для начинающих новичков, учимся правильно разбираться, принципиальные проекты чертежей для чайников
Содержание
- 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.
Там также могут обозначаться механические связи, например, между реле и его контактами. Электрические схемы упрощают сборку, наладку и проверку собранных по ним устройств.
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.
Как читать принципиальные схемы?
Те, кто только начал изучение электроники сталкиваются с вопросом: «Как читать принципиальные схемы?» Умение читать принципиальные схемы необходимо при самостоятельной сборке электронного устройства и не только. Что же представляет собой принципиальная схема? Принципиальная схема – это графическое представление совокупности электронных компонентов, соединённых токоведущими проводниками. Разработка любого электронного устройства начинается с разработки его принципиальной схемы.
Именно на принципиальной схеме показано, как именно нужно соединять радиодетали, чтобы в итоге получить готовое электронное устройство, которое способно выполнять определённые функции. Чтобы понять, что же изображено на принципиальной схеме нужно, во-первых знать условное обозначение тех элементов, из которых состоит электронная схема. У любой радиодетали есть своё условное графическое обозначение – УГО. Как правило, оно отображает конструктивное устройство или назначение. Так, например, условное графическое обозначение динамика очень точно передаёт реальное устройство динамика. Вот так динамик обозначается на схеме.
Согласитесь, очень похоже. Вот так выглядит условное обозначение резистора.
Обычный прямоугольник, внутри которого может указываться его мощность (В данном случае резистор мощностью 2 Вт, о чём свидетельствует две вертикальные черты). А вот таким образом обозначается обычный конденсатор постоянной ёмкости.
Это достаточно простые элементы. А вот полупроводниковые электронные компоненты, вроде транзисторов, микросхем, симисторов имеют куда более изощрённое изображение. Так, например, у любого биполярного транзистора не менее трёх выводов: база, коллектор, эмиттер. На условном изображении биполярного транзистора эти выводы изображены особым образом.
Чтобы отличать на схеме резистор от транзистора, во-первых надо знать условное изображение этого элемента и, желательно, его базовые свойства и характеристики. Поскольку каждая радиодеталь уникальна, то в условном изображении графически может быть зашифрована определённая информация. Так, например, известно, что биполярные транзисторы могут иметь разную структуру: p-n-p или n-p-n. Поэтому и УГО транзисторов разной структуры несколько отличаются. Взгляните…
Поэтому, перед тем, как начать разбираться в принципиальных схемах, желательно познакомиться с радиодеталями и их свойствами. Так будет легче разобраться, что же всё-таки изображено на схеме.
На нашем сайте уже было рассказано о многих радиодеталях и их свойствах, а также их условном обозначении на схеме. Если забыли – добро пожаловать в раздел «Радиодетали и электронные компоненты».
Кроме условных изображений радиодеталей на принципиальной схеме указывается и другая уточняющая информация. Если внимательно посмотреть на схему, то можно заметить, что рядом с каждым условным изображением радиодетали стоят несколько латинских букв, например, VT, BA, C и др. Это сокращённое буквенное обозначение радиодетали. Сделано это для того, чтобы при описании работы или настройки схемы можно было ссылаться на тот или иной элемент. Не трудно заметь, что они ещё и пронумерованы, например, вот так: VT1, C2, R33 и т.д.
Понятно, что однотипных радиодеталей в схеме может быть сколь угодно много. Поэтому, чтобы упорядочить всё это и применяется нумерация. Нумерация однотипных деталей, например резисторов, ведётся на принципиальных схемах согласно правилу «И». Это конечно, лишь аналогия, но довольно наглядная. Взгляните на любую схему, и вы увидите, что однотипные радиодетали на ней пронумерованы начиная с левого верхнего угла, затем по порядку нумерация идёт вниз, а затем снова нумерация начинается сверху, а затем вниз и так далее. А теперь вспомните, как вы пишите букву «И». Думаю, с этим всё понятно.
Что же ещё рассказать о принципиальной схеме? А вот что. На схеме радом с каждой радиодеталью указывается её основные параметры или типономинал. Иногда эта информация выносится в таблицу, чтобы упростить для восприятия принципиальную схему. Например, рядом с изображением конденсатора, как правило, указывается его номинальная ёмкость в микрофарадах или пикофарадах. Также может указываться и номинальное рабочее напряжение, если это важно.
