Site Loader

Содержание

Электрические схемы принципиальные | Полезные схемы | Микросхема


Раздел по традиции посвящён всем тем принципиальным электрическим схемам и конструкциям устройств, которые не подходят по назначению ни в один другой. Думаю, он будет самый объёмный. Радиолюбительское творчество и конструирование не ограничивается только связью, усилителями, охранными устройствами. В нём есть место различным полезным и интересным приборам, аппаратам и их электрическим схемам, которые можно перечислять до бесконечности. Назовём лишь некоторые для осведомления и введения в раздел полезных принципиальных схем.

Взять, хотя бы, те же блоки питания (основные источники тока и напряжения) и стабилизаторы напряжения (вспомогательные устройства). Без них вообще немыслимы радиолюбительство, радиотехника. Почему? Всё просто. Любые электрические схемы требуют подпитки, т.к. подчиняются фундаментальным физическим законам сохранения, поэтому наличие этих приборов является неотъемлемым компонентом радиолюбительского конструирования.

Мы ведь кушаем, вот и все электрические схемы хотят “кушать”! Конструкций источников питания тоже существует великое множество. Здесь есть из чего выбрать. У нас приведено несколько принципиальных схем с разными значениями выходного напряжения и силы тока. Преобразователь напряжения тоже полезное устройство. Широко применяется в системах автономного питания или в ИБП. Например, если у Вас есть ПК, то, возможно, есть и источник бесперебойного питания. Вот в нём и стоит преобразователь напряжения с 12…14 В до 220 В. Правда, его электрическая схема будет посложнее, чем представленные на сайте. Современные стационарные системы охраны все оснащены преобразователями. Применение таким устройствам можно найти самое разное. Как говорится, “голь на выдумки хитра”. Так что несколькими схемами преобразователей напряжения мы Вас порадуем.

Что есть электрическая схема?

Что касается такого понятия как электрическая схема, всем, думаем, известно, что это графическое изображение (чертеж) в виде общепринятых условных обозначений входящих в неё электронных компонентов, действующих при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи. Электрические схемы входят в комплект конструкторской документации и регламентируются стандартами ЕСКД. Правила выполнения всех типов электрических схем установлены ГОСТ 2.702-75, при выполнении принципиальных схем цифровой вычислительной техники руководствуются ГОСТ 2.708-81. В зарубежных странах на принципиальные электрические схемы приняты стандарты IEC, DIN и ANSI и другие национальные стандарты, но на практике у производителей очень часто используются корпоративные стандарты, однако этот чертёж не учитывает габаритных размеров и расположения деталей устройства.

В настоящее время ведущей отраслью радиотехники и электроники стала микроэлектроника. В связи с этим популярными стали чертежи, показывающие расположение компонентов изображённого объекта, а именно, микрокристалла интегральных микросхем. Это так называемые топологические электрические схемы.

Для начала, пожалуй, хватит. Да и не перечислить всего. Напомню, что если у Вас есть электрическая схема какого-то интересного устройства, регистрируйтесь и публикуйте. Раздел будет развиваться с Вашей помощью, уважаемые радиолюбители. Если хотите посоветоваться, задать вопрос по той или иной конструкции, обсудить или поделиться опытом, пишите в комментариях. Всем радиолюбителям будет интересно узнать что-то новое, поучиться на радиотехническом опыте. Учиться никогда не поздно!


Ниже приведены ссылки на различные радиолюбительские электрические схемы устройств. В массе своей они содержат полное описание схемы, входящих радиодеталей, различных настроек и замеров основных параметров (например, силы тока и напряжения) на разных участках цепи и между элементами. Для некоторых представлено только краткое описание, содержащее ссылку на скачивание всего документа в одном архиве, где, в свою очередь, содержится уже полное описание конструкции, печатной платы и электрической схемы. Архивы имеют расширение *.rar и доступны для скачивания.

Примечание: эта мера введена из-за того, что многие запакованные материалы являются целыми пособиями. Подразумевается, что Вам будет удобнее скачать на жесткий диск и просматривать уже локально, нежели листать страницу за страницей онлайн.


