Схемата е известна. Обозначен на диаграмите на радиокомпонентите. Системата за разпознаване на ланцета в електрически вериги

Транзистор (под формата на английски думи transfer) - трансфер и (re)sistor - opir) - приставка за проводник, назначения за укрепване, генериране и преобразуване на електрически coliving. Най-широко т.нар биполярни транзистори. Електрическата проводимост на емитера на колектора е абсолютно същата (p или n), основата е успоредна (n или p). С други думи, биполярният транзистор замества два p-n прехода: единият от тях е свързан към основата с емитер (полупреход), другият - с колектор (колекторен преход).

Буквеният код на транзисторите е латинските букви VT. На диаграмите обозначението на нагревателите е показано, както е показано на фиг. 1. Ето кратък чертеж с линия в средата символизира основата, две тънки линии, начертани до ръба под разреза от 60 °, - излъчвателя и колектора. За електрическата проводимост на основата се съди по символа на емитера: ако стрелката е насочена към основата (div. Фиг. 1, VT1), това означава, че излъчвателят може да има електрическа проводимост от тип p, а основата е от тип n, така че стрелката е насочена към противоположния bіk (VT2), електрическата проводимост на емитера и основата е обратима.

Фиг. 1. По-интелигентно определение на транзисторите

Необходимо е да се знае електрическата проводимост на емитера на базовия колектор, за да се свърже правилно транзистора към захранването. В dovidnikah tsyu іinformatsiyu предизвикват като структурна формула. Транзисторът, чиято електрическа проводимост е от тип n, се обозначава с формулата p-n-p, а транзисторът с основата, който има електрическа проводимост от типа p-n-p. В първия случай върху основата този колектор трябва да бъде приложен по-отрицателно по отношение на напрежението към емитера, в другия - положително.

За по-голяма яснота графичното обозначение на дискретен транзистор трябва да се постави близо до пръстена, който символизира първия случай. Един от металните корпуси е свързан с една от модификациите на транзистора. На диаграмите той е показан като точка близо до мъглата, линията на видимата линия от символа до тялото. Освен че сградата на охраната, която я наричаме видима, е позволено посещението на линията да дойде в кухнята без петна (VT3 на фиг. 1). С метода за подобряване на информационното съдържание на схемите, инструкциите от позиционните стойности на транзистора могат да посочат първия тип.

Линиите на електрическата връзка, които минават от емитера и колектора, трябва да се провеждат в една от двете посоки: перпендикулярно или успоредно на основата (VT3-VT5). Злините на основата са разрешени само за пеенето на символа в тялото (VT4).

Транзисторът може да бъде майката на майката на емитерните региони (emіterіv). По този начин символите на emіterіv звучат от едната страна на символа на основата и заменят символа на тялото с овал (фиг. 1, VT6).

Стандартът позволява изображение на транзистори без символ към тялото, например, с изображение на транзистори без рамка, или ако е необходимо да се покажат транзистори на диаграмата, които са включени в паметта на транзистори или интегрални схеми.

Уменията на буквения код VT на трансфери за идентификация на транзистори, които се използват за разглеждане на независим аксесоар, избират транзистори по един от следните начини: или задайте кода VT и им дайте реда и номера на поръчката с по-малките транзистори VT1-VT4 (K159NT1) или променете кода на аналоговите микросхеми (DA) и посочете надеждността на транзисторите при сгъване в стойността на позицията (фиг. 2, DA1.1, DA1.2). корпуса, в който е гравирана матрицата.

Фиг.2. По-интелигентна идентификация на транзистори

Без символ корпусът е показан на диаграмите и транзисторите на аналогови и цифрови микросхеми (за дупето на фиг. 2 транзисторите от n-p-n структура са показани с тройки и хори с емитери).

