没有从原理图分析电路的通用方法。每一件都是您在进行过程中要弄清楚的东西。最终了解电路要做什么以及每个部分的用途无可替代。幸运的是,大多数大型电路实际上是较小块的集合,因此可以对块进行单独分析。一旦了解了它们的功能,它们便成为下一个更高级别的块的组件。将事物划分为子系统的层次结构是分析大多数大型事物的好方法,并且很可能一开始就设计了复杂的电路。最终,您需要进入设计师的头脑。
有了经验,您将很快识别出一些障碍,因为您之前已经分析过类似的东西。您知道它的目的,而不必深入研究每一个细节。还请记住,工程师的素质各不相同。仅仅因为绘制了原理图并且实际制造了产品并不意味着它设计得很好。我已经看到一些可怕的事情产生了。这些在标称条件之外很容易发生故障,通常是片状或其他。您真正知道的是,该产品大部分时间都在接近标称预期条件下工作。除此之外,请稍稍怀疑。
当然,这是一个普遍的问题,因此要在现场进行维修的物品应具有“服务手册”。这将给出原理图,有时甚至是一些操作原理,最重要的是,提供故障排除图表。由于您似乎是专业从事此工作的,因此您应该能够掌握服务手册。
例如,这是原理图左上方块的快速分析:
您应该马上就能看到这是电源输入块。如果没有其他要求,则在左侧显示“ AC Input”。基本上有两个常见的交流输入电源块。老式的将交流电输入到以电源线频率运行的大型铁变压器中。这将具有一个次级,通常带有多个抽头,以产生较低的电压,然后对其进行整流和滤波,以形成未调节的直流电源。更现代的全波整流AC线。然后,该直流电会在高频下斩波,并通过一个更小的变压器运行,以使交流电成为大致可调节的直流电源。
显而易见,该交流输入是第二种。中间的四个二极管排列在经典的全波桥中组态。看到由4个二极管组成的菱形,位于中心偏右。只需一点经验,您的眼睛就会迅速恢复这种模式。如果您从未见过,请仔细考虑一下,看看它是如何工作的。完成此操作后,下次看到桥梁时,您应该能够快速识别出完整的波浪桥。全波桥还可以很好地将电路分为左侧的AC部分和右侧的DC部分。同样,T5应该弹出作为经典的巴伦滤波器,这是您期望在这种AC输入模块中看到的东西。您可以假设平衡巴伦剩下的其余部分用于滤波和尖峰抑制,没有理由进行详细分析。
这里有一个可爱的窍门,值得一提并存档以备将来参考。注意顶部的230V / 115V开关。首先将开关置于230V位置分析电路。在这种模式下,它是一个基本的全波电桥,它将C5和C6的组合充电到L和N输入之间的峰值电压差的大小。到目前为止,一切都很好。现在,脑子里把开关拨到115V的位置,然后仔细考虑发生的事情。您应该自己进行详细研究,但是很简单,现在有一个电荷泵在运行,以便在C5和C6上出现正负峰值。输入115V的直流电压将与输入230V的直流电压大致相同,并且开关位于另一个位置。
这种方法有点像新旧混合。更为现代的交流电源输入电路可以全波整流输入,并通过调整斩波方式来驱动内部高频电源变压器,从而处理更大范围的直流电。现在,最新设计的电源具有“通用电源输入”,通常在50-60 Hz时为90-260伏,涵盖了全球范围内的墙壁电源。
因此,您应该总共有大约325 V的电压,其中大约一半(大约160 V)跨接C5和C6。
我不会遍及整个电路,但这就是您的操作方式。仔细研究设计人员要解决的总体问题,并且设计人员只是人为的,您所看到的电路可能“足够好”,但不一定是优秀设计的范例。