Рядом с УГО транзистора обычно указывается типономинал транзистора, например, КТ3107, КТ315, TIP120 и т.д. Вообще для любых полупроводниковых электронных компонентов вроде микросхем, диодов, стабилитронов, транзисторов указывается типономинал компонента, который предполагается для использования в схеме.
Для резисторов обычно указывается всего лишь его номинальное сопротивление в килоомах, омах или мегаомах. Номинальная мощность резистора шифруется наклонными чёрточками внутри прямоугольника. Также мощность резистора на схеме и на его изображении может и не указываться. Это означает, что мощность резистора может быть любой, даже самой малой, поскольку рабочие токи в схеме незначительны и их может выдержать даже самый маломощный резистор, выпускаемый промышленностью.
Вот перед вами простейшая схема двухкаскадного усилителя звуковой частоты. На схеме изображены несколько элементов: батарея питания (или просто батарейка) GB1; постоянные резисторы R1, R2, R3, R4; выключатель питания SA1, электролитические конденсаторы С1, С2; конденсатор постоянной ёмкости С3; высокоомный динамик BA1; биполярные транзисторы VT1, VT2 структуры n-p-n. Как видите, с помощью латинских букв я ссылаюсь на конкретный элемент в схеме.
Что мы можем узнать, взглянув на эту схему?
Любая электроника работает от электрического тока, следовательно, на схеме должен указываться источник тока, от которого питается схема. Источником тока может быть и батарейка и электросеть переменного тока или же блок питания.
Итак. Так как схема усилителя питается от батареи постоянного тока GB1, то, следовательно, батарейка обладает полярностью: плюсом «+» и минусом «-». На условном изображении батареи питания мы видим, что рядом с её выводами указана полярность.
Полярность. О ней стоит упомянуть отдельно. Так, например, электролитические конденсаторы C1 и C2 обладают полярностью. Если взять реальный электролитический конденсатор, то на его корпусе указывается какой из его выводов плюсовой, а какой минусовой. А теперь, самое главное. При самостоятельной сборке электронных устройств необходимо соблюдать полярность подключения электронных деталей в схеме. Несоблюдение этого простого правила приведёт к неработоспособности устройства и, возможно, другим нежелательным последствиям. Поэтому не ленитесь время от времени поглядывать на принципиальную схему, по которой собираете устройство.
На схеме видно, что для сборки усилителя понадобятся постоянные резисторы R1 – R4 мощностью не менее 0,125 Вт. Это видно из их условного обозначения.
Также можно заметить, что резисторы R2* и R4* отмечены звёздочкой *. Это означает, что номинальное сопротивление этих резисторов нужно подобрать с целью налаживания оптимальной работы транзистора. Обычно в таких случаях вместо резисторов, номинал которых нужно подобрать, временно ставится переменный резистор с сопротивлением несколько больше, чем номинал резистора, указанного на схеме. Для определения оптимальной работы транзистора в данном случае в разрыв цепи коллектора подключается миллиамперметр. Место на схеме, куда необходимо подключить амперметр указано на схеме вот так. Тут же указан ток, который соответствует оптимальной работе транзистора.
Напомним, что для замера тока, амперметр включается в разрыв цепи.
Далее включают схему усилителя выключателем SA1 и начинают переменным резистором менять сопротивление R2*. При этом отслеживают показания амперметра и добиваются того, чтобы миллиамперметр показывал ток 0,4 – 0,6 миллиампер (мА). На этом настройка режима транзистора VT1 считается завершённой. Вместо переменного резистора R2*, который мы устанавливали в схему на время наладки, ставится резистор с таким номинальным сопротивлением, которое равно сопротивлению переменного резистора, полученного в результате наладки.
Каков вывод из всего этого длинного повествования о налаживании работы схемы? А вывод таков, что если на схеме вы видите какую-либо радиодеталь со звёздочкой (например, R5*), то это значит, что в процессе сборки устройства по данной принципиальной схеме потребуется налаживать работу определённых участков схемы. О том, как налаживать работу устройства, как правило, упоминается в описании к самой принципиальной схеме.
Если взглянуть на схему усилителя, то также можно заметить, что на ней присутствует вот такое условное обозначение.
Этим обозначением показывают так называемый общий провод. В технической документации он называется корпусом. Как видим, общим проводом в показанной схеме усилителя является провод, который подключен к минусовому “-” выводу батареи питания GB1. Для других схем общим проводом может быть и тот провод, который подключен к плюсу источника питания. В схемах с двуполярным питанием, общий провод указывается обособленно и не подключен ни к плюсовому, ни к минусовому выводу источника питания.