Интелигентните графични обозначения на някои различни видове биполярни транзистори са въведени в основния символ на специални знаци. И така, за да изобразите лавинообразен транзистор между символите на емитера и колектора, поставете знак за ефекта на лавинния пробив (div. Фиг. 3, VTl, VT2). Когато завъртите знака на транзистора на веригата, позицията на този знак може да бъде непроменена.

Фиг.3. По-интелигентно разбиране на лавинните транзистори

Освен това беше предложено обозначението на транзистор с един преход: може да има един p-n-преход и след това има две бази. Символът на емитера в стойността на транзистора се извършва до средата на символа на основата (фиг. 3, VT3, VT4). Остава да се оцени електрическата проводимост по символа на излъчвателя (права стрелка).

Символът на транзистор с един преход е подобен на обозначението на голяма група транзистори с p-n-преход, тъй като те отнеха името гениталиите. Основата на такъв транзистор е създаването на проводник и две намотки (vitik и stik) канал с електрическа проводимост n или p-тип. Каналът се управлява от третия електрод - затвора. Каналът е изобразен по същия начин, като основата на биполярен транзистор, и след това се поставя в средата на кръга (фиг. 4, VT1), символизиращ завоя и изтичането към новия от едната страна, затвор - от другата страна на удължената линия на завоя. Електрическата проводимост на канала е обозначена със стрелка върху символа на портата (на фиг. 4 графичното обозначение на VT1 символизира транзистор с n-тип канал, VT2 - с канал от p-тип).

Фиг.4. По-интелигентно определение на полеви транзистори

В умственото графично обозначение на полеви транзистори с изолиран затвор (те са изобразени с чертеж, успореден на символа на канала с тези, които се виждат на удължената линия на завоя), електрическата проводимост на канала е показана с стрелка, поставена между символите на завоя и дренажа. Ако стрелката е направо към канала, това означава, че изображението на транзистора е с n-тип канал, а ако противоположният блок (div. Фиг. 4, VT3) е с канал от p-тип. По същия начин, за очевидността на външния вид на облицовката (VT4), както и изображението на полевия транзистор с така наречения индукционен канал, символът на това е три къси щриха (div. Фиг. 4, VT5 , VT6). Ако облицовката е свързана с един от електродите (звук със завъртане), тя ще покаже средата на знака без петънце (VT7, VT8).

Полевият транзистор може да има няколко порта. Те са изобразени с къси линии, а зрителната линия на първия затвор е поставена върху удължената линия на завоя (VT9).

Линиите на полевия транзистор е позволено да се сгъват само от предната страна на символа на корпуса (div. Фиг. 4, VT1). За някои видове полеви транзистори корпусът може да бъде свързан с един от електродите или независим visnovok (например транзистори от типа KP303).

Z транзистори, kerovanyh zvnіshnіmi фактори, широко известни фототранзистор. Като пример на фиг. 5 са показани умни графични обозначения на фототранзистори с базов изход (VT1, VT2) и без него (VT3). Редица други електрически устройства, които са заземени на фотоефекта, фототранзистори могат да бъдат включени в склада на оптрони. Обозначението на фототранзистора в същата посока наведнъж с обозначенията на випроминувача (звук на светлинния диод) поставя символа, който ги свързва с тялото, а знакът на фотоефекта - две лоши стрелки - се заменя със стрелки, перпендикулярни към основния символ.

Фиг.5. Умно определение на фототранзистори и оптрони

Например, на фиг. 5 е показан един от оптроните на двоен оптрон (за да говорим за позиционното обозначение на U1.1). По същия начин ще бъде определена стойността на оптрона със сгъваем транзистор (U2).

Четенето на диаграми е невъзможно без познаване на умствените графични и буквени обозначения на елементите. Повечето от тях са стандартизирани и описани в нормативни документи. Повечето от тях са били наблюдавани през миналия век и има само един нов стандарт за приемане през 2011 г. (GOST 2-702-2011 ESKD. Правила за проектиране на електрически вериги), така че на принципа се приписва различна елементна база на "както някой е измислил". І tse skladnіst chitannya схеми на нови допълнения. Елът, в основното разбиране на електрическите вериги, е описан и добре познат от богатите.

