实用电路图第63集
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AltiumDesigner绘制电路原理图图3- 72用公共导线连接总线入口图3- 73总线进入的四种状态图3- 74总线入口属性设置网络号的放置:网络号的放置对于总线系统是必要的。
没有网络号的总线没有实际的电气意义。
两端连接到总线的设备数量相同的引脚将具有电气连接。
因为总线系统通常用来表示芯片的地址总线和数据总线,所以连接到总线的导线通常称为AD0~AD8等。
当放置第一个网络标签时,按[Tab]键将网络名称更改为AD0,则以后放置的网络名称的标签将自动增加。
下一节将详细解释网络标签的放置和设置。
3.3.5公共汽车入口处的公共电线连接放置网络标签网络标签的应用在上一节的总线放置过程中已经提到。
事实上,网络标签的应用远非如此。
网络标签是一种无线线路,具有相同网络标签的电气节点以电气关系连接在一起。
无论它们之间是否存在实际的导线连接,对于复杂的电路设计来说,用导线将各种具有电连接的节点连接起来是不容易的,这常常使得电路难以读取,而网络标签正好可以解决这个问题。
执行[广场]菜单中的[网络标签]命令或单击工具栏上的按按钮输入网络徽标。
号码放置状态。
此时,鼠标将变成一个白色的“x”形光标,并附有网络标签。
如果网络标签中有数字,网络标签中的数字会在每次放置时自动增加。
将光标移动到导线上,当光标抓住导线时,它将变成与网络标签相同的“x”形。
此时,单击鼠标左键以成功放置网络标签。
同时,导线的网络名称也将被重命名为网络标签名称。
在Altium Designer的电路设计中,每个实际的电气连接都属于一个网络,并有一个网络名称。
当鼠标在线路上停留一段时间后,系统会自动提示该线路所属的网络名称,如图3-76的左图所示。
网络:网络C3_1意味着网络连接到电容器C3的第一个引脚。
当放置名为AD1的网络标签时,网络的网络名称变为AD1。
图3- 75网络标签的放置图3- 76线网名称的变化图3- 77网络标签放置前放置网络标签后的网络标签属性设置网络标签最重要的属性是它所属网络的网络名称。
全车电路图目录第一节电器配置说明··············································第二节电器件位置分布图·····································第三节继电器、保险丝位置分布图·····························第四节低压线束布置图········································第五节电器原理图···········································第一节电器配置说明●电器件配置包括G3标准/尊贵(3*)、旗舰(4*)配置车型。
一、常用电路图- 1 -1.单按钮控制两台电动机顺序启动反序停止- 1 -3.用两个时间继电器控制电动机间歇正反转- 2 -4.三地控制三相电动机正反转- 3 -5.两地控制一台电动机- 4 -6.频敏变阻启动原理图- 4 -7.用一个时间继电器,和三个按钮,控制一个灯220和电机380,要求电机能自动运行60秒停止- 5 -8. 接近开关导通后电机停止接近开关断开后延时N秒电机启动- 5 -9.运用时间继电器使电磁铁动作2秒后复位,经过3分钟后动作2秒后复位,再经过5分钟后动作2秒复位- 6 -10. 利用电接点压力表自动控制水泵- 6 -11. 两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止. - 7 -12. 正转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能反转,反转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能正转- 7 -13. 用三个时间继电器控制正反转并要有间隙- 8 -14. 三相异步电动机转子串联电阻启动- 8 -15. 三相异步电动机启动控制线路图(带故障指示灯)- 9 -16. 双控及多地控制(照明) - 10 -18. 使电机有点动还有正常运行- 11 -19. 用3个继电器控制电动机断相保护- 11 -20. 用四个时间继电器控制正反转并要有间隙- 12 -21. 三相电动机在220V电压下正反转能耗制动- 12 -22. 三个地方控制一盏灯- 13 -23. 星三角降压的电路用4个交流接触器和一个时间继电器要做成可以正反转的电路并且可以自动和手动的- 13 -24. 延边三角形降压启动的原理图- 14 -25. 点动与长动的正反转控制电路- 14 -26. 用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常闭)停止电动机实物接线图- 15 -27用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常开)停止电动机实物接线图- 15 -28.四个地方控制一盏灯- 16 -29. 单相电能表加装互感器- 16 -31. 用一个3a的按钮通过继电器控制一个12v15a的电机- 17 -32. 全自动Y—- 18 -33. 二台电机按时间顺序起动由时间控制反序停止- 18 -34. 二台电机顺序起动反序停止- 19 -35. 