  • Ходовые огни на микроконтроллере
  • Импульсный датчик скорости
  • Компаратор фазы сигнала тахогенератора с полым немагнитным ротором
  • Автоматическая защита от залипания электродов
  • Импульсный блок питания
  • Схема таймера отключения
  • Схема преобразователя мощностью 1000 ВА
  • Резервный источник питания
  • Схема сетевого фильтра
  • Сетевой стабилизатор напряжения
  • Преобразователь напряжения бестрансформаторный
  • Преобразователь напряжения 12 — 220
  • Автомобильный преобразователь напряжения
  • Ловушка для тараканов или умножитель напряжения
  • Мощный стабилизатор напряжения
  • Мощный двуполярный стабилизатор напряжения
  • Две схемы стабилизаторов напряжения
  • Работа с принципиальными электросхемами
  • Светорегулятор с ИК управлением
  • Простейший преобразователь напряжения
  • Подборка схем по компьютерным БП
  • Мощный стабилизатор тока
  • Необычный светодиодный фонарь
  • Глушитель для телевизора
  • Прерыватель тока в нагрузке
  • Видимый ночью выключатель
  • Стабилизированный БП (5. .17 В)
  • Простая прозвонка
  • Регулятор яркости ночника
  • Индикатор перегрева теплоотвода
  • Низковольтный преобразователь напряжения
  • Индикатор пульсаций выпрямленного напряжения
  • Устройство для проверки пультов дистанционного управления
  • Индикатор перегоревшего предохранителя
  • Терморегулятор для паяльника
  • Устройство защиты аппаратуры в автомобиле
  • Аналог стабилитрона
  • Блок питания по-нашему
  • Сетевой фильтр
  • Пробник для проверки оксидных конденсаторов
  • Сетевой БП для Си-Би
  • Двуполярный источник питания УМЗЧ
  • Лабораторный БП
  • Сенсорный звонок для квартиры
  • Стабилизатор на операционном усилителе
  • Высоковольтный блок питания
  • Стабилизированный блок питания
  • Тиристорный выпрямитель
  • Питание мультиметра
  • Преобразователь 12 в 220 вольт
  • Регулятор
  • Ночник
  • Заиграла музыка — встречай гостей
  • Высоковольтный генератор
  • Ограничитель доступа к телевизору
  • Регулятор яркости освещения
  • Ступенчатое включение мощной нагрузки
  • Регуляторы мощности
  • Для радиолюбителя — рыболова
  • Электронные игры
  • Какой Новый год без. .. гирлянды!
  • Озонатор воздуха
  • Люминесцентные лампы
  • Ультразвуковые отпугиватели
  • Импульсный преобразователь
  • Импульсный источник питания
  • Защита радиоаппаратуры от повышенного напряжения в сети
  • «Электроспички»
  • Для радиолюбителя в статусе «папа»
  • Аккумуляторы
  • «Электро антикомарин»
  • Автоматическое управление водяным насосом
  • Автоматическое отключение аппаратуры от сети
  • Автоматическая защита сетевой радиоаппаратуры
  • FM приёмник и CD проигрыватель
  • Инфракрасный порт для ПК
  • Регулятор частоты вращения коллекторного двигателя
  • Зарядное устройство для гальванических элементов
  • Блоки питания радиостанций
  • AVR, робототехника и микроконтроллеры

Описание Электрической Схемы — tokzamer.ru

Он может понадобиться для ремонта и замены вышедших из строя деталей или модулей, а также для уточнения принципа действия аппарата. Участки цепи, разделенные контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, машин, резисторами и другими элементами, должны иметь разную маркировку.

Обозначения в схемах

14.6. КАК ОПИСАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ

Связь между переменными х и у часто записывают в виде таблицы; На рис.

Таким образом секции В1 и В2 соединены между собой Рисунок 9.

В цепях генераторов для большей надежности электроснабжения устанавливаются выключатели Q1, Q2. ЖК индикатор поз.

Каждая линия связи в месте слияния и разветвления обозначена последовательными номерами, что позволяет легко читать схему. В схеме для четырех присоединений устанавливаются три выключателя Q1, Q2, Q3 рис. Допускается указывать адреса внешних соединений если они заведомо определены , например А — Х, то есть выходной контакт должен быть соединен с контактом 5 разъема ХЗ устройства А.

Вот ее пример: Полный вариант схемы по электрике изображается в элементном или развернутом виде. Его делают отличительным по цвету. Сами числа 0 и 1 особого значения не имеют.


Любая принципиальная электрическая схема, согласно этим ГОСТам, должна содержать только пиктограммы и условные обозначения, описанные в этих нормативных документах. Сначала определим порядок работы люстры.

Узел измерения мощности состоит из микросхемы КРПМ1 поз. Существенным недостатком является использование разъединителей в качестве оперативных аппаратов. Упрощенные схемы позволяют уменьшить расход электрооборудования, строительных материалов, снизить стоимость распределительного устройства, ускорить его монтаж. Эта схема руководит электромонтажными работами, дает понимание всех подключений. Рассмотрим для примера простейшую схему, состоящую из кнопки SB и реле К рис.

Электрические схемы. Типы. Правила выполнения

Основание подвижной части указывается как незаштрихованная точка; выключатели — их основанию соответствует точка, а для автоматических выключателей прорисовывается категория расцепителя.

Рабочая система шин секционируется при числе присоединений более

Однако схема обладает и рядом недостатков. При этом устройство или функциональную группу изображают в виде прямоугольника, а схему такого устройства изображают внутри одного из прямоугольников см. Все элементы схемы и связи между ними изображаются в соответствии со стандартами единой системы конструкторской документации ЕСКД.

Правило 3. Похожие статьи. Приведем в качестве примера электрический утюг, который содержит внутри нагревательный элемент, датчик температуры, лампочки, предохранители, а также имеет провод с вилкой.

Однако теперь они включены параллельно и работа схемы совершенно иная. Все подобные технологические документы можно разделить на две большие группы: разнесенные и совмещенные изображения.

Первичные цепи создаются для подачи основного электрического напряжения от источника тока к потребителям. Порядковые номера элементам устройствам следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов устройств , которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, R1, R2, R3 и т.

Резервные трансформаторы с. На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, допускается позиционные обозначения элементам присваивать в пределах каждого устройства после элементов, не входящих в устройства. Для защиты последнего параллельно катушке включен диод поз. Вообще правил много, но в основном они направлены на увеличение наглядности и понятности схемы, поэтому со временем запомнятся. Иногда для удобства чтения и понимания схем применяются смешанные рисунки, к примеру, изоляция статора описана развернуто, а изоляция ротора — в общем виде.

Принципиальные схемы — журнал beanz

Принципиальные схемы

Тим Славин / Статьи о концепциях кодирования для детей / Март 2014 г., выпуск

полапикс на Flickr

Принципиальные схемы — это карты, используемые для проектирования и сборки электронных устройств. В этой статье описываются соединения, компоненты, история и инструменты, используемые для создания принципиальных схем.

В отличие от карт местности, на которых могут быть горы, ручьи, здания, деревья и другие элементы, принципиальные схемы состоят только из двух элементов:

  • Электронные компоненты — каждый компонент имеет техпаспорт, в котором описаны все возможные подключения к компоненту.
  • Соединения — каждое соединение представляет собой линию для соединения одного компонента с другим.

Можно построить электронный проект, прочитав принципиальную схему и используя ее, чтобы определить, а затем выполнить все необходимые соединения от одного компонента к другому. Инженерное образование не требуется. Принципиальные схемы также широко доступны для многих различных проектов. Компоненты также можно легко найти.

В этой статье представлен общий обзор принципиальных схем и принципов их работы. Раздел «Узнать больше» ниже содержит ссылки на более подробные описания и ресурсы.

Также обратите внимание, что существует разница между принципиальными схемами, описывающими подробную электронную систему, и принципиальными схемами, которые могут описывать ту же систему, но также включать концепции и другие абстрактные детали. В этой статье описываются принципиальные схемы, используемые для создания электронных проектов.

Соединения

Принципиальные схемы отображают поток электричества через систему. Поток должен замыкать цепь, например, от положительного узла батареи к резистору, к лампе и обратно к отрицательному узлу батареи. Это простейшая форма электрической схемы.

Базовая схема цепи

Из этой простой схемы вы добавляете другие элементы, в данном случае однополюсный однопозиционный переключатель (SPST) для включения или выключения цепи, которая включает или выключает лампу:

Принципиальная схема соединения с добавленным переключателем

(Схемы, созданные с помощью CircuitLab.com, ссылка ниже)

Линии, соединяющие каждую часть этой схемы, от положительного полюса батареи слева к лампочке справа и обратно к отрицательному полюсу батареи, могут быть проводами или медью, расположенными на печатной плате.

Более интересным является тот факт, что соединение положительного и отрицательного полюсов батареи для создания цепи вызывает столкновение положительных и отрицательных электронов в колбе лампы, что, в свою очередь, заставляет светиться нити накала. В то время как принципиальная схема показывает обычный поток цепи, от положительного к отрицательному полюсу от источника питания, в реальности то, как текут электроны, немного отличается.

В этих простых диаграммах больше сложности. Например, напряжение в омах должно отражать потребности системы и/или возможности компонента. Мои диаграммы выше предназначены только для иллюстрации идеи схемы.

Из этой элементарной принципиальной схемы вы можете составить схему, а затем построить широкий спектр электронных проектов, от простых выключателей и лампочек до звуковых систем и компьютеров. Все они основаны на этой элементарной схеме полной цепи от источника питания до электронных компонентов.

Компоненты

На принципиальных схемах показано множество различных компонентов. Полная схема включает в себя лист данных с описанием всех соединений и компонентов, который можно использовать в качестве списка деталей для покупки компонентов. Вот некоторые распространенные типы компонентов, которые вы можете увидеть на принципиальной схеме.

Компонент Описание
Аккумулятор Обеспечивает электропитание системы. Можно заменить питанием переменного или постоянного тока от настенной розетки.
Конденсаторы Используется для временного хранения электрического заряда.
Диоды Позволяет току течь только в одном направлении, от положительной клеммы (анода) к отрицательной клемме (катоду).
Резисторы Уменьшить (или противодействовать) протеканию тока, что снижает напряжение, протекающее по цепи.
Переключатель Управляет включением и выключением питания, а также активирует другие части системы, предоставляющие функции.
Транзисторы Усиление тока, что увеличивает напряжение в цепи.

История схем и принципиальных схем

История электронных компонентов восходит, по крайней мере, к изобретению конденсаторов Лейденом в 1745 году. Однако простые батареи могли существовать не менее двух тысяч лет, например, Багдадская батарея, в которой, по-видимому, используются медь, железо, и битум для создания потоков электронов. Хотя некоторые говорят, что батарея является свидетельством существования древних инопланетян, если это батарея, то, скорее всего, она использовалась для нанесения золота на серебряные предметы. Я впервые наткнулся на упоминание об этой батарее, читая мемуары Ибн Баттуты, бербера из Северной Африки, который путешествовал из Марокко в Китай и обратно с 1325 по 1353 год. Отправившись в хадж, он провел свою взрослую жизнь в Египте. , Сирия, Ирак, Индия, Индонезия и Китай. В его книге описано много интересных технологий.

Но я отвлекся…

В более современные времена принципиальные схемы помогали первым разработчикам компьютерных систем создавать электронные системы в соответствии со спецификациями, а также ссылаться на более ранние разработки для их улучшения. Сегодня принципиальные схемы используются в основном для создания электронных систем как отдельными лицами, так и в массовом производстве.

История принципиальных схем связана с тем, что люди находили общие способы описания электронных компонентов. В 1909 году, например, Международная электротехническая комиссия (МЭК) начала работу по разработке общего набора терминов и символов для описания электроники. Символы были созданы для измерения и графического изображения электронных объектов. Со временем электронные символы эволюционировали, чтобы представлять использование в разных странах, а также в разные периоды времени.