На диаграмите често има два вида обозначения: графики и букви, а номиналите също често се изписват. За tsim danim богато някой може да ви каже как работи схемата. Tsya начинаещ се развива чрез съдбите на практиката, но за начало е необходимо да научите тази памет на умствените знания в електрическите вериги. След това, знаейки работата на елемента кожа, е възможно да разкрия крайния резултат от работата и аз ще го изградя.

За сгъване и четене на различни схеми, изисквайте използването на различни елементи. Видовете схеми са богати, но в електричеството те звучат наместно:


Все още има много други видове електрически вериги, но домашната практика де смърди vikoristovuyutsya. Виняток - трасе за преминаване на кабели в дилница, захранване с електричество до кабинка. Кой тип документ определено ще е необходим и ще бъде коригиран, но и по-голям план, по-ниска схема.

Основни изображения и функционални знаци

Превключващи приставки (vimikaci, контактори и др.) се подканват на контактите на различни механици. Є мигащи, трептящи, трептящи контакти. Мигащият контакт на нормалната станция е отворен, когато се прехвърли към работната станция, ланцетът трепти. Ревещият контакт на нормалната станция на затваряне, а за пеещите умове на лозовите цацани, бродящи по копието.

Превключващият контакт има две и три позиции. От първата гледна точка се практикува един ланцет, след това друг. Другият има неутрална станция.

В допълнение, контактите могат да изпълняват различни функции: контактор, превключвател, превключвател. Полезните миризми могат да бъдат разпознати психически и приложени към съответните контакти. Є функции, yakі vykonuyut ruhomі контакти. Вонята е насочена към снимката по-долу.

Основните функции могат да заменят непостоянните контакти.

Изясняване на едноредови диаграми

Както казаха, на едноредовите диаграми е посочена само захранваща част: PZV, автоматика, дифавтомати, контакти, ключове за ножове, джъмпери също. тази връзка между тях. Обозначението на тези интелигентни елементи може да се проследи в диаграмите на електрическите табла.

Основната особеност на графичните умствени обозначения в електрическите вериги е това, което е подобно на принципа на diy, ще го изградя като дрибница. Например, автоматична машина (автоматичен превключвател) и ножовият превключвател са оборудвани с по-малко от две други детайли - наличието / наличието на правоъгълник върху контакт и формата на иконата върху нечуплив контакт, който отразява функциите на тези контакти. Контакторът с обозначението на ножовия превключвател ще промени формата на пиктограмите върху неразрушимия контакт. Е, разликата е малка, но добавките и його функциите са различни. Преди всички тях трябва да бъдете изненадани и запомнени.

Има и малка разлика между умствените обозначения на ELV и диференциалния автомат. Вон също е по-малко за функциите на ревящи и нездрави контакти.

Приблизително същото с релейните бобини и контакторите. Вонята изглежда като правоъгълник с малки графични допълнения.

По-лесно е за запомняне за този тип ум, осцилите трябва да дадат сериозно впечатление на старо изглеждащите пиктограми на допълнението. Толкова е просто с фотореле - обмените на слънцето са свързани със стрелки. Импулсът на релето също може лесно да бъде докоснат от характерната форма на знака.

Троховете са по-прости с лампи и щепсели. Вонята е различни "картинки". Розовият щепсел (като контакт / щепсел или контакт / щепсел) изглежда като две арки, а розовият (като клемо) - чаши. Освен това броят на двойките кърлежи и кръг означава броят на проводниците.

Снимки на гуми и проводници

Имат някаква схема е zv'yazki и zdebіshogo смрад vykonani проводници. Deyaki zv'yazki є гуми - плътни проводящи елементи, за които те могат да влизат във водата. Преходът е обозначен с тънка линия, а мястото на vіdgaluzhen / z'єdnan - с точки. Ако няма смисъл, това не е връзка, а прекъсване (без електрическа връзка).

