Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
Наверное, в любой электрической схеме помимо графических, всегда присутствуют буквенно-цифровые обозначения. Документом, регламентирующим правильные буквенно-цифровые обозначения различных элементов электрической цепи является ГОСТ 2.710-81 ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации) Правила выполнения схем.
Ниже приведены таблицы из этого документа, содержащие примеры основных распространенных элементов электрических схем с соответствующими им буквенным обозначениям и ссылки для скачивания оригинала ГОСТ 2.710-81 ЕСКД .
Таблица 1. Буквенные коды наиболее распространенных элементов электрических схем
Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов | |
A |
Устройства |
Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры |
B | Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения | Громкоговорители, микрофоны, термоэлектрические чувствительные элементы, детекторы ионизирующих излучений, звукосниматели, сельсины |
C | Конденсаторы | — |
D | Схемы интегральные, микросборки |
Схемы интегральные аналоговые цифровые, логические элементы, устройства памяти, устройства задержки |
E | Элементы разные |
Осветительные устройства, нагревательные элементы |
F | Разрядники, предохранители, устройства защитные |
Дискретные элементы защиты потоку и напряжению, плавкие предохранители, разрядники |
G | Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы |
Батареи, аккумуляторы, электрохимические и электротермические источники |
H | Устройства индикационные и сигнальные |
Приборы звуковой и световой сигнализации, индикаторы |
K | Реле, контакторы, пускатели |
Реле токовые и напряжения, реле электротепловые, реле времени, контакторы, магнитные пускатели |
L | Катушки индуктивности, дроссели |
Дроссели люминесцентного освещения |
M | Двигатели |
Двигатели постоянного и переменного тока |
P | Приборы, измерительное оборудование |
Показывающие, регистрирующие и измерительные приборы, счетчики, часы |
Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях |
Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели (силовые) |
R | Резисторы |
Переменные резисторы, потенциометры, варисторы, терморезисторы |
S | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных |
Выключатели, переключатели, выключатели, срабатывающие от различных воздействий |
T | Трансформаторы, автотрансформаторы |
Трансформаторы тока и напряжения, стабилизаторы |
U | Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи |
Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители |
V | Приборы электровакуумные, полупроводниковые |
Электронные лампы, диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны |
W | Линии и элементы сверхвысокой частоты, антенны |
Волноводы, диполи, антенны |
X | Соединения контактные |
Штыри, гнезда, разборные соединения, токосъемники |
Y | Устройства механические с электромагнитным приводом |
Электромагнитные муфты, тормоза, патроны |
Z | Устройства оконечные, фильтры, ограничители |
Линии моделирования, кварцевые фильтры |
Таблица 2. Примеры двухбуквенных кодов элементов электрических схем
Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов | Примеры видов элементов | Двухбуквенный код |
A | Устройство (общее обозначение) |
||
B |
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения |
Громкоговоритель |
BA |
Магнитострикционный элемент |
BB |
||
Детектор ионизирующих элементов |
BD |
||
Сельсин — приемник |
|||
Телефон (капсюль) |
BF |
||
Сельсин — датчик |
BC |
||
Тепловой датчик |
BK |
||
Фотоэлемент |
BL |
||
Микрофон |
BM |
||
Датчик давления |
BP |
||
Пьезоэлемент |
BQ |
||
Датчик частоты вращения (тахогенератор) |
BR |
||
Звукосниматель |
BS |
||
Датчик скорости |
BV |
||
C | Конденсаторы |
||
D | Схемы интегральные, микросборки |
Схема интегральная аналоговая |
DA |
Схема интегральная, цифровая, логический элемент |
DD |
||
Устройство хранения информации |
DS |
||
Устройство задержки |
DT |
||
E | Элементы разные |
Нагревательный элемент |
EK |
Лампа осветительная |
EL |
||
Пиропатрон |
ET |
||
F | Разрядники, предохранители, устройства защитные |
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия |
FA |
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия |
FP |
||
Предохранитель плавкий |
FU |
||
Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник |
FV |
||
G | Генераторы, источники питания |
Батарея |
GB |
H | Элементы индикаторные и сигнальные |
Прибор звуковой сигнализации |
HA |
Индикатор символьный |
HG |
||
Прибор световой сигнализации |
HL |
||
K | Реле, контакторы, пускатели |
Реле токовое |
KA |
Реле указательное |
KH |
||
Реле электротепловое |
KK |
||
Контактор, магнитный пускатель |
KM |
||
Реле времени |
KT |
||
Реле напряжения |
KV |
||
L | Катушки индуктивности, дроссели |
Дроссель люминесцентного освещения |
LL |
M | Двигатели | — |
— |
P | Приборы, измерительное оборудование Примечание. Сочетание PE применять не допускается |
Амперметр |
PA |
Счётчик импульсов |
PC |
||
Частотометр |
PF |
||
Счётчик активной энергии |
PI |
||
Счётчик реактивной энергии |
PK |
||
Омметр |
PR |
||
Регистрирующий прибор |
PS |
||
Часы, измеритель времени действия |
PT |
||
Вольтметр |
PV |
||
Ваттметр |
PW |
||
Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях |
Выключатель автоматический |
QF |
Короткозамыкатель |
QK |
||
Разъединитель |
QS |
||
R | Резисторы |
Терморезистор |
RK |
Потенциометр |
RP |
||
Шунт измерительный |
RS |
||
Варистор |
RU |
||
S | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных. Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей |
Выключатель или переключатель |
SA |
Выключатель кнопочный |
SB |
||
Выключатель автоматический |
SF |
||
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: – от уровня |
SL |
||
– от давления |
SP |
||
– от положения (путевой) |
SQ |
||
– от частоты вращения |
SR |
||
– от температуры |
SK |
||
T | Трансформаторы, автотрансформаторы |
Трансформатор тока |
TA |
Электромагнитный стабилизатор |
TS |
||
Трансформатор напряжения |
TV |
||
U | Устройства связи. Преобразователи электрических величин в электрические |
Модулятор |
UB |
Демодулятор |
UR |
||
Дискриминатор |
UI |
||
Преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель |
UZ |
||
V | Приборы электровакуумные, полупроводниковые |
Диод, стабилитрон |
VD |
Прибор электровакуумный |
VL |
||
Транзистор |
VT |
||
Тиристор |
VS |
||
W | Линии и элементы СВЧ Антенны |
Ответвитель |
WE |
Короткозамыкатель |
WK |
||
Вентиль |
WS |
||
Трансформатор, неоднородность, фазовращатель |
WT |
||
Аттенюатор |
WU |
||
Антенна |
WA |
||
X | Соединения контактные |
Токосъёмник, контакт скользящий |
XA |
Штырь |
XP |
||
Гнездо |
XS |
||
Соединение разборное |
XT |
||
Соединитель высокочастотный |
XW |
||
Y | Устройства механические с электромагнитным приводом |
Электромагнит |
YA |
Тормоз с электромагнитным приводом |
YB |
||
Муфта с электромагнитным приводом |
YC |
||
Электромагнитный патрон или плита |
YH |
||
Z |
Устройства оконечные |
Ограничитель |
ZL |
Фильтр кварцевый | ZQ |
Таблица 3. Буквенные коды для, обозначающие функциональные назначения элементов
Буквенный код | Функциональное назначение | Буквенный код | Функциональное назначение |
A | Вспомогательный | P | Пропорциональный |
B | Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз, по часовой стрелке, против часовой стрелки) | Q | Состояние (старт, стоп, ограничение) |
C | Считающий | R | Возврат, сброс |
D | Дифференцирующий | S | Запоминание, запись |
F | Защитный | T | Синхронизация, задержка |
G | Испытательный | V | Скорость (ускорение, торможение) |
H | Сигнальный | W | Сложение |
I | Интегрирующий | X | Умножение |
K | Толкающий | Y | Аналоговый |
M | Главный |
Z | Цифровой |
N | Измерительный |
Скачать бесплатно ГОСТ
- ГОСТ 2. 710-81 ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации) Правила выполнения схем в оригинале:
Похожие материалы
Обозначения на электрических схемах. Общие сведения
Здравствуйте, дорогие друзья. В этой статье мы разберём обозначения на электрических схемах. Чтение электрических схем является крайне важным умением специалистов КИПиА, электромехаников, электрослесарей, конструкторов электрических приборов, цепей и сетей. Тем не менее, человеку без специальной подготовки, зачастую, даже самая простая электрическая схема (особенно ее элементы) является совершенно непонятным продуктом чьей-то профессиональной деятельности.
Обозначения на электрических схемах имеют давнюю историю — еще в эпоху СССР развитие приборной базы и электротехники представляло одно из военно-стратегических направлений и ему придавалось огромное значение. В связи с этим требовалось единое понимание значения элементов цепей. Следовательно, необходимо было создать единое графическое обозначение электрических элементов, правил составления электрических схем. Такая работа была проведена Госкомстандартом СССР в рамках Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и ГОСТ.
В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все тонкости обозначений, правил, принципов построения электрических схем, поскольку ГОСТ является достаточно объемным документом с обилием графических обозначений и примечаний.
Электрическая проводка на чертежах
Электрическая проводка – общий термин, которой подразумевает проводники с низким сопротивлением, которые передают электрический ток от одного элемента цепи к другому, например, от источника к потребителю или от трансформатора к рубильнику с дальнейшим распределением. Это самое примитивное объяснение, поскольку видов электрической проводки существует большое количество. В голове обывателя сразу рождается образ изолированных полимером проводов, которые идут к выключателю откуда-то из стены.
Как это не покажется странным, но медные дорожки на текстолитовой плате – это тоже вариант электрической проводки. Также как и высоковольтные линии электропередач. На схемах обозначение электрических проводов, чаще всего, выполняется в виде линии, ведущей от одного элемента цепи к другому.
Строго говоря, ГОСТ предлагает делить обозначения проводников на группы:
- электрические связи
- провода
- кабели
Термин «план электропроводки» – это не совсем корректная терминологическая единица, поскольку «электропроводкой» в этом случае стоит понимать не только сами провода, но и кабели. Если же брать этот термин в качестве обозначения на электрических схемах элементов, то список расширится до изоляторов, трансформаторов, устройств защиты и заземления и так далее.
О розетках
Всем хорошо известно, что розетка – это устройство штепсельного типа, предназначенное для нежесткого (с возможностью ручного разрыва подключения) соединения электрической сети (цепи) с приемником или устройством управления. Графическое изображение розетки на схеме регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.
Штепсельные розетки разделяют на группы:
- для открытой установки
- для скрытой установки
- блоки с выключателем и розеткой
В каждой группе существуют подвиды в зависимости от полюсности и наличия защитного контакта:
- однополюсные
- двухполюсные
- двухполюсные с защитным контактом
- трехполюсные
- трехполюсные с защитным контактом
О выключателях
Выключатели – это устройства разрыва участка электрической цепи в ручном или автоматическом режиме. Так же как и розетки на электросхеме, выключатели (совместно с переключателями) обозначаются в зависимости от их параметров работы и конструктивного исполнения, а также степени защиты.
Конструкции выключателей:
- однополюсные
- однополюсные сдвоенные
- однополюсные строенные
- двухполюсные
- трехполюсные
Обозначение выключателя на электрической схеме также регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.
Устройства защиты
В устройства защиты входит ряд многоразовых и одноразовых устройств, совершенно разных по конструктивному исполнению, сферам применения, скорости срабатывания, надежности, условий эксплуатации, а также учитывающие множество других параметров.
Например, всем хорошо известны плавкие предохранители в электронно-бытовых приборах, плавкие одноразовые пробки в старых квартирных распределительных щитах. Также хорошо известны автоматические выключатели различных типов и конструктивных исполнений. Менее известны широкому кругу людей воздушные высоковольтные выключатели, разрядники и другие приборы защиты.
Основная функция всех приборов защиты заключается в принудительном разрыве участка электрической цепи при внезапном возрастании нагрузки по току или при внезапном положительном скачке напряжения. Обозначения других видов устройств защиты цепей от перегрузки регламентируются иными нормативно-техническими документами.
О заземлении
Заземлением называется такое соединение токопроводящих частей электрического прибора или электрической машины (иной конструкции) с землей, которая имеет отрицательный потенциал, при котором возможный пробой на корпус не причинит разрушений или не подвергнет риску поражения электрическим током, отведя этот заряд в землю.
ГОСТ выделяет следующие разновидности графического изображения этого вида защиты:
- заземление (общее обозначение)
- бесшумное заземление (чистое)
- защитное заземление
- электрическое соединение с корпусом (массой)
В итоге, кроме того, что обозначение заземления на электрических схемах соотносится с базовым способом начертания этого элемента, имеет большое значение прорисовка заземления в зависимости от того аппарата, либо участка схемы, где заземление используется. Немаловажным моментом в обозначении элементов электрических схем, являются размеры этих элементов, а также правила и последовательность прорисовки различных участков электрической схемы.
Например, свои особенности имеют обозначения на электрических схемах элементов радиоэлектронных устройств, устройств, работающих на логических сигналах и т.п.
Продолжим тему условно-графических изображений электрических элементов на схемах, чертежах и планах. Выше мы разобрали общие моменты. Сейчас же приведём наглядные изображения таких элементов как розетки, выключатели, электрощиты и многое другое.
Обозначения электропроводок и соединений
Обозначения контактов и контактных соединений
Примечание:
- Обозначение самовозврата (или его отсутствие) используется только при необходимости специально подчеркнуть наличие такой функции в контактном узле.
- Замедление происходит при движении в направлении от края дуги к ее центру. Обозначение замедлителя допускается изображать с противоположной стороны обозначения подвижного контакта.
- Такое обозначение контакта используется при разнесенном способе изображения реле.
- Соединение контактное разъемное, коаксиальное (высокочастотное).
Обозначения различных выключателей
Примечание:
- Кнопочные выключатели имеют самовозврат, за исключением тех, которые обозначены как не имеющие самовозврата.
Обозначения переключателей, рубильников и разрядников
Обозначения источников света и осветительных приборов
Примечание:
Для указания типа ламп используются буквенные обозначения:
- EL — электролюминесцентная
- FL — флуоресцентная.
Буквенно-цифровые обозначения зажимов и проводов
Зажимы.
Присоединительный зажим электрического устройства переменного тока:
- U — 1-ая фаза
- V — 2-ая фаза
- W — 3-ая фаза
- N — нейтральный провод
- PE — защитный провод
- E — заземляющий провод
- TE — провод бесшумового заземления
- MM — провод соединения с массой (корпусом)
- CC — эквипотенциальный провод.
Провода.
Переменный ток — обозначение проводов:
- L — общее обозначение фазного провода
- L1 — 1-ая фаза
- L2 — 2-ая фаза
- L3 — 3-ая фаза
- N — нейтральный провод (рабочий ноль).
Постоянный ток – обозначение проводов:
- L+ — положительный полюс
- L- — отрицательный полюс
- M — средний провод.
Другие:
- PE — провод защитный с заземлением
- PU — провод защитный незаземленный
- PEN — совмещенный защитный и нейтральный провод
- E — провод заземляющий
- TE — провод бесшумового заземления
- MM — провод соединения с массой (корпусом)
- CC — провод эквипотенциальный.
Цветовые обозначения электропроводки
Обозначение фазного проводника (L) – цвет изоляции:
Белый, красный, коричневый, черный, оранжевый, серый, фиолетовый, бирюзовый, розовый.
Обозначение нулевого и защитного проводников:
- Голубой цвет — нулевой рабочий проводник(N), средний провод (постоянный ток)
- Желто-зеленый цвет — заземляющий, защитный и нулевой защитный проводник (PE)
- Желто-зеленый цвет с голубыми метками на концах — совмещенный нулевой и защитный проводник(PEN).
Метки голубого цвета наносятся при монтаже на концах линии.
Функциональное назначение проводников согласно цветовым обозначениям.
- Черный цвет — проводники силовых цепей
- Красный цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения
- Синий цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения для постоянного тока
- Голубой цвет — нулевые рабочие проводники
- Комбинация желтого и зеленого цветов — проводники защиты и заземления.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
Схематические обозначения компонентов» Примечания по электронике
Электронные схемы являются ключом к проектированию и определению электронных схем: каждый отдельный тип компонента имеет свой собственный символ схемы, позволяющий рисовать и читать схемы в краткой форме.
Схемы, схемы и символы Включает:
Обзор символов цепей
Резисторы
конденсаторы
Катушки индуктивности, катушки, дроссели и трансформаторы
Диоды
Биполярные транзисторы
Полевые транзисторы
Провода, переключатели и разъемы
Аналоговые и функциональные блоки схем
Логика
Различные символы использовались для обозначения различных типов электронных компонентов в цепях с самого начала электротехники и электроники.
Сегодня символы цепей и их использование в значительной степени стандартизированы. Это позволяет любому прочитать принципиальную схему и узнать, что она делает относительно быстро.
Схемные символы используются для представления различных электронных компонентов и устройств на принципиальных схемах, от проводов до батарей и от пассивных компонентов до полупроводников, логических схем и очень сложных интегральных схем.
Используя общий набор символов цепей на схемах, инженеры-электронщики по всему миру могут кратко и без двусмысленности передавать информацию о цепях. Соответственно, эти символы цепей стали частью электронных технологий и проектирования электронных схем.
Не нужно много времени, чтобы узнать, что означают различные символы схемы. Часто это происходит при изучении общей электроники. Символы для более сложных интегральных схем и т.п., как правило, представляют собой прямоугольники с включенным номером их типа, а это означает, что не существует бесконечного множества различных символов, которые необходимо изучить и понять.
Несмотря на то, что по всему миру используется ряд различных стандартов для различных символов цепей, различия, как правило, невелики, и, поскольку большинство систем хорошо известны, обычно мало места для двусмысленности.
Системы символов цепей
Во всем мире для схематических символов используются различные системы. Хотя между ними есть некоторые различия, разные органы по стандартизации осознают необходимость общих символов, и большинство из них одинаковы.
Каждый, кто связан с электроникой и проектированием электронных схем, знаком с символами основных схем, такими как резисторы, транзисторы, конденсаторы и т.п.
Однако всегда полезно иметь общность символов, так что, даже если люди не имеют глубокого знания различных символов, они поймут, что они из себя представляют, из общего знакомства и использования. Этого бы не произошло, если бы каждый использовал свои собственные символы.
Соответственно, ряд органов по стандартизации определил свои наборы символов цепей. Системы символов главных цепей и органы стандартизации:
IEC 60617: Этот стандарт выпускается Международной электротехнической комиссией, и этот стандарт для символов электронных компонентов основан на более старом британском стандарте BS 3939, который, в свою очередь, был разработан на основе гораздо более старого британского стандарта 530.
Часто делается ссылка на стандарт электрических компонентов BS, но в настоящее время используется стандарт IEC. Всего база данных включает около 1750 символов схем.
