Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Условные обозначения электрической цепи: Условные обозначения в электрических схемах: как читать схемы

Содержание

их классификация и назначение по ГОСТ

При эксплуатации электрического оборудования нередко приходится иметь дело со схематическим обозначением на всевозможных графических изображениях. В них иногда бывает тяжело разобраться даже бывалым электрикам из-за большого разнообразия их типов, которые отличаются назначением и принципом исполнения.  Именно поэтому необходимо детально рассмотреть деление на виды электрических схем и особенности каждой из них.

Общая классификация

Само понятие подразумевает под собой комплекс условных обозначений, которые предназначены для определения каких-либо конструктивных элементов или частей. В соответствии с правилами и требованиями ГОСТ 2.701-84 выделяют несколько видов, отличающихся как сферой применения, так и типом устанавливаемых обозначений.

Разделение по видам приведено в таблице ниже:

Таблица: разновидности схема

Вид схемы Буквенное обозначение
1 Электрические Э
2 Гидравлические Г
3 Пневматические П
4 Газовые (кроме пневматических) X
5 Кинематические К
6 Вакуумные В
7 Оптические Л
8 Энергетические Р
9 Деления Е
10 Комбинированные С

Так, для одного и того же устройства или объекта, при необходимости, могут разрабатываться сразу несколько схем, поясняющих принцип подключения, работы или реализации функций.  Для электротехнического оборудования схемы подразделяются на несколько типов:

  • Принципиальные или полные – обозначаются цифрой 3;
  • Структурные – обозначаются цифрой 1;
  • Функциональные – обозначаются цифрой 2;
  • Общие – обозначаются цифрой 6;
  • Монтажные или схемы соединений – обозначаются цифрой 4;
  • Подключений – обозначаются цифрой 5;
  • Расположения и объединенные – обозначаются цифрой 7 и 0 соответственно.

При составлении конкретной схемы используется, как правило, буквенно-цифровые обозначения, к примеру, для электрической функциональной маркировка будет выглядеть как Э2, для газовой структурной Х1 и т.д.

Принципы графического обозначения каких-либо элементов на схемах определяются отраслевыми и государственными стандартами. Они же устанавливают требования к расположению составных частей, их размеры, нанесение шифров, наименований или маркировок.

Определение и назначение каждой электросхемы

Каждый вид электрической схемы реализуется в виде чертежа или графического изображения, выполненного вручную или посредством печатных приспособлений. Основные отличия обусловлены описанием тех или иных функций, указанием последовательности, принципа действия или привязкой к чему-либо.

Принцип построения схем регламентируется стандартом ЕСКД, который реализуется рядом нормативных документов, среди которых достаточно важными считаются ГОСТ 2.702-2011, а также ГОСТ 2.708-81.

Они устанавливают:

  • требования к изображениями;
  • принципам расположения компонентов;
  • оформления чертежей;
  • нанесению обозначений и технических характеристик.

Далее детально рассмотрим особенности каждого вида электрических схем.

Принципиальная (полная)

Принципиальная схема предназначена для пояснения принципа действия того или иного устройства. Наиболее часто ее применяют для различных распределительных устройств в силовых цепях, каких-либо приборов и т.д.

Пример принципиальной схемы

На принципиальных схемах обязательно указываются действующие электрические компоненты и проводимые связи между ними, силовые контакты и электрически узлы, соединяющие радиодетали. В свою очередь, такие электрические схемы подразделяются на два подвида: однолинейные и полные.

Однолинейные также называют первичными цепями, на них, как правило, обозначается силовая часть оборудования или электроустановки. С другой стороны однолинейная схема широко распространена для обозначения трехфазных цепей, где все оборудование на трех фазах имеет идентичное расположение и подключение. За счет чего в однолинейном варианте демонстрируется только одна фаза с  некоторыми отступлениями в местах, где оборудование на разных фазах отличается.

Кроме силовых цепей существуют и слаботочные, для питания защит, средств измерительной техники и различных электронных устройств. Такие схемы вторичных цепей называются полными, так как показывают полную картину всего оборудования, выделяя даже состояние некоторых контактов и частей оборудования. Увы, из-за сложности современной аппаратуры, далеко не все устройства можно изобразить на одном листе, поэтому полные бывают элементными и развернутыми.

Полная схема

Структурная

На структурных схемах осуществляется общее изображение устройства, все компоненты или отдельные узлы которого выполняются в виде блоков, обозначающих оборудование, а связи между блоками могут говорить о тех или иных операциях, связующих отдельные блоки между собой.

Структурная схема

Этот тип графического изображения  призван дать общее представление об устройстве и принципе действия, поэтому на них часто проставлены стрелочки, имеются поясняющие надписи и прочие обозначения, упрощающие понимание процесса или поясняющие работу прибора. Для работы с таким изображением не нужно иметь электротехнического образования, так как ее обозначения будут понятны даже не искушенному в электричестве человеку.

Функциональная

Функциональная схема является более детальным вариантом структурной, на ней также все элементы изображаются отдельными блоками. Главное отличие в том, что каждый блок имеет уже индивидуальную форму обозначения в соответствии с  его функциональным назначением. Возможно также выделение различных видов связей между частями, объединение деталей в блоки и т.д.

Функциональная схема

Общая

Общая схема предназначена для изображения мест расположения электрических аппаратов на местности или в пределах электроустановки. Определяет основные типы электрических соединений этих аппаратов, места их реализации и т.д. Данный тип является обязательным при разработке различных конструкторских документов на этапе проектирования. Но кроме общей, конструкторская документация включает в себя еще две не менее важные схемы – соединений и подключений.

Общая схема

Схема соединений (монтажная)

Схема соединения используется для графического изображения мест подключения электрооборудования. На ней указываются конкретная привязка к частям зданий, распредустановок, по отношению к которым и должен осуществляться монтаж электрооборудования, благодаря чему такой тип схем еще называют монтажными.

Наиболее часто монтажные схемы используются для обозначения разводки электрических цепей в здании, широко применяются во время ремонта, чтобы обозначить места прокладки проводки, установки распределительных коробок и вывода точек подключения к приборам и контактам аппаратов.

Монтажная схема

На рисунке выше приведен пример монтажной схемы, как видите, для каждого варианта могут устанавливаться свои условные обозначения, указываемые отдельно. Имеются привязки к каждой конкретной комнате и планируемому электрооборудованию, осветительным приборам и т.д. В дальнейшем она используется не только для монтажных работ, но может применяться и в процессе эксплуатации.

Подключений

Схема подключения используется для указания принципов соединения различных электрических или электронных блоков в единую систему. Иногда предполагается, что блоки имеют территориальное разделение, в других ситуациях они могут находиться в пределах одного распределительного устройства, шинной сборки или стойки. Ее пример  приведен на рисунке ниже:

Схема подключения

В зависимости от сложности графического изображения и количества отображаемых подключений оно может дополняться таблицами соединений для пояснения порядка расположения выводов и подключения изделия.

Расположения

Также входит в состав проектной документации и помогает определить местоположения всех частей электроустановки относительно друг друга и других значимых объектов.

Схема расположения

На схеме расположения могут наноситься:

  • составные части всего объекта, а при необходимости и связи между всеми частями;
  • соединительные провода, кабели, шнуры и т.д. в упрощенном виде;
  • наименование каждого элемента, его тип и документ, на основании которого он применяется.

Такое изображение может выполняться как в двухмерном, так и в трехмерном пространстве. Но в любом случае изображение должно соблюдать масштаб по отношению к натурным размерам и расстояниям.

Трехмерная схема расположения

Объединенная

Объединенная схема

Объединенная схема строиться на основании нескольких типов изображений, рассмотренных нами ранее. Такое построение призвано упростить работу электромонтажников или проектировщиков за счет объединения различной информации в единое целое. Но на практике далеко не всегда целесообразно объединять несколько типов графических элементов. Это связанно со сложностью некоторых приборов и устройств, в которых из-за нагромождения элементов довольно сложно объединять разные изображения.

схема, ее элементы и их обозначения элементов

Во время изучения теории электрических цепей прежде всего необходимо начать с ознакомления с основными понятиями. Электрическая цепь представляет собой устройство, по которому течёт ток. Имея представление об основных терминах, необходимо рассмотреть, из чего состоит ЭЦ, а также как она устроена.

Что называется электрической цепью

ЭЦ – это комплекс элементов, при помощи которых создаётся, передаётся и потребляется электрическая энергия. Данные элементы, или участки, содержат источники электрической энергии, а также промежуточные устройства и проводники между ними, обеспечивающие неразрывность соединений.

Как по другому называется электрическая цепь

Источниками электрической энергии являются устройства, вырабатывающие ток путём физических, химических или световых преобразований.

Важно! Приемниками электроэнергии являются устройства, работа которых напрямую зависит от активности источника.

Промежуточные элементы с функциональными устройствами служат для передачи электрической энергии от источников к приемникам. В зависимости от назначения, они непосредственно передают энергию с конкретными параметрами источника.

Виды электрический цепи

Существует 3 основных вида соединения потребителей энергии:

  • Последовательное соединение

Общий показатель сопротивления замкнутой ЭЦ неизменно повышается при увеличении количества потребителей. Исходя из этого правила можно сделать вывод, что показатель полного сопротивления будет являться суммой индивидуальных значений каждого включённого в цепь прибора. Любой прибор, включенный в сеть, получает лишь долю напряжения, так как суммарный показатель энергетической цепи распадается на количество потребителей.

Соединение элементов ЭЦ – основные виды

  • Параллельное соединение

Подобная схема даёт полное представление о принципе работы электрической цепи. Если этот процесс происходит непосредственно у места разветвления, то ток проходит дальше по двум нагруженным участкам, что порождает определённое сопротивление. В результате этого его значение приравнивается сумме токов, расходящихся от данной точки. Что касается сопротивления, то оно значительно снижается по мере возрастания общей проходимости ЭЦ. Параллельное соединение позволяет всем устройствам функционировать независимо друг от друга.

Важно! Если один из элементов цепи выйдет из строя или произойдет замыкание, то остальные потребители продолжат свою работу со сбоями, но полного разрыва цепи не произойдёт.

  • Комбинированное соединение

Включить электроприборы можно обоими способами – параллельным и последовательным, и такой тип соединения будет называться комбинированным. К примеру, можно рассмотреть защитную аппаратуру. Для ее подключения можно применить последовательный вариант, но этот способ может вызвать непредвиденный разрыв цепи.

Обратите внимание! Комбинированное соединение позволяет распределить нагрузку на линиях с целью предотвращения перегрузки.

Нелинейные и линейные

Нелинейные элементы придают ЭЦ свойства, которые не могут быть достигнуты в линейных цепях (стабилизация напряжения, усиление постоянного тока). Их, как правило, делят на неуправляемые и управляемые. К первому варианту можно отнести двухполюсные устройства. Их основное предназначение – полноценная работа без воздействия управляющего фактора (полупроводниковые терморезисторы или диоды). Ко вторму варианту относятся многополюсники, используемые при воздействии на них управляющего фактора (транзисторы и тиристоры).

Свойства нелинейных элементов выражаются в вольтамперных характеристиках. Они отображают зависимость тока от напряжения, для чего составляется конкретная эмпирическая формула, удобная для расчетов.

Метод пересечения показателей

Неуправляемые нелинейные элементы имеют одну вольтамперную характеристику. Их основным паратмером является управляющий фактор.

Цепи, включающие в себя только одиночные элементы, называют линейными. Основное свойство таких цепей — применимость принципа наложения. Это характеризуется тем, что результирующая реакция линейной цепи на несколько приложенных одновременно потребителей, равна сумме реакций на каждом участке.

Обратите внимание! У линейных элементов наблюдается постоянное сопротивление, в связи с чем график их вольтамперной характеристики представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Разветвленные и неразветвленные

ЭЦ может быть представлена в виде единого прямого элемента или иметь разветвления. На каждом участке неразветвленной цепи проходит ток с одинаковыми характеристиками. Простейшая разветвленная цепь состоит из трёх ветвей и двух узлов, в каждой из которых течет свой электрический ток. Любой участок можно идентифицировать, как отдельную составляющую цепи, образованную отдельными элементами, соединёнными последовательно в единое целое.

Узел – это точка, состоящая не менее, чем из трех ветвей. Узел, состоящий из двух ветвей, каждая из которых представляет собой продолжение другой, называют вырожденным узлом.

Неразветвленная и разветвленная

Внутренние и внешние

Для создания упорядоченного движения электронов, необходимо определить разность потенциалов между какими-либо отдельно взятыми участками цепи. Это обеспечивается при подключении напряжения в виде источника питания, называемым внутренней электрической цепью. Остальные компоненты цепи образуют внешнюю цепь. Для задания движения зарядов в источнике питания против направления поля, требуется приложить сторонние силы, в частности:

  • Выход вторичной обмотки трансформатора.
  • Батарея (гальванический источник).
  • Обмотка генератора.

Внешние силы, создающие движение электронов, называются электродвижущими, и они характеризуются работой, затраченной источником на перемещение единицы заряда.

Внешняя и внутренняя часть цепи

Активные и пассивные

Элементы в составе электрических цепей существуют в формате активности и пассивности. В качестве активных считаются источники электроэнергии.

Базовым параметром активных участков цепи выступает их способность отдавать энергию. Источники тока вместе с ЭДС называют идеальными для электрической энергии, что обусловлено отсутствием потери энергии, поскольку их проводимость и сопротивление считаются бесконечными:

I2 х 0 = 0

Активные элементы ЭЦ

Элементами, называемыми пассивными, считают разновидности потребителей и накопителей электроэнергии. На практике специалисты применяют многополюсный прибор, функционирующий на базе двухполюсных элементов.

Все активные элементы можно определить как в независимом, так и в зависимом порядке. Первый вариант является определением источника тока и напряжения. Вторая категория рассматривается при условии зависимости указанных величин от параметров напряжения и тока. Типичными представителями выступают электролампы и транзисторы. Их функционирование происходит в режиме линейности.

Пассивные элементы ЭЦ

Главные пассивные участки электроцепи представляют резисторы, индуктивные катушки и конденсаторы, с помощью которых осуществляется регулирование параметров силы тока и величины напряжения на отдельно взятых элементах. Резистивный показатель сопротивления относят к особым свойствам элементам. Его базовым критерием служит необратимое энергетическое рассеивание. Значение электротехники определяется по следующей формуле:

u = iR

i = Gu

При этом R представляет собой сопротивление (измеряется в Омах), а выступает проводимостью (единица измерения – сименсы). Данные величины можно вычислить по формуле:

R = 1:G

Индуктивность – это коэффициент пропорциональности. Конденсатор имеет свойство накопления энергии электрического поля. Линейная ёмкость определяет прямопропорциональную зависимость на основе заряда и напряжения. В таком случае, формула выглядит следующим образом:

q = Cu

Из каких элементов состоит электрическая цепь

Новички нередко задаются вопросом, из каких важных элементов состоит электрическая цепь. Такими составляющими являются:

  • Источник тока,
  • Нагрузка,
  • Проводник.

В состав могут в том числе входить такие элементы, как устройства коммутации, а также приборы защиты.

Условные обозначения электроустройств

Для возникновения тока, необходимо соединить две точки, одна из которых имеет избыток электронов по сравнению с другой. Другими словами, необходимо создать разность потенциалов между этими двумя точками. Как раз для получения разности потенциалов в цепи применяется источник тока.

Важно! Нагрузкой считается любой потребитель электрической энергии. Этот фактор оказывает сопротивление электрическому току и от величины сопротивления нагрузки зависит величина тока. Ток от источника энергии к нагрузке течёт по проводникам. В качестве кабеля можно использовать материалы с наименьшим сопротивлением (медь, серебро, золото).

Схема электрической цепи

Электрическая цепь, её графическое изображение, условные обозначения составляющих её элементов, а также символы представляют собой классическую схему расчетной модели. Подобный тип по-другому принимают, как эквивалентную схему замещения. По возможности, изображённая электротехника на схеме электрических цепей показывает весь процесс. Каждый реальный элемент цепи при проведении расчета заменяется элементами схемы.

