Welcome to Our Website

Sådan læses elektriske skemaer

et elektrisk skematisk er et diagram, der viser, hvordan alle ledninger og komponenter i et elektronisk kredsløb er forbundet. De er som et kort til opbygning eller fejlfinding kredsløb, og kan fortælle dig næsten alt hvad du behøver at vide for at forstå, hvordan et kredsløb fungerer.

evnen til at læse elektriske diagrammer er en rigtig nyttig færdighed at have., For at begynde at udvikle dine skematiske læseevner er det vigtigt at huske de mest almindelige skematiske symboler. Hver fysisk komponent (dvs.modstand, kondensator, transistor) har et unikt skematisk symbol. Hovedformålet med denne tutorial er at vise dig de væsentlige skematiske komponenter, du bør vide.

det er ikke nok at bare kunne genkende komponenterne i en skematisk. Du skal også være i stand til at få en grov ID.om, hvordan kredsløbet fungerer, bare ved at se på det skematiske., Efter denne artikel anbefaler jeg at læse, hvordan man analyserer kredsløb, hvor vi diskuterer mere avancerede kredsløbsanalyseteknikker som Kirchhoffs nuværende lov og Kirchhoffs Spændingslov.

strømkilder

strømkilder leverer elektrisk energi til et kredsløb i form af spænding og strøm. Hvert funktionelt elektronisk kredsløb skal have en DC-eller vekselstrømskilde.

DC strømkilder

jævnstrøm (DC) strømkilder giver elektrisk strøm, der strømmer i konstant retning., Dette er skematisk symbol for en DC-strømkilde:

AC-Power Kilder

Vekselstrøm (AC) strømkilder give elektrisk strøm, der løber i to retninger. Dette er skematisk symbol for en AC-strømkilde:

Batterier

Et batteri er en almindelig type af DC-strømkilde. Det skematiske symbol for et batteri består af korte og lange parallelle linjer., Længere linje repræsenterer den positive pol på batteriet, mens de kortere linje repræsenterer den negative terminal:

Terræn

Jorden er fælles returvej for et kredsløb, hvor den nuværende vender tilbage til sin kilde. Dette kaldes ofte den negative side i et kredsløb., Dette er skematisk symbol for en jordforbindelse:

Terminaler

Terminaler er tilslutningspunkter for eksterne kredsløb., For eksterne forbindelser, terminaler, der er mærket med tomme cirkler:

Terminal forbindelser er forskellige fra noder eller knudepunkter, som har solid cirkler:

Kontakter

Skifter gøre eller bryde en forbindelse i et kredsløb. De lader dig også ændre stien for den aktuelle strømning.,

SPST Skifter

EN SPST (single pole, enkelt kast) switch er en on og off kontakt. De to skematiske symboler nedenfor viser de forskellige tilstande af en SPST-s .itch. Det øverste symbol angiver, at kontakten er i slukket position, hvilket blokerer strømmen. Det nederste symbol angiver, at kontakten er tændt, hvilket gør det muligt for strømmen at strømme gennem kontakten.,

SPDT Skifter

SPDT (single pole, double throw) switche kan direkte sti af strøm til de forskellige dele af et kredsløb. Der er to veje til den strøm i kontakten, afhængigt af placeringen af kontakten:

Momentane kontakter

Momentane kontakter kun være åbne eller lukkede, mens der bliver trykket på. Trykknapafbrydere er den mest almindelige type momentan s .itch., Disse kontakter er enten normalt åbne eller normalt lukkede. Top skematisk symbol nedenfor viser en normalt åben knappen for at skifte i åben position, mens den nederste symbol viser en normalt lukket trykknap switch i den lukkede position:

Multi-punkt Skifter

Multi-punkt skifter lader dig skifte stien af en input-strøm til flere forskellige output stier.,

dpst (dobbeltpolet, enkelt kast) s .itche har 2 indgange og 2 udgange. Disse kontakter lader dig styre strømmen til to udgange. Da kontakterne er enkelt kast, vil de to udgangsterminaler både tændes og slukkes på samme tid., Den skematiske symboler nedenfor viser en åben DPST-kontakt (venstre), og en lukket DPST-kontakt (højre):

DPDT (dobbelt polet, dobbelt kaste) switche har to terminaler for input aktuelle og fire terminaler til både strøm. Disse kontakter lader dig skifte stien til to input strømme til fire separate output stier., Her er skematisk symbol for en DPDT skifte:

Modstande

En resistor er en af de mest grundlæggende passiv kredsløb komponenter. Modstande har elektrisk modstand,som begrænser strømmen. Det skematiske symbol for en modstand er vist nedenfor., Symbolet til venstre er den konvention, der anvendes i Usa, mens symbolet til højre er den internationale standard:

