Как освоить чтение электрических схем с нуля. Какие бывают условные обозначения элементов. Как правильно анализировать электрические схемы разной сложности. Какие ошибки допускают начинающие при чтении схем.
Основные принципы чтения электрических схем
Чтение электрических схем — важный навык для любого электрика или радиолюбителя. Чтобы научиться правильно анализировать схемы, необходимо придерживаться нескольких ключевых принципов:
- Изучите условные графические обозначения элементов схемы. Каждый компонент (резистор, конденсатор, транзистор и т.д.) имеет свое стандартное обозначение.
- Читайте схему от источника питания к потребителям энергии. Это поможет понять логику работы устройства.
- Разбивайте сложные схемы на отдельные функциональные блоки и анализируйте их по очереди.
- Обращайте внимание на обозначения номиналов компонентов и их маркировку.
- Изучите принцип работы основных электронных компонентов и типовых схемных решений.

Условные графические обозначения основных элементов
Для успешного чтения схем необходимо знать стандартные обозначения электронных компонентов. Вот некоторые из наиболее распространенных:
- Резистор — зигзагообразная линия
- Конденсатор — две параллельные линии
- Катушка индуктивности — несколько полукружий
- Диод — треугольник с чертой
- Транзистор — круг с тремя выводами
- Источник питания — длинная и короткая параллельные линии
Важно запомнить эти базовые обозначения, чтобы быстро ориентироваться в схемах. С опытом вы выучите и более специфические символы.
Как правильно анализировать простые электрические схемы
Начинать обучение чтению схем лучше с простых примеров. Рассмотрим алгоритм анализа на примере схемы карманного фонарика:
- Определите источник питания (батарейка).
- Найдите потребитель энергии (светодиод).
- Проследите путь тока от «+» батареи через выключатель и светодиод к «-» батареи.
- Обратите внимание на наличие ограничивающего резистора для светодиода.
- Определите номинал резистора и рабочее напряжение схемы.
Разбирая простые схемы по такому алгоритму, вы научитесь быстро понимать принцип их работы. Это станет основой для анализа более сложных устройств.

Особенности чтения сложных электрических схем
При работе со сложными многокомпонентными схемами важно придерживаться системного подхода:
- Разделите схему на функциональные блоки (источник питания, усилитель, генератор и т.д.).
- Определите связи между блоками и общую логику работы устройства.
- Последовательно проанализируйте работу каждого блока.
- Обратите внимание на цепи обратной связи и управляющие сигналы.
- Изучите назначение отдельных компонентов в каждом блоке.
Такой структурированный подход позволит разобраться даже в самых запутанных схемах. Не пытайтесь охватить всю схему сразу — двигайтесь от общего к частному.
Типичные ошибки начинающих при чтении электрических схем
При обучении чтению схем новички часто допускают следующие ошибки:
- Пытаются сразу понять работу всей схемы, не разбивая ее на блоки.
- Не обращают внимания на полярность компонентов и направление тока.
- Путают условные обозначения похожих элементов.
- Не учитывают назначение и принцип работы отдельных узлов.
- Игнорируют примечания и пояснения к схеме.
Избегая этих ошибок и тренируясь на различных схемах, вы сможете быстро повысить свой уровень в чтении электрических схем. Регулярная практика — ключ к успеху в освоении этого навыка.

Полезные инструменты для изучения электрических схем
Для более эффективного обучения чтению схем можно использовать следующие инструменты:
- Программы для моделирования электрических цепей (например, LTspice, Multisim).
- Онлайн-симуляторы электронных схем.
- Справочники по условным обозначениям компонентов.
- Учебные пособия и видеокурсы по электронике.
- Практические наборы для сборки простых электронных устройств.
Эти инструменты помогут вам быстрее освоить теорию и закрепить знания на практике. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные подходы к изучению схем.
Практические советы по совершенствованию навыка чтения схем
Чтобы стать настоящим профессионалом в чтении электрических схем, следуйте этим рекомендациям:
- Регулярно практикуйтесь в анализе различных схем — от простых до сложных.
- Пытайтесь самостоятельно начертить схему по описанию работы устройства.
- Изучайте схемы реальных электронных устройств и пробуйте разобраться в их работе.
- Общайтесь с более опытными электронщиками, задавайте вопросы.
- Следите за новинками в области электроники и схемотехники.
Помните, что мастерство приходит с опытом. Не отчаивайтесь, если поначалу будет сложно — со временем вы научитесь читать схемы быстро и точно.

Как научиться читать схемы электрические принципиальные
Учимся читать принципиальные электрические схемы
О том, как читать принципиальные схемы я уже рассказывал в первой части. Теперь хотелось бы раскрыть данную тему более полно, чтобы даже у новичка в электронике не возникало вопросов. Итак, поехали. Начнём с электрических соединений.
Не секрет, что в схеме какая-либо радиодеталь, например микросхема может соединяться огромным количеством проводников с другими элементами схемы. Для того чтобы высвободить место на принципиальной схеме и убрать «повторяющиеся соединительные линии» их объединяют в своеобразный «виртуальный» жгут — обозначают групповую линию связи. На схемах групповая линия связи обозначается следующим образом.
Вот взгляните на пример.
Как видим, такая групповая линия имеет большую толщину, чем другие проводники в схеме.
Чтобы не запутаться, куда какие проводники идут, их нумеруют.
На рисунке я отметил соединительный провод под номером 8. Он соединяет 30 вывод микросхемы DD2 и 8 контакт разъёма XP5. Кроме этого, обратите внимание, куда идёт 4 провод. У разъёма XP5 он соединяется не со 2 контактом разъёма, а с 1, поэтому и указан с правой стороны соединительного проводника. Ко 2-му же контакту разъёма XP5 подключается 5 проводник, который идёт от 33 вывода микросхемы DD2. Отмечу, что соединительные проводники под разными номерами электрически между собой не связаны, и на реальной печатной плате могут быть разнесены по разным частям платы.
Электронная начинка многих приборов состоит из блоков. А, следовательно, для их соединения применяются разъёмные соединения. Вот так на схемах обозначаются разъёмные соединения.
XP1 — это вилка (он же «Папа»), XS1 — это розетка (она же «Мама»). Всё вместе это «Папа-Мама» или разъём X1 (X2).
Также в электронных устройствах могут быть механически связанные элементы. Поясню, о чём идёт речь.
Например, есть переменные резисторы, в которые встроен выключатель. Об одном из таких я рассказывал в статье про переменные резисторы. Вот так они обозначаются на принципиальной схеме. Где SA1 — выключатель, а R1 — переменный резистор. Пунктирная линия указывает на механическую связь этих элементов.
Ранее такие переменные резисторы очень часто применялись в портативных радиоприёмниках. При повороте ручки регулятора громкости (нашего переменного резистора) сначала замыкались контакты встроенного выключателя. Таким образом, мы включали приёмник и сразу той же ручкой регулировали громкость. Отмечу, что электрического контакта переменный резистор и выключатель не имеют. Они лишь связаны механически.
Такая же ситуация обстоит и с электромагнитными реле. Сама обмотка реле и его контакты не имеют электрического соединения, но механически они связаны. Подаём ток на обмотку реле — контакты замыкаются или размыкаются.
Так как управляющая часть (обмотка реле) и исполнительная (контакты реле) могут быть разнесены на принципиальной схеме, то их связь обозначают пунктирной линией. Иногда пунктирную линию вообще не рисуют, а у контактов просто указывают принадлежность к реле (K1.1) и номер контактной группы (К1.1) и (К1.2).
Ещё довольно наглядный пример — это регулятор громкости стереоусилителя. Для регулировки громкости требуется два переменных резистора. Но регулировать громкость в каждом канале по отдельности нецелесообразно. Поэтому применяются сдвоенные переменные резисторы, где два переменных резистора имеют один регулирующий вал. Вот пример из реальной схемы.
На рисунке я выделил красным две параллельные линии — именно они указывают на механическую связь этих резисторов, а именно на то, что у них один общий регулирующий вал. Возможно, вы уже заметили, что эти резисторы имеют особое позиционное обозначение R4.1 и R4.2. Где R4 — это резистор и его порядковый номер в схеме, а 1 и 2 указывают на секции этого сдвоенного резистора.
Также механическая связь двух и более переменных резисторов может указываться пунктирной линией, а не двумя сплошными.
Отмечу, что электрически эти переменные резисторы не имеют контакта между собой. Их выводы могут быть соединены только в схеме.
Не секрет, что многие узлы радиоаппаратуры чувствительны к воздействию внешних или «соседствующих» электромагнитных полей. Особенно это актуально в приёмопередающей аппаратуре. Чтобы защитить такие узлы от воздействия нежелательных электромагнитных воздействий их помещают в экран, экранируют. Как правило, экран соединяют с общим проводом схемы. На схемах это отображается вот таким образом.
Здесь экранируется контур 1T1, а сам экран изображается штрих-пунктирной линией, который соединён с общим проводом. Экранирующим материалом может быть алюминий, металлический корпус, фольга, медная пластина и т.д.
А вот таким образом обозначают экранированные линии связи. На рисунке в правом нижнем углу показана группа из трёх экранированных проводников.
Похожим образом обозначается и коаксиальный кабель. Вот взгляните на его обозначение.
В реальности экранированый провод (коаксиальный) представляет собой проводник в изоляции, который снаружи покрыт или обмотан экраном из проводящего материала. Это может быть медная оплётка или покрытие из фольги. Экран, как правило, соединяют с общим проводом и тем самым отводят электромагнитные помехи и наводки.
Бывают нередкие случаи, когда в электронном устройстве применяются абсолютно одинаковые элементы и загромождать ими принципиальную схему нецелесообразно. Вот, взгляните на такой пример.
Здесь мы видим, что в схеме присутствуют одинаковые по номиналу и мощности резисторы R8 — R15. Всего 8 штук. Каждый из них соединяет соответствующий вывод микросхемы и четырёхразрядный семисегментный индикатор. Чтобы не указывать эти повторяющиеся резисторы на схеме их просто заменили жирными точками.
Ещё один пример. Схема кроссовера (фильтра) для акустической колонки. Обратите внимание на то, как вместо трёх одинаковых конденсаторов C1 — C3 на схеме указан лишь один конденсатор, а рядом отмечено количество этих конденсаторов. Как видно из схемы, данные конденсаторы необходимо соединить параллельно, чтобы получить общую ёмкость 3 мкФ.
Аналогично и с конденсаторами C6 — C15 (10 мкФ) и C16 — C18 (11,7 мкФ). Их необходимо соединить параллельно и установить на место обозначенных конденсаторов.
Следует отметить, что правила обозначения радиодеталей и элементов на схемах в зарубежной документации несколько иные. Но, человеку, получившему хотя бы базовые знания по данной теме разобраться в них будет гораздо проще.
Многие люди, только начиная свое знакомство с электрикой, задаются вопросом, как читать электрические схемы, какие существуют правила чтения, какие есть условные обозначения и как работает электрическая схема? Об этом и другом далее.
Как научиться читать электрическую схему
Любая радиоаппаратура включает в себя отдельные радиодетали, которые спаяны между собой при помощи определенного способа. Все эти элементы отражаются на электрической схеме условными графическими значениями. Чтобы научиться читать документ, необходимо понимать условное обозначение всех проводниковых элементов электроцепи. Каждая деталь имеет свое графическое обозначение и включает в себя условную конструкцию с характерными особенностями.
Проще всего работать с таким элементом как электронный конденсатор с резисторами, динамиками и другим электрооборудованием с автоматизацией. Как правило, их легко узнать без всякой таблицы с условными обозначениями. Учиться на них проще. Сложнее осуществлять работу с полупроводниками, а именно транзисторами, симисторами и микросхемами. К примеру, каждый биполярный транзистор имеет в себе три вывода, а именно, базу, коллектор и эмиттер. По этой причине необходимы условные изображения и уточняющая информация в виде латинских букв. Изучение их может занять много дней, как и обучение их опознания.
Обратите внимание! Кроме букв на каждой схеме есть цифры. Они говорят о нумерации и технических характеристиках. Стоит указать, что самостоятельно научиться читать документ невозможно, и поэтому нужны уроки и обучающие пособия.
Основные правила
В ответ на вопрос, как читать электросхемы, стоит уточнить, что это нужно делать слева направо, от начала до самого конца. В этом заключается основное правило. Следующее правило заключается в расчленении единого чертежа на небольшие картинки или простые цепи. Она состоит из источника электротока, приемника тока, прямого привода, обратного провода и одного контакта аппарата. Поэтому, начиная изучать документ, нужно разбить его на части. Далее обязательно нужно принимать во внимание все детали, с замечаниями, экспликациями, пояснениями и спецификациями. Если в чертеже находятся ссылки, то нужно изучить и их.
