розетка, выключатель, другие элементы электрической цепи с расшифровкой
Чертежи и схемы электроустановок нужны для прочтения электромонтерами, электриками. В техническом документе есть схематические сведения о размерах, форме, составе электрооборудования. Для чтения нужно знать распространенные условные обозначения на электрических схемах, которыми показывают на чертеже выключатели, автоматы, двигатели, выпрямители и другие электроэлементы.
Содержание
- Виды электрических схем
- Графические обозначения
- Буквенные обозначения
Виды электрических схем
Электросхема — это технический чертеж, составленный с помощью условных знаков, применяемых для условных деталей оборудования. Расшифровка дает представление о комплекте элементов в схеме и взаимодействия между ними. Для обозначения самой схемы, в отличие от других чертежей, применяют букву Э. Правила расшифровки приведены в ГОСТ 2.702 – 2011 и ГОСТ 2.708 – 81.
Разновидности электросхем:
- Структурные. Их составляют в процессе проектирования, отображают главные составляющие системы (линии электропроводки, трансформаторы, распределительный узлы). Такая разновидность дает общее понятие о функционировании установки.
- Функциональные. Содержат общие схемы, показывающие взаимосвязь между комплектующими объекта, раскрывающие сущность электроустановки. Стандарты в этих схемах действуют условно, применимы общие нормы оформления технологических документов.
- Принципиальные. Показывают все магнитные, электрические и электромагнитные электросвязи между элементами, характеристики компонентов. Для этих схем есть много стандартов касательно оформления, условного обозначения на чертежах.
- Монтажные. Чертежи содержат информацию о месте расположения элементов снаружи и внутри установки. С помощью графических изображений можно изготовить оборудование с учетом правильного их взаимодействия. Применяют общие требования к обозначениям.
Функциональная Принципиальная Монтажная - Кабельные планы. Показывают нахождение и марку электропроводки, последовательность подключения выводов, концов, информацию о материале жил, проводов, оплетке, материале оболочки.
- Топологические. Из схем узнают расположение узлов изображенного оборудования, ветвей, контуров, деталей, расположенных между модулями. Линии обозначают латинскими цифрами (I, II, III).
- Мнемонические схемы составляют, чтобы показать реальное состояние коммутационных выключателей, автоматов, другой подобной аппаратуры. Такие схемы вывешивают в диспетчерских станциях, пунктах перед управляющим пультом. Делят на диспетчерские и операторские, различающиеся масштабом и сложностью показываемых объектов.
Кабельная Топологическая Мнемоническая
Нет
12.77%
Да
50.21%
Хочу научиться разбираться
37.02%
Проголосовало: 235
Графические обозначения
Любая электроустановка работает в определенных условиях, для показа которых разработаны условные обозначения в электрических схемах.
При чтении чертежей можно получить следующие сведения:
- условия использования электрооборудования;
- соответствие проектных и реальных обстоятельств;
- найти лишние условия, оценить последствия их действия.
Для чтения используют прием разделения электротехнической схемы на отдельные цепи, исследование их. Простейшие схемы впоследствии рассматривают в сочетании.
Простые цепи включают элементы:
- источник электротока: вторичная трансформаторная обмотка, батарея, конденсатор и др.;
- приемник тока: лампы, двигатели, реле, разреженные конденсаторы;
- обратный проводник: от точки разбора к первоисточнику тока;
- один коммутационный вывод: автомата, выключателя.
Читают схемы с помощью значков для обозначения электрических элементов на схемах. Графические фигуры образуют из прямоугольников, квадратов, кругов, сплошных и штриховых линий, точек, векторов. Их сочетают на чертеже по разработанным стандартным нормам, поэтому можно легко отобразить электрические аппараты, электромашины, механические и электросвязи, другие сочетания и взаимодействия.
Помимо условных знаков, применяют специальные графические, чтобы показать функциональность модуля. Например, для контакта ставят изображение замыкания или размыкания. На подвижных частях предусмотрены дополнительные фигуры, помогающие найти кнопки реле, УЗО, управления.
Некоторые детали и узлы показываются несколькими вариантами графических значков. Например, это касается трансформаторных обмоток или переключающихся контактов. Можно использовать все эти варианты в разных случаях.
Если стандартом не предусмотрен значок для обозначения, его создают, исходя из принципиального действия элемента. Учитывают знаки для аналогичных видов оборудования, модулей, обращают внимание на принцип построения обозначений, предусмотренных нормативами.
Для условного обозначения электрокоробок, шкафов, щитов, пультов на электрических схемах применяют значки:
Розетки, щитки, автоматические выключатели получили знаки:
Осветительные элементы, лампы указывают в соответствии с ГОСТ:
В сложных схемах электрического оборудования применяют знаки:
Для показа дросселей, трансформаторов на принципиальных электросхемах существуют графические изображения:
Измерительные модули изображают графически:
Для электриков показывают заземляющие контуры, силовые кабели:
На схемах присутствуют прямые и волнистые линии, значки «+» и «-», показывающие импульсы тока, вид и вольтаж:
Контактные соединения обозначают графически так:
Элементы в радиосхемах изображают следующим образом:
Такие графические элементы применяют для показа всех компонентов, узлов, модулей в цепи. Их много, запомнить трудно, но всегда можно обратиться к специализированным справочникам электриков.
Буквенные обозначения
В однолинейных схемах электричества применяют буквы, чтобы понять комплектацию сети.
Их использование регламентировано ГОСТ 76.24 – 55:
- электрореле напряжения, тока, сопротивления, мощности, промежуточное, временное, газовое, указательное и другие имеют буквенное обозначение РТ, РС, РП, РУ, РГ, РВ, РН, РТВ, РМ и аналогичные;
- управляющая кнопка — КУ;
- конечный прерыватель — КВ;
- контролер команд — КК;
- путевой выключатель —ПВ;
- двигатель головной — ДГ;
- двигатель охлаждающей помпы — ДО;
- двигатель подач — ДП;
- двигатель быстрого хода — ДБХ;
- двигатель шпинделя — ДШ.
Буквенные коды проставляются рядом с элементом (справа) или над ним. Они комбинируются с графическими значками. В позиционных буквенных кодах одинаковых деталей прибавляют цифры по их количеству.
В отечественных электросхемах применяют маркировку для обозначения радиотехнических и электрических деталей:
Условные обозначения на однолинейных схемах электрики • Energy-Systems
Стандарты условных обозначений на электрических схемах
Схемы электроснабжения требуются для проведения любых работ в зданиях, которые затрагивают электрическую систему. На схемах все элементы электрических сетей, будь то розетки, автоматы, провода или другие устройства, отображаются с помощью принятых условных обозначений. Условные обозначения на однолинейных схемах электроснабжения – это специальные графические изображения, принятые российской и международной стандартизацией, а потому понятные любому электрику.
В настоящее время все условные обозначения, используемые при составлении электропроектов, стандартизированы Международной комиссией по электротехнике. На территории России действуют также стандартные правила для условных обозначений, о которых говорится в нормативах ГОСТа. Современные правила по условным обозначениям действуют с 1988 года. Кроме того, в ГОСТе существует также отдельные нормы для условных обозначений на графических электрических схемах, действующие с 1974 года. Грубо говоря, эти две нормы ГОСТа действуют одновременно и применять их следует для чтения и составления различных типов схем. ГОСТ 1974 года следует использовать при чтении схемы электрического щита или вводно-распределительного устройства. Если вам требуется спроектировать функциональную схему проводки электроснабжения в жилом доме, то делать это следует в соответствии со стандартами ГОСТа в норме от 1988 года. Следует также отметить, что только в этих нормах указываются стандартные обозначения для таких элементов электрической сети, как выключатели, розетки и т. д.
Условные обозначения розеток на однолинейных схемах
Розетки являются обязательным элементом любой электрической сети, предполагающей включение в нее электрических устройств. Существует достаточно большое количество типов и разновидностей розеток, которые могут различаться по способу установки, по уровню защиты из оболочки и по другим параметрам. Для различных розеток приняты стандарты разных условных обозначений.
В случае если на самом чертеже нет примечания с расшифровкой условных обозначений, для него обязательно выделяется отдельный лист в конце электропроекта квартиры или другого здания.
Пример проекта электроснабжения квартиры
Назад
1из14
Вперед
Выключатели на однолинейных схемах электроснабжения
Для монтажа выключателей в жилых помещениях действуют различные рекомендации, которые стоит выполнять для обеспечения максимально комфортного использования электрической сети. К примеру, в рекомендациях оговаривается, что выключатели лучше всего размещать на высоте около 90 сантиметров, рядом с дверью в комнату. Схема освещения любых зданий и сооружений должна содержать в себе расположение и описание всех использованных для реализации системы освещения выключателей.
В нормах ГОСТа, принятых в 1988 году, о которых говорилось выше, выделяется несколько основных типов выключателей, отличных по способу монтажа и степени защиты:
- выключатели с защитой IP20-IP23 для монтажа открытого типа;
- выключатели с защитой IP20-IP23 для монтажа скрытого типа;
- влагостойкие выключатели с защитой IP44-IP55;
- выключатели с двумя положениями с защитой IP20-IP23;
- влагостойкие выключатели с двумя положениями с защитой IP44-IP55.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Онлайн расчет стоимости проектирования
Символы электронных схем — компоненты и символы на принципиальных схемах
Электронные символы
Символы для различных электронных устройств показаны ниже. Нажмите на каждую ссылку, указанную ниже, чтобы просмотреть символы. Помимо символов схемы, каждому устройству также присваивается короткое имя. Хотя эти имена не утверждены в качестве стандартных обозначений, они широко используются большинством людей. Эти обозначения также приведены в списке.
Провода | Блоки питания | Резистор | Конденсатор | Диод | Транзистор | логические ворота | Метры | Датчики | Переключатели | Аудио- и радиоустройства | Устройства вывода
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Провод | Обозначение проводной цепи | Используется для соединения одного компонента с другим. |
Провода соединены | Обозначение цепи соединения проводов | Одно устройство может быть подключено к другому через провода. Это представлено рисованием «капли» в точке, где они закорочены. |
Несоединенные провода | Провода не присоединены к цепи Символ | При построении цепей одни провода не должны соприкасаться с другими. Это можно показать, только соединив их или нарисовав их без пятен. Но обычно практикуется соединение, так как не возникает путаницы. |
Символы блока питания
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Сотовый | Символ цепи ячейки | Используется для питания цепи. |
Аккумулятор | Обозначение цепи аккумулятора | Батарея состоит не только из элемента и используется для той же цели. |
Источник постоянного тока | Цепь питания постоянного тока, обозначение | Используется как источник питания постоянного тока, то есть ток всегда будет течь в одном направлении. |
Блок питания переменного тока | Цепь питания переменного тока, обозначение | Используется в качестве источника питания переменного тока, т. е. направление тока будет меняться. |
Предохранитель | Символ цепи предохранителя | Используется в цепях, где существует вероятность протекания чрезмерного тока. Предохранитель разорвет цепь при протекании чрезмерного тока и предохранит другие устройства от повреждения. |
Трансформатор | Символ цепи трансформатора | Используется в качестве источника питания переменного тока. Состоит из двух катушек, первичной и вторичной, соединенных между собой железным сердечником. Физической связи между двумя катушками нет. Для получения мощности используется принцип взаимной индуктивности. Сокращенно «Т». |
Земля/Земля | Символ цепи заземления | Используется в электронных схемах для обозначения 0 вольт источника питания. Его также можно определить как реальную землю, когда она применяется в радиоцепях и силовых цепях. |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Резистор | Обозначение цепи резистора | Резистор используется для ограничения величины тока, протекающего через устройство. Сокращенно «Р». |
Реостат | Символ цепи реостата | Реостат используется для управления протеканием тока с двумя контактами. Применяется для управления яркостью лампы, скоростью заряда конденсатора и т. д. |
Потенциометр | Обозначение цепи потенциометра | Потенциометр используется для управления потоком напряжения и имеет три контакта. Есть приложения в изменении механического угла изменения электрического параметра. Сокращенно «ПОТ». |
Предустановка | Символ предустановленной цепи | Пресеты представляют собой недорогие переменные резисторы, которые используются для управления потоком заряда с помощью отвертки. Приложения, в которых сопротивление определяется только в конце схемы. |
Конденсатор Symols
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Символ цепи конденсатора | Конденсатор — это устройство, которое используется для хранения электрической энергии. Он состоит из двух металлических пластин, разделенных диэлектриком. Он применим в качестве фильтра, то есть для блокировки сигналов постоянного тока и разрешения сигналов переменного тока. Сокращено буквой «С». | |
Конденсатор – поляризованный | Цепь с конденсаторной полярностью, обозначение | Конденсаторможно использовать в цепи таймера, добавив резистор. |
Переменный конденсатор | Схема переменного конденсатора, условное обозначение | Используется для изменения емкости поворотом ручки. Типом переменного конденсатора является подстроечный конденсатор небольшого размера. Обозначения все одинаковые. |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Диод | Символ диодной цепи | Диод используется для обеспечения протекания электрического тока только в одном направлении. Сокращенно «Д». |
Светоизлучающий диод (LED) | Код светодиодной схемы | Светодиод используется для излучения света при прохождении тока через устройство. Сокращенно светодиод. |
Стабилитрон | Цепь стабилитрона, обозначение | После пробоя напряжения устройство пропускает ток и в обратном направлении. Обозначается буквой «З». |
Фотодиод | Схема фотодиода, обозначение | Фотодиод работает как фотодетектор и преобразует свет в соответствующее ему напряжение или ток. |
Туннельный диод | Туннельный диод, обозначение | Туннельный диод известен своей высокой скоростью работы из-за его применения в квантово-механических эффектах. |
Диод Шоттки | Схема диода Шоттки, обозначение | Диод Шоттки известен своим большим падением напряжения в прямом направлении и, следовательно, находит широкое применение в схемах переключения. |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Транзистор NPN | Транзистор NPN Схема, обозначение | Это транзистор со слоем полупроводника, легированного фосфором, закрепленным между двумя слоями полупроводника, легированного азотом, которые действуют как эмиттер и коллектор. Сокращенно «Q». |
ПНП-транзистор | Символ цепи транзистора PNP | Это транзистор со слоем полупроводника, легированного азотом, закрепленным между двумя слоями полупроводника, легированного фосфором, которые действуют как эмиттер и коллектор. Сокращенно «Q». |
Фототранзистор | Обозначение схемы фототранзистора | Работа фототранзистора аналогична работе биполярного транзистора с той разницей, что он преобразует свет в соответствующий ему ток. Фототранзистор также может работать как фотодиод, если эмиттер не подключен. |
Полевой транзистор | Схема полевого транзистора, условное обозначение | Как и транзистор, полевой транзистор имеет три вывода: затвор, исток и сток. В устройстве имеется электрическое поле, управляющее проводимостью канала носителей заряда одного типа в полупроводниковом веществе. |
N-канальный соединительный полевой транзистор | N-канальный полевой транзистор (JFET) Обозначение схемы | Полевой транзистор Junction Field Effect Transistor (JFET) — это простейший тип полевого транзистора, применяемый в коммутации и переменном резисторе напряжения. В N-канальном JFET кремниевый стержень N-типа имеет два меньших кусочка кремниевого материала P-типа, рассеянных по обеим сторонам его средней части, образуя PN-переходы. |
P-Channel Junction FET | Схема полевого транзистора с p-канальным переходом (FET) Символ | P-канальный JFET похож по конструкции на N-канальный JFET, за исключением того, что полупроводниковая основа P-типа зажата между двумя переходами N-типа. В этом случае основными носителями являются дырки. |
Металлооксид-полупроводник FET | Дан ниже | МОП-транзистор. MOSFET представляет собой устройство с тремя выводами и управляется смещением затвора. Он известен своей низкой емкостью и низким входным сопротивлением. |
Расширение MOSFET | Обозначение схемы e-MOSFET | Усовершенствованная структура MOSFET не имеет канала, сформированного во время ее построения. На затвор подается напряжение, чтобы создать канал носителей заряда, так что возникает ток, когда напряжение подается на клеммы сток-исток. Сокращенно e-MOSFET. |
МОП-транзистор истощения | Обозначение схемы d-MOSFET | В конструкции с режимом обеднения канал физически построен, и ток между стоком и истоком возникает из-за напряжения, приложенного к клеммам сток-исток. Сокращенно d-MOSFET. |
вентиль | Стандартный символ | Символ МЭК | Описание |
И Ворота | И ВОРОТ Символ | Символ И Ворота IEC | Если на всех входах логического элемента И ВЫСОКИЙ уровень, то и на выходе будет ВЫСОКИЙ уровень. Если любой из них НИЗКИЙ, выход также будет НИЗКИМ. |
НЕ-И Ворота | Символ ворот И-НЕ | Символ NAND Gate IEC | Краткая форма для NOT AND Gate. Из всех входов ВЫСОКИЙ, выход будет НИЗКИМ. Если какой-либо один вход НИЗКИЙ, выход будет ВЫСОКИМ. |
Ворота ИЛИ | Символ ворот ИЛИ | Ворота ИЛИ, символ IEC | Если какой-либо из входов ВЫСОКИЙ, выход также будет ВЫСОКИЙ. Если оба входа НИЗКИЕ, выход также будет НИЗКИМ. |
Ворота NOR | Символ ворот NOR | NOR Gate, символ IEC | Краткая форма НЕ ИЛИ. Если оба входа НИЗКИЕ, выход также будет НИЗКИМ. В других случаях выход будет HIGH. |
Ворота EX-OR | Символ ворот EX-OR | Ворота EX-OR, символ IEC | Краткая форма для Exclusive NOR. Если оба входа находятся либо в состоянии НИЗКИЙ, либо в состоянии ВЫСОКИЙ, выход будет НИЗКИМ. Если оба входа различны, выход будет ВЫСОКИЙ. |
Ворота EX-NOR | Символ ворот EX-NOR | Ворота EX-NOR, символ IEC | Краткая форма для исключающего НЕ ИЛИ. Если оба входа одинаковы, выход будет ВЫСОКИЙ. Если оба различны, вывод также будет другим. |
НЕ Ворота | НЕ Ворота Символ | НЕ Ворота Символ | Также известен как инверторный гейт. У этих ворот есть только один вход. Если на входе ВЫСОКИЙ уровень, на выходе будет НИЗКИЙ уровень. Если вход НИЗКИЙ, выход будет ВЫСОКИЙ. |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Вольтметр | Символ цепи вольтметра | Вольтметр используется для измерения напряжения в определенной точке цепи. |
Амперметр | Символ цепи амперметра | Амперметр используется для измерения тока, проходящего через цепь в определенной точке. |
Гальванометр | Символ цепи гальванометра | А Гальванометр используется для измерения очень малых токов порядка 1 миллиампера или меньше. |
Омметр | Символ цепи омметра | Сопротивление цепи измеряется с помощью омметра. |
Осциллограф | Символ цепи осциллографа | Осциллограф используется для измерения напряжения и периода времени сигналов вместе с отображением их формы. |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Светозависимый резистор (LDR) | Символ цепи LDR | Сокращенно LDR. Светозависимый резистор используется для преобразования света в соответствующее сопротивление. Вместо непосредственного измерения света он определяет теплосодержание и преобразует его в сопротивление. |
Термистор | Символ цепи термистора | Вместо прямого измерения света термистор измеряет содержание тепла и преобразует его в сопротивление. Сокращенно «ТХ». |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Нажимной переключатель | Цепь нажимного переключателя, обозначение | Это обычный выключатель, пропускающий ток только при нажатии. |
Нажимной выключатель | Цепь переключателя Push to Break, обозначение | Нажимной выключатель обычно находится во включенном состоянии (замкнут). Он переключается в состояние OFF (открыто) только при нажатии переключателя. |
Однополюсный однопозиционный переключатель | Обозначение цепи выключателя включения-выключения (SPST) | Также известен как переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Этот переключатель пропускает ток только тогда, когда он находится в положении ВКЛ. Сокращенно СПСТ. |
Однополюсный двухпозиционный переключатель | 2-позиционный переключатель (SPDT), символ цепи | Также известен как 2-позиционный переключатель. Его также можно назвать переключателем ВКЛ/ВЫКЛ/ВКЛ, так как он имеет положение ВЫКЛ в центре. Переключатель вызывает протекание тока в двух направлениях, в зависимости от его положения. Его можно сократить как SPDT. |
Двухполюсный однопозиционный переключатель | Схема двойного двухпозиционного переключателя (DPST), символ | Сокращенно DPST. Может также называться двойным переключателем ON-OFF. Это используется для изоляции между токоведущими и нейтральными соединениями в основной электрической линии. |
Двухполюсный двухпозиционный переключатель | Символ цепи DPDT | Сокращенно DPDT. Переключатель использует центральное положение OFF и применяется как реверсивный переключатель для двигателей. |
Реле | Цепь реле, обозначение | Реле сокращается как «RY». Это устройство может легко коммутировать сеть переменного тока 230 Вольт. Он имеет три ступени переключения, называемые нормально открытыми (НО). Нормально закрытый (NC) и общий (COM). |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Микрофон | Обозначение цепи микрофона | Это устройство используется для преобразования звука в соответствующую электрическую энергию. Сокращенно «МИК». |
Наушники | Символ цепи наушников | Выполняет процесс, обратный микрофону, и преобразует электрическую энергию в звук. |
Громкоговоритель | Обозначение цепи громкоговорителя | Выполняет ту же функцию, что и наушники, но преобразует усиленную версию электрической энергии в соответствующий звук. |
Пьезопреобразователь | Символ цепи пьезопреобразователя | Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук. |
Усилитель | Условное обозначение цепи усилителя | Используется для усиления сигнала. Он в основном используется для представления всей схемы, а не только одного компонента. |
Антенна | Символ воздушной цепи | Это устройство используется для передачи/приема сигналов. Сокращенно «АЕ». |
Электронный компонент | Символ цепи | Описание |
Лампа освещения | Символ цепи лампы | Используется для освещения выхода. |
Индикаторная лампа | Лампа Indiator Circuit Symbol | Используется для преобразования электрической энергии в свет. Лучший пример — сигнальная лампа на приборной панели автомобиля. |
Нагреватель | Обозначение цепи нагревателя | Этот преобразователь используется для преобразования электрической энергии в тепло. |
Индуктор | Символ цепи индуктора | Индуктор используется для создания магнитного поля при пропускании определенного тока через катушку с проводом. Проволока намотана на сердечник из мягкого железа. Имеют приложения в двигателях и баковых цепях. Сокращенно «Л». |
Двигатель | Обозначение цепи двигателя | Это устройство используется для преобразования электрической энергии в механическую. Можно использовать и как генератор. Сокращенно «М». |
Звонок | Символ цепи звонка | Используется для воспроизведения звука на выходе в соответствии с электрической энергией, производимой на входе. |
Зуммер | Цепь зуммера, обозначение | Используется для создания выходного звука, соответствующего электрической энергии на входе. |
Общие символы вокруг вас — полезность
Содержание
- 1 Электронные устройства
- 1.1 Использование, безопасность
- 1.1.1 Блок питания
- 1.2 Сертификаты
- 1.1 Использование, безопасность
- 2 Полусортный
- 2.1 Связанные
- 2.2 Несортированный
Использование, безопасность
Только для использования внутри помещений
Утилизировать как электронику, а не в обычный мусор
Тип пластика (здесь 1, PETE), см. также номера пластика
RoHS «Период экологически безопасного использования»: ничего не должно протекать в течение многих лет (различные числа. e означает, что он уже ниже минимальных пределов)
Соответствует стандартам электромагнитного излучения FCC
Горячая поверхность
с двойной изоляцией, иначе класс II
Класс III (низковольтное устройство, возможно, с питанием БСНН)
Термозащита
Температурная защита
(максимальная температура поверхности в °C в условиях неисправности)три варианта «безопасно монтировать на легковоспламеняющиеся материалы» (имеются в виду такие предметы, как дерево и ткань (подтвердить) )
требуется защита от электростатического разряда
Пометка с упоминанием RoHS означает, что устройство соответствует RoHS
Блок питания
Основные характеристики адаптера переменного тока в постоянный
Верхний символ предназначен для цилиндрических вилок постоянного тока, указывающих, является ли положительный контакт внутри или снаружи.
Средняя строка — это вход, где волнистая тильда ~ указывает на переменный ток, здесь упоминаются допустимый диапазон входного напряжения и частота (эти характеристики подходят для использования во всем мире).
Сплошная и пунктирная линия третьей строки (вывод) указывает на постоянный ток.
Тип источника питания: импульсный, линейный, общий/неопределенный
«Независимое вспомогательное освещение» [1] примерно означает «источник питания освещения, не встроенный в светильник». [2]
SELV (Безопасное сверхнизкое напряжение), где выход источника питания остается безопасным в условиях одиночной неисправности. [3]
Файл:Fuse symbols.png
Предохранители
Трансформатор (общий)
изолирующий, предохранительный изолирующий; защита от короткого замыкания, защита от короткого замыкания
разделительный трансформатор, мощность >1 кВ, переменный, постоянное напряжение, подавление возмущений
Есть по крайней мере еще несколько свойств и множество их комбинаций.
Двойной круг, как вертикальная диаграмма Венна, представляет собой трансформаторов с несколькими отмеченными свойствами. Есть больше комбинаций всех частей, которые показаны на этом изображении, и другие (например, строительная площадка).
https://www.electricaltechnology.org/2019/09/transformer-symbols.html
Сертификаты
Некоторые из наиболее часто встречающихся логотипов/органов по сертификации включают:
Набор европейских сертификатов
На самом деле существует гораздо больше центров тестирования, которые могут заниматься дополнительными вопросами здоровья и/или безопасности и/или окружающей среды.
Вероятно, вы смутно знакомы с логотипами вашей части света, даже если не знаете, что они означают.
Многие из них охватывают схожие области, но не совсем одинаковые, и существуют частично потому, что законы и стандарты частично зависят от конкретной страны.
Знаки сертификации часто представляют собой соглашения между производителями и (в идеале хорошо известными) испытательными центрами, так что вам не нужно привлекать их всех, чтобы иметь возможность продавать везде.
Обратите внимание, что есть логотипы, которые вообще не означают , а не .
В зависимости от того, строго ли требуются сертификационные знаки для продажи, (подтвердить) ,
но даже если это не так, это может быть обычным явлением,
по совокупности причин,
как некоторые люди, предпочитающие проверенные на безопасность версии для определенных продуктов,
ответственность с точки зрения страхования, различного косвенного регулирования (например, электрические нормы, правила пожарной безопасности, медицинская безопасность), что означает, что некоторые предприятия/торговые посредники покупают только сертифицированные устройства, или даже просто добровольное регулирование, например, вы больше заботитесь о том, чтобы ваш дом/бизнес с меньшей вероятностью сгореть.
Некоторые устройства представляют собой интересные чехлы.
Например, блоки питания часто отделены от устройств, которые они питают, по практическим причинам: например. когда крупная компания заблокировала дизайн, чтобы они могли производить его массово, для продажи по всему миру, без большого количества новых сертификатов (сертификация медленная, довольно дорогая и может потребовать периодической повторной сертификации) — и, отдельно, упростить сертификация для всех устройств бренда, которые он может питать, потому что блок питания больше не является его частью.
По этой же причине на блоках питания имеется больше, чем обычно, сертификационных знаков, в том числе и тех, которые не требуются для вашего региона.
Маркировка CE и более подозрительная
Есть также куча поддельных символов.
Самыми известными среди них являются китайские производители, которые просто ставят европейскую маркировку CE.
Часто с другим, более узким интервалом, предположительно для того, чтобы поспорить, что это не одно и то же. Но обратите внимание, что это более узкое расстояние также используется в некоторых реальных продуктах CE, просто из соображений экономии места.
Этот номер получил прозвище «китайский экспорт».
Сопутствующие
Набор маркировок, используемых вокруг механизмов, индикаторов и кнопок, вокруг автомобилей, аудиосистем, производственных линий установлены в ISO 7000 / IEC 60417, см., например, См. https://www.iso.org/obp/ui#iso:pub:PUB400008:en
Степень защиты IP для воды и безопасности объектов
этикетки для одежды / стирки
Символы упаковки
Несортированный
https://hackaday.