电子设备中有各种各样的图
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电子发烧友经典电子技术产品创意设计欣赏(图文)电子发烧友网讯:不管设计工程师也好,研发工程师也罢,在日益追求电子产品创意设计化的今天,工程师们无论是在外观结构设计,抑或是内部电路设计与BOM的最优化考虑,都离不开参考一些典型的别出心裁的典型电子技术产品的高超设计,从而获得设计灵感,在工程师设计之路获得充足动力。
电子发烧友网故整合网站资源为各位读者推出《电子发烧友网经典电子技术产品创意设计欣赏(图文)》,以飨读者。
1、美大学生设计的太阳能供电衣服可为移动设备充电当每盎司的重量都要计算的时候,户外探险者们就梦想不带电池了。
他们可能不需要再等待了。
科罗拉多州立大学(Colorado State University)的设计人员正在开发一种太阳能供电的衣服,是用天然纤维制成,可以给很多设备充电,包括手机,平板电脑和GPS装置。
科罗拉多州立大学设计及营销系的攸兰达•桑德斯(Eulanda Sanders)教授和阿焦伊•萨卡(Ajoy Sarkar)副教授,还有4个学生,他们正在制作的原型,就是太阳能充电的服装,可以穿在身上,骑自行车,参加滑雪、滑冰或徒步旅行。
服装配有太阳能电池板,以前也有人开发过,但那些通常都是依赖石油为基础的材料,而不是天然纤维。
典型的例子是加利福尼亚州(California)西尔沃赖宁(Silvrlining)的高太阳能采集公司(GO Solar Power Collection),把太阳能发电内置于仿麂皮(microsuede)运动服中。
虽然看起来很酷,但这种夹克售价达1180美元。
美国科罗拉多州立大学学生安娜•里德尔(Anna Rieder)把太阳能电池板纳入冬季夹克。
来源:科罗拉多州立大学相反,桑德斯和萨卡生产的衣服,是采用棉花和亚麻布制成,安全而且强韧,足以应付自然环境。
这所大学说,研究小组可以改进天然材料,使它们更耐用。
这样,他们就把柔性太阳能电池板织进服装内。
他们的最终目标是,用这些更环保的衣服制成太阳能电池服装,不仅舒适美观,而且功能强大,易于清洁。
拨码开关原理图拨码开关是一种常见的电子元件,它在电子设备中起着非常重要的作用。
它可以用来控制电路的开关状态,从而实现不同功能的切换。
在本文中,我们将详细介绍拨码开关的原理图及其工作原理。
拨码开关通常由若干个开关组成,每个开关都可以控制一个电路的通断状态。
它们通常被用来设置设备的工作模式、地址、参数等信息。
拨码开关的原理图如下图所示:[图片]在原理图中,我们可以看到拨码开关由若干个开关组成,每个开关都有两个状态,分别对应于通电和断电。
当开关处于通电状态时,相应的电路通路闭合,电流可以流通;当开关处于断电状态时,电路通路断开,电流无法流通。
拨码开关的工作原理非常简单,当我们需要改变设备的某些参数或工作模式时,只需要通过手动操作拨动开关,即可改变相应的电路状态。
这种机械式的操作方式使得拨码开关在电子设备中具有很高的可靠性和稳定性。
除了手动操作外,拨码开关还可以通过外部电路或控制信号来实现远程控制。
这样就可以实现远程改变设备参数的功能,提高了设备的灵活性和智能化。
在实际应用中,拨码开关通常被广泛应用于各种电子设备中,例如电子秤、电子游戏机、无线路由器等。
它们可以用来设置设备的工作模式、调整参数、切换功能等,非常方便实用。
总结一下,拨码开关是一种常见的电子元件,它的原理图非常简单,工作原理也十分直观。
通过手动操作或远程控制,可以实现设备参数的调整和功能的切换。
在实际应用中具有广泛的用途,是电子设备中不可或缺的重要组成部分。
希望本文对您了解拨码开关的原理图和工作原理有所帮助,谢谢阅读!。
怎样快速的看懂原理图电子设备中有各种各样的图。
能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。
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。
什么是电路原理图电路原理图是电子工程中非常重要的一部分,它是电子元器件和电路连接关系的图形表示。
通过电路原理图,工程师可以清晰地了解电路的结构和工作原理,方便设计和维护电子设备。
本文将介绍电路原理图的基本概念、符号表示、绘制方法以及在电子工程中的应用。
首先,电路原理图是一种用于表示电子元器件和电路连接关系的图形符号。
它采用统一的符号表示电子元器件,如电阻、电容、电感、二极管、晶体管等,以及它们之间的连接方式,如并联、串联、反向连接等。
通过这些符号,工程师可以快速准确地理解电路的结构和工作原理,提高工作效率。
其次,电路原理图中的符号表示是按照国际通用标准进行规定的。
各种电子元器件和连接方式都有统一的符号表示,这样不同国家、不同厂家的工程师都能够互相理解和交流。
因此,学习和掌握电路原理图的符号表示是电子工程师的基本功之一。
绘制电路原理图的方法有多种,常见的包括手绘和电脑绘制。
手绘是最传统的方法,需要工程师具备一定的绘图技能,能够准确地画出各种电子元器件和连接方式的符号。
而电脑绘制则更加便捷和灵活,可以利用专业的电子设计软件进行绘制,不仅可以快速完成电路原理图的绘制,还可以进行仿真和优化,提高设计的精度和效率。
在电子工程中,电路原理图有着广泛的应用。
首先,它是电子设备设计的重要工具,工程师可以通过绘制电路原理图来设计各种电子设备,如电源、放大器、滤波器、控制电路等。
其次,电路原理图也是电子设备维护和故障排除的重要参考,工程师可以通过查看电路原理图来快速定位故障点,进行维护和修复。
总之,电路原理图在电子工程中具有非常重要的地位和作用。
掌握电路原理图的基本概念、符号表示、绘制方法和应用技巧,对于提高工程师的设计和维护能力都具有重要意义。
希望本文的介绍能够帮助读者更好地理解和应用电路原理图,在电子工程领域取得更好的成就。
全程详细图解电脑主板各个部位大家知道,主板是所有电脑配件的总平台,其重要性不言而喻。
而下面我们就以图解的形式带你来全面了解主板。
一、主板图解一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1.线路板PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。
一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
主板(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(GlassEpoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。
制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractivetransfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。
而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。
而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。
在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated-Through-Hole technology,PTH)。
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。
清除与电镀动作都会在化学过程中完成。
接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。
然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。
此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
电气元件符号(看图必须了解)气元件符号-常用电气图形符号序号元件名称新符号旧符号1 继电器 K J2 电流继电器 KA LJ3 负序电流继电器 KAN FLJ4 零序电流继电器 KAZ LLJ5 电压继电器 KV YJ6 正序电压继电器 KVP ZYJ7 负序电压继电器 KVN FYJ8 零序电压继电器 KVZ LYJ9 时间继电器 KT SJ10 功率继电器 KP GJ11 差动继电器 KD CJ12 信号继电器 KS XJ13 信号冲击继电器 KAI XMJ14 继电器 KC ZJ15 热继电器 KR RJ16 阻抗继电器 KI ZKJ17 温度继电器 KTP WJ18 瓦斯继电器 KG WSJ19 合闸继电器 KCR或KON HJ20 跳闸继电器 KTR TJ21 合闸继电器 KCP HWJ22 跳闸继电器 KTP TWJ23 电源监视继电器 KVS JJ24 压力监视继电器 KVP YJJ25 电压继电器 KVM YZJ26 事故信号继电器 KCA SXJ27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ28 手动合闸继电器 KCRM SHJ29 手动跳闸继电器 KTPM STJ30 加速继电器 KAC或KCL JSJ31 复归继电器 KPE FJ32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ33 同期检查继电器 KSY TJJ34 自动准同期装置 ASA ZZQ35 自动重合闸装置 ARE ZCJ36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT38 按扭 SB AN39 合闸按扭 SBC HA40 跳闸按扭 SBT TA41 复归按扭 SBre或SBR FA42 试验按扭 SBte YA43 紧急停机按扭 SBes JTA44 起动按扭 SBst QA45 自保持按扭 SBhs BA46 停止按扭 SBss47 控制开关 SAC KK48 转换开关 SAH或SA ZK49 测量转换开关 SAM CK50 同期转换开关 SAS TK51 自动同期转换开关 2SASC DTK52 手动同期转换开关 1SASC STK53 自同期转换开关 SSA2 ZTK54 自动开关 QA55 刀开关 QK或SN DK56 熔断器 FU RD57 快速熔断器 FUhs RDS58 闭锁开关 SAL BK59 信号灯 HL XD60 光字牌 HL或HP GP61 警铃 HAB或HA JL62 合闸接触器 KMC HC63 接触器 KM C64 合闸线圈 Yon或LC HQ65 跳闸线圈 Yoff或LT TQ66 插座 XS67 插头 XP68 端子排 XT69 测试端子 XE70 连接片 XB LP71 蓄电池 GB XDC72 压力变送器 BP YB73 温度变送器 BT WDB74 电钟 PT75 电流表 PA76 电压表 PV77 电度表 PJ78 有功功率表 PPA79 无功功率表 PPR80 同期表 S81 频率表 PF82 电容器 C83 灭磁电阻 RFS或Rfd Rmc84 分流器 RW85 热电阻 RT86 电位器 RP87 电感(电抗)线圈 L88 电流互感器 TA CT或LH89 电压互感器 TV PT或YH 10KV电压互感器 TV SYH35KV电压互感器 TV UYH 110KV电压互感器 TV YYH 90 断路器 QF DL91 隔离开关 QS G92 电力变压器 TM B93 同步发电机 GS TF94 交流电动机 MA JD95 直流电动机 MD ZD96 电压互感器二次回路小母线97 同期电压小母线(待并) WST或WVB TQMa,TQMb98 同期电压小母线(运行) WOS`或WVBn TQM`a,TQM`b99 准同期合闸小母线 1WSC,2WSC,3WSC1WPO,2WPO,3WPO 1THM,2THM,3THM100 控制电源小母线 +WC,-WC +KM,-KM101 信号电源小母线 +WS,-WS +XM,-XM102 合闸电源小母线 +WON,-WON +HM,-HM103 事故信号小母线 WFA SYM104 零序电压小母线 WVBz105 厂用低压小母线 WVBU一、电气图定义用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。
电气识图方法一、电气图定义:用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。
二、电气图分类:1、电器控制线路图2、电子线路图3、建筑电气平面图4、建筑弱电电气工程图5、印制板电路图三、识图的基本方法和步骤(一)基本方法1、结合电工基础知识识图:要想准确、迅速地看懂电气图,必须具备一定的电工基础知识。
2、结合电器元件的结构和工作原理识图:应了解这些元器件的性能、结构、工作原理、相互控制关系以及在整个电路中的地位和作用。
(1)、配电电路中的负荷开关、自动空气开关、熔断器、互感器,仪表。
(2)、电力拖动电路中常用的各种继电器、接触器和各种控制开关等(3)、电子电路中,常用的各种二极管、晶体管、晶闸管、电容器、电感器以及各种集成电路等3、结合典型电路识图: 典型电路就是常见的基本电路4、结合有关图纸说明识图:有助于了解电路的大体情况,便于抓住看图的重点5、结合电气图的制图要求识图:规则和要求是为了加强图纸的规范性、通用性和示意性而提出的。
(二)基本步骤1.看图纸说明:图纸说明包括图纸目录、技术说明、元器件明细表和施工说明等2.看主标题栏:了解电气图的名称及标题栏中有关内容3.看电路图:先要分清主电路和控制电路、交流电路和直流电路, 其次按照先看主电路,再看控制电路的顺序读图。
名称符号应用范围直流电适用于直流电的设备的铭牌上,以及用来表示直流电的端子交流电适用于交流电的设备的铭牌上,以及用来表示交流电的端子正极表示使用或产生直流电设备的正端负极表示使用或产生直流电设备的负端电池检测表示电池测试按钮和表明电池情况的灯或仪表电池定位表示电池盒本身及电池的极性和位置整流器表示整流设备及其有关接线端和控制装置表示电气设备可通过变压器与电力线连接的开关、控制器、连接变压器器或端子,也可用于变压器包封或外壳上熔断器表示熔断器盒及其位置测试电压表示该设备能承受500V的测试电压危险电压表示危险电压引起的危险接地表示接地端子表示在发生故障时防止电击的与外保护导线相连接的端子,或与保护接地保护接地相连接的端子接机壳、接机架表示连接机壳、机架的端子输入表示输入端输出表示输出端过载保护装置表示一个设备装有过载保护装置调到最小表示量值调到最小值的控制调到最大表示量值调到最大值的控制灯、照明设备表示控制照明光源的开关4.看接线图:(1)接线图是以电路图为依据绘制的,因此要对照电路图来看接线图。
电子元器件技术培训电子元器件电子电路中常用的器件包括:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、轻触开关、液晶、发光二极管、蜂鸣器、各种传感器、芯片、继电器、变压器、压敏电阻、保险丝、光耦、滤波器、接插件、电机、天线等。
本课件只针最常用的各种元件进行讲解,抛砖引玉,各位学员在日常中应注意积累相关知识。
电阻一、电阻作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为电阻(以下简称为电阻)。
电阻几乎是任何一个电子线路中不可缺少的一种器件,顾名思义,电阻的作用是阻碍电子的作用。
在电路中主要的作用是:缓冲、负载、分压分流、保护等作用。
碳电阻器碳膜电器碳膜电阻器是目前电子、电器、资讯产品中使用量最大,价格最便宜,品质稳定性、信赖度最高的碳膜固定电阻器。
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。
改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。
优点:制作简单,成本低;缺点:稳定性差,噪音大、误差大。
金属氧化皮膜电阻器金属氧化皮膜电阻器随着电子设备的发展其构成的零件亦趋向小型化、轻型化及耐用化等趋势。
在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。
刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。
优点:体积小、精度高、稳定性好、噪音小、电感量小;缺点:成本高。
绕线电阻器、无感性绕线电阻器绕线电阻器、无感性绕线电阻器把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。
在电阻上用色环表示它的阻值。
这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很小采用。
优点:功率大;缺点:有电感,体积大,不宜作阻值较大的电阻。
水泥型绕线电阻器水泥型绕线电阻器将电阻线绕於无咸性耐热瓷件上或用氧化膜电阻等固定电阻器,外面加上耐热,耐湿及耐腐蚀的材料保护固定而成。
水泥型电阻是把电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。
具有耐高功率、散热容易、稳定性高等特点,额定功率一般在1瓦以上。
优点:功率大;缺点:有电感,体积大,不宜作阻值较大的电阻。
电子设备中有各种各样的图。
能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。
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。
压敏电阻阻值是随电阻器两端所加的电压而变化的。
符号见图 1 ( k ),用字符 U 表示电压。
它的文字符号是“ RV ”。
这三种电阻器实际上都是半导体器件,但习惯上我们仍把它们当作电阻器。
第 4 种特殊电阻器符号是表示新近出现的保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。
当温度超过500℃ 时,电阻层迅速剥落熔断,把电路切断,能起到保护电路的作用。
它的电阻值很小,目前在彩电中用得很多。
它的图形符号见图 1 ( 1 ),文字符号是“ R F ”。
电容器的符号详见图2 所示,其中( a )表示容量固定的电容器,( b )表示有极性电容器,例如各种电解电容器,( c )表示容量可调的可变电容器。
( d )表示微调电容器,( e )表示一个双连可变电容器。
电容器的文字符号是 C 。
电感器与变压器的符号电感线圈在电路图中的图形符号见图 3 。
其中( a )是电感线圈的一般符号,( b )是带磁芯或铁芯的线圈,( c )是铁芯有间隙的线圈,( d )是带可调磁芯的可调电感,( e )是有多个抽头的电感线圈。
电感线圈的文字符号是“ L ”。
变压器的图形符号见图 4 。
其中( a )是空芯变压器,( b )是滋芯或铁芯变压器,( c )是绕组间有屏蔽层的铁芯变压器,( d )是次级有中心抽头的变压器,( e )是耦合可变的变压器,( f )是自耦变压器,(g )是带可调磁芯的变压器,(h )中的小圆点是变压器极性的标记。
送话器、拾音器和录放音磁头的符号送话器的符号见图 5 ( a )( b )( c ),其中( a )为一般送话器的图形符号,( b )是电容式送话器,( c )是压电晶体式送话器的图形符号。
送话器的文字符号是“ BM ”。
拾音器俗称电唱头。
图 5 ( d )是立体声唱头的图形符号,它的文字符号是“ B ”。
图 5 ( e )是单声道录放音磁头的图形符号。
如果是双声道立体声的,就在符号上加一个“ 2 ”字,见图( f )。
扬声器、耳机的符号扬声器、耳机都是把电信号转换成声音的换能元件。
耳机的符号见图 5 ( g )。
它的文字符号是“ B E ”。
扬声器的符号见图 5 ( h ),它的文字符号是“ BL ”。
接线元件的符号电子电路中常常需要进行电路的接通、断开或转换,这时就要使用接线元件。
接线元件有两大类:一类是开关;另一类是接插件。
( 1 )开关的符号在机电式开关中至少有一个动触点和一个静触点。
当我们用手扳动、推动或是旋转开关的机构,就可以使动触点和静触点接通或者断开,达到接通或断开电路的目的。
动触点和静触点的组合一般有 3 种:① 动合(常开)触点,符号见图 6 ( a );② 动断(常闭)触点,符号是图 6 ( b );③ 动换(转换)触点,符号见图 6 ( c )。
一个最简单的开关只有一组触点,而复杂的开关就有好几组触点。
点下方表示推拉的动作;( d )表示旋转式开关,带 3 极同时动合的触点;( e )表示推拉式1×6 波段开关;( f )表示旋转式1×6 波段开关的符号。
开关的文字符号用“ S ”,对控制开关、波段开关可以用“ SA ”,对按钮式开关可以用“ SB ”。
开关在电路图中的图形符号见图7 。
其中( a )表示一般手动开关;( b )表示按钮开关,带一个动断触点;( c )表示推拉式开关,带一组转换触点;图中把扳键画在触点下方表示推拉的动作;( d )表示旋转式开关,带 3 极同时动合的触点;( e )表示推拉式1×6 波段开关;( f )表示旋转式1×6 波段开关的符号。
开关的文字符号用“ S ”,对控制开关、波段开关可以用“ SA ”,对按钮式开关可以用“ SB ”。
(2 )接插件的符号接插件的图形符号见图 8 。
其中( a )表示一个插头和一个插座,(有两种表示方式)左边表示插座,右边表示插头。
( b )表示一个已经插入插座的插头。
( c )表示一个 2 极插头座,也称为 2 芯插头座。
( d )表示一个 3 极插头座,也就是常用的 3 芯立体声耳机插头座。
( e )表示一个 6 极插头座。
为了简化也可以用图( f )表示,在符号上方标上数字 6 ,表示是 6 极。
接插件的文字符号是 X 。
为了区分,可以用“ XP ”表示插头,用“ XS ”表示插座。
继电器的符号因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。
当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法,如图9 ( a )。
当触点较多而且每对触点所控制的电路又各不相同时,为了方便,常常采用分散表示法。
就是把线圈画在控制电路中,把触点按各自的工作对象分别画在各个受控电路里。
这种画法对简化和分析电路有利。
但这种画法必须在每对触点旁注上继电器的编号和该触点的编号,并且规定所有的触点都应该按继电器不通电的原始状态画出。
图9 ( b )是一个触摸开关。
当人手触摸到金属片 A 时,555 时基电路输出( 3 端)高电位,使继电器KR1 通电,触点闭合使灯点亮使电铃发声。
555 时基电路是控制部分,使用的是 6 伏低压电。
电灯和电铃是受控部分,使用的是220 伏市电。
继电器的文字符号都是“ K ”。
有时为了区别,交流继电器用“ KA ”,电磁继电器和舌簧继电器可以用“ KR ”,时间继电器可以用“ KT ”。
电池及熔断器符号电池的图形符号见图 10 。
长线表示正极,短线表示负极,有时为了强调可以把短线画得粗一些。
图 10 ( b )是表示一个电池组。
有时也可以把电池组简化地画成一个电池,但要在旁边注上电压或电池的数量。
图 10 ( c )是光电池的图形符号。
电池的文字符号为“ GB ”。
熔断器的图形符号见图 11 ,它的文字符号是“ FU ”。
二极管、三极管符号半导体二极管在电路图中的图形符号见图12 。
其中( a )为一段二极管的符号,箭头所指的方向就是电流流动的方向,就是说在这个二级管上端接正,下端接负电压时它就能导通。
图( b )是稳压二极管符号。
图( c )是变容二极管符号,旁边的电容器符号表示它的结电容是随着二极管两端的电压变化的。
图( d )是热敏二极管符号。
图( e )是发光二极管符号,用两个斜向放射的箭头表示它能发光。
图( f )是磁敏二极管符号,它能对外加磁场作出反应,常被制成接近开关而用在自动控制方面。
二极管的文字符号用“ V ”,有时为了和三极管区别,也可能用“ VD ”来表示。
三极管。
由于PNP 型和NPN 型三极管在使用时对电源的极性要求是不同的,所以在三极管的图形符号中应该能够区别和表示出来。
图形符号的标准规定:只要是PNP 型三极管,不管它是用锗材料的还是用硅材料的,都用图13 ( a )来表示。
同样,只要是NPN 型三极管,不管它是用锗材料还是硅材料的,都用图13 ( b )来表示。
图13 ( c )是光敏三极管的符号。
图13 ( d )表示一个硅NPN 型磁敏三极管晶闸管、单结晶体管、场效应管的符号晶闸管是晶体闸流管或可控硅整流器的简称,常用的有单向晶闸管、双向晶闸管和光控晶闸管,它们的符号分别为图14 中的( a )( b )( c )。
晶闸管的文字符号是“ VS ”。
单结晶体管的符号见图 15利用电场控制的半导体器件,称为场效应管,它的符号如图16 所示,其中( a )表示N 沟道结型场效应管,( b )表示N 沟道增强型绝缘栅场效应管,( c )表示P 沟道耗尽型绝缘栅场效应管。
它们的文字符号也是“ VT ”。
前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。
一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。
其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。
好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。
同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。
因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。
按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。
下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。
让我们从电源电路开始。
一、电源电路的功能和组成每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。
电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。
常见的家用电器中多数要用到直流电源。