Обратите внимание! Чертежи, которые отражают момент работу электропитания, электрозащиты, управления и сигнализации, должны быть изучены на количество источников питания, взаимодействие, согласованность совместной работы, оценку последствий вероятных неисправностей, нарушение проводной изоляции, проверку схемы с отсутствием ложных цепей, оценку надежности электрического питания, режим работы оборудования и проверку выполнения мер, которые обеспечивают безопасное проведение работ.
Условные обозначения
Согласно нормативным документам, есть стандартные графические условные обозначения в однолинейных и двухлинейных схемах. Далее представлена таблица с подобными символами под названием электрические схемы для начинающих условные обозначения. Стоит указать, что в чертежах используются также цифры и буквы. Подобная маркировка регулируется с помощью нормативных документов, а именно гостов.
Как составлять схему
Составление электрической схемы должно производиться опытным электриком с учетом существующих гостов, поясняющих и уточняющих работу тех или иных проводников. Бывают согласно госту электрические схемы структурными, функциональными, принципиальными, монтажными, общими и объединенными. Сделать любую из приведенного перечня можно, выстраивая простейшие элементы друг с другом.
Описание работы
Если электросхема построена правильно, то и работать она будет исправно. Работает все так. От источника питания идет заряд, который попадает под клеммник в проводник и электромагнитную катушку реле. Через катушку электроток устремляется к контактам. Как только ток попадает в контакты, начинает работать вся сеть, включается диод. Благодаря электродвижущей силе поддерживается первоначальный электроток, и он достигает наибольших значений.
Обратите внимание! Стоит указать, что без электродвижущей самоиндукции поддержание тока в контуре невозможно, поскольку при большом значении амплитуды, радиоэлементы начинают плохо работать. Благодаря этому импульсу, пробиваются полупроводниковые переходы, и выводится аппарат из функционирования. Сегодня диоды уже встраиваются в реле. Это позволяет работать электросхеме правильно.
В целом, в дополнение к теме, как научиться читать электрические принципиальные схемы, стоит отметить, что читать их необходимо с опорой на обучающий материал, в котором указывается информация о том, что значат те или иные условные обозначения. Только после получения полной информации, можно приступать к работе, если производятся соответствующие действия в электропроводке.
Для начинающих электронщиков важно понимать, как работают детали, как их рисуют на схеме и как разобраться в схеме электрической принципиальной. Для этого нужно сперва ознакомиться с принципом работы элементов, а как читать схемы электроники я расскажу в этой статье на примерах популярных устройств для начинающих.
Схема настольной лампы и фонарика на светодиоде
Схема – это рисунок на которых с помощью определенных символов изображаются детали схемы, линиями – их соединения. При этом, если линии пересекаются – то контакта между этими проводниками нет, а если в месте пересечения присутствует точка – это узел соединения нескольких проводников.
Кроме значков и линий на схеме изображены буквенные обозначения. Все обозначения стандартизированы, в каждой стране свои стандарты, например в России придерживаются стандарта ГОСТ 2.710-81.
Начнем изучение с простейшего – схемы настольной лампы.
Схемы не всегда читают слева направо и сверху вниз, лучше идти от источника питания. Что мы можем узнать из схемы, посмотрите в правую её часть.
— значит питание переменным током.
Рядом написано «220» — напряжением в 220 В. X1 и X2 – предполагается подключение в розетку с помощью вилки. SW1 – так изображается ключ, тумблер или кнопка в разомкнутом состоянии. L – условное изображение лампочки накаливания.
Краткие выводы:
На схеме изображено устройство, которое подключается к сети 220 В переменного тока с помощью вилки в розетку или других разъёмных соединений. Есть возможность отключения с помощью переключателя или кнопки. Нужно для питания лампы накаливания.
С первого взгляда кажется очевидным, но специалист должен уметь сделать такие выводы глядя на схему без пояснений, это умение даст возможность выносить диагноз неисправности и устранять её или же собирать устройства с нуля.
Перейдем к следующей схеме. Это фонарик с питанием от батарейки, в качестве излучателя в нём установлен светодиод.
Взгляните на схему, возможно, вы увидите новые для себя изображения. Справа изображен источник питания, так выглядит батарейка или аккумулятор, длинный вывод это плюс другое название – Катод, короткий – минус или Анод. У светодиода к аноду (треугольная часть обозначения) подключается плюс, а к катоду (на УГО выглядит как полоска) – минус.
Это нужно запомнить, что у источников питания и потребителей названия электродов наоборот. Две исходящие от светодиода стрелки дают вам понять, что этот прибор ИЗЛУЧАЕТ свет, если бы стрелки наоборот указывали на него – это был бы фотоприемник. Диоды имеют буквенное обозначение VDx, где х- порядковый номер.
Важно:
Нумерация деталей на схемах идет столбцами сверху вниз, слева направо.
Резистор – это сопротивление. Преобразует электрический ток в тепло, препятствую его движению, выглядит как прямоугольник, обычно на схемах имеет буквенное обозначение «R».
Как читать электронные схемы: увеличиваем уровень сложности
Когда вы уже разобрались с базовым набором элементов, пора ознакомится с более сложными схемами, давайте рассмотрим схему трансформаторного блока питания.
Главным средством преобразователя на схеме является трансформатор TV1, это новый для вас элемент. Предлагаю рассмотреть ряд подобных изделий.
Трансформаторы используются повсеместно, либо в сетевом (50 гц), либо в импульсном (десятки кГц) исполнении. Катушки индуктивности используются в генераторах, радиопередающих устройствах, фильтрах частот, сглаживающих и стабилизирующих приборах. Она выглядит следующим образом.
Второй незнакомый элемент на схеме – это конденсатор, здесь используется для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Вообще основная его функция – это накапливать энергию в качестве заряда на его обкладках. Изображается следующим образом.
Если к схеме добавить узел стабилизации, построенный по схеме параметрического стабилизатора, напряжение блока питания будет стабилизировано. При этом только от повышения питающего напряжения, при просадках ниже, чем Uстабилизации напряжение будет пульсирующем в такт с просадками. VD1 – это стабилитрон, они включаются в обратном смещении (катодом к точке с положительным потенциалом). Различаются по величине тока стабилизации (Iстаб) и напряжения стабилизации (Uстаб).
Краткие итоги:
Что мы можем понять из этой схемы? То, что блок питания состоит из трансформатора, выпрямителя и сглаживающего фильтра на конденсаторе. Подключается первичной стороной (входом) к сети переменного тока с напряжением 220 Вольт. На его выходе имеет два разъёмных соединения – «+» и «-» и напряжение 12 В, нестабилизорванное.
Давайте перейдем еще более сложным схемам и познакомимся с другими элементами электрических цепей.
Как читать схемы с транзисторами?
Транзисторы – это управляемые ключи, вы можете закрыть их и открыть, а если нужно открыть не полностью. Данные свойства позволяют их применять, как в ключевом, так и линейном режимах, что позволяет их использовать в огромном спектре схемных решений.
Давайте рассмотрим популярную среди новичков схему – симметричный мультивибратор. Это по сути генератор, который на своих выходах выдаёт симметричные импульсы. Может применяться, как основа для простых мигалок, в качестве источника частоты для пищалки, в качестве генератора для импульсного преобразователя и во многих других цепях.
Пройдемся по знакомым деталям сверху вниз. Вверху мы видим 4 резистора, средние два – времязадающие, а крайние – задают ток резистора, также влияют на характер выходных импульсов.
Далее HL – это светодиоды, а ниже два электролита – это полярные конденсаторы, когда будете их монтировать оставайтесь внимательны – неправильное подключение электролитического конденсатора чревато выходом его из строя вплоть до взрыва с выделением тепла.
Интересно:
На графическом обозначении электролитического конденсатора всегда помечается «положительная» обкладка конденсатора, а на настоящих элементах – чаще всего есть пометка отрицательной ножки, не перепутайте!
VT1-VT2 – это новые для вас элементы, таким образом обознаются биполярные транзисторы обратной проводимости (NPN), ниже указана модель транзистора – «КТ315». У них обычно 3 ножки:
При этом на корпусе их назначение не указывается. Чтобы определить назначение выводов, нужно воспользоваться одним из поисковых запросов:
1. «Название элемента» — цоколевка.
2. «Название элемента» — распиновка.
3. «Название элемента» datsheet.
Это справедливо, как для радиоламп, так и для современных микросхем. Запросы имеют почти одинаковый смысл. Вот таким образом я нашел цоколевку транзистора КТ315.
На изображении с распиновкой должно быть четко видно: с какой стороны считать ножки, где находится ключ, срез или метка, чтобы вы правильно определили необходимый вывод.
Интересно:
У биполярных транзисторов стрелка на эмиттере обозначается направление протекания тока (от плюса к минусу), если стрелка ОТ базы – это транзистор обратной проводимости (NPN), а если К базе то прямой проводимости (PNP), часто вы можете заменить все NPN транзисторы на PNP, как в схеме мультивибратора, тогда нужно будет и поменять полярность источника питания (плюс и минус местами) ведь, повторюсь, стрелка на эмиттере указывает направление протекания тока.
На приведенной схеме положительный контакт источника питания подключен к верхней части схемы, а отрицательный к нижней. Так и на транзисторе стрелка указывает сверх-вниз – по направлению протекания тока!
В элементах с большим количеством ног имеет значение куда подключать, так же, как и в диодах и светодиодах, если вы перепутаете ножки – в лучшем случае схема не заработает, а в худшем – убьете детали.
Что мы смогли узнать, прочитав схему мультивибратора:
В этой схеме используются транзисторы и электролитические конденсаторы, питается она напряжением в 9 В (хотя может и больше, и меньше, например 12 В не повредят схеме, как и 5 В).
Стало ясно о способе соединения деталей и включения транзисторов. А также о том, что схема представляет собой прибор, работающий на принципе автогенератора основанного на процессе перезаряда транзисторов, которое вызвано попеременным открытием и закрытием транзисторов каждого по очереди, когда первый открыт, второй закрыт.
Проследив пути протекания тока (от плюса к минусу) и использовав знания о том, как работает биполярный транзистор мы делаем выводы о характере работы.
Тиристоры – полууправляемые ключи, учимся читать схемы
Давайте рассмотрим схему с не менее важным и распространенным элементом – тиристором. Я выбрал слово «полууправляемый» потому что, в отличие от транзистора, вы можете только открыть его, ток в нем прервется либо при прерывании питания, либо при смене полярности приложенного к нему напряжения. Открывается с помощью подачи на управляющий электрод напряжения.
Симисторы – содержат два тиристора соединённых встречно-параллельно. Таким образом, одним компонентом можно коммутировать переменный ток, при прохождении верхней части (положительной) полуволны синусоиды, при условии наличия сигнала на управляющем, электроде откроется один из внутренних тиристоров. Когда полуволна сменит свой знак на отрицательный – он закроется и в работу вступит второй тиристор.
Динисторы – разновидность тиристора, без управляющего электрода, а открываются они, подобно стабилитронам, по преодолению определенного уровня напряжения. Часто используются в импульсных блоках питания, как пороговый элемент для запуска автогенераторов и в устройствах для регулировки напряжения.
Вот так, собственно это выглядит на схеме.
Внимательно смотрим на подключение. Схема предназначена для подключения к сети переменного тока, например 220 В, в разрыв одного из питающих проводов, например фазного (L). Симистор VS1 – основной силовой элемент цепи, справа внизу дана его распиновка из даташита, 3 вывод – управляющий. На него через двунаправленный динистор VD1 модели DB3 рассчитанный на напряжение включения порядка 30 вольт, подаётся управляющий сигнал.
Так как все полупроводниковые приборы в этой конкретной схеме двунаправленные, регулировка осуществляется по обеим полуволнам синусоиды. Динистор открывается, когда на конденсаторе C1 появляется необходимой величины потенциал (напряжение), а скорость его заряда, следовательно, момент открытия ключей, задаётся RC цепью, состоящей из R1, переменного резистора (потенциометра) R2 и С1.
Эта простая схем имеет огромное значение и прикладное применение.
Выводы
Благодаря умению читать схемы электрические принципиальные, вы можете определить:
1. Что делает это устройство, для чего оно предназначено.
2. При ремонте – номинал вышедшей из строя детали.
3. Чем питать это устройство, каким напряжением и родом тока.
4. Примерную мощность электронного устройства, исходя из номиналов компонентов силовых цепей.