Є okremі izobrazhennya за гуми, алея смърди vikoristovuyutsya в този случай, yakscho графично vіdokremiti их vіdіnіy sv'yazku, provіvі і kabelіv.

На схемите за окабеляване често е необходимо да знаете не само как да прекарате кабела, но и характеристиките или метода на полагане. Всичко е показано и графично. За четене стол цеж нужда от информация.

Как да изобразяваме vimikachi, peremikachi, гнезда

Няма видими доказателства за притежанието на изображения, втвърдени по стандарти. Така че димери (регулатори на светлината) и бутони останаха без разпознаване.

Тогава всички други видове вимикачив могат да бъдат умело разпознати в електрическите вериги. Вонята на buvayut vydkrytoyu, че prihonovanoy инсталации, vіdpovіdno, група znachkіv tezh две. Vіdminnіst - позицията на картината върху изображението на бутона. Schob на схемата, за да разберете за вида на самата vimikacha, трябва да запомните.

Є okremі znachennya за dvoklavіshnyh и triklavshnyh vimikačіv. В документацията смрадът очевидно се нарича „dvoenі” и „budovani”. Є vіdmіnnostі і за korpusіv іz razny стъпка zakhistu. За съоръжение с нормални работни условия може да се настрои на IP20 до IP23. Във водни помещения (кимната баня, басейн) или по улиците на стъпалата защитата не е по-ниска от IP44. Тези изображения напомнят за факта, че кръговете са пълнени. Така че е лесно да ги дразните.

Є okremі izobrazhennya за джъмпери. Tse vimikachi, yaki позволяват keruvati vіmknennyam / vymknennyam светлина от две точки (є і z три, но без стандартни изображения).

При обозначенията на гнездата и групите гнезда се наблюдава същата тенденция: единични, двойни гнезда, групи от няколко парчета. Разновидностите за използване при нормални работни условия (IP тип 20 до 23) може да имат непребрана среда, за тези с тяло, което е преместено напред (IP44 и по-горе), средата е оцветена с тъмен цвят.

Изясняване на електрически вериги: контакти с различни видове монтаж (щепсел, кабел)

След като разберете логиката на разбирането и запомнянето на дните от деня (което ви кара да се замислите за образа на розетката на затворената инсталация и приложената инсталация, например), след определен час ще можете да се ориентирате в фотьойли и схеми.

Осветителни тела по схемите

В този раздел е описано умственото обозначение на електрически вериги на различни лампи и лампи. Тук ситуацията с обозначенията на новата елементна база е по-красива: да се създават знаци за светлинни лампи и лампи, компактни флуоресцентни лампи (икономични). Не е добре изображенията на лампи от различен тип да се променят значително - лесно е да се объркате. Например лампите с нагревателни лампи изглеждат като кухня, с дълги линейни луминесцентни лампи - дълъг тесен правоъгълник. Няма голяма разлика в изображението на линейна лампа от луминесцентен тип и диод, излъчващ светлина - само малки снимки на краищата - но тук можете да си спомните.

Стандартът има интелигентно обозначение в електрически вериги за стела и висяща лампа (патрон). Смърдите могат да бъдат завършени и в непредвидима форма - кола с малък диаметър с малки следи. Загалом, за когото беше по-лесно да се ориентират, по-ниско за другите.

Елементи на важни електрически вериги

Принципни схеми на разширения за заместване на другата елементна база. По същия начин се показват комуникационни линии, скоби, рози, крушки, но освен това има голям брой радиоелементи: резистори, капацитети, протектори, диоди, тиристори, светлинни диоди. Повечето от умствените обозначения в електрическите вериги на елементната база са показани на фигурите по-долу.

Rіdkіsnі се случи да shukati okremo. Ale още схеми за отмъщение за тези елементи.