Схема ЭЦ

В заключении следует отметить, что каждый элемент цепи, в зависимости от характера подключения и электротехнических свойств, может быть идентифицирован как источник энергии, либо как потребитель. Каждому участку на схеме ЭЦ соответствует проводник, либо конкретный прибор (трансформатор, выпрямитель, инвертор и другое электрооборудование). Только после правильного прочтения электрической схемы специалист может обеспечить её работоспособность.

Условные обозначения в электрических схемах, как их читать самостоятельно?

Обозначение электрических элементов на схемах

Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах.

Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал».

И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим. 

Неправильно, но наглядно и условные обозначения в электрических схемах не нужны

На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.

Виды схем в электрике

Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:

  • Функциональные, на которых отображаются основные узлы устройства, без детализации. Внешне выглядит как набор прямоугольников с проложенными между ними связями. Дает общее представление о функционировании объекта.На функциональной схеме указаны блоки и связи между ними
  • Принципиальные. Этот тип схем подробный, с указанием каждого элемента, его контактов и связей. Есть принципиальные схемы устройств, есть — электросетей. Принципиальные схемы могут быть однолинейными и полными. На однолинейных изображены только силовые цепи, а управление и контроль прорисованы на отдельном листе. Если электросеть или устройство несложное, все можно разместить на одном листе. Это и будет полная принципиальная схема.Принципиальная схема детализирует устройство
  • Монтажная. На монтажных схемах присутствуют не только элементы, но и указано их точное расположение. В случае с электросетями (проводкой в доме или квартире) указаны конкретные места расположения светильников, выключателей, розеток и других элементов. Часто тут же проставлены расстояния и номиналы. На монтажных схемах устройств указано расположение деталей на печатной плате, порядок и способ их соединения.На монтажной отображается местоположение и прохождение кабелей/линий связи

Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.

Базовые изображения и функциональные признаки

Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.

Виды контактов

Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным.  В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.

Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.

Функции подвижных контактов

Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.

Функции неподвижных контактов

Условные обозначения однолинейных схем

Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.

Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах  в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью.

Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов.

Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.

Обозначения элементов на однолинейной схеме

Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.

Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.

Условные обозначения катушек контакторов и реле разных типов (импульсная, фотореле, реле времени)

В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.

Условные обозначения разъемного (вилка-штепсель) и разборного (клеммная колодка) соединения), измерительных приборов

Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.

Изображение шин и проводов

В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).

Обозначение линий связи, шин и их соединений/ответвлений/пересечений

Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.

Как обозначаются провода, кабели, количество жил и способы их прокладки

На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.

Как изображают выключатели, переключатели, розетки

На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.

Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.

Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты.

В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44.

Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.

Условные обозначения выключателей на чертежах и схемах

Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).

В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.

Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)

Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.

Светильники на схемах

В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок).

Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника.

Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.

Изображение ламп (накаливания, светодиодных, галогенных) и светильников (потолочных, встроенных, навесных) на схемах

В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.

Элементы принципиальных электрических схем

Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.

Обозначение электрических элементов на схемах устройств

Изображение радиоэлементов на схемах

Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.

Буквенные условные обозначения в электрических схемах

Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.

Буквенные обозначения элементов на схемах: основные и дополнительные

В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.

Буквенно цифровые обозначения в схемах

Как читать электрические схемы

Содержание:

Каждая электрическая схема состоит из множества элементов, которые, в свою очередь, также включают в свою конструкцию различные детали. Наиболее ярким примером служат бытовые приборы.

Даже обычный утюг состоит из нагревательного элемента, температурного регулятора, контрольной лампочки, предохранителя, провода и штепсельной вилки. Другие электроприборы имеют еще более сложную конструкцию, дополненную различными реле, автоматическими выключателями, электродвигателями, трансформаторами и многими другими деталями.

Между ними создается электрическое соединение, обеспечивающее полное взаимодействие всех элементов и выполнение каждым устройством своего предназначения.

В связи с этим очень часто возникает вопрос, как научится читать электрические схемы, где все составляющие отображаются в виде условных графических обозначений. Данная проблема имеет большое значение для тех, кто регулярно сталкивается с электромонтажом. Правильное чтение схем дает возможность понять, каким образом элементы взаимодействуют между собой и как протекают все рабочие процессы.

Виды электрических схем

Для того чтобы правильно пользоваться электрическими схемами, нужно заранее ознакомиться с основными понятиями и определениями, затрагивающими эту область.

Любая схема выполняется в виде графического изображения или чертежа, на котором вместе с оборудованием отображаются все связующие звенья электрической цепи. Существуют различные виды электрических схем, различающиеся по своему целевому назначению.

В их перечень входят первичные и вторичные цепи, системы сигнализации, защиты, управления и прочие. Кроме того, существуют и широко используются принципиальные и монтажные электрические схемы, однолинейные, полнолинейные и развернутые.

Каждая из них имеет свои специфические особенности.

К первичным относятся цепи, по которым подаются основные технологические напряжения непосредственно от источников к потребителям или приемникам электроэнергии. Первичные цепи вырабатывают, преобразовывают, передают и распределяют электрическую энергию.

Они состоят из главной схемы и цепей, обеспечивающих собственные нужды. Цепи главной схемы вырабатывают, преобразуют и распределяют основной поток электроэнергии. Цепи для собственных нужд обеспечивают работу основного электрического оборудования.

Через них напряжение поступает на электродвигатели установок, в систему освещения и на другие участки.

Вторичными считаются те цепи, в которых подаваемое напряжение не превышает 1 киловатта. Они обеспечивают выполнение функций автоматики, управления, защиты, диспетчерской службы. Через вторичные цепи осуществляется контроль, измерения и учет электроэнергии. Знание этих свойств поможет научиться читать электрические схемы.

Полнолинейные схемы используются в трехфазных цепях. Они отображают электрооборудование, подключенное ко всем трем фазам. На однолинейных схемах показывается оборудование, размещенное лишь на одной средней фазе. Данное отличие обязательно указывается на схеме.

На принципиальных схемах не указываются второстепенные элементы, которые не выполняют основных функций. За счет этого изображение становится проще, позволяя лучше понять принцип действия всего оборудования.

Монтажные схемы, наоборот, выполняются более подробно, поскольку они применяются для практической установки всех элементов электрической сети.

К ним относятся однолинейные схемы, отображаемые непосредственно на строительном плане объекта, а также схемы кабельных трасс вместе с трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами, нанесенными на упрощенный генеральный план.

В процессе монтажа и наладки широкое распространение получили развернутые схемы с вторичными цепями. На них выделяются дополнительные функциональные подгруппы цепей, связанных с включением и выключением, индивидуальной защитой какого-либо участка и другие.

Обозначения в электрических схемах

В каждой электрической цепи имеются устройства, элементы и детали, которые все вместе образуют путь для электрического тока. Они отличаются наличием электромагнитных процессов, связанных с электродвижущей силой, током и напряжением, и описанных в физических законах.

В электрических цепях все составные части можно условно разделить на несколько групп:

  • В первую группу входят устройства, вырабатывающие электроэнергию или источники питания.
  • Вторая группа элементов преобразует электричество в другие виды энергии. Они выполняют функцию приемников или потребителей.
  • Составляющие третьей группы обеспечивают передачу электричества от одних элементов к другим, то есть, от источника питания – к электроприемникам. Сюда же входят трансформаторы, стабилизаторы и другие устройства, обеспечивающие необходимое качество и уровень напряжения.
  • Каждому устройству, элементу или детали соответствует условное обозначение, применяющееся в графических изображениях электрических цепей, называемых электрическими схемами. Кроме основных обозначений, в них отображаются линии электропередачи, соединяющие все эти элементы.

    Участки цепи, вдоль которых протекают одни и те же токи, называются ветвями. Места их соединений представляют собой узлы, обозначаемые на электрических схемах в виде точек. Существуют замкнутые пути движения тока, охватывающие сразу несколько ветвей и называемые контурами электрических цепей.

    Самая простая схема электрической цепи является одноконтурной, а сложные цепи состоят из нескольких контуров.

    Большинство цепей состоят из различных электротехнических устройств, отличающихся различными режимами работы, в зависимости от значения тока и напряжения. В режиме холостого хода ток в цепи вообще отсутствует. Иногда такие ситуации возникают при разрыве соединений. В номинальном режиме все элементы работают с тем током, напряжением и мощностью, которые указаны в паспорте устройства.

    Все составные части и условные обозначения элементов электрической цепи отображаются графически. На рисунках видно, что каждому элементу или прибору соответствует свой условный значок. Например, электрические машины могут изображаться упрощенным или развернутым способом. В зависимости от этого строятся и условные графические схемы.

    Для показа выводов обмоток используются однолинейные и многолинейные изображения. Количество линий зависит от количества выводов, которые будут разными у различных типов машин. В некоторых случаях для удобства чтения схем могут использоваться смешанные изображения, когда обмотка статора показывается в развернутом виде, а обмотка ротора – в упрощенном.

    Таким же образом выполняются и другие условные обозначения электрических схем.

    Изображения трансформаторов также осуществляются упрощенным и развернутым, однолинейным и многолинейным способами. От этого зависит способ отображения самих устройств, их выводов, соединений обмоток и других составных элементов.

    Например, в трансформаторах тока для изображения первичной обмотки применяется утолщенная линия, выделенная точками.

    Для вторичной обмотки может использоваться окружность при упрощенном способе или две полуокружности при развернутом способе изображения.

    Графические изображения других элементов:

    • Контакты. Применяются в коммутационных устройствах и контактных соединениях, преимущественно в выключателях, контакторах и реле. Они разделяются на замыкающие, размыкающие и переключающие, каждому из которых соответствует свой графический рисунок. В случае необходимости допускается изображение контактов в зеркально-перевернутом виде. Основание подвижной части отмечается специальной незаштрихованной точкой.
    • Выключатели. Могут быть однополюсными и многополюсными. Основание подвижного контакта отмечается точкой. У автоматических выключателей на изображении указывается тип расцепителя. Выключатели различаются по типу воздействия, они могут быть кнопочными или путевыми, с размыкающими и замыкающими контактами.
    • Плавкие предохранители, резисторы, конденсаторы. Каждому из них соответствуют определенные значки. Плавкие предохранители изображаются в виде прямоугольника с отводами. У постоянных резисторов значок может быть с отводами или без отводов. Подвижный контакт переменного резистора обозначается в виде стрелки. На рисунках конденсаторов отображается постоянная и переменная емкость. Существуют отдельные изображения для полярных и неполярных электролитических конденсаторов.
    • Полупроводниковые приборы. Простейшими из них являются диоды с р-п-переходом и односторонней проводимостью. Поэтому они изображаются в виде треугольника и пересекающей его линии электрической связи. Треугольник является анодом, а черточка – катодом. Для других видов полупроводников существуют собственные обозначения, определяемые стандартом. Знание этих графических рисунков существенно облегчает чтение электрических схем для чайников.
    • Источники света. Имеются практически на всех электрических схемах. В зависимости от назначения, они отображаются как осветительные и сигнальные лампы с помощью соответствующих значков. При изображении сигнальных ламп возможна заштриховка определенного сектора, соответствующего невысокой мощности и небольшому световому потоку. В системах сигнализации вместе с лампочками применяются акустические устройства – электросирены, электрозвонки, электрогудки и другие аналогичные приборы.

    Как правильно читать электрические схемы

    Принципиальная схема представляет собой графическое изображение всех элементов, частей и компонентов, между которыми выполнено электронное соединение с помощью токоведущих проводников.

    Она является основой разработок любых электронных устройств и электрических цепей.

    Поэтому каждый начинающий электрик должен в первую очередь овладеть способностями чтения разнообразных принципиальных схем.

    Именно правильное чтение электрических схем для новичков, позволяет хорошо усвоить, каким образом необходимо выполнять соединение всех деталей, чтобы получился ожидаемый конечный результат. То есть устройство или цепь должны в полном объеме выполнять назначенные им функции.

    Для правильного чтения принципиальной схемы необходимо, прежде всего, ознакомиться с условными обозначениями всех ее составных частей. Каждая деталь отмечена собственным условно-графическим обозначением – УГО. Обычно такие условные знаки отображают общую конструкцию, характерные особенности и назначение того или иного элемента.

    Наиболее ярким примером служат конденсаторы, резисторы, динамики и другие простейшие детали.

    Гораздо сложнее работать с полупроводниковыми электронными компонентами, представленными транзисторами, симисторами, микросхемами и т.д. Сложная конструкция таких элементов предполагает и более сложное отображение их на электрических схемах.

    Например, в каждом биполярном транзисторе имеется минимум три вывода – база, коллектор и эмиттер. Поэтому для их условного изображения требуются особые графические условные знаки. Это помогает различить между собой детали с индивидуальными базовыми свойствами и характеристиками.

    Каждое условное обозначение несет в себе определенную зашифрованную информацию. Например, у биполярных транзисторов может быть совершенно разная структура – п-р-п или р-п-р, поэтому изображения на схемах также будут заметно отличаться.

    Рекомендуется перед тем как читать принципиальные электрические схемы, внимательно ознакомиться со всеми элементами.

    Условные изображения очень часто дополняются уточняющей информацией. При внимательном рассмотрении, можно увидеть возле каждого значка латинские буквенные символы. Таким образом обозначается та или иная деталь.

    Это важно знать, особенно, когда мы только учимся читать электрические схемы. Возле буквенных обозначений расположены еще и цифры. Они указывают на соответствующую нумерацию или технические характеристики элементов.

    Как читать автомобильные электрические схемы

    Выход из строя электронных компонентов современного автомобиля может приводить к его полному обездвиживанию. Хорошо, если это случилось у вашего дома или работы, но если такое случается на трассе или на природе — такая поломка может обойтись вам крайне дорого: как в плане денег, так и в плане потерянного времени и даже (надеюсь до такого не дойдет) здоровья!

    Почему полезно разбираться в автоэлектрике

    Даже если у вас не технический склад ума или ваш доход позволяет вам не задумываться о таких мирских мелочах — замена обычного сгоревшего предохранителя в долгом пути позволит вам значительно облегчить жизнь.

    Я уж не говорю о тех случаях, когда сервисмэны, не желая разбираться в проблеме вашего автомобиля, призывают вас менять все датчики подряд, тратя на эту «карусель» значительные суммы денег (что кстати иногда не гарантирует положительного результата).

    По-этому, я предлагаю вам не сдаваться раньше времени и попробовать самостоятельно диагностировать поломку вашего автомобиля, а для этого было бы неплохо иметь под рукой электрические схемы, и самое главное — уметь их читать и понимать.

    Электросхемы? — разберется даже школьник!

    Встретив впервые принципиальную электрическую схему автомобиля, я понял, что принципы ее построения и обозначение на ней элементов — стандартизированы, и те элементы, которые присутствуют во всех автомобилях — обозначаются одинаково, независимо от производителя автомобиля. Достаточно один раз разобраться, как читать такие электросхемы, и вы с легкостью сможете понимать, что на ней изображено, даже если вы впервые видите конкретную схему от конкретного автомобиля и даже ни разу не лазили к нему под капот.

    Графические обозначения элементов схемы могут слегка отличаться, к тому же бывают черно-белые варианты исполнения и цветные. Но буквенное обозначение везде одинаково.

    Помимо принципиальных электрических схем полезно иметь схемы, на которых обозначено физическое расположение (в пространстве) на кузове различных жгутов, разъемов и точек заземления — это поможет вам быстро отыскать их.

    Итак, давайте взглянем на примеры таких схем, а потом приступим к описанию их элементов.

    Пример принципиальной электрической схемы автомобиля

    На принципиальной схеме не указано физическое взаимное расположение элементов, а лишь показано, как эти элементы связаны друг с другом.  Важно понимать, что если два элемента на такой схеме изображены рядом друг с другом — на самом кузове они могут быть совершенно в разных местах.

    Схематическое расположение электрических компонентов на кузове

    Такая схема несет другой тип информации: трассировка кабельных кос и приблизительное расположение разъемов на кузове.

    Трехмерная точная схема расположения электрических компонентов автомобиля

    Встречаются и такие схемы, на которых уже точно показано, как и куда проходят кабельные трассы в кузове автомобиля, а также точки заземления.

    Стандартные элементы принципиальной схемы автомобиля

    Приступим же, наконец, к рассмотрению элементов схемы и научимся ее читать.

    Стандартные цепи питания и соединение элементов

    Цепи питания — элементы схемы передающие ток, изображаются линиями: в верхней части схемы изображены цепи с положительным потенциалом («плюс» аккумулятора), а внизу — с нулевым, т.е. земля (или «минус» аккумулятора).