Variable Modstande

En variabel modstand kan øge eller mindske dets modstand afhængig af en ekstern input. Analoge sensorer som fotoresistorer og termistorer er typer af variable modstande, fordi deres modstand ændres med forskellige niveauer af lys eller temperatur., Et skematisk symbol af en variabel modstand svarer til en fast modstand, men en diagonal pil, der er placeret over midten:

Potentiometre

Et potentiometer er en tre-terminal variabel modstand, der bruges til at justere spænding og strøm i et kredsløb. De to terminaler af modstanden er V + og jorden., Pilen repræsenterer potentiometer s vinduesvisker, hvor udgangsspændingen er taget fra:

Photoresistors

Også kendt som lys afhængige modstande (LDR), photoresistors er lys-følsomme variable modstande, som ændrer modstand med varierende niveauer af lys., Dette er skematisk symbol på en ldr-modstand:

Kondensatorer

Kondensatorer er passive elektroniske komponenter, der lagrer elektrisk ladning. Der er to almindelige typer kondensatorer – ikke-polariserede og polariserede.

ikke-polariserede kondensatorer

ikke-polariserede kondensatorer har ikke polaritet, så det betyder ikke noget, hvilken side der er forbundet til positiv, og hvilken side der er forbundet til negativ., Disse kondensatorer normalt har mindre værdier end polariseret kondensatorer:

Polariseret Kondensatorer

Polariseret kondensatorer har polaritet, så det betyder noget, hvilken side der er forbundet til en positiv og hvilken side er forbundet til stel. Polariserede kondensatorer har generelt højere kapacitansværdier sammenlignet med ikke-polariserede kondensatorer., Her er skematisk symbol af et polariseret kondensator:

Spoler

Induktorer er passive komponenter, der skaber et magnetfelt, når strømmen flyder gennem dem. Induktorer kan være så enkle som en trådspole. Et skematisk symbol af en spole ligner en spole:

Transformere

Transformere er brugt til at optrappe eller trin ned spændinger., De består af to trådspoler indpakket omkring en jernkerne, så det skematiske symbol har to spoler med lige linjer mellem dem. Linjerne repræsenterer jern kerne:

Relæer

Et relæ er en elektrisk betjent afbryder., Relæer er dybest set elektromagneter forbundet til en aktuator, der åbner og lukker et skifte, når de nuværende er anvendt til spolen:

Dioder

En diode er en polariseret enhed, der kun lader strøm i én retning. At være polariseret har den en positiv bly (anode) og en negativ bly (katode)., Den flade kant af trekanten er anoden, mens linje er katoden:

Transistorer

Transistorer er vant til enten at forstærke spænding eller for at skifte en elektrisk strøm. De mest almindelige transistorer er de bipolære junction transistorer (BJT). Der er to grundlæggende typer BJT transistorer – NPN og PNP. NPN-transistorer tændes, når strømmen strømmer gennem bunden af transistoren, mens PNP-transistorer tændes, når der ikke er strøm i bunden af transistoren., Top skematisk symbol viser en NPN transistor, mens den nederste symbol viser en PNP transistor:

Integrerede Kredsløb

Integrerede kredsløb til kredsløb, der indeholder hundredvis af millioner af modstande, kondensatorer og transistorer i en lille pakke. Integrerede kredsløb har mange funktioner. Der er integrerede kredsløb for audio forstærkere, timere, mikroprocessorer og meget mere., Tre af de mest almindeligt anvendte integrerede kredsløb er 555 timeren, LM386 lydforstærker og lm358 operationsforstærker.

555 timeren

den mest almindelige brug af 555 timeren er at give tidsbestemte elektriske forsinkelser. Det kan dog også bruges som en oscillator og som et flip-flop element., Diagrammet nedenfor viser den aktuelle pin-arrangement af 555 timer med det indre skematisk diagram af IC:

Det andet billede er skematisk symbol på 555 timer, der anvendes i diagrammer:

operationsforstærkere

operationsforstærkere er spænding forstærkere med input, og som regel en output. De kaldes også op-ampere., Et skematisk symbol for en op-amp ser ud som dette:

LM386

LM386 audio-forstærker er en op-amp, der er specielt designet til low power audio-forstærker. At være lav po .ered, det er perfekt til batteridrevne lydenheder som guitarer, radioer og enhver anden kredsløb, der gør lyd., Her er et pindediagram af LM386:

Og det er det symbol, der bruges i skematiske diagrammer:

LM358

LM358 er en dual operationelle forstærker IC drevet af en fælles strømforsyning. Det bruges ofte som en transducerforstærker, integrator, differentiator eller spændingsfølger., Her er et pindediagram af LM358:

Og her er det symbol, der bruges i skematiske diagrammer:

Den skematiske symboler for op-amps normalt vis ikke benene, der ikke bruges i det kredsløb, som det er tilfældet for de LM358 symbol over, hvor kun fem ud af de otte ben er vist.

logiske porte

logiske porte er elektroniske kredsløb, der behandler signaler, der repræsenterer sande eller falske værdier., De fire standard logik funktioner er og, eller, ikke, OGOROR. Ud over disse funktioner er der også NAND, NOR, og logicnor logic gates.

og

udgangen af og porten er sandt, når alle dens indgange er sande. Her er skematisk symbol på en AND-gate:

output ELLER porten er sand, hvis mindst ét af sine input er sandt., Her er skematisk symbol på en ELLER port:

IKKE

IKKE gate udgange til det modsatte af dens input, som det er derfor, det er også kaldet en inverter. Derfor er udgangen sand, når indgangen er falsk. Her er skematisk symbol på en IKKE gate:

XOR

“eksklusiv ELLER”, eller XOR gate har to indgange., Udgangen af gateor gate kan kun være sandt, når en indgang er sandt, og den anden indgang er falsk. Her er skematisk symbol på en XOR-gate:

NAND

“IKKE-OG”, eller NAND-gate kan have to eller flere indgange. Udgangen af NAND-porten er sandt, hvis nogen af indgangene er falske. Her er skematisk symbol på en NAND-gate:

ELLER

“IKKE-ELLER”, eller, ELLER tor har to eller flere indgange., Udgangen af NOR gate er sandt, når alle dens indgange er falske. Her er skematisk symbol på en NOR gate:

XNOR

“eksklusiv ELLER”, eller XNOR tor har to indgange. Udgangen af gatenor gate er sandt, når begge dens indgange er sande, eller når begge dens indgange er falske., Her er skematisk symbol for en XNOR gate:

Optoelektroniske Enheder

Optoelektroniske enheder er enheder, der bruger lys og elektricitet til forskellige formål. Optoelektroniske enheder kan opdeles i to kategorier – lysfølsomme og lysgenererende enheder., Her er For eksempel et skematisk symbol for en lys-sensing enhed kaldet en fotodiode:

I modsætning hertil, her er skematisk symbol for et lys for hver pengestrømsfrembringende enhed, der kaldes et light emitting diode (LED):

Højttalere

En højttaler omdanner elektrisk energi til lyd energi., Dens skematisk symbol slags ligner en virkelige liv oplægsholder:

Mikrofoner

Mikrofoner er en type transducer, der konverterer lyd til et elektrisk signal. Her er skematisk symbol af en mikrofon:

Sikringer

Sikringer er sikkerhed enheder, der giver over-nuværende beskyttelse i et elektrisk kredsløb., Hovedelementet i en sikring er en smal gauge ledning, der smelter, når der er for meget strøm, der strømmer gennem den. Her er skematisk symbol for en sikring:

Motorer

En motor, der omdanner elektrisk energi til kinetisk energi., Dens skematisk symbol er en cirkel med bogstavet “M”, og positive og negative terminaler på venstre og højre:

Antenner

En antenne er en enhed, der modtager eller transmitterer radio signaler., Her er skematisk symbol for en antenne:

Ledninger og Forbindelser i Skemaer

Nu, at du er bekendt med de fælles symboler, der anvendes i skematiske diagrammer, lad os tage et kig på, hvordan at læse wire forbindelser og wire overkørsler. Ledninger er repræsenteret af linjer, og forbindelser er repræsenteret af prikker.

billederne nedenfor viser de skematiske symboler for ledninger, når de er fysisk forbundet i et kredsløb.,ikke er tilsluttet, og bare forbi hinanden, som dette:

Der er en anden måde at vise usammenhængende ledninger i et skema, med en semi-cirkel over det punkt, hvor ledningerne korset, som dette:

Nu, at du er fortrolig med de grundlæggende skematiske symboler og wire forbindelser, du er nu klar til at læse et simpelt kredsløb., Husk at være opmærksom på polariteterne. Nedenfor er et simpelt kredsløb, der kun består af tre elementer – et batteri, en LED, og en modstand:

9V batteri beføjelser kredsløbet, og modstanden begrænser batteriets strøm, så det ikke brænder ud af LED. Husk, at den positive side af en diode er den flade kant af trekanten, og den negative side er den lige linje. forståelse af, hvordan man læser skemaer, hjælper dig også med at ændre et kredsløb, hvis du vil., Men det er også vigtigt for mange andre anvendelser også, ligesom fejlfinding kredsløb og designe PCB. Håber du fandt denne tutorial hjælpsom! Velkommen til at efterlade en kommentar nedenfor hvis du har et spørgsmål om noget…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *