Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Условные графические обозначения в схемах, принятые в журнале Радио. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Речь пойдет о такой важной части статьи, как принципиальная электрическая и структурная схемы описываемого устройства. Начнем с того, что схему желательно вычерчивать шариковой авторучкой с помощью линейки и трафаретов. Конечно, можно использовать чертежные инструменты и тушь, но это более трудоемко и вряд ли целесообразно.

Разумеется, схема может быть выполнена и в электронном виде, но и в этом случае начертание и размеры условных графических обозначений (далее для краткости - УГО) элементов должны быть такими, как указано рисунках.

Схемы следует выполнять с учетом требований по разрешению: в масштабе, принятом в журнале, разрешение должно быть не менее 300 dpi (300 точек на дюйм). Формат файлов со схемами - .bmp или .tif.

Условные графические обозначения в схемах, принятые в журнале Радио
(нажмите для увеличения)

Условные графические обозначения в схемах, принятые в журнале Радио
(нажмите для увеличения)

Составляя схему устройства, следует придерживаться общепринятого правила: вход - слева, выход - справа. Несоблюдение этого правила вынуждает редактора перестраивать схему, а это чревато возникновением ошибок схемотехнического характера и, кроме того, приведет к перенумерации элементов, что тоже может породить ошибки (особенно в том случае, если в статье приводится и чертеж печатной платы).

УГО наиболее часто встречающихся в схемах элементов и их размеры в масштабе 1:1 (в журнале - 1:2, т. е. в два раза меньше) приведены на рисунках. Об особенностях применения некоторых из них будет сказано далее, а сейчас - еще несколько слов об общих требованиях к схемам. Возле каждого элемента (желательно сверху или справа) должно быть указано его позиционное обозначение (R1, R2..., С1, С2 и т.д.). Нумеровать элементы необходимо слева направо - сверху вниз, например, так:

R1 R4 R7 R9

R2 R5

R3 R6 R8 R10...

Рядом с УГО резисторов и конденсаторов проставляют общепринятым способом их номиналы. Сопротивление до 999 Ом указывают в омах без обозначения единицы измерения, от 1 до 999 кОм - в килоомах (используют сокращенное обозначение - букву "к"), от 1 МОм и выше - в мегаомах (обозначают буквой "М"). Так, номинал 2,2 на схеме обозначает 2,2 Ом; 330 - 330 Ом; 1,2 к - 1,2 кОм; 3,6 М - 3,6 МОм. Емкость до 9 999 пф указывают в пикофарадах без обозначения единицы измерения, а начиная со значения 10 000 пФ - в микрофарадах (используют буквы "мк"). Номинал 5,1 обозначает 5,1 пф; 430 - 430 пф; 9100 - 9 100 пф; 0,01 мк - 0,01 мкФ; 470 мк - 470 мкФ и т. д. Для оксидных конденсаторов (а иногда и для конденсаторов других видов, если важно обратить внимание на этот параметр) указывают номинальное напряжение, присоединяя его через знак умножения (например, 100 мк х 400 В).

Номинальное значение основного параметра желательно указывать и у катушек индуктивности, особенно промышленного изготовления (например, унифицированных дросселей ДП, ДПМ ит. п.). Индуктивность до 999 мкГн обозначают в микрогенри (обозначение на схемах - мкГн), от 1 до 999 мГн - в миллигенри (мГн), от 1 Гн и выше - в генри (Гн).

Внутри УГО постоянных резисторов указывают мощность рассеяния, возле УГО диодов, транзисторов, микросхем и некоторых других элементов (оптронов, акустических головок, цифровых индикаторов, стрелочных измерительных приборов) - их полное обозначение (с буквенным индексом), а у выводов микросхем и контактов разъемных соединителей (вилок и розеток) - их номера. Кроме того, рядом с УГО измерительного прибора желательно указать предельные значения измеряемой величины (например, 0...100 мкА). Для облегчения повторения и налаживания конструкций желательно указать на схеме переменные напряжения на вторичных обмотках трансформаторов питания, режимы работы транзисторов и микросхем (возле их выводов) по постоянному току, осциллограммы сигналов в характерных точках устройства.

Поблизости от УГО элементов, используемых в качестве органов управления (переменные резисторы, переключатели и т. п.), присоединения (разъемные соединители, гнезда, зажимы) и индикаторов (лампы накаливания, светодиоды, звукоизлучатели и т. п.), указывают надписи и знаки, поясняющие их функциональное назначение в устройстве.

Ну, а теперь - об особенностях применения УГО некоторых элементов в схемах. Знаки регулирования (наклонная линия со стрелкой у конденсаторов переменной емкости, такая же линия с засечкой на верхнем конце у подстроечных конденсаторов, подстроечников катушек индуктивности и наклонная линия с изломом внизу у нелинейных резисторов - терморезисторов, варисторов и т.д.), а также знаки фотоэлектрического эффекта (наклонные стрелки, направленные слева сверху - вниз направо в УГО фоторезистора, фотодиода и т. п. приборов) и оптического излучения (наклонные стрелки, направленные слева снизу - вверх направо в УГО светодиодов) не должны изменять своей ориентации при повороте основного символа на любой угол. Иными словами, символ, например, диода в УГО светодиода может быть изображен горизонтально, вертикально, катодом влево, вправо, вверх, вниз (как удобно для построения схемы), но стрелки оптического излучения во всех случаях должны быть направлены от него вверх направо.

Своего рода "привязанностью" обладают черточка, перпендикулярная линии-символу катода в УГО стабилитрона, и симметричная засечка на конце символа катода в УГО диода-ограничителя напряжения: при любой ориентации этих УГО они поворачиваются вместе с ними, как "приклеенные". Сохраняют "привязку" к основному символу при повороте УГО и наклонные черточки, обозначающие мощность рассеяния резистора менее 0,5 Вт.

Линии-выводы эмиттера и коллектора в УГО биполярного транзистора (за пределами окружности, символизирующей его корпус) можно располагать как перпендикулярно линии-выводу базы, так и параллельно ей - в некоторых случаях это позволяет "уплотнить" схему, сделать ее компактнее. Излом линии электрической связи, идущей к базе такого транзистора, а также к символам затвора, истока и стока полевого транзистора, допускается на расстоянии не менее 5 мм от окружности-корпуса (в масштабе 1:1).

Число полуокружностей, составляющих символы катушки индуктивности, входящей в колебательный контур, и дросселя, установлено равным четырем, а в символах обмоток асинхронного электродвигателя - трем. В катушках связи и обмотках трансформаторов их число не нормируется и может быть любым (по необходимости). Жирной точкой у одного из выводов обозначают начало обмотки.

Знаки, характеризующие принцип действия звукового преобразователя, могут быть внесены не только в УГО микрофонов, но и в УГО телефона, головки громкоговорителя, в этом случае их размеры соответственно увеличивают.

Если необходимо изобразить составные части оптрона (источник излучения и приемник) в разных местах схемы, символ корпуса разрывают (у каждой из частей оставляют полуокружность, оканчивающуюся короткими отрезками прямых линий), а знак оптического взаимодействия (две стрелки, параллельные длинной стороне корпуса) заменяют знаками фотоэлектрического эффекта и оптического излучения (наклонные стрелки, как в УГО фото- и светодиода). Позиционные обозначения источника излучения и приемника строят на основе позиционного обозначения оптрона (например, светодиод - U1.1, фототиристор - U 1.2).

Аналогично поступают и при разнесенном способе изображения электромагнитного реле (когда его обмотку и контакты для удобства построения изображают в разных местах схемы): контактам присваивают обозначение, состоящее из позиционного обозначения реле и условного номера контактной группы (например, реле К1 может иметь контактные группы К1.1, К1.2, К1.3 и т. д.). Точно также нумеруют секции выключателей, переключателей (например, SA1.1, SA1.2 и т. д.), блоков конденсаторов переменной емкости (С1.1, С1.2 и т. д.), сдвоенных, строенных и счетверенных переменных резисторов (R1.1,R1.2mt. д.).

Для упрощения схем нередко используют слияние линий электрической связи в одну так называемую групповую линию связи, которую изображают утолщенной линией. В непосредственной близости от мест входа в групповую линии обычно нумеруют. Вместо номеров можно использовать буквенные обозначения сигналов, иногда это упрощает чтение схемы. Минимальное расстояние между соседними линиями, отходящими от групповой в разные стороны, должно быть не менее 2 мм (в масштабе 1:1). Линии, выходящие из конца линии групповой связи, изображают линиями нормальной толщины.

Соединения, выполненные экранированным проводом, выделяют штриховым кружком, от которого отводят линию, соединяющую его с общим проводом (корпусом) устройства или заземлением. Если необходимо показать экранированные соединения в группе линий, идущих параллельно, значок экрана помещают над ними и проводят от него линию со стрелками, указывающими, какие именно соединения помещены в экранирующую оплетку.

В некоторых случаях (например, для уменьшения наводок) провода скручивают. Знак скрутки (наклонная линия с противоположно направленными засечками на концах) охватывает все линии связи, выполненные таким образом.

Линии, соединяющие далеко расположенные один от другого элементы, особенно в тех случаях, когда изобразить осуществляемые ими связи затруднительно, обрывают, а концы оставшихся отрезков снабжают стрелками, возле которых указывают адреса (буквы русского или латинского алфавита, позиционные обозначения элементов), однозначно восстанавливающие не показанное соединение. Например, при разрыве линии связи между резисторами R5, R6 и конденсатором С42 у стрелки, соединенной с резисторами, пишут "К С42", а у стрелки, идущей от конденсатора, - "К R5, R6".

Несколько слов - об УГО микросхем цифровой и аналоговой техники. Они построены на основе прямоугольников, называемых полями. УГО простейших устройств (например, логических элементов) состоят только из основного поля, в более сложных к нему добавляют одно или два дополнительных, располагаемых слева и справа. В основном поле помещают надписи и знаки, обозначающие функциональное назначение элемента или микросхемы, в дополнительных - так называемые метки, поясняющие назначение выводов. Ширина полей определяется числом знаков (с учетом пробелов). Минимальная ширина основного поля - 10, дополнительных - 5 мм. Расстояние между выводами, а также между выводом и горизонтальной стороной УГС или границей зоны, отделяющей одну выводы от других, - 5 мм (все размеры в масштабе 1:1).

В местах присоединения линий-выводов изображают специальные знаки (указатели), характеризующие их особые свойства: небольшой кружок (инверсия), наклонную черточку ("/" - прямой, "\" - инверсный динамический вход), крестик (вывод, не несущий логической информации, например, вывод питания).

В правом поле УГО цифровых микросхем иногда помещают знаки, построенные на основе ромбика. Если он снабжен черточкой сверху, это означает, что данный вывод соединен с коллектором р-n-р транзистора, эмиттером n-р-n транзистора, стоком полевого с р-каналом или истоком транзистора с n-каналом. Если же названные электроды принадлежат транзисторам противоположной структуры или приборам с каналом противоположного типа, черточку помещают снизу. Ромбиком с черточкой внутри обозначают вывод с так называемым состоянием высокого выходного сопротивления (Z-состоянием).

Чтобы не загромождать схему цепями питания цифровых микросхем, соответствующие выводы в их УГО обычно не изображают, а чтобы было ясно, к каким выводам подводится питание, в местах, откуда оно поступает (выход источника питания, цепь, к которой подключается внешний источник), помещают стрелки с адресами, например, "К выв. 14 DD1, DD2; выв. 10 DD3, DD4; выв. 16DD5, DD6".

И, наконец, - об УГО, используемых в структурных и функциональных схемах. Их основа - квадрат, в котором указывается функциональное назначение устройства. Большинство показанных на рисунках УГО просты и понятны, и только некоторые требуют пояснений. В частности, символ генератора. Помимо буквы G, в его обозначении можно указать область частот (одна синусоида - низкие частоты, две - звуковые, три - высокие), конкретное значение частоты (например, 500 кГц), форму колебаний в виде упрощенной осциллограммы, наличие стабилизации частоты и т. д.

Два или три символа синусоиды используют также для указания назначения фильтров, но здесь они обозначают полосы частот. Например, в УГО фильтров верхних (ФВЧ) и нижних частот (ФНЧ) две синусоиды символизируют колебания частот, лежащих выше и ниже частоты раздела (в первом случае зачеркнута нижняя синусоида, следовательно, устройство пропускает сигналы с частотой выше частоты среза, во втором - верхняя, что говорит о пропускании сигналов ниже этой частоты). В УГО полосового и режекторного фильтров - три синусоиды. Как и в предыдущем случае, пропускаются полосы частот, обозначенные не зачеркнутыми синусоидами: если зачеркнуты верхняя и нижняя, - фильтр полосовой, а если средняя, - режекторный.

Усилители обозначают либо квадратом с треугольником - символом усиления - внутри, либо равносторонним треугольником (вершина с выводом выхода - направление передачи сигнала). Предпочтительно второе УГО: оно более наглядно и к тому же позволяет указать в нем, например, число каскадов устройства (его вписывают в треугольник).

УГО линий задержки вместо символов сосредоточенных и распределенных параметров могут содержать численное значение времени задержки, а также знаки, обозначающие способ преобразования: пьезоэлектрический (в виде символа кварцевого резонатора), магнитострикционный (две горизонтально расположенные полуокружности).

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Впервые преоодолена передача ВИЧ от матери к ребенку 02.01.2026

Проблема вертикальной передачи ВИЧ - от матери к ребенку - остается одной из ключевых задач глобальной медицины. Недавний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует историческое достижение: Бразилия впервые в своей истории полностью преодолела этот путь передачи вируса. Страна стала 19-й в мире и первой с населением более 100 миллионов человек, которая достигла такого результата. Достижения Бразилии основаны на комплексных медицинских программах, обеспечивающих своевременный доступ к диагностике и терапии для всех слоев населения. ВОЗ официально подтвердило, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился до менее двух процентов. Более 95% беременных женщин в стране получают регулярный скрининг на ВИЧ и необходимое лечение в рамках стандартного ведения беременности. Изначально программа тестировалась в крупных муниципалитетах и штатах с населением более 100 тысяч человек, а затем была масштабирована на всю страну. Такой подход позволил унифицировать ста ...>>

Нанослой германия увеличивает эффективность солнечных батарей на треть 02.01.2026

Разработка высокоэффективных солнечных батарей остается одной из ключевых задач современной энергетики. Недавнее исследование южнокорейских ученых позволило повысить производительность тонкопленочных солнечных элементов почти на 30%, что открывает новые перспективы для возобновляемых источников энергии, гибкой электроники и сенсорных устройств. Команда исследователей сосредоточилась на элементах на основе моносульфида олова (SnS) - нетоксичного и доступного материала, который идеально подходит для гибких солнечных панелей. До настоящего времени эффективность SnS-устройств оставалась низкой из-за проблем на границе контакта с металлическим электродом. В этой области возникали структурные дефекты, диффузия элементов и электрические потери, что существенно ограничивало возможности таких батарей. "Этот интерфейс был главным барьером для достижения высокой производительности", - отмечает профессор Джейонг Хо из Национального университета Чоннам. Для решения этих проблем ученые предлож ...>>

Электростатическое решение для борьбы с льдом и инеем 01.01.2026

Борьба с льдом и инеем на транспортных средствах и критически важных поверхностях зимой остается сложной и затратной задачей. Ученые из Virginia Tech разработали инновационную технологию, способную разрушать лед и иней без использования тепла или химических реагентов, что открывает новые возможности для безопасной и экологичной зимней эксплуатации транспорта. Исследователи обнаружили, что лед и иней образуют кристаллическую решетку с так называемыми ионными дефектами - заряженными участками, способными перемещаться под воздействием электрического поля. Эти дефекты являются ключом к управлению прочностью льда и его удалением с поверхностей. Когда на замерзшую поверхность подается положительный электрический заряд, отрицательные ионные дефекты притягиваются к источнику поля. Это вызывает разрушение кристаллической решетки льда, в результате чего часть льда буквально "отскакивает" от поверхности. Такой эффект позволяет удалять лед без применения внешнего тепла или химических средств ...>>

Случайная новость из Архива

Противопожарный эко-гель 05.10.2019

Лесные пожары - важная часть многих экосистем. Но столетия, в течение которых люди борются с ними, вкупе с жаркой погодой приводят ко все более сильным возгораниям, потушить которые не удается месяцами. Здесь есть два решения: либо позволить лесам гореть в небольших масштабах, но регулярно, чтобы предотвратить дальнейшие более крупные события, либо разработать способ защиты растений от огня.

Второй вариант представляется наилучшим, так как от пожаров страдают не только лесные животные, но и люди, проживающие в деревнях и городах. Горение лесов также снижает количество посылаемого в атмосферу кислорода и увеличивает уровни углекислого газа, что способствует потеплению. Для борьбы с активными пожарами экстренные службы используют огнегасящие агенты, такие как гели, впитывающие воду и суперабсорбирующие полимеры, использующиеся, например, в подгузниках.

Сегодня в таких гелях наиболее активно применяют фосфат аммония и его производные. Однако составы на его основе теряют эффективность, как только испаряется захваченная ими вода. Такое часто происходит менее чем за час в обычных условиях лесных пожаров.

Чтобы повысить эффективность тушения пожаров и продлить время испарения воды из гелей, команда ученых из Стэнфордского университета создала гелеобразное вещество на основе целлюлозы. Оно остается на поверхности в течение долгого времени после нанесения, даже несмотря на дождь и ветер.

Созданный учеными материал был испытан на траве и кустарнике вида Adenostoma fasciculatum. Обнаружилось, что гель продолжает защищать растительность от действия огня даже после выпадения полутора сантиметров осадков, тогда как используемые сегодня вещества смываются с листьев практически полностью. Разработанный гель содержит только нетоксичные вещества, которые не опасны ни для растений, ни для животных и людей.

Другие интересные новости:

▪ Процессоры Freescale для прикладных электронных устройств

▪ Передача солнечной энергии с орбиты на Землю

▪ Изменить воспоминания

▪ Интегральный четырехканальный УНЧ Toshiba TCB701FNG

▪ Цветной телевизор с пластиковым экраном

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Конспекты лекций, шпаргалки. Подборка статей

▪ статья Плетью обуха не перешибешь. Крылатое выражение

▪ статья Почему мухи потирают лапкой о лапку? Подробный ответ

▪ статья Фасоль лунообразная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Свет выключается автоматически. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Загаданная карта возвращается в колоду. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025