Как создать принципиальную схему?

Хотя существуют программные инструменты, которые вы можете загрузить на свой компьютер, возможно, самый простой способ создать принципиальную схему — это использовать онлайн-инструменты CircuitLab и Scheme-it. Эти инструменты позволяют перетаскивать компоненты, создавать соединения и выполнять другие задачи. Тем не менее, вам нужно пройти курс или получить информацию от онлайн-сообществ, чтобы убедиться, что ваш дизайн эффективен и работает. И вам, возможно, придется заплатить за загрузку любого завершенного дизайна, что сравнимо с оплатой за загрузку программного обеспечения на ваш компьютер.

Узнать больше

Как читать принципиальные схемы

http://makezine.com/2011/01/25/reading-circuit-diagrams/
http://www.instructables.com/id/HOW-TO-READ-CIRCUIT-DIAGRAMS/
http://www.instructables.com/id/HOW-TO-READ-CIRCUIT-DIAGRAMS/ .epemag.net/how-to-read-circuit-diagrams.html

Как рисовать схемы

http://opencircuitdesign.com/xcircuit/goodschem/goodschem.html

Программные инструменты для создания принципиальных схем

http://www.circuitlab.com
http://www.digikey.com/schemeit
http://opencircuitdesign.com/xcircuit/welcome. html
http://www.epanorama.net/links/software.html

Библиотеки принципиальных схем

http://www.circuitstune.com/

Компоненты

http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_diagram
http://www.dummies.com/how-to/content/switches-in-electronic-circuits-poles-and-throws.html
http:/ /en.wikipedia.org/wiki/Резистор
http://en.wikipedia.org/wiki/Транзистор
http://en.wikipedia.org/wiki/Конденсаторы
http://en.wikipedia.org/wiki/Diodes
http://www.dummies.com/how-to/content/basic-electronic-components-and-what-they-do.html

История электроники

http://en.wikipedia.org/wiki/Электроника
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics#History_of_Electronics_Timeline
http://tc3.iec.ch/history/tc3_history.htm

Багдадская батарея

http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad_Battery
http://ibnbattuta.berkeley.edu/
http://www.fordham.edu/halsall/source/1354-ibnbattuta.asp (отредактировано)
http://www. fordham.edu/halsall/IHSP-travelers.html

Автор

Также в выпуске за март 2014 г.

Люди

Интервью с Беном Хеком

Бен Хекендорн — создатель-самоучка с высокой энергией, интернет-шоу на Element14 (Шоу Бена Хека) и удивительно злым чувством юмора. Он также вдохновил на создание этого номера журнала.

Прочитать статью

Концепции

Принципиальные схемы

Принципиальные схемы — это карты, используемые для проектирования и сборки электронных устройств. В этой статье описываются соединения, компоненты, история и инструменты, используемые для создания принципиальных схем.

Читать статью

Ноутбук

Электроника для начинающих

Здесь приведены ссылки на проекты, учебные пособия, детали и онлайн-сообщества, которые помогут вам начать работу с электронными проектами для начинающих.

Прочитать статью

Люди

Зина Лар

Познакомьтесь с кем-то, кто использовал свою любовь к электронике для создания очень забавных и личных роботов, гаджетов и других интересных вещей.

Прочитать статью

Концепции

Программное обеспечение для контроля версий

Программное обеспечение для контроля версий делает моментальный снимок одного набора кода вместе со всеми изменениями на тот случай, если потребуется восстановить более старые версии.

Прочитать статью

Фрагменты кода

Скобки, точки с запятой или ничего, о боже

Откуда языки программирования узнают, что обрабатывать? И в правильном порядке?

Прочитать статью

Концепции

JSON

JSON, или нотация объектов JavaScript, — это элегантный способ организовать данные в пары ключ:значение и заставить веб-приложения работать как программное обеспечение.

Читать статью

Я не думаю, что человеческое сердце может испытать такой трепет, как тот, который испытывает изобретатель, когда видит, как какое-то творение мозга разворачивается к успеху.