Зачем “общий провод” или “корпус” указывается на схеме?
Относительно общего провода проводятся все измерения в схеме, за исключением тех, которые оговариваются отдельно, а также относительно его подключаются периферийные устройства. По общему проводу течёт общий ток, потребляемый всеми элементами схемы.
Общий провод схемы в реальности часто соединяют с металлическим корпусом электронного прибора или металлическим шасси, на котором крепятся печатные платы.
Стоит понимать, что общий провод это не то же самое, что и “земля”. “Земля” – это заземление, то есть искусственное соединение с землёй посредством заземляющего устройства. Обозначается оно на схемах так.
В отдельных случаях общий провод устройства подключают к заземлению.
Как уже было сказано, все радиодетали на принципиальной схеме соединяются с помощью токоведущих проводников. Токоведущим проводником может быть медный провод или же дорожка из медной фольги на печатной плате. Токоведущий проводник на принципиальной схеме обозначается обычной линией. Вот так.
Места пайки (электрического соединения) этих проводников между собой, либо с выводами радиодеталей изображаются жирной точкой. Вот так.
Стоит понимать, что на принципиальной схеме точкой указывается только соединение трёх и более проводников или выводов. Если на схеме показывать соединение двух проводников, например, вывода радиодетали и проводника, то схема была бы перегружена ненужными изображениями и при этом потерялась бы её информативность и лаконичность. Поэтому, стоит понимать, что в реальной схеме могут присутствовать электрические соединения, которые не указаны на принципиальной схеме.
В следующей части речь пойдёт о соединениях и разъёмах, повторяющихся и механически связанных элементах, экранированных деталях и проводниках. Жмите “Далее“…
Далее
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Использование средства чтения с экрана для чтения диаграмм Visio
Доступность офиса
Видио
Видио
Использование средства чтения с экрана для чтения диаграмм Visio
Visio Plan 2 Visio профессиональный 2021 Visio стандартный 2021 Visio профессиональный 2019 Visio стандартный 2019 Visio профессиональный 2016 Visio стандартный 2016 Больше… Меньше
Эта статья предназначена для людей с нарушениями зрения или когнитивных функций, которые используют программу чтения с экрана, такую как Microsoft Narrator, JAWS или NVDA, с продуктами Microsoft 365.
Используйте Visio с клавиатурой и средством чтения с экрана, чтобы открывать и читать схемы Visio. Мы протестировали его с помощью экранного диктора и JAWS, но он может работать и с другими программами чтения с экрана, если они соответствуют общепринятым стандартам и методам специальных возможностей.
Примечания:
Новые функции Microsoft 365 постепенно выпускаются для подписчиков Microsoft 365, поэтому ваше приложение может еще не иметь этих функций. Чтобы узнать, как быстрее получать новые функции, присоединяйтесь к программе предварительной оценки Office.
org/ListItem”>
Дополнительные сведения о средствах чтения с экрана см. в разделе Как средства чтения с экрана работают с Microsoft 365.
В этой теме
Открытие схемы в Visio
Чтение схемы в Visio
Открытие схемы в Visio
После открытия Visio фокус находится на панели выбора шаблона. Нажимайте клавиши SHIFT + TAB, пока не услышите фразу «Недавние», а затем имя последнего использовавшегося файла.
Если первый файл не тот, который вы хотите открыть, используйте клавиши со стрелками вниз и вверх для перемещения по списку Последние .
Нажмите Enter, чтобы открыть текущий выбранный файл.
Совет: Если нужный файл отсутствует в списке последних файлов, нажмите клавиши ALT+O. Вы услышите: “файл, открыть”. Найдите на своем компьютере и во всех сетевых папках, например OneDrive, файл, который хотите открыть.
Чтение схемы в Visio
В некоторых диаграммах, таких как блок-схемы, средство чтения с экрана объявляет фигуры в том порядке, в котором они были добавлены на диаграмму. Вы также услышите начальную и конечную точки для соединителей. Внутри фигур календаря средства чтения с экрана перемещаются в хронологическом порядке от одного дня к другому. Средства чтения с экрана также сообщают сведения о форматировании, такие как размер, положение и цвет фигур Visio.
После открытия диаграммы нажмите клавишу TAB, чтобы переместить фокус на первую фигуру на первой странице. Программа чтения с экрана объявляет свое имя.
Выполните одно из следующих действий:
Чтобы прочитать элементы диаграммы один за другим, нажмите клавишу Tab, чтобы переместить фокус на следующую фигуру.
org/ListItem”>
Чтобы непрерывно читать всю диаграмму с самого начала, нажмите клавишу SR+R. Чтобы остановить непрерывное чтение, нажмите Ctrl.
Если диаграмма содержит несколько страниц, нажмите Shift+F4, чтобы открыть диалоговое окно Страница . С помощью экранного диктора вы услышите: “Окно страницы, страница 1 выбрана”. При использовании JAWS вы услышите: “Пробел страницы 1”. С помощью клавиш со стрелками вниз и вверх выберите страницу из списка, а затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы открыть ее.
См. также
Сочетания клавиш для Visio
Настройте свое устройство для работы со специальными возможностями в Microsoft 365.
Техническая поддержка клиентов с ограниченными возможностями
Корпорация Майкрософт стремится обеспечить максимальное удобство для всех своих клиентов.
Если вы являетесь государственным, коммерческим или корпоративным пользователем, обратитесь в службу поддержки инвалидов предприятия.
Как читать диаграммы аккордов укулеле: откровение! • УкуТабс
удалить эти объявления
Когда вы только начинаете играть на укулеле, вам может быть довольно сложно смотреть на все различные аккорды и их формы. К счастью, вы можете легко научиться читать схемы аккордов для укулеле .
Как читать схемы аккордов укулеле? Это очень просто!Схемы аккордов для укулеле интуитивно понятны, но некоторые символы могут нуждаться в объяснении. Как только вы узнаете, как работают схемы аккордов, вы будете рады видеть их на страницах песен, потому что это действительно поможет вам быстрее выучить песню. Читайте дальше, чтобы узнать, как читать диаграммы аккордов укулеле.
Одна картинка стоит тысячи слов Диаграммы аккордов (на UkuTabs) 1. ОсновыДиаграммы аккордов UkuTabs довольно просты для понимания, и я сделал их максимально простыми. Вы должны представить, что перед вами стоит укулеле, и вы смотрите на гриф головкой грифа вверху. Струны изображены вертикальными линиями (слева направо струна G C E A), а лады – горизонтальными линиями.
Все различные формы аккордов представлены точками. Каждая точка представляет положение вашего пальца. В примере справа вы можете увидеть аккорд G. Итак, как вы должны расположить пальцы? Вы играете на струне C на втором ладу, на струне E на третьем ладу и на струне A на втором ладу. Этот маленький кружок (o) в верхней части струны G означает, что вы должны играть на этой струне открытой (т. е. не класть на нее палец).
Это базовая диаграмма аккордов, и большую часть времени вы будете видеть подобные диаграммы. Однако есть несколько символов, которые нуждаются в объяснении. Как только вы освоите их, вы научитесь читать диаграммы аккордов укулеле.
2. Выше грифаИногда по бокам диаграмм можно увидеть цифры. Они относятся к определенному номеру лада, потому что иногда аккорд играется выше на грифе (если нет номеров, это означает, что показаны лады с 1 по 4). В примере справа струны G, C и A играют на шестом ладу, а струна A — на восьмом ладу.
3. Приглушение звукаЕсли вы видите маленькую букву «х» внизу (или вверху) струны, это означает, что вам вообще не следует играть на этой струне. Другими словами, вы должны заглушить его. Вы можете сделать это, положив один или несколько пальцев на струну, не напрягая струну. Пример показан справа.
Текстовые аккордыИногда в партитуре песни вы не увидите диаграммы аккордов, а только четыре простых числа. Иногда так говорят и об аккордах. Например, «0232» представляет собой аккорд G. Четыре числа относятся к каждой струне укулеле (порядок: GCEA). Это невероятно полезно, чтобы быстро рассказать кому-нибудь, как играть определенный аккорд. Второй пример в этом руководстве — 6668, а третий — X124.
Таблицы аккордов UkuChordsОткройте для себя полные таблицы аккордов для сопрано, концертных и теноровых укулеле. В нем представлены все основные диаграммы аккордов, и вы можете скачать PDF-файл для печати или плакатную диаграмму.
Нужны дополнительные сведения о том, как читать схемы аккордов для укулеле?Я надеюсь, что это руководство помогло вам научиться читать диаграммы аккордов укулеле.