    Цепь 30 — идет от плюсовой клеммы аккумулятора, 15 — от аккумулятора через замок зажигания — «Зажигание 1»Цепь под номером 31 — заземление

    Некоторые провода также имеют цифровое обозначение в месте подключения к устройству, это цифровое обозначение позволяет не прослеживая цепь определить откуда он идет. Эти обозначение объединены в стандарте DIN 72552 (часто используемые значения):

    Для удобства, соединения между элементами на цветных схемах изображены разными цветами, соответствующими цветам проводов, а на некоторых схемах также указывается сечение провода. На черно-белых схемах цвета соединений обозначаются буквами:

    Иногда можно встретить пустую окружность в узле — это означает, что данное соединение зависит от комплектации автомобиля, линии при этом, как правило, подписаны.

    Обозначение разъемов на электросхеме — коннекторы

    Пин №2 разъема С301 соединяется с пином №9 разъема С104, который, в свою очередь, идет в пин №3 разъема С107

    Провода в автомобильной электропроводке соединяются несколькими способами, и один из них — разъемы (Connector).

    Обозначаются разъемы буквой «С» и порядковым номером. На рисунке слева вы видите схематическое изображение соединений участков провода через разъемы.

    Вообще, правильнее говорить не «пин №2», а «терминал №2», если встретите в схеме такое понятие, то теперь будете знать, что это порядковый номер соединения (контакта) в разъеме.

    Ну а на этом рисунке видно, как нумеруются контакты в разъемах и как правильно их считать, чтобы узнать где какой пин. Контакты нумеруются со стороны «мамы» с верхнего угла слева на право построчно. Со стороны «папы», соответственно, зеркально.

    Кстати, на многих форумах автомобильные разъемы почему-то называют «фишками», в гугле по поводу такой «этимологии» никакой информации нет. Если вы знаете или догадываетесь, откуда пошло такое название, пишите в комментариях, не стесняйтесь.

    Умение разбираться в условных обозначениях в электрических схемах — безусловное преимущество любого автовладельца

    Главная » Электросхемы и ЭБУ » Умение разбираться в условных обозначениях в электрических схемах — безусловное преимущество любого автовладельца

    Какие девайсы и элементы включает система электропроводки и электрооборудования автомобиля? Принципиальная электросхема являет собой визуальные изображение, где указываются все без исключения пиктограммы использующихся компонентов.

    Все девайсы находятся в конкретном порядке на схеме, а друг с другом они могут быть соединены как последовательным, так и параллельным образом. Надо учитывать, что сама электро схема легкового или грузового автомобиля по факту не показывает реального расположения оборудования.

    Она только показывает, как все потребители и источники энергии связаны.

    Вне зависимости от машины, схема включает в себя следующие компоненты:

    • оборудование системы питания, применяющееся для образования напряжения;
    • девайсы, использующиеся для преобразования энергии;
    • кроме того, сеть также включает компоненты, использующиеся для передачи тока, то есть проводники.

    Какие возможности открываются перед автовладельцем, разбирающемся в схемах?

    В автосхеме электрики должен разбираться каждый владелец машин, так как при появлении неполадок в работе оборудования можно будет самому разобраться с поломкой.

    Естественно, если произошли более сложные проблемы в работе сети и оборудования, то выявить их самостоятельно без опыта вряд ли получится.

    Особенно, если учесть, что в современных авто используются более сложные схемы, что связано с применением большего числа всевозможных девайсов.

    Также необходимость разбираться в работе той или иной схемы для авто может возникнуть у тех владельцев машин, которые желают внести коррективы в работу системы.

    Например, если вы планируете произвести совершенствование и тюнинг транспортного средства, это не обязательно подразумевает использование модернизированных обвесов или бамперов.

    Если тюнингуется салон, то автовладелец может установить новую аудиосистему или кондер, в таком случае без внесения правок не обойтись. Помимо этого, понимать работу схемы нужно и в случае, если вы решите самостоятельно установить противоугонную установку.

    Уметь разбираться в схеме должны и те автолюбители, которые периодически пользуются прицепом, поскольку часто наши соотечественники сталкиваются с проблемой подключения. Так или иначе, если вы хотите установить дополнительные устройства и добавить их систему, то разбираться в электросхеме просто необходимо.

    Как устроено электрооборудование любого автомобиля?

    Как сказано выше, любая бортовая сеть включает в себя источники энергии, потребители, проводники, а также компоненты управления. К источникам энергии относятся аккумулятор авто, а также генераторный узел.

    Назначение АКБ заключается в питании током всех потребителей при отключенном моторе, его запуске а также при функционировании силового агрегата на пониженных оборотах. Но основным источником энергии все же считается генераторный узел, позволяющий обеспечить питание всего оборудования и восстановление заряда АКБ.

    Нужно учитывать, что емкость АКБ, а также мощность генераторного устройства должны полностью соответствовать техническим параметрам потребителей напряжения, это нужно для поддержки баланса энергии. 

    Что касается потребителей, то все они делятся на несколько групп:

  • Основные. К этим потребителям энергии относятся топливная система, зажигания, впрыска, ЭСУД (управления работы мотором), автоматической трансмиссии, а также усилителя руля, в частности, ЭУР.
  • Дополнительные. К ним можно отнести охладительную систему, освещения и оптики, активной и пассивной безопасности, кондиционер, печку, автосигнализацию, акустику, а также навигационную систему.
  • Также имеются и кратковременные потребители. К таким потребителям можно отнести системы комфорта, запуска, клаксон, прикуриватель (автор видео — канал Kroom&coTV).
  • Также любая система проводки подразумевает использование и компонентов управления. С их помощью обеспечивается согласованная работа источников энергии, а также ее потребителей. В список компонентов управления входят монтажные блоки с предохранительными устройствами и реле, управляющие модуля.

    Эти устройства обычно располагаются децентрализованным образом. В современных транспортных средствах большинство опций, которые должны выполнять реле, возлагаются на управляющие модули, то есть блоки управления.

    Также во многих авто сегодня применяются мультикомплексные системы, в частности, шины данных, которые соединяют электронные блоки.

    Основные аспекты правильного чтения электросхемы оборудования

    Итак, как читать автомобильные схемы и что нужно знать об их расшифровке? Как вы уже поняли, без знаний о расшифровке вы не сможете выполнить ремонт проводки и оборудования при необходимости.

    Подробная схема к конкретной модели авто должна быть отмечена в сервисном мануале к машине. Посмотрев на нее, вы сможете увидеть десятки всевозможных обозначений электрооборудования, которые соединены линями.

    Каждая из этих линий окрашена в определенный цвет — это цвет проводов в системе проводки (видео снято каналом MR.BORODA).

    В более современных автомобилях используются сложные схемы, поскольку такие транспортные средства оснащаются большим количеством оборудования и устройств. В таких электросхемах проводники могут быть указаны отрезками или с разрывами.

    Какие аспекты для расшифровки электросхемы машины следует учитывать:

  • Как мы уже сообщили, все электроцепи помечаются соответствующим их реальному состоянию цветом. Это во многом облегчает процесс ремонта и замены проводки. Сам цвет проводников может быть однотонным или двойным, это говорит о том, основной ли это кабель либо дополнительный. В том случае, если имеются в виду дополнительные проводники, то на самой электросхеме они отмечаются обычно штрихованными отрезками, которые бывают либо продольными, либо поперечными.
  • Если в вашем авто несколько электрических цепей расположены на одном жгуте, при этом маркируются они аналогично, то такие цепи характеризуются гальваническим сопротивлением. То есть эти кабеля попросту соединены между собой.
  • Если цепь входит в жгут, он будет отмечен с небольшим отклонением в определенную сторону, в которую он повернут.
  • Обычно на любой электросхеме имеются несколько проводов одного цвета, как правило, черного. В данном случае речь идет об электроцепях, подключенных к заземлению, то есть кузову автомобиля. Такие контакты зовутся массой.
  • Если говорить непосредственно о реле, то в этом случае контакты указываются в состоянии, когда через обмотку девайса не передается энергия. Если состояние работы устройства стандартное, то эти элементы могут отличаться друг от друга, так как они могут быть разомкнутыми и замкнутыми.
  • Кроме того, посмотрев на электросхему, можно будет увидеть, что на самих электроцепях могут быть помечены дополнительные символы. А именно, речь идет о подключении электрической цепи к потребителю энергии. Такое обозначение даст возможность потребителю узнать, куда именно подключена цепи, при этом точно не прослеживая ее прокладку.
  • Если вы заметили, что на девайсах или оборудовании указываются конкретные цифры, то эти номера в любом случае должны соответствовать. К примеру, если вокруг номера имеется круг, это свидетельствует о том, что это точка подключения цепи к отрицательному контакту. Если же вас интересуют комбинации из букв и цифр, то так отмечаются штекерные соединения.
  • Фотогалерея «Обозначения электросхем»

    Заключение

    Как правило, вместе с сервисным мануалом пользователя прилагается специальная таблица, с помощью которой вы сможете оптимально расшифровать те или иные компоненты электросети.

    У тех автовладельцев, которые ранее никогда не сталкивались с необходимостью расшифровки, могут возникнуть сложности при выполнении этой задачи. Нужно быть более внимательным, чтобы точно расшифровать все составляющие и компоненты.

    Непосредственно принцип расшифровки аналогичен не зависимо от того, о какой машине идет речь — об иномарке или авто отечественного производства.

     Загрузка …

    Видео «Как самостоятельно выявить неполадки в работе электрики?»

    Если вы не знаете, как своими руками определить неполадки в работе системы электропроводки автомобиля, то рекомендуем ознакомиться с роликом, где подробно описан этот процесс (видео опубликовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос

    Обозначение электрических элементов на схемах

    Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей.

    А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может.

    Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

    Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

    Нормативная база

    Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

    Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

    Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

    Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации.

    Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем.

    Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

    https://www.youtube.com/watch?v=ShTlrrobIAc

    Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

    Электрические щиты, шкафы, коробки

    На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет.

    В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома.

    Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

    Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

    Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

    НомерНазваниеИзображение на схеме

    1
    Автоматический выключатель (автомат)

    2
    Рубильник (выключатель нагрузки)

    3
    Тепловое реле (защита от перегрева)

    4
    УЗО (устройство защитного отключения)

    5
    Дифференциальный автомат (дифавтомат)

    6
    Предохранитель

    7
    Выключатель (рубильник) с предохранителем

    8
    Автоматический выключатель со встроенным тепловым реле (для защиты двигателя)

    9
    Трансформатор тока

    10
    Трансформатор напряжения

    11
    Счетчик электроэнергии

    12
    Частотный преобразователь

    13
    Кнопка с автоматическим размыканием контактов после нажатия

    14
    Кнопка с размыканием контактов при повторном нажатии

    15
    Кнопка со специальным переключателем для отключения (стоп, например)

    Элементная база для схем электропроводки

    При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.

    НомерНазваниеОбозначение электрических элементов на схемах

    1
    Фазный проводник

    2
    Нейтраль (нулевой рабочий) N

    3
    Защитный проводник (“земля”) PE

    4
    Объединенные защитный и нулевой проводники PEN

    5
    Линия электрической связи, шины

    6
    Шина (если ее необходимо выделить)

    7
    Отводы от шин (сделаны при помощи пайки)

    Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.

    Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней

    Изображение розеток

    На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей.

    Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему.

    Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

    Обозначение розеток на чертежах

    Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.

    Условные обозначения розеток в электрических схемах

    Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка.

    Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа.

    На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.

    Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.

    Обозначение трехфазной розетки на чертежах

    Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.

    Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).

    Отображение выключателей

    Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.

    Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах

    Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

    Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей

    В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

    Лампы и светильники

    Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.

    Изображение светильников на схемах и чертежах

    Радиоэлементы

    При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.

    Условные обозначения радиоэлементов в чертежах

    Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.

    Буквенные обозначения

    Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).

     Название элемента электрической схемыБуквенное обозначение

    1
    Выключатель, контролер, переключатель
    В

    2
    Электрогенератор
    Г

    3
    Диод
    Д

    4
    Выпрямитель
    Вп

    5
    Звуковая сигнализация (звонок, сирена)
    Зв

    6
    Кнопка
    Кн

    7
    Лампа накаливания
    Л

    8
    Электрический двигатель
    М

    9
    Предохранитель
    Пр

    10
    Контактор, магнитный пускатель
    К

    11
    Реле
    Р

    12
    Трансформатор (автотрансформатор)
    Тр

    13
    Штепсельный разъем
    Ш

    14
    Электромагнит
    Эм

    15
    Резистор
    R

    16
    Конденсатор
    С

    17
    Катушка индуктивности
    L

    18
    Кнопка управления
    Ку

    19
    Конечный выключатель
    Кв

    20
    Дроссель
    Др

    21
    Телефон
    Т

    22
    Микрофон
    Мк

    23
    Громкоговоритель
    Гр

    24
    Батарея (гальванический элемент)
    Б

    25
    Главный двигатель
    Дг

    26
    Двигатель насоса охлаждения
    До

    Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.

    Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:

    • реле тока — РТ;
    • мощности — РМ;
    • напряжения — РН;
    • времени — РВ;
    • сопротивления — РС;
    • указательное — РУ;
    • промежуточное — РП;
    • газовое — РГ;
    • с выдержкой времени — РТВ.

    В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах.  Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.

    Как читать электрические схемы – графические, буквенные и цифровые обозначения

    Новички, которые пытаются самостоятельно собрать какие-то электронные схемы и приборы, сталкиваются с самым первым в своей новой деятельности вопросе, как читать электрические схемы? Вопрос, на самом деле серьезный, ведь прежде, чем собрать схему, ее необходимо как-то обозначить на бумаге. Или найти готовый вариант для воплощения в жизнь. То есть, чтение электрических схем – основная задача любого радиолюбителя или электрика.

    Что такое электрическая схема

    Это графическое изображение, где указаны все электронные элементы, связанные между собой проводниками. Поэтому знание электрических цепочек – это залог правильно собранного электронного прибора. А, значит, основная задача сборщика – это знать, как на схеме обозначаются электронные компоненты, какими графическими значками и дополнительными буквенными или цифровыми значениями.

    Все принципиальные электрические схемы состоят из электронных элементов, которые имеют условное графическое обозначение, короче УЗО.

    Для примера дадим несколько самых простых элементов, которые в графическом исполнении очень похожи на оригинал. Вот так обозначается резистор:

    Резистор

    Как видите, очень похоже на оригинал. А вот так обозначается динамик:

    Динамик

    То же большое сходство. То есть, существуют некоторые позиции, которые сразу же можно опознать. И это очень удобно. Но есть и совершенно непохожие позиции, которые или надо запомнить, или надо знать их конструкции, чтобы легко определять на принципиальной схеме. К примеру, конденсатор на рисунке снизу.

    Конденсатор

    Тот, кто давно разбирается в электротехнике, то знает, что конденсатор – это две пластинки, между которыми размещен диэлектрик. Поэтому в графическом изображении был и выбран этот значок, он в точности повторяет конструкцию самого элемента.

    Самые сложные значки у полупроводниковых элементов. Давайте рассмотрим транзистор. Необходимо отметить, что у этого прибора три выхода: эмиттер, база и коллектор. Но и это еще не все. У биполярных транзисторов встречаются две структуры: «n – p – n» и «p – n – p». Поэтому и на схеме они обозначаются по-разному:

    Транзистор

    Как видите, транзистор по своему изображению на него-то и не похож. Хотя, если знать структуру самого элемента, то можно сообразить, что это именно он и есть.

    Простые схемы для начинающих, зная несколько значков, можно читать без проблем. Но практика показывает, что простыми электросхемами в современных электронных приборах практически не обходятся. Так что придется учить все, что касается принципиальных схем. А, значит, необходимо разобраться не только со значками, но и с буквенными и цифровыми обозначениями.

    Что обозначают буквы и цифры

    Все цифры и буквы на схемах являются дополнительной информацией, это опять-таки к вопросу, как правильно читать электросхемы? Начнем с букв. Рядом с каждым УЗО всегда проставляется латинская буква.

    По сути, это буквенное обозначение элемента. Это сделано специально, чтобы при описании схемы или устройства электронного прибора, можно было бы обозначать его детали.

    То есть, не писать, что это резистор или конденсатор, а ставить условное обозначение. Это и проще, и удобнее.

    Теперь цифровое обозначение. Понятно, что в любой электронной схеме всегда найдутся элементы одного значения, то есть, однотипных. Поэтому каждую такую деталь пронумеровывают. И вся эта цифровая нумерация идет от верхнего левого угла схемы, затем вниз, далее вверх и опять вниз.

    И последнее. Все электронные элементы имеют определенные свои параметры. Их обычно также прописывают рядом со значком или выносят в отдельную таблицу.

    К примеру, рядом с конденсатором может быть указана его номинальная емкость в микро- или пикофарадах, а также номинальное его напряжение (если такая необходимость возникает).

    Вообще, все, что связано с полупроводниковыми деталями должно обязательно дополняться информацией. Это не только упрощает чтение схемы, но и позволяет не ошибиться при выборе самого элемента в процессе сборки.

    Иногда цифровые обозначения на электросхемах отсутствуют. Что это значит? К примеру, взять резистор. Это говорит о том, что в данной электрической схеме показатель его мощности не имеет значения. То есть, можно установить даже самый маломощный вариант, который выдержит нагрузки схемы, потому что в ней течет ток малой силы.

    Условные обозначения на схемах электроснабжения

    В какой-то момент специалисты поняли, что для графического изображения электрических сетей должны быть использованы универсальные знаки и было принято решение о необходимости создания общепринятых обозначений для всех элементов цепи. Именно этим и занялась Государственная комиссия стандартизации, подготовив первые нормы для электрической документации. В 1974 году появились нормы ГОСТа, регламентирующие основные обозначения на схемах электропроводки. Впоследствии эти нормы неоднократно подвергались переработке, в них вносились значительные изменения, но даже сегодня в основе действующих правил лежат именно те решения.

    Следует отметить, что кратко описать основные принципы построения электрических схем и используемые для этого условные обозначения, попросту невозможно. Действующий документ ГОСТа, касающийся этого вопроса, содержит в себе громадное количество информации, изучаемой специалистами в процессе получения требуемой квалификации. Мы будем рассматривать только наиболее часто встречающиеся обозначения на схемах, для самого распространенного оборудования и элементов электрической сети. В таблице ниже представлены условные обозначения электрощитов, шкафов и других подобных элементов системы.

    Обозначения электрической проводки на схемах

    Основой любой электрической системы являются кабели и провода, через которые проходит электрический ток к потребителям энергии. Большинство кабелей на схемах электропроводки обозначаются линиями, соединяющими различные элементы цепи, к примеру, электрический щит, распределительную коробку и розетки в комнате.

    Действующие нормы и правила составления электрических чертежей требуют делить всю электрическую проводку здания или сооружения на три основные группы – провода, электрические связи и кабели, причем, каждая из таких групп должна отображаться на схеме различными графическими обозначениями, расшифровка которых обязательно должна присутствовать в пояснительной документации, это важное требование для согласования электропроекта.

    Обозначения на схемах выключателей и розеток

    Каждому пользователю электрической сети прекрасно известно, что такое розетка и выключатель. Розетка предназначена для присоединения к электрической сети различных приборов, с возможностью ручного разрыва связи. Выключатели требуются для управления системой освещения любого строения.

    Обозначения на схемах электроснабжения розеток и выключателей, также регламентируется нормами ГОСТа, вступившими в силу в 1974 году. Если говорить о розетках, то действующие правила выделяют в таком оборудовании 3 основные группы по методу установки: скрытые, открытые, а также блоки, содержащие розетку и выключатель.

    Каждая группа включает в себя различные виды электрических устройств, выделяют розетки однополюсные, двухполюсные, трехполюсные, двух- и трех полюсные с защитой контакта.

    Выключатели на схемах электрики также имеют различные обозначения, в зависимости от типа и характеристик устройства. По конструктивным особенностям, выключатели разделяют на одно-, двух-, трехполюсные, а также выделяют группы однополюсных сдвоенных и строенных выключателей.

    На электрических схемах должны обозначаться все элементы электрической системы, в том числе и оборудование, предназначенное для освещения комнат. В таблице выше представлены общепринятые обозначения для используемых на схемах светильников и прожекторов при раздельном составлении проекта.

    В случаях отображения элементов освещения на совмещенных планах, для обозначения элементов системы освещения могут применяться обозначения, представленные в следующей таблице.

    Несмотря на то, что электронные схемы для дома могут работать только за счет проводов, выключателей, розеток и светильников, такие сети невозможно назвать надежными и безопасными для человека. Современные правила организации электрических установок требуют использования дополнительного оборудования для защиты системы и обеспечения ее продолжительного, бесперебойного функционирования, а именно – устройства защиты, автоматические выключатели и т.д.

    Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

    Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем.

    С ДРУГОГО САЙТА:

    Условные графические обозначения в электрических схемах

    Рано или поздно, занимаясь проведением электромонтажных или электроремонтных работ приходиться иметь дело с электрическими схемами, которые содержат множество буквенно-цифровых и условно графических обозначений. О последних и пойдет разговор в этой статье. Существует большое количество видов элементов электрических схем, имеющих самые разные функции, поэтому, нет единого документа, определяющего правильность графического обозначения всех элементов, которые можно встретить на схемах. Ниже, в таблицах приведены некоторые примеры условных графических изображений электрооборудования и проводок, элементов электрических цепей на схемах, взятых из различных действующих в настоящее время документов. Скачать бесплатно нужный ГОСТ целиком можно, перейдя по ссылкам внизу страницы.

    Скачать бесплатно ГОСТ

    • ГОСТ 21.614Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале
    • ГОСТ 2.722-68Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
    • ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
    • ГОСТ 2.729-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные
    • ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения

    Скачать книгу.

    Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ГОСТ 2.710 – 81)

    Буквенные коды элементов приведены в таблице. Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы , в пределах группы элементов , имеющих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.

    Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств с правой стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение выполняются одного размера.

    Преобразователи неэлектрических величин в электрические
    (кроме генераторов и источников питания) или наоборот

    Схемы интегральные,
    микросборки

    Разрядники,предохранители,
    устройства защитные

    Элементы индикаторные и сигнальные

    Реле, контакторы, пускатели

    Приборы, измерительное оборудование

    Выключатели и разъединители в силовых цепях

    Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

    Примечание. Обозначение применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей

    Приборы электровакуумные и полупроводниковые

    Устройства механические с электромагнитным приводом

    Однобук- венный код Группы видов элементов Примеры видов элементов Двухбук- венный код
    A Устройства (общее обозначение)
    Сельсин – приемник BE
    Сельсин – датчик BC
    Тепловой датчик BK
    Фотоэлемент BL
    Датчик давления BP
    Тахогенератор BR
    Датчик скорости BV
    C Конденсаторы
    Схема интегральная,аналоговая DA
    Схема интегральная,цифровая, логический элемент DD
    Устройство задержки DT
    Устройство хранения информации DS
    Нагревательный элемент EK
    Лампа осветительная EL
    Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия FA
    Дискретный элемент защиты по току инерционного действия FP
    Дискретный элемент защиты по напряжению FV
    Предохранитель FU
    G Генераторы, источники питания Батарея GB
    Прибор звуковой сигнализации HA
    Индикатор символьный HG
    Прибор световой сигнализации HL
    Реле указательное KH
    Реле токовое KA
    Реле электротепловое KK
    Контактор, магнитный пускатель KM
    Реле поляризованное KP
    Реле времени KT
    Реле напряжения KV
    L Катушки индуктивности,дроссели Дроссель люминисцентного освещения LL
    M Двигатели
    Амперметр PA
    Счётчик импульсов PC
    Частотометр PF
    Счётчик реактивной энергии PK
    Счётчик активной энергии PI
    Омметр PR
    Регистрирующий прибор PS
    Измеритель времени, часы PT
    Вольтметр PV
    Ваттметр PW
    Выключатель автоматический QF
    Разъединитель QS
    Термистор RK
    Потенциометр RP
    Шунт измерительный RS
    Варистор RU
    Выключатель или переключатель SA
    Выключатель кнопочный SB
    Выключатель автоматический SF
    Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: -от уровня SL
    -от давления SP
    -от положения SQ
    -от частоты вращения SR
    -от температуры SK
    Трансформатор тока TA
    Трансформатор напряжения TV
    Стабилизатор TS
    U Преобразователи электрических величин в электрические Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель UZ
    Диод, стабилитрон VD
    Приборы электровакуумные VL
    Транзистор VT
    Тиристор VS
    Токосъёмник XA
    Штырь XP
    Гнездо XS
    Соединения разборные XT
    Электромагнит YA
    Тормоз с электромагнитным приводом YB
    Электромагнитная плита YH

    Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 15001 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

    {SOURCE}

    Обозначения на схемах электрических — Всё о электрике

    Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем.

    С ДРУГОГО САЙТА:

    Условные графические обозначения в электрических схемах

    Рано или поздно, занимаясь проведением электромонтажных или электроремонтных работ приходиться иметь дело с электрическими схемами, которые содержат множество буквенно-цифровых и условно графических обозначений. О последних и пойдет разговор в этой статье. Существует большое количество видов элементов электрических схем, имеющих самые разные функции, поэтому, нет единого документа, определяющего правильность графического обозначения всех элементов, которые можно встретить на схемах. Ниже, в таблицах приведены некоторые примеры условных графических изображений электрооборудования и проводок, элементов электрических цепей на схемах, взятых из различных действующих в настоящее время документов. Скачать бесплатно нужный ГОСТ целиком можно, перейдя по ссылкам внизу страницы.

    Скачать бесплатно ГОСТ

    • ГОСТ 21.614Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале
    • ГОСТ 2.722-68Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
    • ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
    • ГОСТ 2.729-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные
    • ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения

    Скачать книгу.

    Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ГОСТ 2.710 – 81)

    Буквенные коды элементов приведены в таблице. Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы , в пределах группы элементов , имеющих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.

    Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств с правой стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение выполняются одного размера.

    Преобразователи неэлектрических величин в электрические
    (кроме генераторов и источников питания) или наоборот

    Схемы интегральные,
    микросборки

    Разрядники,предохранители,
    устройства защитные

    Элементы индикаторные и сигнальные

    Реле, контакторы, пускатели

    Приборы, измерительное оборудование

    Выключатели и разъединители в силовых цепях

    Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

    Примечание. Обозначение применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей

    Приборы электровакуумные и полупроводниковые

    Устройства механические с электромагнитным приводом

    Однобук- венный код Группы видов элементов Примеры видов элементов Двухбук- венный код
    A Устройства (общее обозначение)
    Сельсин – приемник BE
    Сельсин – датчик BC
    Тепловой датчик BK
    Фотоэлемент BL
    Датчик давления BP
    Тахогенератор BR
    Датчик скорости BV
    C Конденсаторы
    Схема интегральная,аналоговая DA
    Схема интегральная,цифровая, логический элемент DD
    Устройство задержки DT
    Устройство хранения информации DS
    Нагревательный элемент EK
    Лампа осветительная EL
    Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия FA
    Дискретный элемент защиты по току инерционного действия FP
    Дискретный элемент защиты по напряжению FV
    Предохранитель FU
    G Генераторы, источники питания Батарея GB
    Прибор звуковой сигнализации HA
    Индикатор символьный HG
    Прибор световой сигнализации HL
    Реле указательное KH
    Реле токовое KA
    Реле электротепловое KK
    Контактор, магнитный пускатель KM
    Реле поляризованное KP
    Реле времени KT
    Реле напряжения KV
    L Катушки индуктивности,дроссели Дроссель люминисцентного освещения LL
    M Двигатели
    Амперметр PA
    Счётчик импульсов PC
    Частотометр PF
    Счётчик реактивной энергии PK
    Счётчик активной энергии PI
    Омметр PR
    Регистрирующий прибор PS
    Измеритель времени, часы PT
    Вольтметр PV
    Ваттметр PW
    Выключатель автоматический QF
    Разъединитель QS
    Термистор RK
    Потенциометр RP
    Шунт измерительный RS
    Варистор RU
    Выключатель или переключатель SA
    Выключатель кнопочный SB
    Выключатель автоматический SF
    Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: -от уровня SL
    -от давления SP
    -от положения SQ
    -от частоты вращения SR
    -от температуры SK
    Трансформатор тока TA
    Трансформатор напряжения TV
    Стабилизатор TS
    U Преобразователи электрических величин в электрические Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель UZ
    Диод, стабилитрон VD
    Приборы электровакуумные VL
    Транзистор VT
    Тиристор VS
    Токосъёмник XA
    Штырь XP
    Гнездо XS
    Соединения разборные XT
    Электромагнит YA
    Тормоз с электромагнитным приводом YB
    Электромагнитная плита YH

    Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 15000 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

    Обозначения на электрических схемах. Общие сведения.

    Здравствуйте, дорогие друзья. В этой статье мы разберём обозначения на электрических схемах. Чтение электрических схем является крайне важным умением специалистов КИПиА, электромехаников, электрослесарей, конструкторов электрических приборов, цепей и сетей. Тем не менее, человеку без специальной подготовки, зачастую, даже самая простая электрическая схема (особенно ее элементы) является совершенно непонятным продуктом чьей-то профессиональной деятельности.

    Обозначения на электрических схемах имеют давнюю историю — еще в эпоху СССР развитие приборной базы и электротехники представляло одно из военно-стратегических направлений и ему придавалось огромное значение. В связи с этим требовалось единое понимание значения элементов цепей. Следовательно, необходимо было создать единое графическое обозначение электрических элементов, правил составления электрических схем. Такая работа была проведена Госкомстандартом СССР в рамках Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и ГОСТ.

    В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все тонкости обозначений, правил, принципов построения электрических схем, поскольку ГОСТ является достаточно объемным документом с обилием графических обозначений и примечаний.

    Электрическая проводка на чертежах

    Электрическая проводка – общий термин, которой подразумевает проводники с низким сопротивлением, которые передают электрический ток от одного элемента цепи к другому, например, от источника к потребителю или от трансформатора к рубильнику с дальнейшим распределением. Это самое примитивное объяснение, поскольку видов электрической проводки существует большое количество. В голове обывателя сразу рождается образ изолированных полимером проводов, которые идут к выключателю откуда-то из стены.

    Как это не покажется странным, но медные дорожки на текстолитовой плате – это тоже вариант электрической проводки. Также как и высоковольтные линии электропередач. На схемах обозначение электрических проводов, чаще всего, выполняется в виде линии, ведущей от одного элемента цепи к другому.

    Строго говоря, ГОСТ предлагает делить обозначения проводников на группы:

    Термин «план электропроводки» – это не совсем корректная терминологическая единица, поскольку «электропроводкой» в этом случае стоит понимать не только сами провода, но и кабели. Если же брать этот термин в качестве обозначения на электрических схемах элементов, то список расширится до изоляторов, трансформаторов, устройств защиты и заземления и так далее.

    О розетках

    Всем хорошо известно, что розетка – это устройство штепсельного типа, предназначенное для нежесткого (с возможностью ручного разрыва подключения) соединения электрической сети (цепи) с приемником или устройством управления. Графическое изображение розетки на схеме регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.

    Штепсельные розетки разделяют на группы:

    • для открытой установки
    • для скрытой установки
    • блоки с выключателем и розеткой

    В каждой группе существуют подвиды в зависимости от полюсности и наличия защитного контакта:

    • однополюсные
    • двухполюсные
    • двухполюсные с защитным контактом
    • трехполюсные
    • трехполюсные с защитным контактом

    О выключателях

    Выключатели – это устройства разрыва участка электрической цепи в ручном или автоматическом режиме. Так же как и розетки на электросхеме, выключатели (совместно с переключателями) обозначаются в зависимости от их параметров работы и конструктивного исполнения, а также степени защиты.

    • однополюсные
    • однополюсные сдвоенные
    • однополюсные строенные
    • двухполюсные
    • трехполюсные

    Обозначение выключателя на электрической схеме также регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.

    Устройства защиты

    В устройства защиты входит ряд многоразовых и одноразовых устройств, совершенно разных по конструктивному исполнению, сферам применения, скорости срабатывания, надежности, условий эксплуатации, а также учитывающие множество других параметров.

    Например, всем хорошо известны плавкие предохранители в электронно-бытовых приборах, плавкие одноразовые пробки в старых квартирных распределительных щитах. Также хорошо известны автоматические выключатели различных типов и конструктивных исполнений. Менее известны широкому кругу людей воздушные высоковольтные выключатели, разрядники и другие приборы защиты.

    Основная функция всех приборов защиты заключается в принудительном разрыве участка электрической цепи при внезапном возрастании нагрузки по току или при внезапном положительном скачке напряжения. Обозначения других видов устройств защиты цепей от перегрузки регламентируются иными нормативно-техническими документами.

    О заземлении

    Заземлением называется такое соединение токопроводящих частей электрического прибора или электрической машины (иной конструкции) с землей, которая имеет отрицательный потенциал, при котором возможный пробой на корпус не причинит разрушений или не подвергнет риску поражения электрическим током, отведя этот заряд в землю.

    ГОСТ выделяет следующие разновидности графического изображения этого вида защиты:

    • заземление (общее обозначение)
    • бесшумное заземление (чистое)
    • защитное заземление
    • электрическое соединение с корпусом (массой)

    В итоге, кроме того, что обозначение заземления на электрических схемах соотносится с базовым способом начертания этого элемента, имеет большое значение прорисовка заземления в зависимости от того аппарата, либо участка схемы, где заземление используется. Немаловажным моментом в обозначении элементов электрических схем, являются размеры этих элементов, а также правила и последовательность прорисовки различных участков электрической схемы.

    Например, свои особенности имеют обозначения на электрических схемах элементов радиоэлектронных устройств, устройств, работающих на логических сигналах и т.п.

    Графические обозначения

    Продолжим тему условно-графических изображений электрических элементов на схемах, чертежах и планах. Выше мы разобрали общие моменты. Сейчас же приведём наглядные изображения таких элементов как розетки, выключатели, электрощиты и многое другое.

    Обозначения электропроводок и соединений

    Обозначения контактов и контактных соединений

    1. Обозначение самовозврата (или его отсутствие) используется только при необходимости специально подчеркнуть наличие такой функции в контактном узле.
    2. Замедление происходит при движении в направлении от края дуги к ее центру. Обозначение замедлителя допускается изображать с противоположной стороны обозначения подвижного контакта.
    3. Такое обозначение контакта используется при разнесенном способе изображения реле.
    4. Соединение контактное разъемное, коаксиальное (высокочастотное).

    Обозначения различных выключателей

    1. Кнопочные выключатели имеют самовозврат, за исключением тех, которые обозначены как не имеющие самовозврата.

    Обозначения переключателей, рубильников и разрядников

    Обозначения источников света и осветительных приборов

    Для указания типа ламп используются буквенные обозначения:

    Буквенно-цифровые обозначения зажимов и проводов

    Присоединительный зажим электрического устройства переменного тока:

    • U — 1-ая фаза
    • V — 2-ая фаза
    • W — 3-ая фаза
    • N — нейтральный провод
    • PE — защитный провод
    • E — заземляющий провод
    • TE — провод бесшумового заземления
    • MM — провод соединения с массой (корпусом)
    • CC — эквипотенциальный провод.

    Переменный ток — обозначение проводов:

    • L — общее обозначение фазного провода
    • L1 — 1-ая фаза
    • L2 — 2-ая фаза
    • L3 — 3-ая фаза
    • N — нейтральный провод (рабочий ноль).

    Постоянный ток – обозначение проводов:

    • L+ — положительный полюс
    • L- — отрицательный полюс
    • M — средний провод.
    • PE — провод защитный с заземлением
    • PU — провод защитный незаземленный
    • PEN — совмещенный защитный и нейтральный провод
    • E — провод заземляющий
    • TE — провод бесшумового заземления
    • MM — провод соединения с массой (корпусом)
    • CC — провод эквипотенциальный.

    Цветовые обозначения электропроводки

    Обозначение фазного проводника (L) – цвет изоляции:

    Белый, красный, коричневый, черный, оранжевый, серый, фиолетовый, бирюзовый, розовый.

    Обозначение нулевого и защитного проводников:

    • Голубой цвет — нулевой рабочий проводник(N), средний провод (постоянный ток)
    • Желто-зеленый цвет — заземляющий, защитный и нулевой защитный проводник (PE)
    • Желто-зеленый цвет с голубыми метками на концах — совмещенный нулевой и защитный проводник(PEN).

    Метки голубого цвета наносятся при монтаже на концах линии.

    Функциональное назначение проводников согласно цветовым обозначениям.

    • Черный цвет — проводники силовых цепей
    • Красный цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения
    • Синий цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения для постоянного тока
    • Голубой цвет — нулевые рабочие проводники
    • Комбинация желтого и зеленого цветов — проводники защиты и заземления.

    Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

    Для того чтобы правильно прочитать и понять, что означает та или иная схема или чертеж, связанные с электричеством, необходимо знать, как расшифровываются изображенные на них значки и символы. Большое количество информации содержат буквенные обозначения элементов в электрических схемах, определяемые различными нормативными документами. Все они отображаются латинскими символами в виде одной или двух букв.

    Однобуквенная символика элементов

    Буквенные коды, соответствующие отдельным видам элементов, наиболее широко применяющихся в электрических схемах, объединяются в группы, обозначаемые одним символом. Буквенные обозначения соответствуют ГОСТу 2.710-81. Например, буква «А» относится к группе «Устройства», состоящей из лазеров, усилителей, приборов телеуправления и других.

    Точно так же расшифровывается группа, обозначаемых символом «В». Она состоит из устройств, преобразующих неэлектрические величины в электрические, куда не входят генераторы и источники питания. Эта группа дополняется аналоговыми или многоразрядными преобразователями, а также датчиками для указаний или измерений. Сами компоненты, входящие в группу, представлены микрофонами, громкоговорителями, звукоснимателями, детекторами ионизирующих излучений, термоэлектрическими чувствительными элементами и т.д.

    Все буквенные обозначения, соответствующие наиболее распространенным элементам, для удобства пользования объединены в специальную таблицу:

    Первый буквенный символ, обязательный для отражения в маркировке

    Группа основных видов элементов и приборов

    Элементы, входящие в состав группы (наиболее характерные примеры)

    A

    Лазеры, мазеры, приборы телеуправления, усилители.

    B

    Аппаратура для преобразования неэлектрических величин в электрические (без генераторов и источников питания), аналоговые и многозарядные преобразователи, датчики для указаний или измерений

    Микрофоны, громкоговорители, звукосниматели, детекторы ионизирующих излучений, чувствительные термоэлектрические элементы.

    C

    D

    Микросборки, интегральные схемы

    Интегральные схемы цифровые и аналоговые, устройства памяти и задержки, логические элементы.

    E

    Различные виды осветительных устройств и нагревательных элементов.

    F

    Обозначение предохранителя на схеме, разрядников, защитных устройств

    Плавкие предохранители, разрядники, дискретные элементы защиты по току и напряжению.

    G

    Источники питания, генераторы, кварцевые осцилляторы

    Аккумуляторные батареи, источники питания на электрохимической м электротермической основе.

    H

    Устройства для сигналов и индикации

    Индикаторы, приборы световой и звуковой сигнализации

    K

    Контакторы, реле, пускатели

    Реле напряжения и тока, реле времени, электротепловые реле, магнитные пускатели, контакторы.

    L

    Дроссели, катушки индуктивности

    Дроссели в люминесцентном освещении.

    M

    Двигатели постоянного и переменного тока.

    P

    Измерительные приборы и оборудование

    Счетчики, часы, показывающие, регистрирующие и измерительные приборы.

    Q

    Выключатели и разъединители в силовых цепях

    Силовые автоматические выключатели, короткозамыкатели, разъединители.

    R

    Варисторы, переменные резисторы, терморезисторы, потенциометры.

    S

    Коммутационные устройства в цепях сигнализации, управления, измерительных приборах

    Различные типы выключателей и переключателей, а также выключатели, срабатывающие действием различных факторов.

    T

    Стабилизаторы, трансформаторы напряжения и тока.

    U

    Различные типы преобразователей и устройства связи

    Выпрямители, модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, преобразователи частоты, инверторы.

    V

    Полупроводниковые и электровакуумные приборы

    Диоды, тиристоры, транзисторы, стабилитроны, электронные лампы.

    W

    Антенны, линии и элементы, работающие на сверхвысоких частотах.

    Антенны, волноводы, диполи.

    X

    Гнезда, токосъемники, штыри, разборные соединения.

    Y

    Механические устройства с электромагнитным приводом

    Тормоза патроны, электромагнитные муфты.

    Z

    Оконечные устройства, ограничители, фильтры

    Кварцевые фильтры, линии моделирования.

    Буквенные обозначения из двух символов

    Для более точной расшифровки и обозначении элементов на электрических схемах используются двухбуквенные, а в некоторых случаях и многобуквенные обозначения. Маркировка выполняется не только символом общего кода элемента, но и дополнительными буквами, более полно раскрывающими характеристики каждого элемента. С целю упорядочения подобной символики также создана таблица в соответствии с ГОСТом 2.710-81:

    Первый буквенный символ, обязательный для отражения в маркировке

    Группа основных видов элементов и приборов

    Элементы, входящие в состав группы (наиболее характерные примеры)

    Символы двухбуквенного кода

    A

    Устройства общего назначения

    B

    Различные виды аналоговых или многозарядных преобразователей, указательные или измерительные датчики, устройства, преобразующие неэлектрические величины в электрические, за исключением генераторов и источников питания

    BA

    BB

    Детекторы ионизирующих элементы

    BD

    BE

    BF

    BC

    BK

    BL

    BM

    BP

    BQ

    Датчики частоты вращения – тахогенераторы

    BR

    BS

    BV

    C

    D

    Интегральные схемы, микросборки

    Схемы интегральные аналоговые

    DA

    Схемы интегральные, цифровые, логические элементы

    DD

    Устройства хранения информации

    DS

    DT

    E

    EK

    EL

    ET

    F

    Защитные устройства, предохранители, разрядники

    Дискретные элементы токовой защиты мгновенного действия

    FA

    Дискретные элементы токовой защиты инерционного действия

    FP

    FU

    Дискретные элементы защиты по напряжению, разрядники

    FV

    G

    Генераторы и другие источники питания

    GB

    H

    Индикаторные и сигнальные элементы

    Приборы звуковой сигнализации

    HA

    HG

    Приборы световой сигнализации

    HL

    K

    Контакторы, пускатели, реле

    KA

    KH

    KK

    Контакторы, магнитные пускатели

    KM

    KT

    KV

    L

    Дроссели, катушки индуктивности

    Дроссели люминесцентных светильников

    LL

    M

    P

    Измерительные приборы и оборудование (недопустимо использование маркировки РЕ)

    PA

    PC

    PF

    Счетчики активной энергии

    PI

    Счетчики реактивной энергии

    PK

    PR

    PS

    Измерители времени действия, часы

    PT

    PV

    PW

    Q

    Выключатели и разъединители в силовых цепях

    QF

    QK

    QS

    R

    RK

    RP

    RS

    RU

    S

    Коммутационные устройства в цепях измерения, управления и сигнализации

    Выключатели и переключатели

    SA

    SB

    SF

    Выключатели, срабатывающие под действием различных факторов:

    SL

    SP

    – от положения (путевые)

    SQ

    – от частоты вращения

    SR

    SK

    T

    TA

    TS

    TV

    U

    Устройства связи, преобразователи неэлектрических величин в электрические

    UB

    UR

    UI

    Выпрямители, генераторы частоты, инверторы, преобразователи частоты

    UZ

    V

    Приборы полупроводниковые и электровакуумные

    VD

    VL

    VT

    VS

    W

    Антенны, линии и элементы СВЧ

    WE

    WK

    WS

    WT

    WU

    WA

    X

    Скользящие контакты, токосъемники

    XA

    XP

    XS

    XT

    XW

    Y

    Механические устройства с электромагнитным приводом

    YA

    Тормоза с электромагнитными приводами

    YB

    Муфты с электромагнитными приводами

    YC

    Электромагнитные патроны или плиты

    YH

    Z

    Ограничители, устройства оконечные, фильтры

    ZL

    ZQ

    Кроме того, в ГОСТе 2.710-81 определены специальные символы для обозначения каждого элемента.

    Условные графические обозначения электронных компонентов в схемах

    {SOURCE}

    Обозначение на электросхемах — Всё о электрике

    Размеры условных графических обозначений в электрических схемах

    Наименование Обозначение Наименование Обозначение
    Привод с помощью биметалла Привод поплавковый
    Привод приводимый в движение нажатием кнопки Привод мембранный

    Размеры условных графических обозначений приведены в модульной сетке.

    Наименование Обозначение Наименование Обозначение
    Контакт коммутационного устройства 1) замыкающий Контакт коммутационного устройства 2) размыкающий
    Контакт коммутационного устройства 3) переключающий Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате

    ГОСТ 2.730-73 (изменение 1989 г.)

    Размеры (в модульной сетке) условных обозначений

    Наименование Обозначение Наименование Обозначение
    Диод Тиристор диодный
    Транзистор Транзистор полевой

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

    Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9476 – | 7454 – или читать все.

    Краткий обзор условных обозначений, используемых в электросхемах

    Графические

    Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

    В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

    Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

    Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:

    В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:

    Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:

    Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:

    А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:

    Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:

    В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:

    Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

    Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.

    Интересное видео по теме:

    Буквенные

    Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:

    1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
    2. КУ – кнопка управления.
    3. КВ – конечный выключатель.
    4. КК – командо-контроллер.
    5. ПВ – путевой выключатель.
    6. ДГ – главный двигатель.
    7. ДО – двигатель насоса охлаждения.
    8. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
    9. ДП – двигатель подач.
    10. ДШ – двигатель шпинделя.

    Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:

    На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.

    Также читают:

    Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем.

    С ДРУГОГО САЙТА:

    Условные графические обозначения в электрических схемах

    Рано или поздно, занимаясь проведением электромонтажных или электроремонтных работ приходиться иметь дело с электрическими схемами, которые содержат множество буквенно-цифровых и условно графических обозначений. О последних и пойдет разговор в этой статье. Существует большое количество видов элементов электрических схем, имеющих самые разные функции, поэтому, нет единого документа, определяющего правильность графического обозначения всех элементов, которые можно встретить на схемах. Ниже, в таблицах приведены некоторые примеры условных графических изображений электрооборудования и проводок, элементов электрических цепей на схемах, взятых из различных действующих в настоящее время документов. Скачать бесплатно нужный ГОСТ целиком можно, перейдя по ссылкам внизу страницы.

    Скачать бесплатно ГОСТ

    • ГОСТ 21.614Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале
    • ГОСТ 2.722-68Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
    • ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
    • ГОСТ 2.729-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные
    • ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения

    Скачать книгу.

    Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ГОСТ 2.710 – 81)

    Буквенные коды элементов приведены в таблице. Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы , в пределах группы элементов , имеющих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.

    Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств с правой стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение выполняются одного размера.

    Преобразователи неэлектрических величин в электрические
    (кроме генераторов и источников питания) или наоборот

    Схемы интегральные,
    микросборки

    Разрядники,предохранители,
    устройства защитные

    Элементы индикаторные и сигнальные

    Реле, контакторы, пускатели

    Приборы, измерительное оборудование

    Выключатели и разъединители в силовых цепях

    Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

    Примечание. Обозначение применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей

    Приборы электровакуумные и полупроводниковые

    Устройства механические с электромагнитным приводом

    Однобук- венный код Группы видов элементов Примеры видов элементов Двухбук- венный код
    A Устройства (общее обозначение)
    Сельсин – приемник BE
    Сельсин – датчик BC
    Тепловой датчик BK
    Фотоэлемент BL
    Датчик давления BP
    Тахогенератор BR
    Датчик скорости BV
    C Конденсаторы
    Схема интегральная,аналоговая DA
    Схема интегральная,цифровая, логический элемент DD
    Устройство задержки DT
    Устройство хранения информации DS
    Нагревательный элемент EK
    Лампа осветительная EL
    Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия FA
    Дискретный элемент защиты по току инерционного действия FP
    Дискретный элемент защиты по напряжению FV
    Предохранитель FU
    G Генераторы, источники питания Батарея GB
    Прибор звуковой сигнализации HA
    Индикатор символьный HG
    Прибор световой сигнализации HL
    Реле указательное KH
    Реле токовое KA
    Реле электротепловое KK
    Контактор, магнитный пускатель KM
    Реле поляризованное KP
    Реле времени KT
    Реле напряжения KV
    L Катушки индуктивности,дроссели Дроссель люминисцентного освещения LL
    M Двигатели
    Амперметр PA
    Счётчик импульсов PC
    Частотометр PF
    Счётчик реактивной энергии PK
    Счётчик активной энергии PI
    Омметр PR
    Регистрирующий прибор PS
    Измеритель времени, часы PT
    Вольтметр PV
    Ваттметр PW
    Выключатель автоматический QF
    Разъединитель QS
    Термистор RK
    Потенциометр RP
    Шунт измерительный RS
    Варистор RU
    Выключатель или переключатель SA
    Выключатель кнопочный SB
    Выключатель автоматический SF
    Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: -от уровня SL
    -от давления SP
    -от положения SQ
    -от частоты вращения SR
    -от температуры SK
    Трансформатор тока TA
    Трансформатор напряжения TV
    Стабилизатор TS
    U Преобразователи электрических величин в электрические Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель UZ
    Диод, стабилитрон VD
    Приборы электровакуумные VL
    Транзистор VT
    Тиристор VS
    Токосъёмник XA
    Штырь XP
    Гнездо XS
    Соединения разборные XT
    Электромагнит YA
    Тормоз с электромагнитным приводом YB
    Электромагнитная плита YH

    Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 14996 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

    {SOURCE}

    Electronics Club — Обозначения схем

    Electronics Club — Обозначения схем

    Провода | Принадлежности |
    Устройства вывода | Переключатели |
    Резисторы | Конденсаторы |
    Диоды | Транзисторы |
    Аудио и радио | Метры |
    Датчики | Логические ворота

    Следующая страница: Электричество и электрон

    См. Также: Схемы соединений

    Условные обозначения на схемах

    Обозначения цепей используются в принципиальных схемах, показывающих, как
    соединены вместе. Фактическое расположение компонентов обычно сильно отличается от принципиальной схемы.

    Для построения схемы вам понадобится другая диаграмма, показывающая расположение частей на
    макетная (для временных схем), стрипборд
    или печатная плата.

    Принципиальная схема


    Символы проводов и подключений

    Проволока

    Соединяет компоненты и легко передает ток от одной части цепи к другой.

    Провода присоединились к

    «Клякса» должна быть нарисована там, где соединяются (соединяются) провода, но иногда ее не показывают.Провода, подключенные на перекрестке, должны быть слегка смещены, чтобы образовались два Т-образных соединения.
    как показано справа.

    Провода не соединенные

    В сложных схемах часто бывает необходимо провести пересечение проводов, даже если они не
    связано. Простое пересечение слева верно, но может быть ошибочно прочитано как соединение, где
    о «капле» забыли. Символ моста справа не оставляет сомнений!



    Символы блока питания

    Ячейка

    Поставляет электрическую энергию.Большая линия — положительный знак (+).
    Единичный элемент часто называют аккумулятором, но, строго говоря, аккумулятор — это два или более элемента, соединенных вместе.

    Аккумулятор

    Поставляет электрическую энергию. Батарея состоит из более чем одной ячейки. Большая линия — положительный знак (+).

    Солнечный элемент

    Преобразует свет в электрическую энергию.
    Большая линия положительная (+).

    Источник постоянного тока

    Поставляет электрическую энергию.
    DC = постоянный ток, всегда протекающий в одном направлении.

    Электропитание переменного тока

    Поставляет электрическую энергию.
    AC = переменный ток, постоянно меняющий направление.

    Предохранитель

    Устройство безопасности, которое «взорвется» (расплавится), если ток, протекающий через него, превысит установленное значение.

    Трансформатор

    Две катушки проволоки, соединенные железным сердечником. Трансформаторы используются для повышения
    (увеличение) и понижение (уменьшение) переменного напряжения. Энергия передается между
    катушки магнитным полем в сердечнике, между катушками нет электрического соединения.

    Земля (Земля)

    Подключение к земле. В некоторых электронных схемах этот символ используется для обозначения 0 В (ноль вольт) источника питания,
    но для электросети и некоторых радиосхем это действительно означает землю. Он также известен как земля.


    Символы выходных устройств

    Лампа (освещение)

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет.
    Этот символ используется для лампы, обеспечивающей освещение, например, автомобильной фары или лампы фонарика.

    Лампа (индикатор)

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет.
    Этот символ используется для лампы, которая является индикатором, например, сигнальной лампой на приборной панели автомобиля.

    Нагреватель

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в тепло.

    Двигатель

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в кинетическую энергию (движение).

    Белл

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

    Зуммер

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

    Индуктор, катушка, соленоид

    Катушка с проволокой, которая создает магнитное поле, когда через нее проходит ток.
    Внутри катушки может быть железный сердечник. Может использоваться как преобразователь
    преобразование электрической энергии в механическую, притягивая что-либо магнитным путем.


    Символы переключения

    Переключатель нажимной

    Кнопочный переключатель позволяет току течь только при нажатии кнопки.
    Это переключатель, используемый для управления дверным звонком.

    Автоматический выключатель

    Этот тип нажимного переключателя нормально замкнут = включен, он разомкнут = выключен только при нажатии кнопки.

    SPST, двухпозиционный выключатель

    SPST = однополюсный, односторонний.
    Ток протекает только тогда, когда переключатель находится в закрытом = включенном положении.

    SPDT, двухпозиционный переключатель

    SPDT = однополюсный, двусторонний.
    Двухпозиционный переключатель направляет ток по одному из двух путей в зависимости от его положения.
    Некоторые переключатели SPDT имеют центральное выключенное положение и описываются как «включено-выключено-включено».

    Переключатель DPST

    DPST = двухполюсный, одинарный.
    Двойной двухпозиционный выключатель, который часто используется для включения электросети, поскольку он может
    Изолируйте как токоведущие, так и нейтральные соединения.

    Переключатель DPDT

    DPDT = двойной полюс, двойной бросок.
    Этот переключатель можно подключить как реверсивный переключатель двигателя.
    Некоторые переключатели DPDT имеют центральное выключенное положение.

    Реле

    Переключатель с электрическим приводом, например, цепь батареи 9 В, подключенная к
    катушка может переключать сеть переменного тока. Прямоугольник представляет катушку.
    NO = нормально открытый, COM = общий, NC = нормально закрытый.


    Не хватает денег на проекты в области электроники?
    Продайте свой старый iPhone, iPad, MacBook или другое устройство Apple: macback.co.uk


    Условные обозначения резисторов

    Резистор

    Резистор ограничивает поток заряда. Использование включает ограничение тока, проходящего через светодиод,
    и медленно заряжают конденсатор в цепи синхронизации.

    В некоторых публикациях используется старый символ резистора:

    Реостат переменный резистор

    Реостат имеет 2 контакта и обычно используется для контроля тока.
    Используется для управления яркостью лампы или скоростью двигателя, а также для изменения скорости потока заряда в конденсатор в схеме синхронизации.

    Потенциометр переменного резистора

    Потенциометр имеет 3 контакта и обычно используется для контроля напряжения.
    Его можно использовать таким образом как преобразователь положения (угла управляющего шпинделя) в электрический сигнал.

    Предустановленный переменный резистор

    Для работы с предустановкой используется небольшая отвертка или аналогичный инструмент.
    Он предназначен для настройки при замыкании цепи и затем остается без дальнейшей настройки.
    Пресеты дешевле стандартных переменных резисторов, поэтому иногда их используют в проектах для снижения стоимости.


    Обозначения конденсаторов

    Конденсатор неполяризованный

    Конденсатор накапливает электрический заряд. Его можно использовать с резистором в цепи синхронизации,
    для сглаживания подачи (обеспечивает резервуар заряда) и может использоваться как фильтр
    (блокирует сигналы постоянного тока, но пропускает сигналы переменного тока). Неполяризованные конденсаторы обычно имеют небольшие номиналы, менее 1 мкФ.

    Конденсатор поляризованный

    Конденсатор накапливает электрический заряд. Поляризованные конденсаторы должны быть подключены правильно.Обычно они имеют большие значения, 1 мкФ и выше. См. Использование выше.

    Конденсатор переменной емкости

    В радиотюнере используется переменный конденсатор.

    Подстроечный конденсатор переменной емкости

    Этот тип переменного конденсатора предназначен для установки при замыкании цепи и затем оставления без дальнейшей регулировки.


    Диодные символы

    Диод

    Устройство, позволяющее току течь только в одном направлении.

    Светоизлучающий диод

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет.Обычно сокращается до LED.

    Стабилитрон

    Стабилитрон можно использовать для поддержания постоянного напряжения.

    Фотодиод

    Светочувствительный диод.


    Обозначения транзисторов

    Транзистор NPN

    Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения.
    Этот символ обозначает биполярный переходной транзистор (BJT), тип которого вы, скорее всего, будете использовать в первую очередь.

    Транзистор PNP

    Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения.Этот символ обозначает биполярный переходной транзистор (BJT), тип которого вы, скорее всего, будете использовать в первую очередь.

    Фототранзистор

    Транзистор светочувствительный.


    Звуковые и радио символы

    Микрофон

    Преобразователь, преобразующий звук в электрическую энергию.

    Наушник

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

    Громкоговоритель

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

    Пьезоэлектрический преобразователь

    Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

    Усилитель (общее обозначение)

    Схема усилителя с одним входом. На самом деле это символ блок-схемы
    потому что он представляет собой схему, а не только один компонент.

    Антенна (антенна)

    Устройство для приема и передачи радиосигналов. Он также известен как антенна.


    Измерители и осциллографы

    Вольтметр

    Измеряет напряжение.Правильное название напряжения — «разность потенциалов», но более широко используется напряжение.

    Амперметр

    Измеряет ток.

    Гальванометр

    Очень чувствительный измеритель, используемый для измерения крошечных токов, обычно 1 мА или меньше.

    Омметр

    Измеряет сопротивление. Большинство мультиметров имеют настройку омметра.

    Осциллограф

    Осциллограф используется для отображения «формы» электрических сигналов, показывая, как они меняются со временем.Его можно использовать для измерения напряжения и временных периодов.


    Датчики (устройства ввода)

    LDR

    Преобразователь, преобразующий яркость (свет) в сопротивление (электрическое свойство).
    LDR = светозависимый резистор

    Термистор

    Преобразователь, преобразующий температуру (тепло) в сопротивление (электрическое свойство).



    Символы логического элемента

    Логические ворота обрабатывают сигналы, которые представляют истинных (1, высокий, + Vs, вкл.) Или ложных (0, низкий, 0В, выкл.).Для получения дополнительной информации см. Страницу с логическими вентилями.
    Есть два набора символов: традиционный и IEC (Международная электротехническая комиссия).

    НЕ

    Элемент НЕ может иметь только один вход. «О» на выходе означает «нет». Выходной сигнал элемента НЕ является обратным.
    (напротив) его входа, поэтому выход истинен, когда вход ложен. Элемент НЕ также называется инвертором.

    Традиционный

    МЭК

    И

    Логический элемент И может иметь два или более входов.Выход логического элемента И истинен, когда все его входы истинны.

    Традиционный

    МЭК

    NAND

    Логический элемент И-НЕ может иметь два или более входов. ‘O’ на выходе означает ‘не’, показывая, что это
    N от И ворота. Выход логического элемента И-НЕ истинен, если все его входы не верны.

    Традиционный

    МЭК

    ИЛИ

    Логический элемент ИЛИ может иметь два или более входов.Выход логического элемента ИЛИ истинен, если хотя бы один из его входов истинен.

    Традиционный

    МЭК

    NOR

    Логический элемент ИЛИ-НЕ может иметь два или более входов. ‘O’ на выходе означает ‘не’, показывая, что это
    N от OR ворота. Выход логического элемента ИЛИ-НЕ является истиной, когда ни один из его входов не является истиной.

    Традиционный

    МЭК

    EX-OR

    Элемент EX-OR может иметь только два входа.Выход логического элемента EX-OR истинен, когда его входы различны (один истинный, один ложный).

    Традиционный

    МЭК

    EX-NOR

    Гейт EX-NOR может иметь только два входа. ‘O’ на выходе означает ‘not’, показывая, что это N ot
    EX-OR ворота. Выход элемента EX-NOR является истинным, если его входы одинаковы (оба истинны или оба ложны).

    Традиционный

    МЭК



    Политика конфиденциальности и файлы cookie

    Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет
    используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому.
    На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на
    рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден.
    Рекламодателям не передается никакая личная информация.
    Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов.
    (включая этот), как объяснил Google.
    Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста
    посетите AboutCookies.org.

    electronicsclub.info © Джон Хьюс 2020

    Веб-сайт размещен на Tsohost

    Основные электрические символы и их значения

    Основные электрические символы включают заземляющий электрод, элемент, батарею, резистор и т. Д.Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным инженером, эти основные символы помогут создать точные принципиальные схемы за считанные минуты.

    Вы можете изобразить сложную электрическую схему стандартными и упрощенными электрическими обозначениями. Таким образом, любой, кто знает электрические и электронные схемы, может быстро прочитать, понять и построить.

    Основные электрические символы

    Символы можно найти в библиотеке символов Edraw

    Некоторые наиболее часто используемые основные электрические символы на принципиальных схемах показаны ниже:

    Давайте посмотрим, как использовать основные электрические символы, чтобы нарисовать принципиальную схему цепи и ее компонентов.

    Пример 1 : В аккумуляторную батарею помещены три D-элемента для питания цепи, содержащей три лампочки. Символ резистора представляет каждую лампочку. Соединительные линии используются для соединения символов. В то же время не забудьте включить переключатель в цепь, чтобы контролировать ток. Окончательный эскиз показан на следующем рисунке.

    EdrawMax: швейцарский нож для всего, что вам нужно

    • С легкостью создавайте более 280 типов диаграмм.
    • Предоставьте различные шаблоны и символы в соответствии с вашими потребностями.
    • Интерфейс перетаскивания и прост в использовании.
    • Настройте каждую деталь с помощью интеллектуальных и динамичных наборов инструментов.
    • Совместимость с различными форматами файлов, такими как MS Office, Visio, PDF и т. Д.
    • Не стесняйтесь экспортировать, печатать и делиться своими схемами.

    Обозначения переключателей и реле

    На рисунке ниже показаны символы переключателей. Выключатель 1P, разъединитель 1P, автоматический выключатель 1P, SPST, SPDT, DPST, DPDT и другие символы доступны в Edraw Max.

    Символы можно найти в библиотеке символов Edraw

    Как видно из рисунков выше, использовать электрические символы для построения электрической схемы довольно просто.Чтобы проиллюстрировать метод, мы дадим вам еще один пример использования основных электрических символов.

    Пример два : Три D-элемента помещаются в аккумуляторную батарею для питания цепи, содержащей три лампочки. Во-первых, быстро выясните, какой электрический символ будет использоваться на схеме. Затем подумайте о расположении этих символов. И последнее, но не менее важное: используйте соединительный инструмент, чтобы соединить все электрические символы.

    Использование основных электрических символов для построения принципиальной схемы может показать способы размещения компонентов схемы.Имея полную электрическую схему, вы можете прочитать изображение, чтобы узнать физические соединения и расположение электрической цепи.

    Символы пути передачи

    На рисунке ниже показаны символы пути передачи, такие как провод, многолинейная шина, прямая шина, соединение, терминал, контрольная точка, метка, исходящий поток, входящий поток и т. Д.

    Символы можно найти в библиотеке символов Edraw

    Провод используется для соединения компонентов в цепи.
    Контрольная точка — это место в электронной схеме, используемое для контроля состояния схемы или подачи тестовых сигналов.
    Исходящий поток означает поток наружу.
    Входящий поток означает поток внутрь.

    Основные электрические символы используются для упрощения черчения и помощи людям в понимании электрического чертежа. Электрические символы стандартизированы во всей отрасли, поэтому легко получить возможность интерпретировать значение символов. Используя стандартные электрические символы в Edraw, вы можете просто и быстро создать принципиальную схему, которая показывает фактическое расположение компонентов.