— Никола Тесла

Передовой опыт

Как использовать электронную макетную плату

Электронные макеты

используются для создания прототипов электронных схем и проектов без грязного припоя или горячего паяльника.

Прочитать статью

Дополнительные ссылки

Дополнительные ссылки за март 2014 г.

Ссылки внизу всех статей за март 2014 года, собранных в одном месте, чтобы вы могли их распечатать, поделиться или добавить в закладки.

Прочитать статью

Язык месяца

Node.js

Node.js — это программная платформа для быстрого создания быстрых масштабируемых веб-приложений. Эти приложения также используют JavaScript на сервере и в веб-браузерах.

Прочитать статью

Ноутбук

Нереляционные базы данных

Эти базы данных представляют собой относительно новую технологию хранения данных в базах данных. Вот несколько вариантов для изучения.

Прочитать статью

News Wire

News Wire Сюжеты за март 2014 г.

Интересные истории о информатике, программировании и технологиях за февраль 2014 года.

Прочитать статью

Как читать и понимать любую схему

You are here: Home / Принципиальная схема / Принципиальная схема: Как читать и понимать любую схему

Автор: Øyvind Nydal Dahl 21 комментарий

Когда вы начинаете изучать электронику, вы можете увидеть принципиальную схему, нарисованную с реалистичными рисунками различных компонентов.

Но этот метод не очень эффективен.

Чтобы сделать их более эффективными, всем электронным компонентам присвоены более простые символы. А провода нарисованы линиями, чтобы показать, как их соединять.

Не всегда легко понять принципиальную схему. Но с практикой и опытом вы будете понимать все больше и больше.

Что такое принципиальная схема?

Принципиальная схема или схематическая диаграмма — это технический чертеж того, как соединять электронные компоненты для выполнения определенной функции.

Каждый электронный компонент имеет символ. Увидев несколько принципиальных схем, вы быстро научитесь различать различные символы.

РезисторОбозначение резистора

Как читать электрические схемы?

Читать схемы на самом деле довольно просто.

Каждая из линий является проводом. Они показывают, как компоненты связаны. Если вы хотите построить схему, вам нужно только указать указанные компоненты, а затем соединить их, как показано на принципиальной схеме. Это можно сделать либо на макетной плате, либо на макетной плате, либо вы можете разработать собственную печатную плату (PCB), если хотите.

Принципиальная схема должна быть достаточно подробной, чтобы любой мог составить схему, просто следуя ей. На самом деле вам не нужно понимать его, чтобы построить его.

Например, посмотрите на изображение выше. Я могу купить светочувствительный резистор (LDR), потенциометр, резистор, светодиод и транзистор. Затем я могу соединить их на макетной плате, следуя линиям на принципиальной схеме.

Тогда у меня будет схема, выполняющая конкретную функцию, для которой была создана эта диаграмма, без необходимости понимания того, почему и как она работает.

Как вы понимаете, как это работает?

Понимание того, как работает принципиальная схема, может быть немного сложным. Это приходит из опыта. Вы распознаете способ соединения некоторых компонентов и идентифицируете известные части схемы.

Например, в приведенной выше схеме я бы увидел LDR вместе с потенциометром посередине. Я знаю по опыту, что два резистора, установленные таким образом, образуют делитель напряжения. И я знаю, что напряжение, выходящее из делителя напряжения, является результатом значений этих резисторов.

Я также знаю, что сопротивление LDR зависит от количества света, которое он получает. Это означает, что выходное напряжение, то есть напряжение на базе транзистора, будет меняться в зависимости от количества света, обнаруженного LDR.

Затем я смотрю на транзистор. Я знаю, что транзистор можно включать и выключать, подавая напряжение на базу. Таким образом, из этой информации у меня возникла идея, что эта схема будет включать и выключать светодиод, подключенный к транзистору, в зависимости от количества света, получаемого LDR.

НО, если вы новичок и не знаете, что такое LDR, что такое транзистор или что такое делитель напряжения, то у вас не будет основы для понимания схемы.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *