辆仪表台拆下,对空调系统线束进行检查。根据电路图2,检测到传感器及伺服电机共用接地端子(C17)端子时,发现在关闭点火开关的情况下,端子及车身接地导通,电阻只为0.8;打开点火开关,(C17)端子及车身接地导通,电阻却为40;。那为什么电阻会有如此大变化呢?从控制面板总成电路板上可以测得(C17)端子及(A23-6)车身接地端子直接连接在一起,是电脑内部搭铁点。直接给端子跨接搭铁线,打开点火开关电阻变为6;,说明是面板控制器及其连接插头虚接不实。对该端子进行处理,打开空调开关,伺服电机工作正常,压缩机也能正常运转。故障端子处理后,重新安装仪表台,再次打开空调开关,

18、压缩机又不运转了,故障为何又重现了呢?不安装仪表台时,压缩机工作正常,安装仪表台后,压缩机就不工作。拆装仪表台哪里有和空调系统有联系的呢?经分析,只有日光传感器在拆下仪表台后是没有及控制面板总成连接的,再次拔下日光传感器连接线,“啪”的一声,压缩机电磁离合器吸合了。用万用表检测日光传感器端子侧5号端子有12.5V电压(如图3),4号端子接地,1号端子1.11V电压,都在正常范围内;测得2号端子有10.55V电压,正常在0.83.1V之间,拔下日光传感器连接器插头,用万用表检测日光传感器2号端子及5号端子发现已经短路。由于2号端子电压过高,控制面板总成不能处理该信号,而使其处于保护状态。更换日光

19、传感器,经多次试车,故障没有出现。维修小结该故障因(C17)端子连接不良,造成电阻过大的现象,应是其他维修人员检测线路时,往该端子内插入类似于大头针的工具造成的。建议在维修过程中,当遇到多个故障代码同时出现,首先要考虑其电源、接地及线路的共用部分。在车间内维修时,光照强度较弱,日光传感器报故障代码是一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它。但恰好故障的根本原因,就是日光传感器短路的问题。假设日光传感器出现断路状况,它并不会影响压缩机的正常运转,只报出相应的故障代码,所以我们在维修中一定要按部就班一步一步检查,不要忽略任何可疑细节。该车因存在多处故障点,历经了多家修理厂都未能查出故障原因,结果

20、还人为造成了多处故障,如(C17)端子连接不良,电阻过大的现象。这说明很多维修技术人员在进行维修作业时,存在粗心大意、不懂乱修的问题。而本文作者在对这起复杂的故障案例排除过程中,始终保持了清醒的头脑,从开始对空调元件性能的判断,到最终实际故障点的确认,整体的思路非常清晰。尤其值得表扬的是作者对整个故障排除流程的把控,在遇到问题时,进行缜密分析,没有出现随意更换零件的问题。作者对故障码的处理方法非常到位,在了解了车辆的维修历史、读取了相应的故障码后,根据多故障码同时出现的现象,确定了故障的范围,为后面的维修打下了良好的基础。接着进行的有针对性的检测,发现空调的基础电压、传感器信号在正常范围。显然

21、,作者在进行这项检查时,并没有深入到位,像(C17)端子连接不良,电阻过大的问题,并没有及时的检查出来,而是采用了更换零件验证的方式,间接验证了空调控制面板没有问题。接下来的检查,才发现了(C17)端子连接不良的问题。处理故障点后空调能够正常工作,作者本以为找到了故障点,但接下来的仪表板安装却将故障带回了原点。我相信,作者开始脑子里充满的肯定是认为控制面板有偶发性故障,但后来的理性分析,使作者考虑到了拆装仪表台前后的区别就是“阳光传感器”!阳光传感器这个不起眼的“小家伙”的作用,就是给空调提供外界阳光强度的信号,使空调更精确地控制制冷系统的工作强度,从而提高空调的舒适度。阳光传感器安装在仪表板

22、上侧,在空调系统模式下,当日照量增加时,输出电压上升,空调控制制冷系统增加制冷量,提高室内的舒适度;反之,当日照量减少时,输出电压下降,则降低空调的制冷强度,防止温度过低的情况出现。诚然也像作者总结的,在车间内维修时,光照强度较弱,日光传感器报故障代码是一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它,但恰好故障的根本原因就是日光传感器短路的问题。接车后连接丰田专用诊断仪,启动发动机,打开空调开关,发动机系统数据流显示空调开关信号及电磁离合器继电器信号一直处于状态。打开前机舱盖,发现压缩机不工作,但是空调控制面板指示灯并没有闪烁。该车空调诊断系统没有设计及诊断连接器()通讯,只能通过控制面板自诊断功

23、能所提供的故障代码进行判断。如图1所示,同时按下空调控制面板的开关和进气控制开关,将点火开关拧至,控制面板内的所有的运行显示器和温度设置功能显示都应点亮,在1秒内亮灭4次后,进行记录故障输出,故障码为:11-车内温度传感器电路故障;13-蒸发器温度传感器电路故障;21-日光传感器(乘客侧)电路故障;24-日光传感器(驾驶员侧)电路故障;32-进气口(风挡位置)传感器电路故障;33-模式(风挡位置)传感器电路故障;43-模式控制伺服电机电路故障。清除故障码,所有故障代码都不能清除。出风口只能吹前风挡玻璃位置和脚部位置,面部位置一直不能出风。客户反映,该车已在多家维修站进行过维修,但前后历时两个多

24、月时间始终未能确定故障原因。其他维修人员都怀疑是控制面板总成故障,但是很难找到同一型号的控制面板总成供他们互换,所以不敢拿出肯定的结论。根据出现多个故障码且不能清除,初步判断主要原因可能有3种:传感器的共用电源或接地电路故障;传感器或其电路故障;控制面板总成(及放大器做成一体)内部集成电路故障。首先,对控制面板总成的主要工作电源及搭铁端子进行检测,各端子检测结果都在正常范围。室内温度在30时,室内温度传感器端子电压为1.8V,蒸发器温度传感器端子电压1.2V,都在正常范围内。为什么电压正常还报故障码呢?由于很难找到及本车型号一致的控制面板总成,把本车型号为-的控制面板总成,安装在同一车型控制面

25、板总成型号为-的车辆上,故障码全部可以清除,各伺服电机工作正常,只是压缩机不能工作。通过两种不同型号的控制面板总成电路图可以看出,两者唯一的区别就是压缩机控制条件不同。虽然压缩机不能工作,但其它功能可以恢复正常,故障代码可以清除,至少不能确定故障车辆的控制面板总成就已经损坏。将故障车辆仪表台拆下,对空调系统线束进行检查。根据电路图2,检测到传感器及伺服电机共用接地端子(C17)端子时,发现在关闭点火开关的情况下,端子及车身接地导通,电阻只为0.8;打开点火开关,(C17)端子及车身接地导通,电阻却为40;。那为什么电阻会有如此大变化呢?从控制面板总成电路板上可以测得(C17)端子及(A23-6

26、)车身接地端子直接连接在一起,是电脑内部搭铁点。直接给端子跨接搭铁线,打开点火开关电阻变为6;,说明是面板控制器及其连接插头虚接不实。对该端子进行处理,打开空调开关,伺服电机工作正常,压缩机也能正常运转。故障端子处理后,重新安装仪表台,再次打开空调开关,压缩机又不运转了,故障为何又重现了呢?不安装仪表台时,压缩机工作正常,安装仪表台后,压缩机就不工作。拆装仪表台哪里有和空调系统有联系的呢?经分析,只有日光传感器在拆下仪表台后是没有及控制面板总成连接的,再次拔下日光传感器连接线,“啪”的一声,压缩机电磁离合器吸合了。用万用表检测日光传感器端子侧5号端子有12.5V电压(如图3),4号端子接地,1

27、号端子1.11V电压,都在正常范围内;测得2号端子有10.55V电压,正常在0.83.1V之间,拔下日光传感器连接器插头,用万用表检测日光传感器2号端子及5号端子发现已经短路。由于2号端子电压过高,控制面板总成不能处理该信号,而使其处于保护状态。更换日光传感器,经多次试车,故障没有出现。维修小结该故障因(C17)端子连接不良,造成电阻过大的现象,应是其他维修人员检测线路时,往该端子内插入类似于大头针的工具造成的。建议在维修过程中,当遇到多个故障代码同时出现,首先要考虑其电源、接地及线路的共用部分。在车间内维修时,光照强度较弱,日光传感器报故障代码是一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它。但

28、恰好故障的根本原因,就是日光传感器短路的问题。假设日光传感器出现断路状况,它并不会影响压缩机的正常运转,只报出相应的故障代码,所以我们在维修中一定要按部就班一步一步检查,不要忽略任何可疑细节。该车因存在多处故障点,历经了多家修理厂都未能查出故障原因,结果还人为造成了多处故障,如(C17)端子连接不良,电阻过大的现象。这说明很多维修技术人员在进行维修作业时,存在粗心大意、不懂乱修的问题。而本文作者在对这起复杂的故障案例排除过程中,始终保持了清醒的头脑,从开始对空调元件性能的判断,到最终实际故障点的确认,整体的思路非常清晰。尤其值得表扬的是作者对整个故障排除流程的把控,在遇到问题时,进行缜密分析,

29、没有出现随意更换零件的问题。作者对故障码的处理方法非常到位,在了解了车辆的维修历史、读取了相应的故障码后,根据多故障码同时出现的现象,确定了故障的范围,为后面的维修打下了良好的基础。接着进行的有针对性的检测,发现空调的基础电压、传感器信号在正常范围。显然,作者在进行这项检查时,并没有深入到位,像(C17)端子连接不良,电阻过大的问题,并没有及时的检查出来,而是采用了更换零件验证的方式,间接验证了空调控制面板没有问题。接下来的检查,才发现了(C17)端子连接不良的问题。处理故障点后空调能够正常工作,作者本以为找到了故障点,但接下来的仪表板安装却将故障带回了原点。我相信,作者开始脑子里充满的肯定是

30、认为控制面板有偶发性故障,但后来的理性分析,使作者考虑到了拆装仪表台前后的区别就是“阳光传感器”!阳光传感器这个不起眼的“小家伙”的作用,就是给空调提供外界阳光强度的信号,使空调更精确地控制制冷系统的工作强度,从而提高空调的舒适度。阳光传感器安装在仪表板上侧,在空调系统模式下,当日照量增加时,输出电压上升,空调控制制冷系统增加制冷量,提高室内的舒适度;反之,当日照量减少时,输出电压下降,则降低空调的制冷强度,防止温度过低的情况出现。诚然也像作者总结的,在车间内维修时,光照强度较弱,日光传感器报故障代码是一种正常现象,在维修过程中,一般都会忽略它,但恰好故障的根本原因就是日光传感器短路的问题。接

31、车后连接丰田专用诊断仪,启动发动机,打开空调开关,发动机系统数据流显示空调开关信号及电磁离合器继电器信号一直处于状态。打开前机舱盖,发现压缩机不工作,但是空调控制面板指示灯并没有闪烁。该车空调诊断系统没有设计及诊断连接器()通讯,只能通过控制面板自诊断功能所提供的故障代码进行判断。如图1所示,同时按下空调控制面板的开关和进气控制开关,将点火开关拧至,控制面板内的所有的运行显示器和温度设置功能显示都应点亮,在1秒内亮灭4次后,进行记录故障输出,故障码为:11-车内温度传感器电路故障;13-蒸发器温度传感器电路故障;21-日光传感器(乘客侧)电路故障;24-日光传感器(驾驶员侧)电路故障;32-进

32、气口(风挡位置)传感器电路故障;33-模式(风挡位置)传感器电路故障;43-模式控制伺服电机电路故障。清除故障码,所有故障代码都不能清除。出风口只能吹前风挡玻璃位置和脚部位置,面部位置一直不能出风。客户反映,该车已在多家维修站进行过维修,但前后历时两个多月时间始终未能确定故障原因。其他维修人员都怀疑是控制面板总成故障,但是很难找到同一型号的控制面板总成供他们互换,所以不敢拿出肯定的结论。根据出现多个故障码且不能清除,初步判断主要原因可能有3种:传感器的共用电源或接地电路故障;传感器或其电路故障;控制面板总成(及放大器做成一体)内部集成电路故障。首先,对控制面板总成的主要工作电源及搭铁端子进行检测,各端子检测结果都在正常范围。室内温度在30时,室内温度传感器端子电压为1.8V,蒸发器温度传感器端子电压1.2V,都在正常范围内。为什么电压正常还报故障码呢?由于很难找到及本车型号一致的控制面板总成,把本车型号为-的控制面板总成,安装在同一车型控制面板总成型号为-的车辆上,故障码全部可以清除,各伺服电机工作正常,只是压缩机不能工作。通过两种不同型号的控制面板总成电路图可以看出,两者唯一的区别就是压缩机控制条件不同。虽然压缩机不能工作,但其它功能可以恢复正常,故障代码可以清除,至少不能确定故障车辆的控制面板总成就已

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