控制一部电机,延时停止- 19 -36. 用万用表测电动机三相绕组头尾- 20 -37. 电动机可逆带限位控制电路实物接线图- 20 -38. 电动机可逆带限位控制电路原理图- 21 -39. - 21 -40. 缺相保护实物接线图- 22 -41. 缺相保护原理图- 22 -42. 频敏变阻器启动实物接线图- 23 -43. 自偶减压启动实物接线图- 24 -44. 时间继电器控制两台电动机先后启动- 25 -45. 星三角启动实物接线图- 25 -46. 三台电机顺序启动逆序停止电路- 26 -47. 用51单片机控制电磁继电器通断来控制减速电机的运转和停止- 26 -48. 多速电机接线- 27 -49. 正反转能耗制动- 27 -50. 电动机自锁线路实物连线图- 28 -51. 由12V电瓶获得两个的工作电压分别为9V和15V - 28 -52. 控制两台电机,第一台启动后第二台才能启动,第一台停止后第二台才能停止电路图- 29 -53. 直流电动机正反转- 29 -54. 延时断电220V - 30 -55. 家庭供电- 30 -56. 调光线路- 31 -57. 双电容单相异步电动机接线图- 31 -58. 双电容单相异步电动机正反转接线图- 32 -59. 笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图- 32 -60. 单按钮控制电动机启、停线路图- 33 -62. 先是1号电动机启动,然后2,然后3,停止运行先是3停止,再是1,2 - 34 -63. 单相双值电容异步电动机连接倒顺开关- 34 -64. 可逆自偶减压启动器- 35 -65. 温度控制- 35 -66. 简单的实现延时自闭电路- 36 -67. 单相双值电容异步电动机接倒顺开关- 36 -68. 三台电动机按时间顺序启动控制线路- 37 -70. 单相三速电机定子线圈接线图- 37 -71. 二台电机顺序起动- 38 -72. 12V稳压电源- 38 -73. 用一个时间继电器和一个计数器控制一个直流电动机- 39 -74. 电动机可逆运行控制接线示意图- 39 -75. 三台电动机按先后顺序启动- 40 -76. 油泵加正反转- 40 -77. 全自动可逆Y—- 42 -78. 电气接线摸拟图- 43 -79. M7120A 平面磨床电路原理图- 44 -80. 双联开关控制两间房间电路图- 44 -81. 三相双层36槽二极绕组布线接线图图纸- 45 -82. 用一个40瓦电感镇流器带二支20瓦光管工- 45 -83. 单相电机正反转时间控制(不分主付绕组)- 46 -84. 单相电机正反转时间控制(分主付绕组)- 47 -85. 电动机接线盒- 47 -86. 双联开关控制多个灯泡并联电路图- 48 -87. 时间继电器和脚踏开关- 48 -88. 电动机要在两个不同的地方控制其正反转- 49 -89. 时间继电器和脚踏开关- 49 -90. 倒顺开关控制三相电动机- 50 -91. 蓄电池供电- 50 -92. 大功率整流- 51 -93. 自动控制电磁阀- 51 -94. 5V稳压电路- 51 -95. 避雷器接线- 52 -96. 电风扇遥控接线图- 52 -97. 三极管控制继电器- 53 -98. 配电箱- 53 -99. 利用两个时间继电器实现电动机可逆启动- 54 -100. 利用时间继电器可逆循环- 54 -101. 间歇运动- 55 -102. 简单的缺相保护- 55 -103. 水位控制- 56 -104. 自动升降黑板- 56 -105. 工件加工采用半自动方式第二页- 57 -106. 工件加工采用半自动方式第一页- 57 -107. 两台电动机顺序启动,反序制动- 58 -108. 220V电机装倒顺开关能控制正反转- 58 -109. 单相电动机正反转控制(分主、付绕组)通用- 58 -110. 单相电动机正反转控制(不分主、付绕组)- 59 -111. 7805 - 59 -112. Y—- 59 -113.反接制动- 60 -114. 用两个继电器三个开关控制三相电机正反转线路图- 60 -115. 双电源切换- 61 -116. 互感器跟电流表怎么接- 62 -117. 两台电动机顺序制动电气原理图- 62 -118. 家庭电路- 63 -119. 耳机线的结构图(横切面和解剖图)- 63 -120. 电瓶车电瓶抽取12V电源- 64 -121. 可以让12V继电器接通电源吸合,断开电源后还能保持3-5秒后断开- 64 -122. 电动机可逆启动控制- 65 -123. 频敏变阻器启动控制- 65 -124. 5V稳压电路- 66 -125. 桥式整流电- 66 -126. 制作小变压器- 67 -137. 全自动Y—- 67 -138. 电磁阀控制水泵- 68 -139. 接触器自锁接线图- 68 -140. 正反转(联锁、互锁)- 69 -141. 电动机自耦降压启动(自动控制电路) - 69 -142. 三相双路电源自供装置线路图- 70 -143. 12V的电瓶做输入电源降压到5V - 70 -144. 四台电动机顺序启动,反序停止- 71 -145. 三相电动机改为两相电动机接线图- 71 -145. 简易交流电源相序指示器- 71 -146. 三相四线有功电度表经流互感器接入详图- 72 -147. 电动机正反转带动工作台- 73 -148. QJU3 自耦减压... - 73 -149. 