    Полупроводниковые приборы

    Символы можно найти в библиотеке символов Edraw

    Транзистор PNP — это полупроводниковое устройство, снабженное тремя выводами, называемыми базой, эмиттером и коллектором, которые позволяют току течь при низком потенциале на базе (в центре).
    Транзистор NPN позволяет току течь при высоком потенциале на базе (в центре).
    Диод — это полупроводниковое устройство, которое позволяет току течь только в одном направлении.
    Электрические свойства Tube существенно не изменяются за счет ионизации остаточного газа или пара при приложении высокого давления.

    Как создать принципиальную схему с электрическими символами

    Другие статьи по теме

    Описание основных электрических символов

    Как нарисовать электрическую схему

    Электрическая схема

    Схема системы

    Промышленные системы управления

    Как создать базовую электрическую схему

    Collection Vector Blueprint Electronic Circuit Symbols Stock Vector (Royalty Free) 482346859

    В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт может быть не оптимальным.Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости


    PremiumBeat blogEnterprisePric ing

    Войти

    Зарегистрироваться

    Меню

    Все изображения

    • Все изображения
    • Фотографии
    • Векторы
    • Иллюстрации
    • Редакционные
    • Кадры
    • Музыка

    • Видеоматериалы
    • Музыка

    • Поиск по изображению

    hare Поиск изображений

    • Facebook
    • Twitter

    • Скопируйте ссылку

    Как читать схему

    Добавлено в избранное

    Любимый

    94

    Обзор

    Схемы

    — это наша карта для проектирования, создания и устранения неисправностей схем.Понимание того, как читать схемы и следовать им, — важный навык для любого инженера-электронщика.

    Это руководство должно превратить вас в полностью грамотного читателя схем! Мы рассмотрим все основные условные обозначения:

    Затем мы поговорим о том, как эти символы связаны на схемах для создания модели цепи. Мы также рассмотрим несколько советов и рекомендаций, на которые следует обратить внимание.

    Рекомендуемая литература

    Понимание схем — это довольно базовый навык работы с электроникой, но есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем читать это руководство.Посмотрите эти уроки, если они кажутся пробелами в вашем растущем мозгу:

    Условные обозначения (часть 1)

    Готовы ли вы к шквалу компонентов схемы? Вот некоторые из стандартизированных основных схематических символов для различных компонентов.

    Резисторы

    Самые важные из схемных компонентов и символов! Резисторы на схеме обычно представлены несколькими зигзагообразными линиями с двумя выводами , выходящими наружу.В схемах, использующих международные символы, вместо волнистых линий может использоваться безликий прямоугольник.

    Потенциометры и переменные резисторы

    Переменные резисторы и потенциометры дополняют обозначение стандартного резистора стрелкой. Переменный резистор остается устройством с двумя выводами, поэтому стрелка просто расположена по диагонали посередине. Потенциометр — это трехконтактное устройство, поэтому стрелка становится третьей клеммой (дворником).

    Конденсаторы

    Обычно используются два символа конденсатора.Один символ представляет поляризованный (обычно электролитический или танталовый) конденсатор, а другой — неполяризованные колпачки. В каждом случае есть две клеммы, перпендикулярно входящие в пластины.

    Символ с одной изогнутой пластиной указывает на то, что конденсатор поляризован. Изогнутая пластина обычно представляет собой катод конденсатора, который должен иметь более низкое напряжение, чем положительный анодный вывод. Знак плюс также должен быть добавлен к положительному выводу символа поляризованного конденсатора.

    Катушки индуктивности

    Катушки индуктивности обычно представлены серией изогнутых выступов или петлевых катушек. Международные символы могут просто обозначать индуктор как закрашенный прямоугольник.

    Переключатели

    Коммутаторы существуют во многих различных формах. Самый простой переключатель, однополюсный / однопозиционный (SPST), представляет собой две клеммы с полусоединенной линией, представляющей привод (часть, которая соединяет клеммы вместе).

    Переключатели с более чем одним ходом, такие как SPDT и SP3T ниже, добавляют больше посадочных мест для привода.

    Переключатели с несколькими полюсами, как правило, имеют несколько одинаковых переключателей с пунктирной линией, пересекающей средний привод.

    Источники энергии

    Подобно тому, как существует множество вариантов питания вашего проекта, существует большое разнообразие символов цепей источника питания, помогающих указать источник питания.

    Источники постоянного или переменного напряжения

    В большинстве случаев при работе с электроникой вы будете использовать источники постоянного напряжения. Мы можем использовать любой из этих двух символов, чтобы определить, подает ли источник постоянный ток (DC) или переменный ток (AC):

    Аккумуляторы

    Батарейки, будь то цилиндрические, щелочные батарейки типа АА или литий-полимерные аккумуляторные батареи, обычно выглядят как пара непропорциональных параллельных линий:

    Чем больше пар линий, тем больше ячеек в батарее.Кроме того, более длинная линия обычно используется для обозначения положительной клеммы, а более короткая линия соединяется с отрицательной клеммой.

    Узлы напряжения

    Иногда — особенно на очень загруженных схемах — вы можете назначить специальные символы для узловых напряжений. Вы можете подключать устройства к этим символам с одной клеммой , и они будут напрямую связаны с 5 В, 3,3 В, VCC или GND (землей). Узлы положительного напряжения обычно обозначаются стрелкой, направленной вверх, в то время как узлы заземления обычно включают от одной до трех плоских линий (или иногда стрелку или треугольник, направленную вниз).

    Условные обозначения (часть 2)

    Диоды

    Базовые диоды обычно представляют собой треугольник, прижатый к линии. Диоды также поляризованы, поэтому для каждого из двух выводов требуются отличительные идентификаторы. Положительный анод — это вывод, входящий в плоский край треугольника. Отрицательный катод выходит за линию символа (воспринимайте его как знак -).

    Существует множество различных типов диодов, каждый из которых имеет специальный рифф на стандартном символе диода. Светодиоды (LED) дополняют символ диода парой линий, направленных в сторону. Фотодиоды , которые генерируют энергию из света (в основном, крошечные солнечные элементы), переворачивают стрелки и направляют их в сторону диода.

    Другие специальные типы диодов, такие как диоды Шоттки или стабилитроны, имеют свои собственные символы с небольшими вариациями на штриховой части символа.

    Транзисторы

    Транзисторы

    , будь то биполярные транзисторы или полевые МОП-транзисторы, могут существовать в двух конфигурациях: положительно легированные или отрицательно легированные.Итак, для каждого из этих типов транзисторов есть как минимум два способа его нарисовать.

    Биполярные переходные транзисторы (БЮТ)

    BJT — трехполюсные устройства; у них есть коллектор (C), эмиттер (E) и база (B). Существует два типа BJT — NPN и PNP, и каждый имеет свой уникальный символ.

    Контакты коллектора (C) и эмиттера (E) расположены на одной линии друг с другом, но на эмиттере всегда должна быть стрелка. Если стрелка указывает внутрь, это PNP, а если стрелка указывает наружу, это NPN.Мнемоника для запоминания: «NPN: n ot p ointing i n ».

    Металлооксидные полевые транзисторы (МОП-транзисторы)

    Как и BJT, полевые МОП-транзисторы имеют три вывода, но на этот раз они названы исток (S), сток (D) и затвор (G). И снова, есть две разные версии символа, в зависимости от того, какой у вас полевой МОП-транзистор с каналом n или p. Для каждого типа полевого МОП-транзистора существует ряд часто используемых символов:

    Стрелка в середине символа (называемая основной частью) определяет, является ли полевой МОП-транзистор n-канальным или p-канальным.Если стрелка указывает внутрь, это означает, что это n-канальный MOSFET, а если он указывает, это p-канал. Помните: «n is in» (своего рода противоположность мнемонике NPN).

    Цифровые логические ворота

    Наши стандартные логические функции — И, ИЛИ, НЕ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ — имеют уникальные условные обозначения:

    Добавление пузыря к выходу отменяет функцию, создавая NAND, NOR и XNOR:

    У них может быть более двух входов, но формы должны оставаться такими же (ну, может быть, немного больше), и все равно должен быть только один выход.

    Интегральные схемы

    Интегральные схемы

    решают такие уникальные задачи, и их так много, что они не получают уникального символа схемы. Обычно интегральная схема представляет собой прямоугольник с выступающими по бокам выводами. Каждый вывод должен быть помечен как номером, так и функцией.

    Схематические символы для микроконтроллера ATmega328 (обычно присутствующего на Arduinos), микросхемы шифрования ATSHA204 и микроконтроллера ATtiny45. Как видите, эти компоненты сильно различаются по размеру и количеству выводов.

    Поскольку микросхемы имеют такой общий символ схемы, имена, значения и метки становятся очень важными. Каждая микросхема должна иметь значение, точно определяющее имя микросхемы.

    Уникальные ИС: операционные усилители, регуляторы напряжения

    Некоторые из наиболее распространенных интегральных схем получают уникальный символ схемы. Обычно вы увидите операционные усилители, расположенные, как показано ниже, с 5 выводами: неинвертирующий вход (+), инвертирующий вход (-), выход и два входа питания.

    Часто в один корпус интегральной схемы встроено два операционных усилителя, для которых требуется только один вывод для питания и один для заземления, поэтому тот, что справа, имеет только три контакта.

    Простые регуляторы напряжения обычно представляют собой трехконтактные компоненты с входными, выходными и заземляющими (или регулирующими) контактами. Обычно они имеют форму прямоугольника с контактами слева (вход), справа (выход) и внизу (заземление / регулировка).

    Разное

    Кристаллы и резонаторы

    Кристаллы или резонаторы обычно являются важной частью схем микроконтроллера. Они помогают обеспечить тактовый сигнал. Кристаллические символы обычно имеют два вывода, в то время как резонаторы, которые добавляют два конденсатора к кристаллу, обычно имеют три вывода.

    Заголовки и разъемы

    Будь то обеспечение питания или отправка информации, разъемы необходимы для большинства цепей. Эти символы различаются в зависимости от того, как выглядит разъем, вот образец:

    Двигатели, трансформаторы, динамики и реле

    Мы объединим их вместе, так как они (в основном) все так или иначе используют катушки. Трансформаторы (не самые очевидные) обычно включают две катушки, прижатые друг к другу, с парой линий, разделяющих их:

    Реле обычно соединяют катушку с переключателем:

    Динамики и зуммеры обычно имеют форму, аналогичную их реальным аналогам:

    Двигатели

    и обычно имеют обведенную буквой «М», иногда с небольшим количеством украшений вокруг выводов:

    Предохранители и PTC

    Предохранители и PTC — устройства, которые обычно используются для ограничения больших скачков тока — каждое имеет свой уникальный символ:

    Символ PTC фактически является общим символом для термистора , резистора, зависящего от температуры (обратите внимание на международный символ резистора там?).


    Несомненно, многие символы схем не включены в этот список, но те, что указаны выше, должны дать вам 90% грамотности в чтении схем. В общем, символы должны иметь много общего с реальными компонентами, которые они моделируют. Помимо символа, каждый компонент на схеме должен иметь уникальное имя и значение, которые в дальнейшем помогают его идентифицировать.

    Обозначения имен и значения

    Один из важнейших ключей к схематической грамотности — это способность распознавать, какие компоненты какие.Компонентные символы рассказывают половину истории, но для завершения каждый символ должен сочетаться с именем и значением.

    Имена и значения

    Значения помогают точно определить, что такое компонент. Для схемных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, значение говорит нам, сколько у них Ом, фарад или генри. Для других компонентов, таких как интегральные схемы, значением может быть просто название микросхемы. Кристаллы могут указывать свою частоту колебаний как свою ценность.По сути, значение компонента схемы вызывает его наиболее важную характеристику .

    Имена компонента обычно представляют собой комбинацию одной или двух букв и числа. Буквенная часть имени идентифицирует тип компонента — R для резисторов, C для конденсаторов, U для интегральных схем и т. Д. Каждое имя компонента на схеме должно быть уникальным; если в цепи несколько резисторов, например, они должны называться R 1 , R 2 , R 3 и т. д.Имена компонентов помогают нам ссылаться на определенные точки на схемах.

    Префиксы имен довольно хорошо стандартизированы. Для некоторых компонентов, таких как резисторы, префикс — это просто первая буква компонента. Другие префиксы имен не столь буквальны; индукторы, например, L (потому что ток уже взял I [но он начинается с C … электроника — глупое место]). Вот краткая таблица общих компонентов и их префиксов:

    Имя Идентификатор Компонент
    R Резисторы
    C Конденсаторы
    L Индукторы
    Q Транзисторы
    U Интегральные схемы
    Y Кристаллы и осцилляторы

    Хотя тезисы являются «стандартизированными» названиями символов компонентов, они не всегда соблюдаются.Вы можете увидеть интегральные схемы с префиксом IC вместо U , например, или кристаллы с маркировкой XTAL вместо Y . Используйте свой здравый смысл при диагностике, какая часть есть какая. Символ обычно должен передавать достаточно информации.

    Схема чтения

    Понимание того, какие компоненты есть на схеме, — это более чем полдела на пути к ее пониманию. Теперь остается только определить, как все символы связаны вместе.

    Сети, узлы и метки

    Схематические цепи показывают, как компоненты соединяются в цепи. Цепи представлены в виде линий между клеммами компонентов. Иногда (но не всегда) они имеют уникальный цвет, например, зеленые линии на этой схеме:

    Узлы и соединения

    Провода могут соединять две клеммы вместе, а могут соединяться десятки. Когда провод разделяется на два направления, образуется соединение . На схемах изображаем стыки с узлами , маленькие точки размещены на пересечении проводов.

    Узлы дают нам возможность сказать, что «провода, пересекающие этот переход , соединены ». Отсутствие узла на стыке означает, что два отдельных провода просто проходят мимо, не образуя никакого соединения. (При разработке схем обычно рекомендуется по возможности избегать этих несвязанных перекрытий, но иногда это неизбежно).

    Сетевые имена

    Иногда, чтобы схема была более разборчивой, мы даем цепи имя и маркируем ее, а не прокладываем провод по всей схеме.Предполагается, что цепи с таким же именем подключены, даже если между ними нет видимого провода. Имена могут быть написаны прямо поверх сети, или они могут быть «тегами», свисающими с провода.

    Каждая цепь с таким же именем подключена, как на этой схеме для коммутационной платы FT231X. Имена и метки помогают избежать излишнего хаоса в схемах (представьте, если бы все эти цепи были действительно соединены проводами).

    Цепям

    обычно дается имя, которое конкретно указывает назначение сигналов на этом проводе.Например, цепи питания могут быть обозначены «VCC» или «5V», а цепи последовательной связи — «RX» или «TX».

    Советы по чтению схем

    Идентифицировать блоки

    Действительно обширные схемы следует разбивать на функциональные блоки. Это может быть раздел для ввода мощности и регулирования напряжения, или раздел микроконтроллера, или раздел, посвященный разъемам. Попытайтесь распознать, какие разделы есть, и проследить за цепочкой от входа к выходу. По-настоящему хорошие разработчики схем могут даже выложить схему как книгу: входы слева, выходы справа.

    Если ящик схемы действительно хорош (например, инженер, который разработал эту схему для RedBoard), они могут разделить разделы схемы на логические помеченные блоки.

    Распознать узлы напряжения

    Узлы напряжения — это одноконтактные компоненты схемы, к которым мы можем подключать клеммы компонентов, чтобы назначить им определенный уровень напряжения. Это специальное приложение имен цепей, означающее, что все клеммы, подключенные к узлу напряжения с одинаковым именем, соединены вместе.

    Узлы напряжения с одинаковыми названиями — например, GND, 5 В и 3,3 В — все подключены к своим аналогам, даже если между ними нет проводов.

    Узел заземления особенно полезен, потому что многие компоненты нуждаются в заземлении.

    Таблицы технических данных эталонных компонентов

    Если на схеме есть что-то, что не имеет смысла, попробуйте найти таблицу для наиболее важного компонента. Обычно компонент, выполняющий большую часть работы со схемой, — это интегральная схема, такая как микроконтроллер или датчик.Обычно это самый крупный компонент, часто расположенный в центре схемы.

    Ресурсы и дальнейшее развитие

    Вот и все, что нужно для чтения схем! Зная символы компонентов, отслеживание цепей и определение общих меток. Понимание того, как работает схема, откроет вам целый мир электроники! Ознакомьтесь с некоторыми из этих руководств, чтобы попрактиковаться в новых знаниях схемотехники:

    • Делители напряжения — это одна из самых основных принципиальных схем.Узнайте, как с помощью всего двух резисторов превратить большое напряжение в меньшее!
    • Как использовать макетную плату — Теперь, когда вы знаете, как читать схемы, почему бы не сделать ее! Макетные платы — отличный способ создавать временные функциональные прототипы схем.
    • Работа с проводом — Или пропустите макет и сразу приступите к проводке. Умение разрезать, зачищать и подключать провода — важный навык электроники.
    • Последовательные и параллельные схемы — Построение последовательных или параллельных схем требует хорошего понимания схем.
    • Шитье токопроводящей нитью — Если вы не хотите работать с проволокой, как насчет создания схемы электронного текстиля с токопроводящей нитью? В этом прелесть схемотехники, одна и та же схематическая схема может быть построена множеством различных способов с использованием множества различных носителей.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИМВОЛЫ КОМПОНЕНТОВ 1. Некоторые символы цепей На принципиальных схемах компоненты представлены следующими символами; аккумуляторный выключатель.

    Презентация на тему: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И КОМПОНЕНТНЫЕ СИМВОЛЫ 1.Некоторые обозначения цепей На принципиальных схемах компоненты представлены следующими символами; аккумуляторная батарея выключатель лампы »- стенограмма презентации:

    1

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИМВОЛЫ КОМПОНЕНТОВ 1

    2

    Некоторые обозначения цепей На принципиальных схемах компоненты представлены следующими символами; Вольтметр, выключатель, лампа, моторамметр, резистор зуммера, автоматический выключатель 2

    3

    ЯЧЕЙКА Ячейка накапливает химическую энергию и передает ее в электрическую при подключении цепи.Когда две или более ячейки соединены вместе, мы называем это батареей. Химическая энергия клеток расходуется на проталкивание тока по цепи. 3

    4

    Что такое электрический ток? Электрический ток — это поток электронов по цепи. + — В каком направлении течет ток? от отрицательной клеммы к положительной клемме ячейки. 4

    5

    простые схемы Вот простая электрическая схема.В нем есть ячейка, лампа и выключатель. Чтобы сделать схему, эти детали соединяются между собой металлическими проводами. провода выключателя света ячейки 5

    6

    простые схемы Когда переключатель замкнут, цепь замыкается, и лампа горит. Это потому, что существует непрерывный путь для электрического тока. Если в цепи были какие-либо обрывы, ток не мог течь. 6

    7

    принципиальная электрическая схема ячеек выключателя и проводов Электрические чертежи обычно рисуются с использованием символов; 7

    8

    типы цепей Существуют два типа электрических цепей; ЦЕПИ СЕРИИ ЗАПАЛЬНЫЕ ЦЕПИ 8

    9

    Компоненты соединяются встык, один за другим.Электроны текут только ОДНИМ путем. СЕРИЙНЫЕ ЦЕПИ Если одна лампочка «перегорает», она разрывает всю цепь, и все лампочки гаснут. 9

    10

    ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ У тока есть выбор маршрутов (МНОЖЕСТВО путей). Компоненты соединены рядом. Если одна лампочка «перегорела», то другая лампочка все равно будет замкнута, поэтому она останется гореть. 10

    11

    11 Вся информация исследована на следующих веб-сайтах.http://www.google.ca/search?q=elect ric% 20circuit & rls = com.microsoft: en- ca & oe = UTF- 8 & startIndex = & startPage = 1 & gws_rd = cr & um = 1 & ie = UTF- 8 & hl = en & tbm = isch & source = og & sa = & tab = wi http://www.technologystudent.com/e lec1 / elecex.htm www. Teachingzone.org (пакет учебных курсов по электричеству для учителей, выпущенный C2B Media LTD.

    как нарисовать символы электрических цепей что такое электрический ток? какая разница потенциалов? как интерпретировать принципиальные схемы igcse / gcse 9-1 Physics примечания к редакции

    ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 2: Электрические схемы и способы их рисования, обозначения схем,
    Введение в последовательные и параллельные цепи

    Редакция Доктора Брауна по физике
    Банкноты

    Подходит для курсов GCSE / IGCSE Physics / Science или
    их эквивалент

    Что такое электрическая схема
    а что такое электрический ток? Как нарисовать электрическую схему? Как
    вы интерпретируете принципиальную схему? Вы знаете символы своих схем? В чем разница между серией
    схема и параллельная схема? Можете ли вы интерпретировать, что происходит, когда цепь
    включен?


    Подиндекс этой страницы

    1.Определения и что такое электрический ток и электрическая схема?

    2.
    Условные обозначения и символика электрических цепей, используемые при построении принципиальных схем

    3.

    Примеры простых схем и их интерпретация

    См.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 для обзора всей электроэнергии
    уравнения, которые могут вам понадобиться.


    Викторина по теме «Электрооборудование
    схемы »Основные вопросы доработки от КС3
    наука-физика о простых схемах, схемах и компонентах, токе
    &
    показания амперметра, полезные схемы — опасности и как они работают — что
    ты вспомнил?




    1.Определения и что такое электрический ток и электрическая схема?

    На этой странице Я упомянул родственника
    показания амперметра как a1, a2
    и т. д., но на всех остальных страницах I 1 , I 2
    и т.д. будут использоваться.

    В
    схема схема 01 (справа) простейшая разновидность электрической схемы , которая может делать что угодно
    полезно например зажигая лампочку (символ
    )
    с использованием одноэлементной батареи (символ
    ).

    Выключатель замкнут (‘вкл’, символ
    ) для завершения
    электрическая схема, в которой все компоненты должны быть соединены вместе с
    электрический провод, например медный провод.

    Это одна из простейших принципиальных схем , которые вы можете нарисовать — так что привыкните к ним как можно скорее!

    Контур 01 — простой замкнутый
    петля и ток будет одинаковым в любой точке схемы.

    Подробнее о графических образах
    в следующем разделе и

    это просто проводные соединения!


    ТОК —
    Амперметр (обозначение
    ) включен для измерения тока
    — скорость потока электрического заряда
    — обычно отрицательных электронов .

    Единица текущий
    называется ампер , условное обозначение A .

    Поток электрического заряда
    Обычно поток крошечных отрицательных частиц мы называем электронами .

    Ток электрического заряда может
    только полный контур
    — как показано на схеме — без зазоров в
    провода! И должен быть источник ()
    разности потенциалов
    (стр.г.) ​​как элемент или аккумулятор, чтобы управлять
    электроны вокруг.


    ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА — это электроны
    («заряд»), которые передают электрический
    энергия от «более высокого потенциала» до «более низкого потенциала».

    Агрегат потенциала
    разница (p.d.)
    — это вольт , символ V например а
    простая одиночная батарейка для фонарика может дать p.d. 1,5 В, авто
    батарея может выдавать 12 В от шести ячеек 2 В, подключенных один за другим.
    другие последовательно — подробнее о последовательном подключении позже.

    Это разность потенциалов
    который вращает электроны по цепи, и если вы увеличите
    п.д. затем вы подталкиваете больше электронов за определенное время, т.е.
    увеличить ток.

    Это разность потенциалов
    (‘напряжение’), которое ‘толкает’ электрический заряд (-ve электронов)
    вокруг цепи.

    Если п.о. > 0 В, ток
    течет в одном направлении, если п.о. <0 В, ток течет в в обратном направлении !, а если стр.d. = 0 В, ток не течет!

    Обыденный термин ‘ напряжение
    строго говоря не правильно, на экзамене используйте потенциал
    разница
    ‘один раз, а затем используйте сокращение’ p.d.
    после того.

    Необходимо нарисовать электрические схемы
    с правильными символами для компонентов, и обычно провода
    нарисованы прямыми линиями, а переключатель замкнут (‘включен’), чтобы завершить
    схема — так вроде работает!

    Вы должны уметь следовать за проводом
    от одного конца («вывода») источника питания к другому и проходя
    через любые компоненты в цепи.

    Схема
    29
    (справа) по сути такая же, как схема 01 выше с резистором
    (символ
    ).

    Резистор — двухполюсный компонент
    что препятствует прохождению электрического заряда — уменьшает ток.

    Часто это тонкая проволока относительно
    ширина провода, используемого для остальной части схемы. Это тонкое сопротивление
    провод может преобразовывать электрические
    энергию в тепло и свет (лампа накаливания), тепло (нагревательный элемент) или просто
    свет (светодиодная лампа).


    СОПРОТИВЛЕНИЕ — Сопротивление — это любой компонент, который
    ограничивает поток заряда
    , т. е. противодействует току.

    Единица сопротивления — это Ом , символ
    Ом .

    Ток, протекающий через резистор
    зависит от двух факторов:

    (i) для данного фиксированного сопротивления
    чем больше разность потенциалов, тем больше ток,

    (ii) для данного фиксированного потенциала
    Разница в том, что чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток.

    Подробнее см.
    3.
    Закон Ома, экспериментальные исследования
    сопротивления, простые графики и расчеты

    , где мы расскажем, как подключать
    вверх и воспользуйтесь вольтметром.

    Каждая ячейка (батарея) имеет положительный (+)
    и отрицательный (-) вывод и по соглашению ток течет от
    положительный вывод соединен с отрицательным выводом
    (здесь по часовой стрелке).


    Примечание 1
    :
    Текущая конвенция и
    химия!

    Это соглашение об электрическом токе может
    быть проблемой в химии, потому что электроны фактически текут в
    противоположное направление! То есть по схеме 29 против часовой стрелки — логично
    что отрицательные электроны перетекают с отрицательных на положительные. Это важно тебе
    поймите это, потому что вы изучаете химию

    электролиз
    и нужно знать, что делают электроны! Причина
    для этого столкновения нынешняя конвенция была принята до того, как ученые
    про электроны знал!)


    Примечание 2: переменный ток (ac) и
    постоянный ток (dc)
    (для , ссылка )

    С переменным током
    (ac) ток меняет направление в цикле e.грамм. 50 Гц и
    разность потенциалов проходит цикл +/- В.

    с постоянным током (dc)
    нет разворота в текущем направлении, он течет в одну сторону с
    постоянное напряжение (пд / В).

    Осциллограммы сравнение
    Сигналы переменного и постоянного тока — отображение изменяющегося направления + <=> —
    колебания переменного тока п.д. и постоянная p.d. из
    постоянный ток.

    Обратите внимание, что некоторые устройства в доме
    отрабатывать постоянный ток — но выход, например, трансформатор в вашем
    блок питания компьютера, выпрямлен, чтобы преобразовать его в источник постоянного тока.


    ВЕРХ СТРАНИЦЫ
    и субиндекс



    2. Условные обозначения и символика электрических цепей, используемые при построении принципиальных схем


    Расширенный взгляд на схему
    символы и как их использовать в принципиальных схемах

    условное обозначение для провода
    в электрической цепи.

    обозначение цепи Т-образное соединение
    в цепи провода.

    условное обозначение замкнутого выключателя ,
    это замыкает цепь, так что она включена, и течет ток.

    условное обозначение разомкнутого выключателя ,
    это разрывает цепь, так что она «выключена», и ток не может течь.

    условное обозначение двухпозиционного переключателя ,
    в котором один маршрут «открыт», а другой — «закрыт».

    ,
    ,
    ,

    условные обозначения для 1, 2, 3 или многих
    ячейки

    при подключении к серии (> 1 элемент, часто называемый «батареей»), короткая короткая вертикальная линия обозначает отрицательный полюс, а
    длинная тонкая вертикальная линия — положительный полюс.

    Компоненты в
    серии подключены в
    линии друг с другом, конец в конец
    подключение к положительной и отрицательной клеммам источника питания.

    Если у вас подключены две батареи на 1,5 В
    последовательно, вы складываете их, чтобы получить общий п.д. 3.0 В.

    Вы делаете то же самое с
    резисторы например последовательно подключенные резисторы 3,0 Ом и 5,5 действуют как
    сопротивление 8,5 Ом.

    4-й символ часто указывает
    аккумулятор, как в автомобиле, состоящий из нескольких отдельных ячеек , соединенных проводом
    в серии
    .

    условное обозначение для двух ячеек, соединенных параллельно .

    Когда компоненты подключены
    параллель , каждый
    подключается отдельно к положительным и отрицательным клеммам путем подключения к главной цепи на каждом конце
    клемм компонента.

    Если у вас есть две клетки, производящие одинаковые
    p.d. подключил параллельно, п.о. схемы точно так же, как один
    ячейка.

    Два символа для источника питания .

    Постоянный ток (d.c. или dc)
    означает, что ток течет только в одном направлении, а условный ток
    течет от положительного (+) к отрицательному (-). Электроны фактически текут в
    противоположное направление!

    Переменный ток (перем.
    или ac) переключает направление в непрерывном колебании, например 50 Гц, т.е.
    изменение направления 50 раз в секунду.

    условное обозначение резистора ,
    который сопротивляется прохождению электрического тока e.грамм. в компоненте, часто более тонкая проволока, чем
    остальная часть цепи провода.

    или

    символы схемы для
    переменный резистор.

    Он ведет себя как любой другой резистор, НО его сопротивление можно изменять, например от
    поворот механического ползунка, как в переключателе диммера лампы в комнате.

    Чем больше тонкая проволока сопротивления
    ток проходит, тем больше
    его сопротивление и меньший ток.

    В школьной лаборатории вы можете
    встретить это как реостат, с помощью которого вы можете изменить сопротивление, перемещая
    ползунок по проводу сопротивления.

    обозначение цепи для нити накала одинарное
    лампа накаливания
    .

    графические образы для двух ламп накаливания
    соединены последовательно
    .

    графические образы для
    две лампы накаливания, подключенные параллельно.

    условное обозначение цепи вольтметра
    который измеряет разность потенциалов в вольтах (стр.d. в V).

    Вольтметр
    всегда подключаются параллельно через другой компонент схемы для измерения p.d. в
    напряжение на нем.

    условное обозначение для
    амперметр, прибор, который измеряет поток электрического тока в
    усилители (А).

    Он может быть подключен последовательно или параллельно в зависимости от того, какая часть
    цепи, которую вы хотите знать, текущий поток.

    условное обозначение предохранителя .Это плавит и разрывает цепь, если ток превышает безопасный предел.

    условное обозначение диода ,
    иногда символ заключен в кружок

    А диод пропускает только ток
    течь в одном направлении.

    обозначение цепи для
    термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры, т.е.
    разрешение течь зависит от температуры.

    условное обозначение светоизлучающей лампы
    диод
    (ан
    LED), полупроводниковое устройство, преобразующее электрическую энергию в свет
    энергия i.е. он светится при приложении к нему разности потенциалов (напряжения).

    Это гораздо более эффективное устройство, чем
    колба лампы накаливания.

    условное обозначение цепи для зависимого от света
    резистор
    ( LDR ), иногда прямоугольник заключен в
    круг

    Сопротивление LDR изменяется в зависимости от интенсивности света
    что светит на нем.

    Чем больше интенсивность света, тем
    чем меньше сопротивление, тем больше ток.

    обозначение цепи для электродвигателя, иногда это просто круг с M в
    Это


    Условные обозначения цепей (до
    Я знаю) НЕ нужен UK GCSE для курсов физики ???

    символ цепи для конденсатора, устройства, которое хранит энергию в виде
    электрически заряженное поле между пластинами.

    символ схемы для микрофона, который преобразует звуковую волну в электрическую
    сигнал.

    символ схемы для громкоговорителя, который преобразует сигнал электрической энергии в
    звуковая энергия.

    условное обозначение трансформатора, преобразующего переменный ток. ток одного напряжения
    в одной входной катушке в переменный ток ток другого напряжения на втором выходе
    катушка.

    символ цепи для звонка.

    символ цепи для зуммера.


    ВЕРХ СТРАНИЦЫ
    и субиндекс



    3.Примеры простых схем и их интерпретация

    Это схема
    диаграммы скопированы с моих
    KS3 викторины по науке и физике.

    Я просто хочу, чтобы вы думали «просто»
    концептуальный способ, например какие лампочки загорятся и насколько ярко И сравните ток
    течет в разных частях контуров.

    Я редко вставляю прямоугольный резистор
    Обозначение схемы здесь, но не забывайте, что лампочка — резистор .

    .