Схемы территориального планирования Ленинградской области
Схема территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения
Схема территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений
Схема территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Схема территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий
Схема территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики)
Схема территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики
Схема территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, cтихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
Схема территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
Схема территориального планирования Ленинградской области
В соответствии с частью 19 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты регионального значения – это объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Планируемые для размещения объекты регионального значения в соответствии с частью 5 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображаются в схеме территориального планирования субъектов Российской Федерации.
Согласно части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации содержат положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к следующим областям:
1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
5. 1) энергетика;
6) иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.
Документом территориального планирования Ленинградской области в соответствии со ст. 7 областного закона Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования» является схема территориального планирования Ленинградской области.
Схема территориального планирования Ленинградской области разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Ленинградской области и основывается на положениях стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом требований, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и схемами территориального планирования Российской Федерации.
Схема территориального планирования Ленинградской области и изменения в схему утверждаются Правительством Ленинградской области.
Виды объектов регионального значения, подлежащие отображению в схеме территориального планирования Ленинградской области, установлены статьей 3 областного закона Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования».
Планируемые для размещения объекты регионального значения отображаются на соответствующих картах схемы территориального планирования Ленинградской области:
Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц
Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц по проекту схемы территориального планирования Ленинградской области утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26.10.2012 № 332.
В соответствии с указанным порядком предложения направляются в комитет со дня опубликования постановления Правительства Ленинградской области о подготовке проекта схемы территориального планирования Ленинградской области по адресу электронной почты комитета: 5711323@mail.
Итоги рассмотрения предложений заинтересованных лиц в соответствии с порядком размещаются на официальном сайте Администрации Ленинградской области в сети Интернет на странице комитета в разделе «Свод предложений заинтересованных лиц по проекту изменений в схему территориального планирования Ленинградской области.»
Проекты схемы территориального планирования Ленинградской области и материалы по обоснованию проектов схем, схема территориального планирования Ленинградской области размещаются в открытом доступе в федеральной государственной информационной системе территориального планирования:
fgistp.
В соответствии с положением о секторе сектор сопровождения подготовки и реализации документов территориального планирования отдела территориального планирования и информационно-аналитического обеспечения градостроительной деятельности комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области обеспечивает подготовку схемы территориального планирования Ленинградской области, изменений в схему территориального планирования Ленинградской области.
Схема печати — Win32 apps
Twitter LinkedIn Facebook Адрес электронной почты
- Статья
Схема печати и связанные технологии доступны в Microsoft платформа . NET Framework 3.0 и более поздних версиях Microsoft платформа .NET Framework, а также в Windows Vista и более поздних версиях Windows. Документы XPS и объектная модель XPS могут использовать объекты билета печати, описанные в спецификации схемы печати, чтобы указать параметры печати документа на принтеры и просмотр приложений.
Спецификация схемы печати — это загружаемый документ, содержащий сведения о схеме печати и его использовании в документах и печати. Дополнительные сведения предоставляются только в Интернете для вашей информации в справочнике по схеме печати прежних версий; однако она может не точно отражать текущую версию спецификации схемы печати. Ознакомьтесь со спецификацией схемы печати для наиболее актуальных сведений о проектировании.
Схема печати — это иерархическ структурированная схема на основе XML, которая используется для упорядочения и описания свойств принтера или задания печати. Схема печати включает два компонента: ключевые слова схемы печати и платформу схемы печати.
Технологии схемы печати, называемые PrintCapabilities и PrintTicket, создаются с помощью ключевых слов схемы печати, указанных платформой схемы печати. Спецификация схемы печати поддерживает расширения схемы третьими сторонами, чтобы пользователи схемы печати не ограничивали экземпляры property, Feature, Option или ParameterInit, определенные ключевыми словами схемы печати. Экземпляры сторонних элементов можно добавлять в экземпляры элементов, определенные ключевыми словами схемы печати; однако частные экземпляры свойств сторонних производителей должны принадлежать к пространству имен, которое явно связано с третьей стороной, создающей пространство имен.
Спецификация схемы печати
Справочник по схеме печати прежних версий
Двунаправленная связь с принтером (Центр разработки оборудования)
Полное руководство по схематическим диаграммам
Одним из наиболее фундаментальных аспектов электронной техники с момента ее зарождения являются принципиальные схемы . Принципиальные схемы — это наиболее эффективный способ представить проект на бумаге, и его можно использовать для анализа цепей, предоставления информации симуляторам и редакторам компоновки, а также для документирования. Таким образом, создание электрических принципиальных схем и чтение схем являются фундаментальными навыками для любого инженера-электронщика, техника и любителя. Здесь, в этой статье, вы узнаете, как рисовать и читать электронные принципиальные схемы, бесплатные и коммерческие инструменты для создания схем, а также передовые методы повышения читабельности ваших проектов и оптимизации процесса проектирования.
Обзор принципиальных схем
Принципиальные схемы являются функциональным представлением электрических цепей. Электрические схемы, особенно для электроники, состоят из множества компонентов разных размеров, структур, цветов и корпусов. Кроме того, распределение компонентов и соединений зависит от компоновки, которая сильно различается от проекта к проекту. Поэтому очень сложно, а часто и невозможно осмыслить и понять функциональность схемы без чертежа схемы.
Электрические принципиальные схемы — это технические чертежи, на которых описываются только электрические характеристики компонентов. Например: источником напряжения может быть батарея, импульсный источник питания или термопара, но на принципиальной схеме они могут быть представлены простым символом напряжения постоянного тока, иногда с последовательным резистором для обозначения внутреннего сопротивления, как показано на рисунке. на рисунке 1. Таким образом, цель состоит в том, чтобы представить все компоненты схемы (включая все соединения, спецификации и метки) на простом и надежном чертеже.
Рис. 1. Реальные источники напряжения и соответствующие им обозначения на схемах Каждый компонент схемы представлен как минимум одним символом, характеризующим электрическую функциональность. В зависимости от уровня детализации, который должна передать схема, один компонент может быть представлен несколькими символами: например, проволочный резистор может быть описан одним символом сопротивления параллельно с катушкой индуктивности для представления паразитной индуктивности. На Рисунке 2 показаны типичные обозначения электронных компонентов в соответствии со стандартом США. Как показано в разделе резисторов на рисунке 2, это два основных стандарта для принципиальных схем: стандарты США и Великобритании. На изображении показан только стандарт США для большинства компонентов.
Рис. 2. Схематические обозначения электронных устройств
Резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы и диоды представлены простыми двухвыводными устройствами, тогда как обозначения усилителей и транзисторов более сложны. Также, в зависимости от характера электрического устройства, символ может представлять собой отличия от простых. Например: переменные пассивные компоненты (такие как переменные резисторы и конденсаторы) представляют собой диагональную стрелку, перекрывающуюся для обозначения изменчивости, светоизлучающие диоды (LED) имеют две стрелки, направленные наружу, чтобы представить свет, а полевые транзисторы на основе оксида металла и кремния (MOSFET) ) имеют другие символы, чем транзисторы с биполярным переходом.
Помимо символов компонентов, метки узлов также используются для идентификации межсоединений и источника питания. Например, метки питания характеризуются именем и/или значением: В CC = 5 В означает, что узлы подключены к внешним источникам питания, а PIN1 означает, что узел подключен к контакту с именем PIN1. . Символы питания и метки узлов могут использоваться для облегчения чтения и указания типа узла ( POWER , PIN , GND ) в редактор макетов.
Каждому символу компонента должно быть присвоено значение и уникальное справочное имя. Например, после резистора должно следовать наименование и значение, такое как « R 3 = 10 кОм» . Активные компоненты и интегральные схемы могут иметь ссылку на имя и код модели компонента, например « U 2 = AD825» . Атрибуция имени и значения имеет основополагающее значение для удобочитаемости. Отраслевой стандарт для ссылочных наименований, также называемый «ссылочными обозначениями», определяет уникальные буквы для каждого типа компонента:
Инструменты проектирования для схематических диаграмм
В процессе проектирования инженеры-электронщики могут использовать простые схемы, нарисованные от руки, для создания новых схем и выполнения быстрых расчетов. Тем не менее, программные средства создания схем необходимы в профессиональных проектах для адекватной документации, моделирования и компоновки. На рис. 3 представлен краткий список некоторых инструментов проектирования электронных схем.
Некоторые инструменты ориентированы только на схемы и обычно используются для документирования. Основное преимущество заключается в том, что эти инструменты обычно бесплатны и часто доступны онлайн, без необходимости загружать программное обеспечение, чтобы начать рисовать. Кроме того, поскольку он ориентирован на схематическую документацию, эстетика символов обычно более дружелюбна. Инструменты, попадающие в эту категорию: Scheme-It, CircuitLab и EasyEDA .
Рис. 3. Фильтр Саллена-Ки, нарисованный с помощью Scheme-It и ORCAD Capture
Однако профессиональные инструменты обычно предоставляют функции в дополнение к базовым схемам. На самом деле, редактор схем обычно является лишь частью полного инструмента проектирования. Преимуществом этих программ является возможность автоматического моделирования схемы на основе схемы и использования информации о соединениях и компонентах для ввода в редактор компоновки. Некоторые из самых популярных инструментов ORCAD™ Capture , Редактор схем LTSpice™ , Редактор схем KiCAD™ , Редактор схем Altium™ и Инструмент моделирования TINA-TI™ .
Подсхемы и проектирование компонентов
Подсхемы являются основными инструментами для улучшения организации и удобочитаемости проекта. Сложные схемы с большим количеством компонентов и соединений часто реализуют идентичные блоки схемы, которые повторяются в проекте. В этих случаях представление схемы одним компонентом может значительно очистить схему. Инструменты, которые используются для моделирования и компоновки, обычно позволяют создавать подсхемы. Применяя эту функцию, разработчик должен знать о файловой структуре, поскольку подсхемы могут быть разработаны либо как схема внутри более крупного проекта, либо как библиотечный файл, к которому могут обращаться различные проекты. Кроме того, разработчик должен создать новый символ компонента для подсхемы с помощью инструмента проектирования, назначив каждый внешний вывод соответствующему внутреннему узлу.
Разница между схемой и компоновкой
Начинающие дизайнеры иногда могут путать схемы и компоновки. Однако они принципиально различны: схемы — это функциональные представления электронных схем, определяющие только тип компонентов, их распределение и взаимосвязи. Макет, с другой стороны, описывает физическую взаимосвязь между компонентами и определяет правила проектирования, такие как ширина пути, расстояние, размер перехода, слои и пакеты. Схематическая концептуализация — это первый этап процесса проектирования, тогда как дизайн макета — последний.
Рис. 4. Схема (a) и соответствующая компоновка (b) фильтра, разработанного с помощью KiCAD список соединений для редактора компоновки, используя эту информацию, чтобы проверить, соответствует ли компоновка схеме, а также для автоматического распределения компонентов и маршрутизации путей с помощью инструментов «автоматическое размещение» «автоматический маршрут». Таким образом, схемы и макеты идут бок о бок в процессе проектирования.
Схемы для моделирования и схемы для компоновки
Как мы обсуждали ранее, схематические представления — это первый шаг к выполнению моделирования и компоновки. Однако есть некоторые различия между схемой для моделирования и схемой для компоновки. Первое отличие заключается в наличии сигналов стимуляции. Чтобы смоделировать схему, в схему должен быть подан хотя бы один сигнал. Самая основная стимуляция – напряжение питания. В симуляторах, таких как PSPICE и LTSPICE, источник питания обычно представлен символами напряжения постоянного или переменного тока (с именем и значением). Кроме того, для большинства симуляций требуются входные сигналы, которые могут быть символами напряжения или тока с различными характеристиками, такими как форма волны, амплитуда, частота и т. д.
С другой стороны, символы входных сигналов и напряжения питания не представлены на схемах компоновки. Это связано с тем, что в реальной схеме эти сигналы передаются на плату с помощью разъемов. Поэтому вместо источников напряжения используются обозначения разъемов (штыревые разъемы, BNC и т. д.). Эти символы содержат узлы соединителей, условное наименование и модель, как показано соединителем J 3 на рис. 5. Помимо соединителей схема компоновки также должна содержать символы упаковки вместо символов моделирования для интегрированных компонентов. Символ упаковки содержит все несоединенные, цифровые, подстроечные и теплоотводящие контакты, которые могут отсутствовать в символе моделирования. Также некоторые пакеты содержат две и более интегральных схемы, что часто отсутствует в символах моделирования.
Рис. 5. Схема источника постоянного тока, управляющего светодиодом (a) ORCAD Capture для моделирования и (b) KiCAD для компоновки
цепи, такие как шунтирующие конденсаторы и линейные фильтры, как в случае с рис. 5. Кроме того, некоторые пассивные компоненты состоят из более чем одного устройства, например параллельные конденсаторы и резисторы, для достижения некоммерческих значений. Хотя это не проблема для моделирования, проектировщик должен адаптировать схему для применения в редакторе компоновки. Схема компоновки должна содержать все компоненты и соединения, используемые в реальной схеме.
Советы и рекомендации
Сложные схемы иногда сложно читать даже хорошо обученным инженерам. Знания форм и вариаций символов часто недостаточно, чтобы правильно прочитать схему. На самом деле, основная трудность связана с идентификацией схемных блоков и пониманием того, как компоненты связаны между собой. Если проект хорошо организован, каждый блок схемы будет помечен своим именем и функцией. При чтении новой схемы начните поиск входных блоков, содержащих входы схемы, и следуйте за потоком сигналов, пока не найдете выходные блоки.
Соединение между компонентами обычно осуществляется сеткой и этикетками. Провода должны соединять компоненты близко друг к другу, но по мере увеличения количества компонентов использование проводов становится проблематичным. На рис. 6 показано, как использование меток и имен цепей может упростить схему и сделать ее более читаемой. Метки выводов следует использовать для соединения различных схемных блоков. Это позволяет использовать разные страницы схемы для каждого блока, улучшая организацию и удобочитаемость.
Рис. 6. Запутанная схема с использованием только проводов (a) и более чистая схема с использованием меток (b)
Принципиальная схема — полное руководство с бесплатными примерами
- Что такое схематическая диаграмма?
- История принципиальных схем
- Цель и польза
- Варианты использования схематических диаграмм
- Различия между принципиальной схемой и принципиальной схемой
- Различия между схематической диаграммой и графической диаграммой
- Символы на схематических диаграммах
- Что нужно сделать перед созданием принципиальной схемы
- Как сделать схематическую диаграмму в EdrawMax
- Примеры схематических диаграмм
Что такое схематическая диаграмма?
Схематическая диаграмма представляет собой визуальное представление плана проекта, подготовленного с использованием линий и общих значков, чтобы сделать чертеж чрезвычайно простым и понятным. Хотя принципиальные схемы обычно составляются для электрических и электронных проектов, они не ограничиваются этими областями и могут быть созданы для многих других отраслей, таких как строительство, химия, организационная работа и/или поток персонала и т. д.
Графическую иллюстрацию, которая используется для того, чтобы зрители поняли концепцию, план или любую другую инженерную или бизнес-диаграмму с меньшим количеством слов и большим количеством визуальных элементов, можно назвать схематической диаграммой . Обычно такой рисунок состоит из символов и линий, которые обозначают ключевые элементы и способ их соединения соответственно. Однако в некоторых случаях добавляют пару реалистичных компонентов, чтобы сделать изображение более проработанным и понятным. Эти типы диаграмм называются полусхемами.
Графическая диаграмма , которая отражает основу или приблизительную идею плана, который необходимо реализовать для подготовки полностью функционального объекта, обычно электронного устройства, называется схематической диаграммой . Поскольку термин «Схема» означает модель или набросок, любая иллюстрация, не содержащая мельчайших подробностей плана проекта, может считаться его схематической диаграммой.
История принципиальных схем
Идея схематических диаграмм возникла где-то в 1300 году нашей эры, когда была составлена первая в мире географическая карта, известная сейчас как Атлас. Позже та же концепция использовалась для рисования карт звезд и созвездий.
Шло время, структура принципиальных схем видоизменялась, и где-то в 20 веке, оставив позади традиционный подход, современную иллюстрацию, родилась совершенно новая форма принципиальной схемы, используемая до сих пор. Эта новая визуальная диаграмма разрушила все барьеры, которые были ограничены геологическими картами или звездами, и больше сосредоточилась на инженерных иллюстрациях, таких как принципиальные схемы, строительные конструкции и т. д.
Цель и польза
Основная цель схематической диаграммы — дать обзор всего проекта с помощью простых значков и линий. Поскольку эти формы являются общими, даже неопытные инженеры могут легко прочитать схему и довести план до практической фазы.
Принимая во внимание области электротехники и электроники, преимущество рисования принципиальной схемы заключается в том, что она служит ориентиром для проектировщиков, которые несут ответственность за подготовку подробных принципиальных схем со всеми мелкими деталями, необходимыми для производства полностью функционального оборудования. Проще говоря, схематическая диаграмма значительно упрощает задачу дизайнеров/инженеров.
Почему используется схематическая диаграмма — преимущества и недостатки
Одним из самых больших преимуществ схематической диаграммы является то, что она дает четкое представление о концепции с помощью основных форм и линий. Когда схематическая диаграмма раздается, зрители могут легко понять, для чего она предназначена и как соединить ключевые элементы, чтобы вся система функционировала правильно.
Единственный недостаток принципиальной схемы заключается в том, что она не включает мельчайшие детали схемы или системы. Например, типичная принципиальная схема цепи может не содержать всех резисторов и/или конденсаторов, которые должны использоваться для производства электрического или электронного оборудования.
Варианты использования схематических диаграмм
В отличие от принципиальных схем схематическая диаграмма может использоваться в различных областях. Некоторые из наиболее распространенных отраслей, которые предпочитают схематические диаграммы для иллюстраций:
- Электротехника и электроника
- Химия
- Строительство и строительство
- Бизнес и организация
Принципиальные схемы тесно связаны с принципиальными схемами, которые инженеры-электрики рисуют для изображения своих проектов. Несмотря на то, что схематическая диаграмма не содержит каждый мельчайший компонент, иллюстрации достаточно, чтобы дать четкое представление о схеме и ее функциональности.
Многие инженеры-химики используют схематические диаграммы, чтобы проиллюстрировать, как химический продукт может быть образован в результате реакции, когда два или более соединений сближаются. Это помогает оценить результат, не тратя впустую физический материал и не подвергая риску человеческую жизнь.
С помощью линий и символов инженеры-строители могут нарисовать детальную схематическую диаграмму, чтобы продемонстрировать идею здания, которое они собираются построить. Однако следует отметить, что принципиальная схема здания отличается от чертежа. В то время как первый состоит из всех основных объектов, которые может иметь конструкция, последний показывает каждый элемент, который необходимо установить, чтобы получить законченное и готовое к заселению помещение.
Хорошо нарисованная схематическая диаграмма даже полезна для иллюстрации организационной структуры и того, как работает бизнес-процесс. Поскольку каждая бизнес-модель функционирует по-разному, схематическая диаграмма показывает, как все отделы компании связаны и работают вместе друг с другом.
Различия между принципиальной схемой и принципиальной схемой
Люди могут быть сбиты с толку различиями между принципиальной схемой и принципиальной схемой. Некоторые из ключевых различий между принципиальной схемой и принципиальной схемой перечислены в следующей таблице:
Схематическая диаграмма | Принципиальная электрическая схема |
---|---|
Используется в различных отраслях промышленности, в том числе, но не ограничиваясь электротехникой, зданиями, сооружениями, химией и др. | Используется только для иллюстрации того, как должна быть подготовлена электронная или электрическая цепь. |
Состоит из отраслевых линий и символов, иллюстрирующих идею или концепцию. | Состоит только из символов, используемых в электронной и электротехнической промышленности. |
Не включает иконки реальных элементов. | Использование значков, представляющих реалистичные компоненты, является обязательным, чтобы сделать диаграмму понятной. |
Не включает все детали. Мелкие детали опущены. | Детален по своей природе и включает в себя символы даже мельчайших компонентов. |
Разница между схематической диаграммой и графической диаграммой
Здесь мы также представим различия между схематическими диаграммами и графическими диаграммами, которые различаются во многих деталях.
ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА | НАГЛЯДНАЯ ДИАГРАММА | |
---|---|---|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ | Схематическая диаграмма используется для представления элементов системы с помощью символических или абстрактных символов вместо изображений. Почти все нерелевантные данные выделены на схематической диаграмме. | Среди всех диаграмм иллюстративная является самой простой. Они используют изображения или эскизы для представления компонентов на диаграмме. |
КОМПОНЕНТЫ | Компоненты, представленные на диаграмме, представлены специальными символами. | Для простоты представлены либо изображения, либо эскизы компонентов. Из-за этого на этих диаграммах есть реалистичный штрих. |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | Используется для создания электронной карты. Эта карта также может быть преобразована в плату. Они также используются для формирования печатной платы. Он используется для создания системы или модификации уже существующей. | Он используется для отображения уже существующей системы на уровне 2D с помощью изображений или эскизов. Он используется для понимания системы в более простых терминах. Его нельзя использовать для создания системы или ее модификации. |
ДЕТАЛИ ВКЛЮЧАЮТ | Схематическая диаграмма избегает ненужных данных и использует символы, сводя детали к минимуму. | Использование рисунков и эскизов обеспечивает правильную детализацию диаграммы. |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | Они используются химиками, инженерами-электриками, экспертами по электронике и т. Д. Все области, в которых они используются, являются профессиональными; это потому, что необходимо правильно понимать символы, используемые в схематической диаграмме. В качестве примера можно взять печатную плату, и эксперт по электронике использует принципиальную схему для создания основы печатной платы, используемой для изготовления микросхем и микроконтроллеров. | Поскольку они просты и используют изображения для изображения компонентов, их могут использовать и простые мастера на все руки. Даже простые домовладельцы могут идентифицировать компоненты. Изображения и провода, представленные на схеме, помогают им понять систему в более простых терминах. |
Символы на схематических диаграммах
Как упоминалось ранее, схематическая диаграмма готовится с использованием основных линий и стандартных значков, которые представляют основные объекты оборудования, которое необходимо подготовить. Тем не менее, некоторые из наиболее распространенных символов, которые используются в схематических диаграммах:
Что нужно сделать перед созданием принципиальной схемы
Несмотря на то, что создать схематическую диаграмму просто, так как на иллюстрации не используются сложные значки и символы, есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду при подготовке такой диаграммы. Эти элементы включают в себя:
- Грубая информация о выходе
- Список компонентов
- Приложение для ПК
Взяв в качестве примера принципиальную схему, при подготовке принципиальной схемы обязательно иметь приблизительное представление, желательно написанное на листе бумаги, о том, что вы планируете изготовить. Это даст вашему процессу творчества путь к тому, в каком направлении вы должны начать работать.
Несмотря на то, что принципиальная диаграмма не содержит всех второстепенных деталей чертежа, важно иметь список всех компонентов, необходимых для изготовления устройства, для которого готовится схема. Это позволяет получить четкое представление о том, какие объекты необходимо добавить на иллюстрацию, а какие можно исключить для следующей подробной версии чертежа.
Хотя вы можете нарисовать схематическую диаграмму вручную на листе бумаги, было бы неплохо использовать эффективную компьютерную программу, такую как EdrawMax от Wondershare. Wondershare EdrawMax не только ускоряет процесс создания диаграмм, но также помогает разработать дизайн, состоящий из правильных символов, доступ к которым можно получить из встроенных библиотек инструмента построения диаграмм.
Как сделать схематическую диаграмму в EdrawMax
Wondershare EdrawMax предназначен для создания диаграмм и векторных иллюстраций. Программное обеспечение может быть установлено на компьютерах с Windows, Linux, Mac и Chromebook и содержит несколько категорий различных отраслевых типов, шаблоны для каждого домена и несколько встроенных библиотек, которые содержат почти все соответствующие формы и значки для создания лучшие фото для ваших проектов.
Работает на следующих типах электрических чертежей:
EdrawMax довольно прост для разработки базовой электрической схемы, схемы и логической схемы, промышленных систем управления, схемы технологического процесса, схемы процесса и прибора и схемы системы.
Вы можете узнать, как создать принципиальную диаграмму в EdrawMax, следуя приведенным ниже инструкциям:
Примечание. Принципиальная схема используется здесь для демонстрации.
Шаг 1. Выберите связанный шаблон
Запустите Wondershare EdrawMax на своем компьютере (здесь компьютер с Windows 10), убедитесь, что на панели навигации слева выбрано «Создать», нажмите, чтобы выбрать «Электротехника» в центральной панели, и нажмите «Основные электрические схемы» (используется здесь) или «Схемы и логика» в верхний ряд правого окна. В нижней части щелкните, чтобы выбрать шаблон, тесно связанный с проектом, для которого вы хотите подготовить схематическое представление.
Шаг 2. Настройка схемы
Перетащите фигуры, представленные в библиотеках слева, на холст, чтобы настроить иллюстрацию по мере необходимости. Вы можете дважды щелкнуть любой из элементов, чтобы добавить/изменить его заголовок. Панель справа позволяет форматировать фигуры, добавлять к ним цвета и вносить множество других косметических изменений, чтобы рисунок выглядел привлекательно и профессионально.
Шаг 3. Сохраните иллюстрацию и экспортируйте
Нажмите кнопку «Сохранить» на панели быстрого доступа в верхнем левом углу интерфейса. Чтобы экспортировать схему, нажмите кнопку «Дополнительно» на значке «Экспорт», выберите предпочтительный формат из списка, который появится рядом, и следуйте инструкциям на экране.
Советы по созданию схематических диаграмм
Несколько важных советов, предложенных некоторыми опытными профессионалами, чтобы сделать эффективную и привлекательную схематическую диаграмму, перечислены ниже:
- Избегайте использования очень сложных фигур и значков. Помните, что схематическая диаграмма рисуется с использованием общих символов и линий.
- Не добавляйте второстепенные компоненты. Схематическая диаграмма предназначена просто для того, чтобы дать обзор плана, и она отличается от подробной принципиальной схемы.
- Рассмотрите возможность использования стрелок для отображения данных/текущего потока в проекте.
- Рассмотрите возможность добавления кратких описаний везде, где это необходимо.
- Используйте эффективную программу для ПК, чтобы подготовить принципиальную схему, чтобы создать профессиональную иллюстрацию и избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.
Примеры схематических диаграмм
Пример 1:
Изображение является примером простой схемы. Линии на фотографии представляют собой шины, соединяющие логические вентили. Вы можете заметить, что символы логических элементов также не слишком сложны. Это делает всю иллюстрацию простой для понимания, что позволяет инженерам сравнительно быстрее прогнозировать результат.
Пример 2:
Пример изображения, приведенный выше, состоит из часто используемых символов резисторов, интегральных схем и логических элементов. Связь между элементами изображается с помощью линий, обычно называемых на принципиальных схемах шинами. Переключатель, подключенный к кабелю в верхней части схемы, представляет собой систему управления, из которой цепь может быть активирована и деактивирована.
Дополнительные шаблоны схематических диаграмм
Наше программное обеспечение для схематических диаграмм включает в себя несколько хорошо отформатированных шаблонов, чтобы пользователи могли начать работу как можно быстрее. Щелкните один из следующих шаблонов схематического представления и настройте все в соответствии со своими потребностями.
Нижняя линия
Хотя принципиальные схемы тесно связаны с иллюстрациями схем и нарисованы для них, они не ограничиваются только электротехнической и электронной промышленностью. На самом деле принципиальная схема может быть построена и для зданий и сооружений, и для организаций, и для химии. Хотя вы можете создать принципиальную диаграмму вручную на листе бумаги, было бы разумно использовать эффективное компьютерное программное обеспечение, такое как 9.