可以让4个和更多的灯轮流亮- 74 -150. 并联补偿电容器容量的计算、无功补偿节电量的计算- 74 -151. N个地方任意控制一盏灯- 75 -153. 水位开关、压力开关在线路上符号- 75 -二、电器的文字符号和图形符号-71-一、常用电路图1.单按钮控制两台电动机顺序启动反序停止2.三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图3.用两个时间继电器控制电动机间歇正反转4.三地控制三相电动机正反转5.两地控制一台电动机6.频敏变阻启动原理图7.用一个时间继电器,和三个按钮,控制一个灯220和电机380,要求电机能自动运行60秒停止8. 接近开关导通后电机停止接近开关断开后延时N秒电机启动9.运用时间继电器使电磁铁动作2秒后复位,经过3分钟后动作2秒后复位,再经过5分钟后动作2秒复位10. 利用电接点压力表自动控制水泵11. 两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止.12. 正转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能反转,反转停止后,必须过预定的时间(如5S)后才能正转13. 用三个时间继电器控制正反转并要有间隙14. 三相异步电动机转子串联电阻启动15. 三相异步电动机启动控制线路图(带故障指示灯)16. 双控及多地控制(照明)17. 镝灯接线图18. 使电机有点动还有正常运行19. 用3个继电器控制电动机断相保护20. 用四个时间继电器控制正反转并要有间隙21. 三相电动机在220V电压下正反转能耗制动22. 三个地方控制一盏灯23. 星三角降压的电路用4个交流接触器和一个时间继电器要做成可以正反转的电路并且可以自动和手动的24. 延边三角形降压启动的原理图25. 点动与长动的正反转控制电路26. 用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常闭)停止电动机实物接线图27用按钮开关(常开)启动电动机,用行程开关(常开)停止电动机实物接线图28.四个地方控制一盏灯29. 单相电能表加装互感器30. 五台电机循环运行工作过程:第一台启动后4分钟停止,第二台要在第一台运行到3分50秒时启动,第二台也运行4分钟停止,,,,,,,第五台启动运行4分钟后停止到第一台在第五台运行到3分50秒时启动以此循环运行.31. 用一个3a的按钮通过继电器控制一个12v15a的电机32. 全自动Y—△减压启动能耗制动33. 二台电机按时间顺序起动由时间控制反序停止34. 二台电机顺序起动反序停止35. 控制一部电机,延时停止36. 用万用表测电动机三相绕组头尾可以用万用表先区分6个线头,把相通的两个线头分为一相,6个线头就可以分为三相了,然后再判断绕组的头尾,具体方法:把万用表的直流毫安档打到最小一档,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线头上。
电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。
它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。
这种图长期以来就一直被叫做电路图。
另一种是说明数字电子电路工作原理的。
它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。
为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做逻辑电路图,简称逻辑图。
除了这两种图外,常用的还有方框图。
它用一个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。
一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。
所以要想看懂电路图,还得从认识单词——元器件开始。
有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。
电阻器与电位器符号详见图 1 所示,其中( a )表示一般的阻值固定的电阻器,( b )表示半可调或微调电阻器;( c )表示电位器;( d )表示带开关的电位器。
电阻器的文字符号是“ R ”,电位器是“ RP ”,即在 R 的后面再加一个说明它有调节功能的字符“ P ”。
在某些电路中,对电阻器的功率有一定要求,可分别用图 1 中( e )、( f )、( g )、( h )所示符号来表示。
几种特殊电阻器的符号:第 1 种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。
有的是负温度系数的,用NTC来表示;有的是正温度系数的,用PTC来表示。
它的符号见图( i ),用θ或t°来表示温度。
它的文字符号是“ RT ”。
第 2 种是光敏电阻器符号,见图 1 ( j ),有两个斜向的箭头表示光线。
它的文字符号是“ RL ”。
第 3 种是压敏电阻器的符号。
.触摸延时“小灯”图5-43是它的电路,它将触摸开关发光二极管的实验中加入延时电路,调整可调电阻阻值和电容量达到延时效果。
要想增加延时的时间,就调换大容量的电容,如400μF、1000μF等。
如果作为夜间床头定时灯、楼道定时灯等,可拆去发光二极管和电阻,换一个6伏的小灯即可。
图5-432.触摸延时音乐门铃图5-44是它的电路图,与图5-45比较,将触摸延时“小灯”电路中拆去发光二极管,改为连接音乐片电路即可。
它可以当作门铃使用,也可安置在人手触摸处作为瞬间报警器。
图5-443.手控行车红绿灯指示器模型图5-45是它的电路图,先做一个红绿灯灯架,将红绿发光二极管固定在灯架上,按图连接后,只要向下按动按键,则红灯变为绿灯,手一离开便又成为红灯。
图5-454.可自动控制的行车红绿灯指示器模型图5-46是它的电路图,只将上图的手控改为磁控,再加上延时电路,就可以将上述模型改为路灯自动控制。
先制作一个街道模型和指示灯架,将干簧管设在指示灯前方的道路模型的下方。
在一辆模型汽车的底部粘一块磁铁。
当汽车行过干簧管上方时,电路导通,红灯变为绿灯,汽车继续向前行驶,由于延时电路作用,使绿灯亮一段时间,保证汽车驶过路口。
需要注意的是根据汽车模型的速度,调整干簧管的位置和电路延时的时间。
图5-465.灯塔模型先用硬纸做一个灯塔模型。
图5-47是它的电路图,它只取闪光电路的一部分——一个绿发光二极管作为塔灯。
最后调整好闪烁时间。
图5-476.夜间打灯光靶图5-48是它的电路图,它与闪光电路相比,集成电路的脚①是单独与负极却是经过干簧管与负极连接。
先按图14做一个一碰便可以翻连接,而电容与R5倒的靶牌。
在靶子的底部固定一块磁铁,将电路中的干簧管固定在与磁铁相对应的支架底板上。
绿色发光二极管放置在靶心位置上,红色发光二极管诱因在支架的底部。
游艺时,将靶牌放在暗处,干簧管在磁场作用下导通,两个发光二极管相互闪光,绿色发光二极管指示靶心。
5544332211DDCCBBAAPOWER-ON/OFFPW_CTLPWM324V+12V ON_PANELLIGHT-SON_PBACK KEY1-inKEY0-in LEDLED-RLED-G IR-out2IR-inEN1EN2BL-ON/OFF EN1ON_USBBL-ADJUSTPWM05Vstb+12V 40V5Vstb+12V VCC-Panel+12V VPANEL_IN5Vstb24V5Vstb5Vstb 5Vstb+3.3Vstb5Vstb5Vstb5Vstb5Vstb5Vstb+5V+5VUSB+12V+12V+5V_USB1+5V_PNL+12V+5V_PNL+3.3Vstb +5V+5V5Vstb2,8PWM32PWM0LEDIR-inKEY0-inKEY1-inLIGHT-SIR-out26ON_USB2PW_CTL2,8DCRPWM Size Document Number RevTitleDate:Sheetof<Doc><RevCode><Title>A311Saturday, February 23, 2008Normal: L Standby:H+5V_USB1 Power trace width should be > 25milUSB PowerLCD PowerPWM3 DUTY MUST BE 0x23(CANN'T >0x40),or will destroy Q44!!!!!!!!!!!!!!!W A R N I N G !!!C110,C111 cann't too large or will destroy Q44!!!!!!!!WARNING !!!Register 346F=0x23(cann't >0x40)SAMSUNG panel 0~3.3V R34=10K LG/CMO/AU panel 0~5V,R34 NCF2:For over current protectNot 5V-tolerantCA31+470uF/16VL600R3374.7K123Q443904R164.7K1K R48L32FB123Q13904R571K NCR242C117NC123Q423904+C A 44100u F /16VD411N5822L740C1030.1uFR709NC/01234567891011CON36CON11C126NC 0.68uF/50VC110R294.7K132Q153906132Q133906220R12132SOT EBC23Q343904L36FB +C A 45100u F /16VL55NC/FBC10010nF C201uFL6FB123L10910uH/InductorC1120.1uFC79100pFC960.1uFL88012D132INPAQ_VPORTC880.1uFL590C1130.1uFL37NC/FBL2NC D401N5822C85310uF R1507.5KC9410nF L910R1213.6K L52012310uH/InductorL108L20220uH R110R354.7KR1483.6K C1110.68uF/50VR154.7K R544.7KC870.1uF1234CON4-2.5CON14BLR1143.6K R4210123Q339041K R14R1361.2KC85210uF L530R4202K12INPAQ_VPORTD133C1180.1uFL570R34NC/10K R530D301N4148L33FB123CON3CON3-2.5R4180R1227.5KL890L940C1160.1uFF2PTC/2AR3414.7K R504.7K1234567CON28CON7-2.5123Q43904C10.1uFL750R4170L92EN 7FB5VCC 2OUT3BST1GND 4SS8COMP6U26ACT4060+C A 46100u F /16VD391N58220.1uFC102C1250.1uFR194.7KR4332KR240NC132Q163906R1157.5K123Q413904R51 4.7K123CON40CON3-2.0R554.7K R4190R4294.7KS1S 2S 3G 4D 8D 7D 6D5U34435D381N5822R181KD591N5822132Q55P2305C10810nF R494.7KEN 7FB5VCC 2OUT3BST1GND 4SS8COMP6U16ACT4060L48NC/FBR2100K C950.1uFC20.1uF 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control.Only 184 PIN can used forUSB OTG_HOST_DET.Only 196 PIN can used for ON USB.ModeSelection PWM1PWM0=10Not 5V-tolerantNot 5V-tolerantNot 5V-tolerantNot 5V-tolerantNot 5V-tolerantNot 5V-tolerantNot 5V-tolerantFOR compatibilityFOR compatibilityFOR U12,+2.6V_DMQ,+2.6V_DMC must be 2.6VNot 5V-tolerantC39110uFR15610075318642RP23100132Q143906C3630.1uFR449100C813NC R24310KR4754.7KC4364.7uFC16347nF 12345CON35USB4.7K R 384R4702.7KR29322K C31347nF 0.1uF C816C4000.1uFR48622R70610KR209C35910uFR35422K R26100KC1220.1uFC6851nFR35122KC21310uFC17610nF R703100KC17810nF R43510075318642RP27RP100X4C 387N C /10p F C16047nF R309100C31047nF C6840.1uFR65410KR478900_1% R27222K R208150_1%C15647nF L67FBR42100L1190R308100C90.1uFC1230.1uFC31247nF R42310K C1501nFC1882.2nF 4R 57N CC332 2.2uF 1234CON38CON4_2.075318642RP41RP22X427pFC3560.1uFC812C1091uFR102NC/4.7K R70851KC1621nF R661100R 453100C31147nF C1591nF 1N R 45C C23147pF75318642RP28RP100X475318642RP30RP100X4C2062.2uFR48722R462NCC3990.1uF C37910uFA01A12A23GND 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SD卡在现在的日常生活与工作中使用非常广泛,时下已经成为最为通用的数据存储卡。
在诸如MP3、数码相机等设备上也都采用SD卡作为其存储设备。
SD卡之所以得到如此广泛的使用,是因为它价格低廉、存储容量大、使用方便、通用性与安全性强等优点。
既然它有着这么多优点,那么如果将它加入到单片机应用开发系统中来,将使系统变得更加出色。
这就要求对SD卡的硬件与读写时序进行研究。
对于SD卡的硬件结构,在官方的文档上有很详细的介绍,如SD卡内的存储器结构、存储单元组织方式等内容。
要实现对它的读写,最核心的是它的时序,笔者在经过了实际的测试后,使用51单片机成功实现了对SD卡的扇区读写,并对其读写速度进行了评估。
下面先来讲解SD卡的读写时序。
(1)SD卡的引脚定义:SD卡引脚功能详述:引脚编号SD模式SPI模式名称类型描述名称类型描述1 CD/DAT3 IO或PP 卡检测/ 数据线3#CS I 片选2 CMD PP 命令/回应DI I 数据输入3 V SS1S 电源地VSS S 电源地4 V DD S 电源VDD S 电源5 CLK I 时钟SCLK I 时钟6 V SS2S 电源地VSS2 S 电源地7 DAT0 IO或PP 数据线DO O或PP数据输出8 DAT1 IO或PP 数据线1RSV9 DAT2 IO或PP 数据线2RSV注:S:电源供给I:输入O:采用推拉驱动的输出PP:采用推拉驱动的输入输出SD卡SPI模式下与单片机的连接图:SD卡支持两种总线方式:SD方式与SPI方式。
其中SD方式采用6线制,使用CLK、CMD、DAT0~DAT3进行数据通信。
而SPI方式采用4线制,使用CS、CLK、DataIn、DataOut进行数据通信。
SD方式时的数据传输速度与SPI方式要快,采用单片机对SD卡进行读写时一般都采用SPI模式。
采用不同的初始化方式可以使SD卡工作于SD方式或SPI方式。
这里只对其SPI方式进行介绍。