- Стандарт ANSI Y32: Этот стандарт для символов электронных компонентов является американским и также известен как IEEE Std 315. Этот стандарт IEEE для символов схем имеет разные даты выпуска.
- Австралийский стандарт AS 1102: Это австралийский стандарт для символов электронных компонентов.
Из них наиболее широко используются стандарты IEC и ANSI/IEEE для электронных символов, т. е. схематических символов. Оба очень похожи друг на друга, хотя есть ряд отличий.
Однако, поскольку во всем мире используется множество принципиальных схем, обе системы хорошо известны большинству инженеров-электронщиков. Многие символы говорят сами за себя, хотя они могут потребовать некоторого понимания для тех, кто не знаком с электронными технологиями и проектированием электронных схем.
Обозначения цепей и позиционные обозначения
При разработке принципиальной схемы или схемы необходимо идентифицировать отдельные компоненты. Это особенно важно при использовании списка деталей, поскольку компоненты на принципиальной схеме могут быть связаны со списком деталей или спецификацией материалов.
Также важно идентифицировать компоненты, поскольку они часто маркируются на печатной плате, и таким образом можно идентифицировать схему и физический компонент для таких действий, как ремонт и т. д.
Для идентификации компонентов используется так называемое условное обозначение цепи. Это условное обозначение цепи обычно состоит из одной или двух букв, за которыми следует число. Буквы обозначают тип компонента, а число определяет, к какому конкретному компоненту этого типа он относится. Примером может быть R13 или C45 и т.д..
Использование осмысленных аббревиатур значительно упрощает идентификацию компонентов и делает принципиальные схемы и схемы плат более информативными.
Чтобы стандартизировать способ идентификации компонентов на схемах, IEEE ввел стандарт IEEE 200-1975 в качестве «Стандартных справочных обозначений для электрических и электронных частей и оборудования». Позже он был отозван, а позже ASME (Американское общество инженеров-механиков) инициировало новый стандарт ASME Y14.44-2008.
Некоторые из наиболее часто используемых условных обозначений цепей приведены ниже:
Наиболее часто используемые обозначения на схемах | |
---|---|
Справочное обозначение | Тип компонента |
АТТ | Аттенюатор |
БР | Мостовой выпрямитель |
БТ | батарея |
С | Конденсатор |
Д | Диод |
Ф | Предохранитель |
ИС | Интегральная схема — альтернативное широко используемое нестандартное сокращение |
Дж | Гнездо разъема (обычно, но не всегда относится к гнездовому контакту) |
Л | Индуктор |
ЛС | Громкоговоритель |
П | Заглушка |
ПС | Блок питания |
В | Транзистор |
Р | Резистор |
С | Переключатель |
SW | Switch — альтернатива широко используемой нестандартной аббревиатуре |
Т | Трансформатор |
ТП | Контрольная точка |
ТУ | Транзистор — альтернатива широко используемой нестандартной аббревиатуре |
У | Интегральная схема |
ВР | Переменный резистор |
Х | Преобразователь |
XTAL | Кристалл — альтернативная широко используемая нестандартная аббревиатура |
З | Стабилитрон |
ЗД | Стабилитрон — альтернатива широко используемой нестандартной аббревиатуре |
Символы на принципиальных схемах
Поскольку существует очень много различных символов цепей, охватывающих широкий спектр различных компонентов всех типов, они были разделены и представлены на разных страницах в соответствии с их категориями
Символы цепей Стр. | |
---|---|
Тип компонента | Ссылка |
Резисторы | Символы цепи резистора. |
Конденсаторы | Символы цепи конденсатора. |
Индуктивные компоненты | Символы цепей индуктивных компонентов. |
Диоды | Символы схемы диода. |
Биполярный транзистор | Символы схемы биполярного транзистора. |
Полевой транзистор, полевой транзистор | Символы схемы FET. |
Провода, переключатели, разъемы | Провода, выключатели и разъемы, символы цепей. |
Блоки аналоговых схем | Аналоговая схема блокирует символы схемы. |
Логические функции | Символы логических схем. |
Руководство по компоновке схем
Хотя можно просто нарисовать диаграмму или схему для проектирования электронной схемы любым способом, одно из ключевых требований состоит в том, что за ней должно быть легко следовать.
Прежде чем приступить к рисованию, нужно немного подумать, это может помочь любому, кто использует схему, так как ей будет легче следовать.
Часто концепции и идеи для принципиальных схем являются второй натурой для многих людей, занимающихся проектированием электронных схем, но несколько советов могут оказаться полезными.
Поток сигналов слева направо: В общем случае поток сигналов на схеме должен быть слева направо. Со многими современными сложными цифровыми схемами это не всегда возможно, но может помочь сделать это там, где это уместно.
Заземление или линии заземления направлены вниз: Это может значительно облегчить компоновку, если заземление, заземление или линия 0 В расположены внизу любой секции. На любой схеме может быть одна или несколько линий, но полезно, если линия 0 В находится внизу любого участка схемы на схеме.
Линии напряжения к верхней части секции: Точно так же, как линия нулевого напряжения находится внизу, шина питания обычно располагается вверху. Это почти вторая натура — размещать более высокие напряжения выше на диаграмме.
Микропроцессоры: Во многих микропроцессорных схемах невозможно обеспечить поток сигналов слева направо. Часто основной компонент такой электронной схемы, такой как сам процессор, может быть помещен в центр схемы, а периферийные устройства — по периферии.
Аккуратность: Какой бы подход ни был выбран, разумно стараться, чтобы схема была как можно более аккуратной, чтобы провода не проходили взад и вперед повсюду.
Всегда помогает понять конструкцию электронной схемы, если схема изложена в упорядоченном виде. Любой другой, работающий над схемой, сможет понять, что происходит и где могут быть проблемы.
Используя различные стандартные символы цепей на принципиальных схемах, можно создать схему, которая не только легко читается, но и менее подвержена неправильному толкованию, чем при использовании нестандартных символов.
Дополнительные схемы и схемы:
Основы операционных усилителей
Схемы операционных усилителей
Цепи питания
Транзисторная конструкция
Транзистор Дарлингтона
Транзисторные схемы
схемы полевых транзисторов
Символы цепи
Вернуться в меню проектирования схем . . .
Электронные компоненты Список сокращений и обозначений
Сантош Дас | Последнее обновление 15 октября 2022 г.
Вот список сокращений названий электронных компонентов, используемых в символах электроники и печатных плат
Вот список сокращений и символов названий электронных компонентов, широко используемых в электронной промышленности. Я надеюсь, что вы найдете это руководство полезным.
Содержание
Список электронных компонентов Сокращения названий
|
|
Список компонентов SMD Сокращения названий
- SMD : Устройство для поверхностного монтажа
- SMC : Компонент для поверхностного монтажа
- DIP : двухрядный пакет
- MELF : металлический электрод без свинца
- SOIC : Интегральные схемы малых размеров
- MELF : Металлические электроды без выводов
- LCCC : Безвыводные держатели керамической стружки
- CLCC : Керамические стружкодержатели
- SOT : Малые транзисторы
- SOIC : Малая интегральная схема
- PLCC : Держатели для стружки с пластиковыми выводами
- SOJ : J-пакеты малого размера
- QFP : Quad Flat Pack
- СКФП : Плоская термоусадочная упаковка Quad
- BGA : Решетка с шариками
- PGA : массив контактов
- CBGA : Решетка из керамических шариков
- CCGA : Массив керамических колонок
- PBGA : пластик BGA
- TBGA : Лента BGA
Обозначения цепей электронных компонентов
Существует так много электронных компонентов, что невозможно упомянуть обозначения всех компонентов в этом одном учебном пособии.