Важно не только знать условные графические обозначения элементов, но и принцип их работы. Дело в том, то не всегда те или иные детали могут использоваться в привычной роли. Но в пределах сегодняшней статьи рассмотреть все распространенные элементы довольно сложно, так как это займет очень большой объем.
Чтение электрических схем | Электромонтер по монтажу вторичных цепей
Страница 14 из 45
Прочитать схему электрических соединений — это значит получить все данные об аппаратах, приборах и проводниках, составляющих данную схему, определить их назначение и порядок работы.
Чтение схемы какого-либо устройства начинают с определения ее назначения, записанного в угловом штампе, и знакомятся с примечаниями на чертеже.
Читать схему соединений вторичных цепей нужно после предварительного изучения схемы первичной цепи.
Разбирать схему надо начиная от источников питания (от аккумуляторных батарей, вторичных обмоток трансформаторов напряжения и тока и т.п.).
Схема состоит из нескольких электрически не связанных между собой цепей, поэтому поочередно рассматривают каждую цепь в отдельности. Лучше сначала разобрать схемы цепей, питаемых от вторичных обмоток трансформаторов тока, а затем перейти к цепям тока управления.
Рис. 54. Развернутая схема управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением противовключением
В качестве примера можно прочитать принципиальную схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением противовключением (рис. 54).
На схеме все элементы аппаратов изображены в положении, когда по ним не протекает ток. Включив линейный рубильник, подают напряжение в цепи управления. Запускают двигатель нажав кнопку «пуск», которая замкнет цепь катушки линейного контактора Л.
Проследим эту цепь: фаза Л2, предохранитель, кнопка «стоп», кнопка «пуск», размыкающие блок-контакты контактора торможения Т, катушка контактора Л, контакты тепловых реле 1РТ и 2РТ, фаза Л3. По цепи пройдет ток, и контактор Л включится. Одновременно замкнутся замыкающие блок- контакты Л и разомкнутся размыкающие блок-контакты Л. Двигатель наберет обороты, и индукционное реле скорости РКС, включенное в цепь катушки контактора торможения Т, замкнет свои контакты.
При отключении двигателя кнопкой «стоп» или автоматически замыкающие блок-контакты Л размыкаются, а размыкающие блок-контакты Л замкнутся и включат в цепь катушку контактора торможения Т. Контактор торможения будет включен до тех пор, пока скорость двигателя не приблизится к нулю и реле РКС разомкнет свои контакты и тем самым разорвет цепь катушки Т.
Можно рассмотреть более сложную принципиальную схему управления, блокировки и сигнализации электропривода трехсекционного конвейера (рис. 55). Блокировка здесь применена для предотвращения завала механизмов транспортируемым материалом в случае остановки первого или второго конвейера.
Схема работает так, что остановка любого из приводных электродвигателей влечет автоматическую остановку всех предыдущих электродвигателей (по ходу движения материала). Для этого в цепь управления магнитного пускателя каждого электродвигателя последовательно включают замыкающие 3 блок-контакты магнитного пускателя последующего электродвигателя.
Рис. 55. Развернутая схема управления, блокировки и сигнализации электропривода трехсекционного конвейера
Таким образом, магнитный пускатель 3К электродвигателя М3 третьего конвейера можно включить только тогда, когда замкнутся блок-контакты 2К3 магнитного пускателя 2К электродвигателя М2. В свою очередь магнитный пускатель 2К может быть включен после включения магнитного пускателя 1К электродвигателя M1 первого конвейера.
В схеме имеется также световая сигнализация положения пускателя, необходимая при диспетчерском управлении конвейерами. В выключенном состоянии каждого магнитного пускателя размыкающие Р контакты 1К2, 2К2, ЗК2 замкнуты и светятся зеленые лампы ЛЗ. При включении любого из магнитных пускателей указанные выше контакты размыкаются и разрывают цепь соответствующей зеленой лампы, а красная лампа ЛK через один из замыкающих 3 блок-контактов (1К1, 2К1, ЗК1) включается.
как читать электрические схемы-обозначения — статьи по ремонту — автомануалы
распределитель зажигания,катушка,каммутатор,электронное зажигание.
1 Низкое напряжение
1b Распределитель зажигания. с 2-мя раздельными цепями. к трамблеру II
1a Распределитель зажигания. с 2-мя раздельными цепями. к трамблеру I
4b Распределитель зажигания., с 2-мя раздельными цепями. Из катушки зажигания II
4a Распределитель зажигания., с 2-мя раздельными цепями. Из катушки зажигания I
4 Катушка зажигания. Распределитель зажигания.. Высоковольтное напряжение
15 Вывод (+), идущий от аккумулятора (из замка зажигания выход).
15а Вывод балластного резистора на катушке зажигания. и на стартер.
Свеча запальная и включатель стартера
19 Предварительный нагрев
17 Пуск.
Аккумуляторная батарея.
30 Вывод аккумулятора (+), постоянное напряжение.
30а Параллельно-последовательный переключатель аккумулятора 12/24В.
Вывод (+) от батареи II
31 Обратная линия отрицательной клеммы аккумулятора или заземление (масса).
31b Обратная линия отрицательной клеммы аккумулятора или заземление посредством переключателя или реле.
31а Параллельно-последовательный переключатель аккумулятора 12/24В.
Обратная линия к батарее II, отрицательная.
31с Параллельно-последовательный переключатель батареи 12/24В.
Обратная линия к батарее I, отрицательная.
Электрический двигатель.
32 Обратная линия.
33a концевой выключатель ручника.
33b Параллельная обмотка возбуждения двигателя.
33f Параллельная обмотка возбуждения для второго низкоскоростного диапазона двигателя
33g Параллельная обмотка возбуждения для третьего низкоскоростного диапазона двигателя
33h Параллельная обмотка возбуждения для четвертого низкоскоростного диапазона двигателя
33l Соединение для вращения против часовой стрелки.
33r Соединение для вращения по часовой стрелке.
Стартер.
45 Отдельное реле стартера, выход, стартер, вход (основной ток).
45a Пусковое реле для включения тока. Вывод.
45b Пусковое реле для включения тока. Ввод.
48 Выводы на стартере и реле повторного пуска для контроля процесса пуска.
Устройства указателя поворота (реле- импульсные генераторы),прерыватели биметалические
49 Ввод.
49a Вывод.
49b Вывод, вторая цепь указателей поворота.
49c Вывод, третья цепь указателей поворота.
Стартеры
50 Управление работой стартера (непосредственное)
50a Последовательно-параллельный переключатель батареи.
Вывод для управления работой стартера.
50b Управление стартером с параллельным функционированием двух стартеров с последовательным управлением.
50c Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров.
Ввод пускового реле для стартера 1.
50d Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров.
Ввод пускового реле для стартера 2.
50e Реле пуска – блокировки.
Ввод.
50f Реле пуска – блокировки.
Вывод.
50g Реле повторного пуска.
Ввод.
50h Реле повторного пуска.
Вывод.
Электродвигатели стеклоочистителя.
рис.выключателя щеток
53 Электродвигатель стеклоочистителя.
Ввод (+).
53a Стеклоочиститель (+), выключатель самоостановки.
53b Стеклоочиститель (параллельная обмотка).
53c Электрический насос омывателя ветрового стекла.
53e Стеклоочиститель (тормозная обмотка).
53i Электродвигатель стеклоочистителя с постоянным магнитом и третьей щеткой (для более высокой скорости работы).
Освещение.
55 Противотуманная фара.
56 Фара.
56a Дальний свет фар, индикаторная лампа света фар.
56b Ближний свет фар.
56d Контакт проблескового устройства фары.
57a Лампа стоянки.
57L Лампа стоянки левая.
57R Лампа стоянки правая.
58 Передний габаритный огонь, задний габаритный огонь, фонарь освещения номерного знака, лампа приборного щитка.
58L Лампа подсветки номерного знака левая.
58R Лампа подсветки номерного знака правая.
Генераторы переменного тока и регуляторы напряжения.
61 Сигнальная лампа работы генератора.
B+ Положительный вывод батареи.
B- Отрицательный вывод батареи.
D+ Положительный вывод электрического генератора.
D- Отрицательный вывод генератора.
DF Обмотка возбуждения генератора.
DF1 Обмотка возбуждения генератора 1.
DF2 Обмотка возбуждения генератора 2.
U V W Выводы переменного тока электрического генератора.
Акустика.
75 Радиоприемник, прикуриватель.
76 Динамики.
Выключатели.
81 Размыкающий контакт (NC) и переключающий.
Ввод.
81a Вывод 1, сторона NC
81b Вывод 2, сторона NC
82 Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод.
82a Выключатели замыкающих контактов (NO)
Вывод 1
82b Выключатели замыкающих контактов (NO)
Вывод 2
82z Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод 1
82y Выключатели замыкающих контактов (NO)
Ввод 2
83 мульти переключатели.
Ввод.
83a мульти переключатели.
Вывод правостороннее положение.
Реле тока
84 Ввод, обмотка и контакт реле.
84a Вывод, обмотка.
84b Вывод, контакт реле.
Реле переключателей.
85 Вывод, обмотка (конец обмотки к заземлению или к отрицательному выводу).
86 Ввод, обмотка (начало обмотки).
86a Начало обмотки или первая обмотка.
86b Вывод обмотки или вторая обмотка.
87 Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод.
87a Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вывод 1 (со стороны NC).
87b Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вsвод 2.
87c Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Вsвод 3.
87z Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 1.
87y Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 2.
87x Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения.
Ввод 3.
88 Контакт реле для контакта замыкания (NO).
Ввод.
88a Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 1.
88b Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 2.
88c Контакт реле для контакта замыкания (NO) и контактов переключения (со стороны замыкания).
Вывод 3.
88z Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 1.
88y Контакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 2.
88xКонтакт реле для замыкающего контакта (NO).
Ввод 3.
Направленные сигналы (проблесковые указатели поворота)
C Сигнальная лампа 1.
C0 Подсоединение основного вывода для отдельных индикаторных цепей, приводимых в действие переключателем сигнала поворота.
C2 Сигнальная лампа 2.
C1 Сигнальная лампа 3 (например, при буксировке двух прицепов).
L Лампы сигналов поворотов левые.
R Лампы сигналов поворотов правые.
как читать с электросхемы DAF
|
Как читать электрические схемы
Многие люди, только начиная свое знакомство с электрикой, задаются вопросом, как читать электрические схемы, какие существуют правила чтения, какие есть условные обозначения и как работает электрическая схема? Об этом и другом далее.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 235
Источник: https://rusenergetics.ru/polezno-znat/kak-chitat-elektricheskie-skhemy
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.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2756
Источник: https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217
Заключение по теме
Итак, вопрос, как научится читать схемы электрические, не самый простой. Вам потребуется не только знание УЗО, но и знание, касающиеся параметров каждого элемента, его структуры и конструкции, а также принципа работы, и для чего он необходим. То есть, придется учить все азы радио- и электротехники. Сложно? Не без этого. Но если вы поймете, как все работает, то для вас откроются горизонты, о которых вы и не мечтали.
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 437
Источник: https://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/kondensatori/kak-chitat-elektricheskie-sxemy-graficheskie-bukvennye-i-cifrovye-oboznacheniya.html
Резюме
Схемы читаются слева-направо (бывают редкие исключения).
Определяем, где у схемы питание.
Вспоминаем значение каждого радиоэлемента.
Смотрим направление электрического тока в схеме.
Смотрим, что должно произойти в схеме, если на нее подано питание.
Вычисляем приблизительно силу тока в цепях и мощность, выделяемую на радиоэлементах, для того, чтобы удостовериться, что схема реально будет работать и в ней нет аномальных параметров.
При большом желании можно прогнать схему через симулятор, например через современный Every Circuit, и глянуть различные интересующие нас параметры.
<————Предыдущая статья
Продолжение——–>
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 633
Источник: https://www.RusElectronic.com/chitaem-elektricheskie-skhemy/
Как научиться читать электрическую схему
Любая радиоаппаратура включает в себя отдельные радиодетали, которые спаяны между собой при помощи определенного способа. Все эти элементы отражаются на электрической схеме условными графическими значениями. Чтобы научиться читать документ, необходимо понимать условное обозначение всех проводниковых элементов электроцепи. Каждая деталь имеет свое графическое обозначение и включает в себя условную конструкцию с характерными особенностями.
Простейшая электрическая схема
Проще всего работать с таким элементом как электронный конденсатор с резисторами, динамиками и другим электрооборудованием с автоматизацией. Как правило, их легко узнать без всякой таблицы с условными обозначениями. Учиться на них проще. Сложнее осуществлять работу с полупроводниками, а именно транзисторами, симисторами и микросхемами. К примеру, каждый биполярный транзистор имеет в себе три вывода, а именно, базу, коллектор и эмиттер. По этой причине необходимы условные изображения и уточняющая информация в виде латинских букв. Изучение их может занять много дней, как и обучение их опознания.
Обратите внимание! Кроме букв на каждой схеме есть цифры. Они говорят о нумерации и технических характеристиках. Стоит указать, что самостоятельно научиться читать документ невозможно, и поэтому нужны уроки и обучающие пособия.
Условные графические значения электросхемы
Основные правила
В ответ на вопрос, как читать электросхемы, стоит уточнить, что это нужно делать слева направо, от начала до самого конца. В этом заключается основное правило. Следующее правило заключается в расчленении единого чертежа на небольшие картинки или простые цепи. Она состоит из источника электротока, приемника тока, прямого привода, обратного провода и одного контакта аппарата. Поэтому, начиная изучать документ, нужно разбить его на части. Далее обязательно нужно принимать во внимание все детали, с замечаниями, экспликациями, пояснениями и спецификациями. Если в чертеже находятся ссылки, то нужно изучить и их.
Обратите внимание! Чертежи, которые отражают момент работу электропитания, электрозащиты, управления и сигнализации, должны быть изучены на количество источников питания, взаимодействие, согласованность совместной работы, оценку последствий вероятных неисправностей, нарушение проводной изоляции, проверку схемы с отсутствием ложных цепей, оценку надежности электрического питания, режим работы оборудования и проверку выполнения мер, которые обеспечивают безопасное проведение работ.
Разбивка чертежа на несколько частей как основное правило
Условные обозначения
Согласно нормативным документам, есть стандартные графические условные обозначения в однолинейных и двухлинейных схемах. Далее представлена таблица с подобными символами под названием электрические схемы для начинающих условные обозначения. Стоит указать, что в чертежах используются также цифры и буквы. Подобная маркировка регулируется с помощью нормативных документов, а именно гостов.
Условное значение букв на документе
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3012
Источник: https://rusenergetics.ru/polezno-znat/kak-chitat-elektricheskie-skhemy
Любое радиоэлектронное устройство способно выполнять свои функции только при наличии электроэнергии. Принципиально выделяют два типа источников электроэнергии: постоянного и переменного тока. В данной статье рассматриваются исключительно источниках постоянного тока. К ним относятся батарейки или гальванические элементы, аккумуляторные батареи, различного рода блоки питания и т.п.
В мире насчитывается тысячи тысяч разных аккумуляторов, гальванических элементов и т.п., которые отличаются как внешним видом, так и конструкцией. Однако всех их объединяет общее функциональное назначение – снабжать постоянным током электронную аппаратуру. Поэтому на чертежах электрических схем источники они обозначаются единообразно, но все же с некоторыми небольшими отличиями.
Электрические схемы принято рисовать слева на право, то есть так, как и писать текст. Однако такого правила далеко не всегда придерживаются, особенно радиолюбители. Но, тем не менее, такое правило следует взять на вооружение и применять в дальнейшем.
Гальванический элемент или одна батарейка, неважно «пальчиковая», «мизинчиковая» или таблеточного типа, обозначается следующим образом: две параллельные черточки разной длины. Черточка большей длины обозначает положительный полюс – плюс «+», а короткая – минус «-».
Также для большей наглядности могут проставляться знаки полярности батарейки. Гальванический элемент или батарейка имеет стандартное буквенное обозначение G.
Однако радиолюбители не всегда придерживаются такой шифровки и часто вместо G пишут букву E, которая обозначает, что данный гальванический элемент является источником электродвижущей силы (ЭДС). Также рядом может указываться величина ЭДС, например 1,5 В.
Иногда вместо изображения источника питания показывают только его клеммы.
Группа гальванических элементов, которые могут повторно перезаряжаться, аккумуляторной батареей. На чертежах электрических схем они обозначается аналогично. Только между параллельными черточками находится пунктирная линия и применяется буквенное обозначение GB. Вторая буква как раз и обозначает «батарея».
Блок: 3/8 | Кол-во символов: 2143
Источник: https://diodov.net/kak-chitat-elektricheskie-shemy/
Разбираем принцип работы простой схемы
От балды я нарисовал схемку. Ее функция – управление 40 Ваттной лампой с помощью 5 Вольт. Давайте же рассмотрим ее подробнее.
На микроконтроллеры эта схема вряд ли подойдет, так как ножка МК не потащит ток, который жрет реле.
Ищем источники питания
Первый вопрос, которым мы должны себе задать: “Чем питается схема и откуда она берет питание? Сколько источников питания имеет? Как вы здесь видите, схема имеет два разных источника питания с напряжением +5 Вольт и +24 Вольта.
Разбираемся с каждым радиоэлементом в схеме
Вспоминаем предназначение каждого радиоэлемента, который встречается в схеме. Пытаемся понять, для чего разработчик его здесь нарисовал.
Клеммник
Сюда мы загоняем или цепляем либо источник питания, либо другой кусок схемы. В нашем случае, на верхний клеммничек мы загоняем +5 Вольт, а нижний, следовательно, ноль. То же самое и +24 Вольта. На верхний клеммник мы загоняем +24 Вольта, а нижний также ноль.
Заземление на корпус.
В принципе называть этот значок землей вроде как бы можно, но не желательно. В схемах так обозначается потенциал в ноль Вольт. От него отсчитываются и измеряются все напряжения в схеме.
Далее видим ключ S, который находится в разомкнутом положении.
Как он действует на электрический ток? Когда он в разомкнутом положении, то ток через него не протекает. Когда он в замкнутом положении, то электрический ток беспрепятственно начинает через него течь.
Диод.
Он пропускает электрический ток только в одном направлении, а в другом направлении блокирует прохождение электрического тока. Для чего он нужен в схеме, объясню ниже.
Катушка электромагнитного реле.
Лампочка
Подаем на нее напряжение – лампочка горит. Все элементарно и просто.
В основном схемы читаются слева-направо, если, конечно, разработчик хоть немного знает правила оформления схем. Функционируют схемы тоже слева-направо. То есть слева мы загоняем какой-либо сигнал, а справа его снимаем.
Прогнозируем направление электрического тока
Пока ключ S у нас выключен, схема находится в нерабочем состоянии:
Но что случится, если мы замкнем ключ S? Вспоминаем главное правило электрического тока: ток течет от бОльшего потенциала к меньшему, или в народе, от плюса к минусу. Следовательно, после замыкания ключа, наша схема будет выглядеть уже вот так:
Через катушку побежит электрический ток, она притянет за собой контакты 1-2, которые в свою очередь замкнутся и вызовут электрический ток в цепи +24 Вольта. В результате загорится лампочка. Если вы в курсе, что такое диод, то наверняка поймете, что через него электрический ток протекать не будет, так как он пропускает только в одном направлении, а сейчас направление тока для него противоположное.
Итак, для чего нужен диод в этой схеме?
Не стоит забывать свойство индуктивности, которое гласит: при размыкании ключа в катушке образуется ЭДС самоиндукции, которое поддерживает первоначальный ток и может достигать очень больших значений. При чем здесь вообще индуктивность? В схеме значка катушки индуктивности нигде не встречается… но есть катушка реле, которая как раз и представляет из себя индуктивность. Что будет, если мы резко откинем ключик S в исходное положение? Магнитное поле катушки сразу же преобразуется в ЭДС самоиндукции, которая устремится поддержать электрический ток в цепи. И чтобы куда-то девать этот возникший электрический ток, у нас как раз в схеме стоит диод ;-). То есть при выключении картина будет такая:
Получается замкнутый контур катушка реле —-> диод, в котором происходит затухание ЭДС самоиндукции и преобразование ее в тепло на диоде.
А теперь давайте предположим, что у нас в схеме нет диода. При размыкании ключа картина была бы такой:
Между контактами ключа проскочила бы маленькая искра (выделил синим кружочком), так как ЭДС самоиндукции всеми силами пытается поддержать ток в контуре. Эта искорка негативно сказывается на контактах ключа, так как на них остается нагар, который со временем их изнашивает. Но еще не это самое страшное. Так как ЭДС самоиндукции бывает очень большой по амплитуде, то это также негативно сказывается на радиоэлементах, которые могут идти ДО катушки реле.
Этот импульс может с легкостью пробить P-N переходы полупроводников и навредить им вплоть до полного отказа функционирования. В настоящее время диоды уже встроены в самом реле, но еще не во всех экземплярах. Так что не забывайте звонить катушку реле на предмет встроенного диода.
Думаю, теперь всем понятно, как должна работать схема. В этой схеме мы рассмотрели, как ведет себя напряжение. Но электрической ток – это ведь не только напряжение. Если вы не забыли, электрический ток характеризуется такими параметрами, как направленность, напряжение и сила тока. Также не забываем про такие понятия, как мощность, выделяемая на нагрузке, и сопротивление нагрузки. Да-да, это все надо учитывать.
Вычисляем силу тока и мощность
При рассмотрении схем, нам не надо с точностью до копейки вычислять силу тока, мощность и тд. Достаточно приблизительно понять, какая примерно сила тока будет в этой цепи, какая мощность будет выделяться на этом радиоэлементе и тд.
Итак, давайте пробежимся по силе тока в каждой ветви схемы уже при включении ключа S.
Первым делом рассмотрим диод. Так как на катод диода в данном случае идет плюс, следовательно, он будет заперт. То есть в данный момент через него сила тока будет какие-то микроамперы. Можно сказать, почти ничего. То есть он никак не влияет на включенную схему. Но как я уже писал выше, он нужен для того, чтобы гасить скачок ЭДС самоиндукции при выключении схемы.
Катушка реле. Уже интереснее. Катушка реле – это соленоид. Что такое соленоид? Это провод, намотанный на цилиндрический каркас. А у нас провод обладает каким-то сопротивлением, следовательно, можно сказать в данном случае катушка реле – это резистор. Следовательно, сила тока в цепи катушки будет зависеть от того, какой толщиной провода она намотана и из чего сделан провод. Для того, чтобы не мерять каждый раз, есть табличка, которую я спер у своего кореша-конкурента со статьи электромагнитное реле:
Так как катушка реле у нас на 5 Вольт, то получается, что ток через катушку будет около 72 миллиампер, а потребляемая мощность составит 360 милливатт. О чем вообще говорят нам эти цифры? Да о том, что источник питания на 5 Вольт должен как минимум выдавать в нагрузку более 360 милливатт. Ну вот и разобрались с катушкой реле, и заодно с источником питания на 5 Вольт.
Далее, контакты реле 1-2. Какая сила тока будет проходить через них? Лампа у нас 40 Ватт. Следовательно: P=IU, I=P/U=40/24=1,67 Ампер. В принципе нормальная сила тока. Если бы получили какую-либо аномальную силу тока, например, более 100 Ампер, то стоило бы насторожиться. Также не забываем и про питание 24 Вольта, чтобы этот источник питания мог не напрягаясь выдать мощность более, чем 40 Ватт.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 6842
Источник: https://www.RusElectronic.com/chitaem-elektricheskie-skhemy/
Основу любого электронного устройства составляют радиодетали. К ним относятся резисторы, светодиоды, транзисторы, конденсаторы, различные микросхемы и т. д. Чтобы научиться читать электрические схемы нужно хорошо знать условные графические обозначения всех радиодеталей.
Для примера рассмотрим следующий чертеж. Он состоит из батареи гальванических элементов GB1, резистора R1 и светодиода VD1. Условное графическое обозначение (УГО) резистора имеет вид прямоугольника с двумя выводами. На чертежах он обозначается буквой R, после которой ставится его порядковый номер, например R1, R2, R5 и т. д.
Поскольку важным параметром резистора помимо сопротивления является мощность рассеивания, то ее значение также указывается в обозначении.
УГО светодиода имеет вид треугольника с риской у его вершины; и двумя стрелочками, острия которых направлены от треугольника. Один вывод светодиода называется анодом, а второй – катодом.
Светодиод, как и «обычный» диод, пропускает ток только в одном направлении – от анода к катоду. Данный полупроводниковый прибор обозначается VD, а его тип указывается в спецификации или в описании к схеме. Характеристики конкретного типа светодиода приводятся в справочниках или «даташитах».
Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1297
Источник: https://diodov.net/kak-chitat-elektricheskie-shemy/
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
- https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 2756 (15%)
- https://diodov.net/kak-chitat-elektricheskie-shemy/: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 3440 (19%)
- https://rusenergetics.ru/polezno-znat/kak-chitat-elektricheskie-skhemy: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3675 (21%)
- https://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/kondensatori/kak-chitat-elektricheskie-sxemy-graficheskie-bukvennye-i-cifrovye-oboznacheniya.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 437 (2%)
- https://www.RusElectronic.com/chitaem-elektricheskie-skhemy/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 7475 (42%)
VOLVO как читать электрические схемы — статьи по ремонту автомобилей — статьи полезные о автоэлектрике
VOLVO как читать электрические схемы
Ниже описан оригинал текста,а под текстом дан перевод на русский язык
1- Refer to the list of contents for the designation of the
circuit diagram. If the circuit diagram designation is
boxed in with broken lines this means that the circuit
diagram is not standard on all market or vehicle
models.
ПЕРЕВОД
1- Обратитесь к списку содержания для обозначения принципиальной схема. Если обозначение принципиальной схемы окруженный с ломаными линиями это означает что схема или диаграмма не стандартная на всей схеме транспортном средстве и зависит от модели.
2- Seek column.
ПЕРЕВОД
2- Ищите колонку.
3- 30 Voltage battery, kl.30.
15 Voltage with starting key in drive position, kl.15.
61 Voltage when alternator charges, kl.61.
Reference arrow (for circuit diagram EA, seek column 13).
ПЕРЕВОД
3- 30 батарей Напряжения, kl.30.
15 Напряжений со стартовым ключом в положении зажигания, kl.15.
61 Напряжение, когда генератор переменного тока заряжает (вращается двигатель), kl.61.
Справочная стрелка (для ЗЕМЛИ -массы принципиальной схемы, ищите колонку 13).
4- Switch, comp. no. (104).
ПЕРЕВОД
4- выключатель номер 104
5- Single lines, cables.
ПЕРЕВОД
5- Единственная линия, кабель.
6- Relay, comp. no. (303).
ПЕРЕВОД
6- реле под номером 303
7- Cable area and colour (0.75 mm2 blue).
ПЕРЕВОД
7- провод с обозначением цветовой маркировкою и сечением
8- Connector (CLA terminal 4).
ПЕРЕВОД
8- обозначение разьема и порядкового пина в разьеме
9- Bulb, comp. no. (403)
A broken line box round the component number
shows that the component is not standard on all mar-
kets or vehicle models.
ПЕРЕВОД
9- Лампочка, под номером (403) прямоугольник пунктирной линии вокруг числа означает, что компонент не стандартный и зависит от модели транспорта
10- If the line is broken this means the cable is not stan-
dard on all markets or vehicle model.
ПЕРЕВОД
10- если линия пунктирная-означает,что присутствие зависит от модели транспорта
11- Earth connection point no: 2. and earth terminal no: 4.
(see diagram Earth Connections).
ПЕРЕВОД
11- номер точки заземления
12- Joint sleeve.
ПЕРЕВОД
12- совмещенная точка подключения массы
условные обозначения на электрических схемах VOLVO
Схемы с объяснениями электрического тока
Как читать электрические схемы
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
- Обозначения в электрических схемах
- Как правильно читать электрические схемы
- Видео
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.
Источник
Электрический Ток Схемы
Для того, чтобы движуха была, электроны должны куда-то направляться, желательно обратно к ЭДС источнику. В течение времени свободного пробега электроны приобретают направленное движение наряду с хаотическим.
В теории электрических цепей за ток принято считать направленное движение носителей заряда в проводящей среде под действием электрического поля.
Если два заряженных тела соединить проводником, то через него пойдет кратковременный ток. Если к схеме добавить узел стабилизации, построенный по схеме параметрического стабилизатора , напряжение блока питания будет стабилизировано.
КАК ТЕЧЁТ ТОК В СХЕМЕ — Читаем Электрические Схемы 1 часть
На другой стороне печатной платы уже располагаются радиоэлементы Так как радиолюбители стараются делать свои устройства как можно меньше по габаритам, то и плотность монтажа возрастает. Вольтметр при этом измеряет ЭДС источника.
Конденсатор играет совершенно разные роли в цепях переменного и постоянного токов. Они выбираются в зависимости от того, какая сила тока будет течь через них.
Электрические цепи могут иметь и другие решения для предотвращения возникновения искры. Из какой трубы объем воды будет выходить больше за секунду времени?
Второе — это поставить шланг большим диаметром.
Что мы можем узнать из схемы, посмотрите в правую её часть. Идеальные и реальные источники ЭДС и тока Идеальным называется источник ЭДС, напряжение, на зажимах которого не зависит от тока протекающего через него.
Что такое электрический ток
Приемники, источники:
Если к схеме добавить узел стабилизации, построенный по схеме параметрического стабилизатора , напряжение блока питания будет стабилизировано. На изображении с распиновкой должно быть четко видно: с какой стороны считать ножки, где находится ключ, срез или метка, чтобы вы правильно определили необходимый вывод. Этого можно достичь, перенося свободные электроны с положительного тела на отрицательное так, чтобы заряды тел не менялись со временем.
Режимы работы Различные элементы, соединенные проводниками электрического тока между собой, образуют электрические цепи.
Направленное движение электронов в проводнике Если вдоль проводника действует напряжение, то внутри проводника возникает электрическое поле. Дополнительно по теме.
Режим короткого замыкания В этом режиме ключ SA в схеме электрической цепи рис.
Транзисторы — это управляемые ключи, вы можете закрыть их и открыть, а если нужно открыть не полностью. Динисторы — разновидность тиристора, без управляющего электрода, а открываются они, подобно стабилитронам, по преодолению определенного уровня напряжения.
Это участок цепи с током одинаковой величины.
Схема замещения пассивного двухполюсника П представляется в виде его входного сопротивления.
Метод эквивалентных преобразований. Как находить токи и напряжения в цепи
Баланс мощности
Понятное дело, что с последним.
Проводники электрического тока Материал, в котором течёт ток, называется проводником. Расчет таких цепей ведется по уравнениям Кирхгофа.
Если, например, к цепи подключить электрохимический элемент, то конденсатор начнёт заряжаться, пока напряжение на нём не станет равным ЭДС элемента. Кроме упорядоченного движения, электроны задействованы в хаотичном тепловом движении. Потребители Все остальные компоненты электрической цепи, кроме перечисленных выше, считаются потребителями.
Несмотря на это, скорость распространения собственно электрического тока равна скорости света в данной среде, то есть скорости распространения фронта электромагнитной волны. Этого можно достичь, перенося свободные электроны с положительного тела на отрицательное так, чтобы заряды тел не менялись со временем.
Идеальный источник тока — тот источник, у которого создаваемый ток не зависит от напряжения на его зажимах, то есть его внутреннее сопротивление или его внутренняя проводимость. Это место соединения нескольких ветвей. Движуха идет из области высокого давления в область низкого давления. Первое, что приходит на ум — это увеличить давление.
В этом случае параметры переменного тока изменяются по гармоническому закону. Движение зарядов может происходить и под действием неэлектрических сил например, магнитных , а также при диффузии или в химических реакциях. Условия, необходимые для существования электрического тока: Наличие свободных заряженных частиц; Наличие электрического поля, действующего на заряженные частицы с силой в определённом направлении; Наличие замкнутой электрической цепи. Проводники в электрических цепях можно соединять двумя способами: последовательно и параллельно.
Потому, что давление слева, больше чем справа. Если после вычислений по правилам Кирхгофа сила тока на данном участке оказывается больше нуля, то это означает, что истинное направление тока совпало с направлением, указанным стрелкой; в противном случае ток направлен противоположно; в выбранном произвольном контуре все его участки обходят в одном направлении — либо по часовой стрелке, либо в противоположном. Оно вроде как есть, но молекулы воды стоят на месте. Чем питать это устройство, каким напряжением и родом тока. Постоянный ток используется в процессе электролиза гальванопластика — получение легко отделяющихся точных металлических копий, гальваностегия — нанесение металлических покрытий из одних металлов на изделия из других металлов , на городском транспорте электропоезда, трамваи, троллейбусы , в осветительных приборах, в устройствах автоматики, электроники и вычислительной техники.
Ладно, давайте обобщим, все что мы тут пописали. В схеме рис.
🧲#9 Электрический ток и электроны
Метод узловых потенциалов
Электрический ток возникает тогда, когда на участке электрической цепи появляется электрическое поле, или разность потенциалов между двумя точками проводника.
В этом случае параметры переменного тока изменяются по гармоническому закону. Выводы Благодаря умению читать схемы электрические принципиальные, вы можете определить: 1. Всю классификацию перечислить очень трудно.
Тут типа давление минимальное нулевое. Некоторые материалы при низких температурах переходят в состояние сверхпроводимости.
Поэтому в некоторых случаях радиоэлементы и печатные дорожки располагают по обе стороны платы. На проводах при работе выделяется тепло, которое зависит от двух параметров: Электрического тока. По этому признаку в электротехнике электрические цепи разделяют на контуры цепей.
Коммутационные устройства:
Движуха идет из области высокого давления в область низкого давления. Чтобы определить назначение выводов, нужно воспользоваться одним из поисковых запросов: 1.
Джоулем и Э. Эти перемещающиеся электроны и представляют собой переменный ток, сила которого одинакова по обе стороны конденсатора. L — условное изображение лампочки накаливания.
В это время у вас на щеки молекулы воздуха будут оказывать давление. Она возникает из-за наличия емкостного сопротивления. Давление мы создали, но электрического тока до сих пор нету. Следовательно, толстый проводок при одинаковом напряжении можно протащить больше электронов, чем тонкий.
Его номинал Ампер. При очень высоких частотах заряды могут совершать колебательное движение — перетекать из одних мест цепи в другие и обратно.
В чём разница между НАПРЯЖЕНИЕМ и ТОКОМ
Источник
Для начинающих как читать электрические схемы: учимся правильно разбираться
- Понятие электрической схемы
- Разновидности электросхем
- Основные обозначения
- Источников питания
- Проводов и их соединений
- Общего провода
- Радиодеталей
- Резисторы
- Конденсаторы
- Диоды
- Как научиться читать
- Как читать простые схемы
- Правила чтения
- Как правильно составлять схему
Умение того, как читать электрические схемы, необходимо каждому радиолюбителю независимо от квалификации. Это поможет избежать ошибок при конструировании.
Понятие электрической схемы
Электрическая схема — это совокупность графических элементов, описывающая порядок их соединения и взаимодействия.
Разновидности электросхем
На практике применяется несколько видов электрических схем:
- простые;
- монтажные;
- однолинейные;
- многолинейные.
Первый тип самый распространенный. Основные компоненты и порядок их присоединения друг ко другу указываются на простых схемах (ПС). Кроме того, по ним проверяется правильность сборки. На монтажных (МС) диаграммах показано расположение деталей на плате или внутри корпуса. Полилинейные схемы используют для изображения трехфазных цепей.
Основные обозначения
Для удобства понимания детали источники питания провода и их соединения имеют графические обозначения. Буквенные символы распространенных радиодеталей приведены в таблице:
Деталь | Обозначение |
Резистор | R |
Конденсатор | C |
Катушка индуктивности | L |
Полупроводник | V |
Предохранитель | F |
Элемент питания | G |
Источников питания
Для обозначения простого источника питания применяется символ, состоящий из 2 разделенных промежутком линий. Тонкая длинная характеризует положительный полюс, а короткая толстая — отрицательный. Кроме того, рядом с линиями ставится обозначение полюсов. Если нужно изобразить батарею, состоящую из нескольких гальванических элементов, то 2 символа для источника питания соединяются короткой пунктирной линией.
Проводов и их соединений
Проводники обозначаются тонкими горизонтальными или вертикальными линиями. Допускается отклонение на прямой или тупой угол. Если провода пересекаются, то место соединения выделяется точкой.
Для более легкого прочтения такие обозначения могут окрашиваться. Кабели символизируются линиями большей толщины.
Общего провода
Чтобы упростить начертание и чтение ПС, употребляется обозначение общего провода. Оно представляет собой перевернутую букву «Т». Ее вертикальная перекладина соединена со всеми проводами, которые подсоединены в точку с отрицательным потенциалом.
Радиодеталей
Для каждой радиодетали предусмотрено свое обозначение, утвержденное ГОСТом или другими стандартами. Благодаря этому достигается единообразие оформления.
Резисторы
Мощность сопротивлений обозначается в соответствии с таблицей:
Символ | Мощность |
2 косые черты | 0,125 Вт |
1 косая черта | 0,25 Вт |
Длинная горизонтальная черта | 0,5 Вт |
1 вертикальная черта | 1 Вт |
2 вертикальные черты | 2 Вт |
Римская цифра «5» | 5 Вт |
Символ резистора — сплошной прямоугольник.
Конденсаторы
Эти элементы обозначаются как 2 параллельные короткие линии, к которым подводятся проводники. Если емкость регулируется, то указанный символ перечеркивается по диагонали стрелкой. Подстроечные конденсаторы отличаются тем, что их обозначение пересекается молоточком, а также указываются номиналы.
Диоды
Символ этой детали — равносторонний треугольник, пересеченный подведенным к нему проводником. Одна из его вершин, к которой добавлена короткая риска, обозначает анод. Соответственно, сторона треугольника, пересеченная проводом, — это катод. В зависимости от разновидности полупроводника, символ дополняется вспомогательными метками.
Например, светодиод отличается 2 параллельными стрелками, идущими под углом 135°.
Как научиться читать
Чтобы научиться читать электрические схемы, следует вначале изучить основные законы электротехники и правила соединения деталей. Их знание поможет добиваться нужных результатов при сборке действующих устройств и их работоспособности. Когда законы будут изучены, разбираются со стандартами по условному обозначению деталей и способами их подключения. Затем обращают внимание на тип элементов и их номиналы.
Как читать простые схемы
Процесс чтения для «чайников» рассматривается на примере простого проекта, состоящего из источника питания, звонка, нефиксируемой кнопки и проводников. Схема представляет собой замкнутую цепь с компонентами, соединенными последовательно. Это означает, что сила протекающего по ней тока будет одинакова в любой точке.
При подаче напряжения по нажатию кнопки звонок начинает звонить. Это связано с тем, что ток идет от положительного полюса батареи к отрицательному через все компоненты. Если провода не оказывают сопротивление постоянному току, то напряжение на клеммах звонка и выводах источника питания будет одинаковым по второму закону Кирхгофа.
Правила чтения
Соблюдение рекомендаций по чтению ПС поможет разбираться с принципом работы устройств. Существует несколько правил изучения схем:
- Вначале надо ознакомиться с общим расположением деталей на ПС, примечаниями и пояснениями.
- Правильно определить систему питания. Для этого следует искать общие провода, выявлять наличие оксидных конденсаторов, полярность их подключения, а также структуру транзисторов. В цепях переменного тока надо обязательно установить фазировку.
- Потенциал в выбранной точке замеряется относительно отрицательного полюса, если в примечании не указано иное.
Кроме того, имеются дополнительные правила чтения, характерные для высоковольтных и магистральных цепей, схем автоматики и вычислительной техники.
Как правильно составлять схему
Электросхему для начинающих следует рисовать на клетчатом листе, чтобы ровно вычерчивать все линии и символы. Чаще всего общий провод соединен с отрицательным полюсом источника постоянного тока. Линейные элементы рисуются слева направо. Не рекомендуется изображать более 3 параллельных проводников подряд, это затруднит чтение схемы.
Для составления ПС, МС и чертежей можно воспользоваться приложениями для компьютера. Одно из них — Microsoft Visio — входит в состав офисного пакета. В наборе функций этой программы доступно более 100 символов для деталей, проводников и механизмов. Поддерживается автоматическая привязка концов рисуемых элементов, что обеспечивает целостность диаграммы при редактировании.
Еще одно приложение для правильного составления схем — это отечественный sPlan. Программа распространяется бесплатно и имеет русифицированные интерфейс и справку. С помощью sPlan создают электросхемы, соответствующие ГОСТу. Кроме того, имеется встроенный графический редактор, позволяющий создать монтажную диаграмму.
Источник
Как читать принципиальные схемы и радиодетали (УГО)
Особенности чтения схем
В принципиальных схемах проводники (или дорожки) обозначаются линиями.
Так обозначаются проводники, которые пересекаются, но они не имеют общего соединения и электрически друг с другом не связаны.
Общая точка
Часто у начинающих радиолюбителей возникает вопрос — что это за символ на схеме?
Это общая точка (GND, земля). Раньше ее называли общим проводом. Так обозначается единый провод питания. Обычно это минус питания. Раньше на схемах могли сделать общим проводом и плюс питания. В данном случае схема без общей точки выглядела бы вот так:
Общая точка с однополярным питанием визуально лучше и компактнее выглядит, чем если просто сделать единую линию между ними.
Еще общей точкой ее называют потому, что относительно нее можно измерять любые остальные точки на схемах. Например, ставите щуп мультиметра на общую точку, а вторым щупом можете проверить любую часть цепи на схеме.
Почему она может называться землей (GND)? Раньше в качестве общего провода могло использоваться шасси корпуса прибора. Из-за этого возникла путаница между заземлением и землей. Оно интерпретируется в контексте схемы. Та схема, что была разобрана выше — общая точка (земля) это просто минус питания. Другое дело это двуполярные источники тока и заземление.
Двуполярное питание и общая точка
В двуполярном питании общая точка — это средний контакт между плюсом и минусом.
Заземление
Примером заземления может послужить фильтр в компьютерных блоках питания.
С конденсаторного фильтра помехи идут на корпус блока питания. Это и есть заземление. А с блока питания они должны уходить в розетку, если у вас есть заземление, иначе сам корпус блока питания может быть под напряжением. Токи там не большие, они не опасны для жизни. Это делается с целью уменьшения импульсных помех в блоке питания и безопасности.
Иногда в блоках питания вместо корпуса помехи с конденсатора идут на общую точку. Это все зависит от конструкции и схемотехники. В этом случае помех будет больше, чем с заземлением.
А вообще, на схемах есть разные заземления. Например, в цифровой технике разделяют аналоговую землю и цифровую. чтобы не нарушать режимы работы схемы. Импульсные помехи могут повлиять на аналоговую часть схемы.
Номиналы радиодеталей
Вообще, в этом плане есть разногласия. Согласно ГОСТУ на текущий момент, номиналы деталей на принципиальных схемах не указывается. Это сделано ради того, чтобы не нагромождать схему информацией.
К принципиальной схеме прилагается список деталей, монтажная и структурные схемы, а также печатная плата.
Есть еще один общепринятый стандарт. На схемах указываются номиналы некоторых деталей и их рабочие напряжения.
Например, на этой схеме есть два резистора.
Рассмотрим на схеме два конденсатора.
В данном случае C5 это неполярный конденсатор с емкостью 0,01 мкФ. Микрофарады могут обозначаться как мкФ, так и uF. А конденсатор С6 полярный и электролитический. На это указывает знак плюс возле УГО. Емкость С6 равна 470 мкФ. Номинальное рабочее напряжение указывается в вольтах. Здесь для С6 это 16 В.
Нанофарады обозначаются как nF.
Если на схеме нет приставки микрофарад (мкФ, uF), или нанофарад (нФ, nF) то емкость этого конденсатора измеряется в пикофарадах (пФ, pF). Такое условие не общепринятое, поэтому тщательно изучите схему, которую вы собираетесь читать или собирать. В фарадах (F) емкостей мало, поэтому используются мкФ, нФ и пФ.
Что такое даташит и для чего он нужен
Даташит (Datasheet) — это техническая спецификация, в которой указывается полная информация о радиодетали. Вся техническая информация, основная схема включения, параметры и типы корпусов указываются именно в этом документе.
Даташиты бывают на разных языках, в основном на английском. Есть и переведенные варианты.
Документация на микросхему NE555. Нарисован корпус и внешний вид детали.
Здесь подробно описывается микросхема, ее параметры и условия работы.
Такая документация есть на любую деталь. Это очень удобно и информативно, особенно при поиске аналогов. А помощью интернета поиск аналога деталей или схемы стал еще проще.
Еще даташит позволяет опознать неизвестную деталь или микросхему. Достаточно написать ее название в поисковике, добавить слово даташит, и в результатах поиска будет вся документация.
Как научиться читать принципиальные схемы
На самом деле есть только несколько способов. Это теория и практика. Если вы выучите обозначение радиодеталей, это еще не значит, что вы выучили схемотехнику. Это все равно, что выучить азбуку, но без грамматики и практики вы не выучите язык.
Теория — это схемотехника, книги, описание принципа работы схемы. Практика — это сборка устройств, ремонт и пайка.
Например простая схема усилителя на одном транзисторе.
Вход X1 плюс (левый или правый канал), X2 минус. Звуковой сигнал поступает на электролитический конденсатор C1. Он защищает транзистор VT1 от замыкания, поскольку транзистор VT1 постоянно открыт при помощи делителя напряжения на R1 и R2. Делитель напряжения устанавливает рабочую точку на базе транзистора VT1, и транзистор не искажает входной сигнал. Резистор R3 и конденсатор C2, которые подключены к эмиттеру транзистора VT1, выполняют функцию термостабилизации рабочей точки при повышении температуры транзистора. Электролитический конденсатор C3 накапливает и фильтрует питающее напряжение. Динамическая головка BF1 служит выходом звукового сигнала.
Можно ли это понять, только выучив обозначения радиодеталей без схемотехники и теории? Навряд-ли.
Еще сложнее дело обстоит с цифровой техникой.
Что это за микроконтроллер, какие он функции выполняет, какая прошивка и какие фьюзы в нем установлены? А вторая микросхема, какой это усилитель? Без даташитов и описания к схеме не получится понять ее работу.
Изучайте схемотехнику, теорию и практику. Просто выучив название деталей не получится разобраться в схемотехнике. Обозначение радиодеталей выучиться само по себе по мере практики и накопления знаний. Еще все зависит от выбранной отрасли. У связистов одна схемотехника, у ремонтников мобильной техники другая. А те, кто занимается звуком, не очень поймут электриков. Как и наоборот. Чтобы понять другую отрасль, ее схемотехнику и принципы работы нужно в нее погрузиться.
Принципиальные схемы это своего рода язык, у которого есть разные диалекты.
Поэтому, не следует строить иллюзии. Изучайте схемотехнику и собирайте схемы.
Принципиальные схемы помогают собирать устройства, и при изучении теории, понимать работу устройства. Без знаний и опыта, схема это просто схема.
Обозначения радиодеталей на принципиальных схемах
УГО — это условно графическое изображения радиодетали на схеме. Некоторые УГО различаются друг от друга.
Например, в США обозначение резисторов отличается от СНГ и Европы.
Из-за этого меняется восприятие схемы.
Однако внешне и по обозначениям они похожи. Или например, транзисторы. Где-то они чертятся с кругами, а где-то без. Могут различаться размеры и угол стрелок. В таблице представлены УГО отечественных радиодеталей.
Источник
Subaru Crosstrek Service Manual — Как читать электрические схемы
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ> Основная процедура диагностики
КАК СЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Схема подключения каждой системы проиллюстрирована так, чтобы вы могли понять путь, по которому электрический ток течет от батареи.
На схемах используются эскизы и коды. Они должны выглядеть следующим образом:
• Каждый разъем и его положение выводов обозначены эскизом разъема в отключенном состоянии, который виден спереди.
• Количество полюсов или штырей, наличие фиксатора указано на эскизе каждого разъема. На рисунке наибольшее число полюсов соответствует количеству полюсов соединителя. Например, эскиз соединителя, показанный на рисунке, показывает, что соединитель имеет 9 полюсов.
• Если смотреть на один комплект разъемов с передней стороны, количество полюсов одного разъема симметрично относительно другого. Когда эти два разъема соединяются как единое целое, полюса с одинаковыми номерами соединяются.
• Схема подключения:
Разъемы пронумерованы вместе с количеством полюсов, внешними цветами и ответными соединениями в сопроводительном списке.
• На эскизе каждого разъема на схеме подключения обычно показана сторона разъема (A). Соотношение между цветом провода, номером клеммы и разъемом показано на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Провод, идущий в одном направлении от клеммы соединителя, иногда может иметь цвет, отличный от цвета, идущего в другом направлении от этой клеммы.
• На схеме подключения разъемы без номера клеммы относятся к однополюсным типам. Эскизы этих разъемов намеренно опущены.
• Следующие цветовые коды используются для обозначения цветов проводов.
Код цвета | Цвет | |
L | Синий | |
B | Черный | |
G | Зеленый | |
R | Красный | |
W | Белый | |
8 Br | ||
Lg | Светло-зеленый | |
Gr | Серый | |
P | Розовый | |
или | Оранжевый||
Сб | Голубой | |
V | Фиолетовый | |
SA | Герметичный (внутренний) | |
SB | 02 | 88 900 |
• Цветовой код провода, состоящий из двух букв (или трех букв, включая Br или Lg), обозначает стандартный цвет (основной цвет покрытия провода) его первой буквой, а маркировку полосы — второй буквой.
• В таблице указаны номинальные сечения и допустимые токи проводов.
ВНИМАНИЕ:
При замене или ремонте провода убедитесь, что используете тот же размер и тип провода, который использовался изначально.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Допустимый ток в таблице указывает допустимую силу тока каждого провода при температуре окружающей среды 40 ° C (104 ° F).
• Допустимый ток изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.Также он меняется, если используется жгут из более чем двух проводов.
Номинальная площадь сечения | Число жил / диаметр жилы | Наружный диаметр проводки | Допустимый ток А / 40 & # x00B0; C ( F) |
мм2 | мм | ||
0,3 | 7/0.26 | 1,8 | 7 |
0,5 | 7 / 0,32 | 2,2 (или 2,0) | 12 |
0,75 5 9000 30 / 0,18 | 2,6 (или 2,4) | 16 | |
0,85 | 11 / 0,32 | 2,4 (или 2,2) | 16 |
1.25 | 16 / 0,32 | 2,7 (или 2,5) | 21 |
2 | 26 / 0,32 | 3,1 (или 2,9) | |
3 | 41 / 0,32 | 3,8 (или 3,6) | 38 |
5 | 65 / 0,32 | 4.6 (или 4,4) | 51 |
8 | 50 / 0,45 | 5,5 | 67 |
• Каждое устройство либо напрямую заземлено на корпус или косвенно заземляет через клемму заземления жгута. На схеме подключения используются разные символы для обозначения двух систем заземления.
• Точки заземления, показанные на электрической схеме, относятся к следующему:
ПРИМЕЧАНИЕ:
Все жгуты проводов имеют точку заземления, которая должна быть надежно подключена.
• Реле подразделяются на нормально разомкнутые и нормально замкнутые.
Нормально замкнутое реле имеет один или несколько контактов. На схеме подключения показан режим реле, когда цепь подачи питания выключена.
• Каждый номер разъема, показанный на электрической схеме, соответствует номеру в жгуте проводов. Расположение каждого разъема в реальном автомобиле определяется путем считывания первого символа разъема (например, «F» для F8, «i» для i16 и т. Д.) и тип жгута проводов. Первый символ каждого номера разъема соответствует области или системе автомобиля.
Symbol | Жгут проводов и шнур | |
F | Передний жгут проводов | |
B | Жгут проводов переборки 044E | Жгут проводов двигателя |
T | Шнур трансмиссии | |
D | Дверной шнур LH и RH, шнур задней двери H и RH , Шнур заднего обогревателя | |
i | Жгут проводов приборной панели | |
R | Задний жгут проводов, Шнур топливного бака, Шнур крыши, Шнур задней двери | |
AB | Жгут проводов подушки безопасности 9 0048 |
Базовая проверка
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ> Основная процедура диагностики ОСНОВНОЙ ОСМОТР 1.ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 1. С помощью вольтметра подключите отрицательный провод к хорошей точке заземления или отрицательной клемме аккумулятора, а положительный …Символы на электросхемах
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ> Основная процедура диагностики СИМВОЛЫ НА СХЕМАХ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ На каждой схеме подключения используется ряд символов, позволяющих легко идентифицировать части или цепи. RELAYA символ, используемый для обозначения отношения …Другие материалы:
Установка
ЛЮК / Т-ВЕРХ / КАБРИНА (ЛЮК)> Мотор на крыше УСТАНОВКА ВНИМАНИЕ: • Для установки крышки стереокамеры см. «УСТАНОВКА», «Стереокамера» в разделе «Зрение» и соблюдайте меры предосторожности при установке.Стерео камера …
Демонтаж
НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ (TR580)> Первичный шкив и вторичный шкив СНЯТИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда заменяйте первичный шкив и вторичный шкив в сборе, поскольку они являются неразборными частями. Снимите коробку передач с автомобиля. Автоматическая коробка передач в сборе> СНЯТИЕ И …
Снятие
ТОРМОЗ> Ротор переднего диска СНЯТИЕ 1. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса 2. Снимите корпус суппорта в сборе с корпуса в сборе — передний мост.(1) Снимите болт с кронштейна тормозного шланга. (2) Снимите крепежный болт и снимите корпус суппорта в сборе. (3) Подготовьте проводку …
© 2016-2021 Авторские права www.sucross.com
Упрощение поиска и устранения неисправностей с помощью схем HVAC
ДиаграммыHVAC имеют несправедливую репутацию из-за трудностей для понимания. Фактически, как только вы узнаете, что представляет каждый символ на схемах, вы сможете легко читать схемы производителя, быстро устранять проблемы и даже создавать свои собственные схемы.
Представление компонентов системы символами
Для понимания схемы HVAC требуется доскональное знание символов. Особенно важно помнить следующее.
Электрические нагрузки
Электрическая нагрузка — это все, что потребляет ток и выполняет работу в цепи, включая двигатели, соленоиды, фонари и нагреватели.
Двигатели будут иметь свои собственные символы, обозначающие конструкцию двигателя, и аббревиатуру, обозначающую его функцию (компрессор, вентилятор испарителя, вентилятор конденсатора, двигатель внутреннего вентилятора и т. Д.).Обозначение двигателя также может отражать его конструкцию, и обычно в него включается сокращение, обозначающее его функцию в системе.
Соленоид определяется как ток, протекающий через катушку с проволокой, создающий магнитное поле и вызывающий действие в реле или клапане, например, в плунжере электромагнитного клапана. Контактор аналогичен, с током, протекающим через катушку и активирующим переключатель.
Сигнальные лампы — важные индикаторы в элементах управления HVAC, отмечающие, когда часть системы или компонент работает.Эти сигнальные огни будут иметь символ, похожий на мультяшный рисунок солнца, с буквой, обозначающей цвет света.
Электронагреватели преобразуют электрическую энергию в тепло. Например, нагреватель картера компрессора предотвращает попадание хладагента обратно в компрессор и запуск с обводнением.
Выключатели прерывают напряжение в нагрузке и могут управляться вручную или электрически. Контакты относится к проводящей части переключателя, полюса, — количество наборов контактов, а ход, — количество закрытых позиций контакта для каждого полюса.Эти символы обозначают однополюсный / одноходовой и двухполюсный / двухпозиционный переключатель:
Понимание основ: принципиальные и графические схемы подключения
В полевых условиях схематическая диаграмма (также известная как лестничная диаграмма) дает вам дорожную карту для понимания того, как спроектирована и устроена система, что значительно упрощает процесс диагностики проблемы.
Почему это называется лестничной диаграммой?
Думайте о двух рельсах лестницы как о источнике электропитания (горячем и нейтральном), входящем в систему.Ступени лестницы представляют нагрузки, такие как двигатели, компрессор, переключатели, соленоиды и другие компоненты, которые либо прерывают, либо выполняют функцию в цепи.
Вы обнаружите, что разные производители используют разные стили для своих диаграмм, но некоторые функции совпадают, например:
- Условные обозначения переключателей стандартизованы
- Рабочие органы управления, такие как реле и термостаты, обычно изображаются в открытом положении
- Устройства безопасности (перегрузки, высокое / низкое давление, концевые выключатели) обычно изображаются в закрытом положении
- Контакты реле изображены так, как будто катушка реле обесточена
Вот типичная лестничная диаграмма:
На некоторых подробных схемах подключения слева будут числа, обозначающие линии или цепи, а числа справа — линии цепи с реле или переключателями.Подчеркнутые числа справа обозначают контакты, которые нормально замкнуты.
Использование диаграммы как карты поможет вам вычислить:
- Источник энергии
- Какие переключатели контролируют какие нагрузки
- Как управляются переключатели
- Обычная последовательность работы для системы
Типичную заводскую схему можно разбить на:
- Диаграмма
- Принципиальные схемы для низкого / высокого напряжения
- Коды компонентов
- Информация о подключении
- Коды цветов проводки
- Описание оборудования
- Любые записи
Графические диаграммы содержат ту же информацию, но построены иначе, чем лестничные диаграммы.Часто на графических схемах отображается пунктирная линия, указывающая, где должна проходить проводка во время установки. Это больше для установщиков, но также может быть полезно для специалистов по HVAC во время устранения неполадок.
Как использовать схемы HVAC в полевых условиях
Возможность идентифицировать электрические символы и понимать, как они вписываются в систему, поможет вам не только прочитать схему HVAC производителя, но и создать свою собственную схему для устранения неполадок. Общие схемы HVAC, с которыми необходимо ознакомиться, включают:
Блок переменного тока
Схема блока переменного тока обычно включает:
- Контактор
- Компрессор
- Подогреватель картера
- Регуляторы низкого и высокого давления
- Электродвигатели конденсатора и внутреннего вентилятора
- Заземление
- Рабочий конденсатор
- Электропроводка низкого и сетевого напряжения
Тепловой насос
Схема электрических соединений теплового насоса включает такие компоненты, как:
- Контактор
- Компрессор
- Подогреватель картера
- Регулятор низкого давления
- Электродвигатели конденсатора и внутреннего вентилятора
- Плата управления оттаиванием
- Заземление
- Рабочий конденсатор
- Соленоид реверсивного клапана
- Электропроводка низкого и сетевого напряжения
Bentley — Документация по продукту
MicroStation
Справка MicroStation
Ознакомительные сведения о MicroStation
Справка MicroStation PowerDraft
Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft
Краткое руководство по началу работы с MicroStation
Справка по синхронизатору iTwin
ProjectWise
Справка службы автоматизации Bentley
Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation
Сервер композиции Bentley i-model для PDF
Подключаемый модуль службы разметкиPDF для ProjectWise Explorer
Справка администратора ProjectWise
Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics
Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора
Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer
Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка
Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора
Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer
Коннектор ProjectWise для справки Oracle
Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise
Справка портала управления результатами ProjectWise
Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise
Справка ProjectWise Explorer
Справка по управлению полевыми данными ProjectWise
Справка администратора геопространственного управления ProjectWise
Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer
Сведения о геопространственном управлении ProjectWise
Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme
Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise
Справка по ProjectWise Project Insights
ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme
ProjectWise ReadMe
Матрица поддержки версий ProjectWise
Веб-справка ProjectWise
Справка по ProjectWise Web View
Справка портала цепочки поставок
Управление эффективностью активов
Справка по AssetWise 4D Analytics
Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services
AssetWise ALIM Web Help
Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете
AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство
Справка по AssetWise CONNECT Edition
AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению
Справка по AssetWise Director
Руководство по внедрению AssetWise
Справка консоли управления системой AssetWise
Руководство администратора мобильной связи TMA
Справка TMA Mobile
Анализ моста
Справка по OpenBridge Designer
Справка по OpenBridge Modeler
Строительное проектирование
Справка проектировщика зданий AECOsim
Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer
AECOsim Building Designer SDK Readme
Генеративные компоненты для справки проектировщика зданий
Ознакомительные сведения о компонентах генерации
Справка по OpenBuildings Designer
Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings
Руководство по настройке OpenBuildings Designer
OpenBuildings Designer SDK Readme
Справка по генеративным компонентам OpenBuildings
Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings
Справка OpenBuildings Speedikon
Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon
OpenBuildings StationDesigner Help
OpenBuildings StationDesigner Readme
Гражданское проектирование
Помощь в канализации и коммунальных услугах
Справка OpenRail ConceptStation
Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation
Справка по OpenRail Designer
Ознакомительные сведения по OpenRail Designer
Справка по конструктору надземных линий OpenRail
Справка OpenRoads ConceptStation
Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation
Справка по OpenRoads Designer
Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer
Справка по OpenSite Designer
Файл ReadMe для OpenSite Designer
Строительство
ConstructSim Справка для руководителей
ConstructSim Исполнительное ReadMe
ConstructSim Справка издателя i-model
Справка по планировщику ConstructSim
ConstructSim Planner ReadMe
Справка стандартного шаблона ConstructSim
ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке
Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim
ConstructSim Work Package Server Руководство по установке
Справка управления SYNCHRO
SYNCHRO Pro Readme
Энергия
Справка по Bentley Coax
Bentley Communications PowerView Help
Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView
Справка по Bentley Copper
Справка по Bentley Fiber
Bentley Inside Plant Help
Справка конструктора Bentley OpenUtilities
Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer
Справка по подстанции Bentley
Ознакомительные сведения о подстанции Bentley
Справка по OpenComms Designer
Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms
Справка OpenComms PowerView
Ознакомительные сведения OpenComms PowerView
Справка инженера OpenComms Workprint
OpenComms Workprint Engineer Readme
Справка подстанции OpenUtilities
Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities
PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help
PlantSight AVEVA PID Bridge Help
Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D
Справка по PlantSight Enterprise
Справка по PlantSight Essentials
PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту
Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor
Справка по PlantSight SPPID Bridge
Promis.e Справка
Promis.e Readme
Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise
Руководство пользователя sisNET
Руководство по настройке подстанции— управляемая конфигурация ProjectWise
Инженерное сотрудничество
Справка рабочего стола Bentley Navigator
Геотехнический анализ
PLAXIS LE Readme
Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D
Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода 2D PLAXIS
Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D
Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS
PLAXIS Monopile Designer Readme
Управление геотехнической информацией
Справка администратора gINT
Справка gINT Civil Tools Pro
Справка gINT Civil Tools Pro Plus
Справка коллекционера gINT
Справка по OpenGround Cloud
Гидравлика и гидрология
Справка Bentley CivilStorm
Справка Bentley HAMMER
Справка Bentley SewerCAD
Справка Bentley SewerGEMS
Справка Bentley StormCAD
Справка Bentley WaterCAD
Справка Bentley WaterGEMS
Конструкция шахты
Справка по транспортировке материалов MineCycle
Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle
Моделирование мобильности
LEGION 3D Руководство пользователя
Справка по подготовке САПР LEGION
Справка по построителю моделей LEGION
Справка по API симулятора LEGION
Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION
Справка по симулятору LEGION
Моделирование
Bentley Посмотреть справку
Ознакомительные сведения о Bentley View
Анализ морских конструкций
SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)
Ознакомительные сведения о SACS
Анализ напряжений в трубах и сосудов
AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)
Советы новым пользователям AutoPIPE
Краткое руководство по AutoPIPE
AutoPIPE & STAAD.Pro
Завод Дизайн
Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley
Bentley Raceway and Cable Management Help
Bentley Raceway and Cable Management Readme
Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise
Справка по OpenPlant Isometrics Manager
Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant
Справка OpenPlant Modeler
Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler
Справка по OpenPlant Orthographics Manager
Ознакомительные сведения для менеджера орфографии OpenPlant
Справка OpenPlant PID
Ознакомительные сведения о PID OpenPlant
Справка администратора проекта OpenPlant
Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant
Техническая поддержка OpenPlant Support
Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant
Справка PlantWise
Ознакомительные сведения о PlantWise
Реальность и пространственное моделирование
Справка по карте Bentley
Справка по мобильной публикации Bentley Map
Ознакомительные сведения о карте BentleyСправка консоли облачной обработки ContextCapture
Справка редактора ContextCapture
Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture
Мобильная справка ContextCapture
Руководство пользователя ContextCapture
Справка Декарта
Ознакомительные сведения о Декарте
Справка карты OpenCities
Ознакомительные сведения о карте OpenCities
OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка
Карта OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme
Структурный анализ
Справка OpenTower iQ
Справка по концепции RAM
Справка по структурной системе RAM
STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)
STAAD.Pro Help
Ознакомительные сведения о STAAD.Pro
STAAD.Pro Physical Modeler
Расширенная справка по STAAD Foundation
Дополнительные сведения о STAAD Foundation
Детализация конструкций
Справка ProStructures
Ознакомительные сведения о ProStructures
ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации
ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise
Nissan Rogue Service Manual: Образец / схема подключения -Пример- — Как читать электрические схемы — Как использовать это руководство
В каждом разделе приведены электрические схемы.
Описание
Номер | Товар | Описание |
1 | Блок питания |
|
2 | Предохранитель | |
3 | Текущий рейтинг плавких предохранителей перемычка / предохранитель |
|
4 | Количество плавких вставок / предохранитель |
|
5 | Плавкая вставка |
|
6 | Номер разъема |
|
7 | Переключатель | |
8 | Схема (проводка) | |
9 | Экранированная линия |
|
10 | Разъемы |
|
11 | Аббревиатура опции |
|
12 | Реле |
|
13 | Дополнительный соединитель |
|
14 | Соединение |
|
15 | Системный филиал |
|
16 | Страничный переход |
|
17 | Название компонента |
|
18 | Номер терминала |
|
19 | Земля (GND) |
|
20 | Описание опции описание |
|
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Переключатели показаны на электрических схемах, как если бы автомобиль находился в «нормальном» состоянии. состояние.
Автомобиль находится в «нормальном» состоянии, когда:
- ключ зажигания в положении «ВЫКЛ»
- двери, капот и крышка багажника / задняя дверь закрыты
- педали не нажаты
- Стояночный тормоз отпущен
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Непрерывность нескольких переключателей описывается двумя способами, как показано ниже.
- Схема переключателей используется в принципиальных схемах.
- Схема переключателя используется в электрических схемах.
Прочие материалы:
Операции по замене
Описание Этот раздел подготовлен для технических специалистов, достигших высокого уровня.
навыков и опыта в ремонте
транспортных средств, поврежденных в результате столкновений, а также использовать современные сервисные инструменты и оборудование.
Лица, незнакомые с телом
методы ремонта не должны пытаться отремонтировать плотину после столкновения …
Датчик положения педали тормоза
Проверка функций компонентов
1.ПРОВЕРЬТЕ ФУНКЦИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.
С КОНСАЛТОМ Включите зажигание.Выберите «BRAKE SW1» в режиме «DATA MONITOR» с помощью CONSULT.
Проверьте индикацию «BRAKE SW1» в соответствии со следующими условиями. Без КОНСУЛЬТАЦИИ & nbsp …
Электропитание и цепь массы
BCM (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВОМ) (С СИСТЕМОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛЮЧА)
BCM (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВОМ) (С СИСТЕМОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ): Диагностика
Процедура
Относительно информации о электрической схеме см. BCS-50, «Электросхема».
1. ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Убедитесь, что следующий предохранитель не перегорел.Предохранитель сгорел …
Что такое электрическая схема? (с иллюстрациями)
Электрические схемы являются одним из способов визуального представления электрических цепей и обычно используют упрощенные чертежи для замены каждого компонента. Большинство электрических схем составлено так, чтобы дать общее представление о том, где каждый компонент находится в реальном устройстве, а также о физических соединениях между ними.Это делает электрическую схему полезной как при создании, так и при ремонте устройства. Похожая концепция — схематическая диаграмма, которая обычно показывает электрические соединения, но не имеет никакого сходства с устройством, которое она представляет. Другой вариант — графическая схема, которая обычно показывает конструкцию самого устройства вместо упрощенного представления.
Назначение электрической схемы может заключаться в помощи при изготовлении или ремонте электронного устройства.Каждый электронный компонент представлен в упрощенной форме, которая может напоминать деталь или давать визуальный ключ к ее конструкции. Резисторы часто представляют в виде зубчатой линии, чтобы показать, что они препятствуют прохождению электричества, в то время как диоды нарисованы в виде треугольника, указывающего на линию, чтобы показать, что они позволяют току течь только в одном направлении. Компоненты также могут быть помечены, чтобы указывать любое значение или допуск, связанный с ними. Они также обычно соединяются линиями для обозначения физической проводки или соединений на печатной плате (PCB).
Схемы подключенияполезны в различных приложениях, таких как архитектурное проектирование и ремонт автомобилей.Оба эти приложения требуют знания физического расположения компонентов, таких как выключатели или розетки в здании, или двигатели и соленоиды в автомобиле. Схема подключения может даже показать цвет задействованных проводов, что может помочь при ремонте.
В некоторых случаях электрические схемы можно использовать для приложений, не связанных с электричеством.Схема вакуумной проводки часто используется в автомобилях, особенно в старых моделях, чтобы показать, как каждый компонент подключен к системе. В этой схеме подключения используется вакуум, а не электричество, хотя визуальное представление системы очень похоже.
Схематические и графические диаграммы могут предлагать схожую информацию, хотя и на разных концах спектра.Вместо того, чтобы показывать, где компоненты организованы в пространстве, схематические диаграммы имеют тенденцию абстрагироваться от концепции схемы в высокоорганизованное представление. Это может затруднить расположение компонентов относительно друг друга, хотя это также может помочь в диагностике проблем в цепи. Другой крайностью являются графические диаграммы, которые обычно состоят из помеченных изображений или точных чертежей компонентов вместо упрощенных форм.
Nissan Altima 2007-2012 Service Manual: Как читать электрические схемы — Как использовать это руководство
Символы разъемов
Большинство обозначений разъемов на схемах подключения показаны от клеммы боковая сторона.
• Обозначения разъемов, показанные со стороны клемм, заключены в одна линия, за которой следует отметка направления.
• Обозначения разъемов, показанные со стороны жгута проводов, заключены в двойная линия с указателем направления.
• Определенные системы и компоненты, особенно относящиеся к OBD, может использовать разъем жгута проводов нового типа с скользящей фиксацией.
Описание и способ отключения см. В разделе PG, «Описание», «РАЗЪЕМ ЖГУТА».
• Штекерные и женские клеммы
Направляющие для штекерных клемм показаны черным и розетки белого цвета на схемах подключения.
Пример / схема подключения -example-
• Для получения подробной информации см. Следующий GI-11, «Описание».
Описание
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Переключатели показаны на электрических схемах, как если бы автомобиль находился в «нормальном» состоянии. состояние.
Автомобиль находится в «нормальном» состоянии, когда:
• ключ зажигания в положении «ВЫКЛ», • двери, капот и крышка багажника / задняя дверь закрыты, • педали не нажаты, и • стояночный тормоз отпущен.
МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Непрерывность нескольких переключателей описывается двумя способами, как показано ниже.
• Схема переключателей используется в принципиальных схемах.
• Схема переключателя используется в электрических схемах.
Как следить за диагностикой неисправностей
Описание УВЕДОМЛЕНИЕ: Диагностика неисправностей указывает на рабочие процедуры, необходимые для диагностики проблем эффективно. Обратите внимание на следующее инструкции перед диагностикой. • Перед выполнением неисправности д …Сокращения
Список сокращений Используются следующие СОКРАЩЕНИЯ: …Прочие материалы:
Диагностика неисправностей — спецификация
значение
Описание
Значение спецификации (SP) указывает допуск значения, которое
отображается в «SPEC» в «DATA MONITOR»
режим CONSULT-III при нормальной работе системы управления двигателем.Когда
значение в «SPEC»
в режиме «МОНИТОР ДАННЫХ» находится в пределах значения SP, En …
Нагреватель блока двигателя (если он есть)
Нагреватели блока двигателя используются для помощи при холодах
температура старт. Подогреватель блока цилиндров следует использовать, когда
наружная температура составляет 20 ° F (-7 ° C) или ниже.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
● Не используйте обогреватель блока цилиндров.
с незаземленной электрической системой или
2-контактный адаптер. Вы можете быть …
Монитор, климат, аудио, телефон и голос
системы распознавания
ВНИМАНИЕ
● Размещение отопления или кондиционирования воздуха.
элементы управления и элементы управления дисплеем
не следует делать за рулем в порядке
что все внимание может быть уделено
вождение операции.● Не разбирайте и не модифицируйте эту систему. Если вы это сделаете, это может привести к несчастным случаям,
огонь, о …
Навыки чтения и обучение электронной печати
Курс 1 — Электрические схемы
Предварительные требования : Этот урок разработан таким образом, что никаких предварительных знаний не требуется.
Описание : Этот урок показывает и объясняет, как читать и интерпретировать символы на электрической схеме, функции входных, логических и выходных элементов схемы управления.В этом уроке определяются устройства, которые обычно используются в качестве этих элементов, и представлены их схематические обозначения. В этом уроке также описываются шаги по интерпретации отношений между входными, логическими и выходными компонентами электрической схемы.
Цели :
- Объясните функцию входного, логического и выходного элемента схемы управления
- Определите символы для различных устройств ввода, управляемых вручную, и обозначьте символы для различных устройств ввода, управляемых процессом, и укажите, как они используются
- Определите символ реле и связанных контактов
- Определите различные логические символы, символ стартера двигателя и различные выходные символы и укажите, как они используются
- Опишите макет типичной электрической схемы и опишите различные условные обозначения для маркировки схем
- Интерпретировать электрическую схему и уметь определять функции ее различных устройств
Курс 2 — Электрические схемы
Предварительные требования : Этот урок предназначен для участников, знакомых со схематическими диаграммами и базовой электрической терминологией.
Описание : В этом уроке представлена информация о трех типах электрических схем: строительные схемы, однолинейные схемы и электрические схемы. В этом уроке объясняется, как определять компоненты, оборудование, провода и кабели на этих схемах, как соотносить схемы с установленным оборудованием и как использовать схемы для обслуживания и устранения неполадок.
Цели :
- Разъяснить назначение чертежей и виды чертежей
- Описывать макеты схем и знать, как вносить изменения в чертежи, а также описывать план этажа и схемы вертикального вида
- Укажите компоненты, кабели и кабелепроводы, а также схему кабелей на электрической схеме здания
- Определите условные обозначения напряжения, символы, нагрузки и разъединители на однолинейной схеме
- Определите компоненты, условные обозначения клемм, условные обозначения проводки и связки на схеме подключения
- Свяжите электрическую схему с реальным оборудованием и фактическими проводами и устраните неисправность цепи, используя этот тип схемы