Писма за разбирателство в електрически вериги

Кримските графични изображения, елементите на диаграмите са подписани. Също така помага за четенето на диаграмите. Редът на буквените обозначения на елемент често е един и същ пореден номер. Създаден е с цел да се улесни познаването на типа и параметрите в спецификацията.

Масите имат международно обозначение. Є-ти бизнес стандарт - GOST 7624-55. Витрините са показани в таблиците по-долу.

Обозначаване на радиокомпонентите на диаграмата

Посочете tsіy statti стар видтолкова по-схематично признание радио компоненти

Кожа sing-songly pochatkіvtsі radioamator bachiv и zvnі radiodetalі и е възможно схеми, но какво ще кажете за чим е на схемата трябва да мислите дълго време или просто да се шегувате, и само тук можете да прочетете и научите нови думи за себе си като резистор , транзистор, диод и други. И как се означават смрадите. Нека да разгледаме тази статия. И така тръгнахме.

1.Резистор

Най-често на платки и вериги можете да използвате резистор, който е най-често срещаният на платките.

Резисторите се използват като константи, така че те се променят (можете да регулирате опира с помощта на дръжката)

Една от снимките резисторпо-ниско от това признание бързі серпентинна диаграмата.

И де сменяем резистор изглежда. Още снимка по-долу. Кълна се за такава написана статия.

2.Транзистортози йога знак

Пише се много информация, за функциите им, но малко по темата за знанието. Нека поговорим за признанието.

Транзисторите са биполярни и полярни, pnp и npn преходи. Всичко е защитено, когато е запоено към платката и във веригите. Поглезете малките

Значението на транзистора npnпреход npn

E tse излъчвател, да tse колектор, а Б база.Транзисторите pnp преходите ще се регулират така че стрелката да не отива към основата а към основата.За повече информация още една снимка


И така самият крим на биполярните и полеви транзистори, маркирани на веригата на полеви транзистори, са подобни, но са различни. Oskіlki няма basi emіter i колектор, и є С - stіk, І - vitіk, Z - затвор


І nasamkіnets за транзисторите, като смърди изглеждат истински


Ако частта има три ниски стойности, тогава 80 vіdsotkіv на този транзистор.

Ако имате транзистор и не знаете какъв вид преход и деколектор, база и цялата друга информация, тогава погледнете транзисторите.

кондензатор

Кондензаторите са полярни и неполярни, полярните имат плюс на веригата, на това неизправност за постоянна струма, а неполярните за смяна.

Вонята може да има голям капацитет при mF (микрофаради) и е безопасна за голямо напрежение при волта. Всичко се чете на корпуса на кондензатора

Микрочипове.

Uff shanovni chitachi, tsikh іsnuє просто величествени kіlkіst і в света, започвам от pіdsilyuvachiv и завършвам с телевизори

GOST 2.730-73

Група T52

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

Единна система за проектна документация

ЗНАЧЕНИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ГРАФИКА В СХЕМИ

Fit napіvprovіdnikovі

Единна система за проектна документация. Графични символи в диаграми. Полупроводникови устройства


MKS 01.080.40
31.080

Въведена дата 1974-07-01

ИНФОРМАЦИОННИ ДАННИ

1. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ВЪВЕДЕНО от Държавния комитет по стандарти в името на министрите на СССР

2. ИЗЯВЛЕНИЯ И ВЪВЕДЕНИЯ ОТ АСВ Резолюция на Суверенния комитет по стандарти в името на министрите на ССР от 16.08.73 N 2002 г.

3. Vіdpovіdaє ST REV 661-88

4. VZAMIN GOST 2.730-68, GOST 2.747-68 в част от параграфи 33 и 34 таблици

5. VISION (събота 2010) от Промени No 1, 2, 3, 4, закален във вар 1980, април 1987, бреза 1989, липа 1991. (IVS 10-80, 7-8, 6-89, 10-91), Изменение (IVD 3-91)

1. Този стандарт дефинира правилата за подсказване на интелигентните графични обозначения на проводниковите фитинги върху диаграмите, които се монтират ръчно или автоматично във всички ленти на индустрията.

(Променено издание, Промяна № 3).

2. Обозначението на елементите на арматурата на нагревателя е дадено в таблица 1.

Значение на елементите на арматурата на нагревателя

маса 1

име

Назначаване

1. (Отбивки, Зм. N 2).

2. Електроди:

база с една висновка

база с две висновки

Р-емитер z Н-регион

н-емитер z П-■ площ

цаца Р- emіterіv z н-■ площ

цаца н- emіterіv z П-■ площ

колектор от основата

kіlka kolektorіv, например, chotiri kolektori на основата

3. Области:

площ между проводни топки с различна електрическа проводимост

Преход към Р- площи до н- области и навпак

площ на мокра електрическа проводимост ( аз-регион):

1) между региони с електрическа проводимост от различен тип ПИНили NIP

2) между региони с електрическа проводимост от същия тип PIPили NIN

3) между колектора и зоната с протилежния електрически тръбопровод ПИНили NIP

4) между колектор и зона с електрическа проводимост от същия тип PIPили NIN

4. Канал на проводимост за полеви транзистори:

богат тип

от грешен тип

5. Преход PN

6. Преход НП

7. Р- канал на подложката н-тип, богат тип

8. н- канал на подложката П- тип, вид

9. Изолационен капак

10. Намотка и пръчка

Забележка. Линията на завоя може да бъде показана на удължената линия на затвора, например:

11. Фитинги за окабеляване:

не е свързан електрически към корпуса

електрически свързан към корпуса

12. Визия към корпуса на старите. Разрешено е в зоната на пристигане към корпуса да се постави място


(Променено издание, Промени N 2, 3).

3, 4. (Изключен, Смяна N 1).
________________
* Таблици 2, 3. (Включени, Rev. No. 1).

5. Знаците, характеризиращи физическата мощност на проводниците на арматурата, са показани в Таблица 4.

Знаци, които характеризират физическата мощност на проводниците

Таблица 4

име

Назначаване

1. Тунелен ефект

а) права

б) зверства

2. Ефект от лавинния срив:

а) едностранно

б) двустранни

3-8. (Изключен, Промяна N 2).

9. Ефект на Шотки

6. Приложете името на проводниковите диоди, посочени в Таблица 5.

Приложете значението на проводниковите диоди

Таблица 5

име

Назначаване

Zagalne znachennya

2. Диоден тунел

3. Анихилационен диод

4. Ценеров диод (лавинен диод)

а) едностранно

б) двустранни

5. Термоелектричен диод

6. Varicap (диод єmnіsny)

7. Двупосочен диод

8. Модул с декілком (например триома) със същите диоди от светещия анод и независими катодни намотки

8а. Модул с dekіlkom същите диоди от светещия катод и независими анодни намотки

9. Шотки диод

10. Светлинен диод

7. Значението на тиристорите е посочено в таблица 6.

Значението на тиристорите

Таблица 6

име

Назначаване

1. Диоден тиристор, който трепти директно на порта

2. Диоден тиристор, който трябва да се извърши директно на порта

3. Диоден симетричен тиристор

4. Тринити тиристор. Zagalne znachennya

5. Тринити тиристор, който мига на портата директно от контролите:

по протежение на анода

зад катода

6. Тиристорен триод vimikaetsya:

явно признат

мига директно на портата, с контроли на анода

трептене на портата директно, с катоден контрол

7. Тиристор триодни, който трябва да се извърши директно на портата:

явно признат

с управление от анода

с keruvannyam на катода

8. Тиристор triodniy симетричен (двупосочен) - triak

9. Тиристор tetroidny, който трепти на портата директно

Забележка. Позволено е да се идентифицира тиристора с анода на анода, като се гледа продължението на двойната страна на трикота.

8. Приложете стойността на транзисторите P-N-преходите са индуцирани в Таблица 7.

Приложете стойността на транзисторите

Таблица 7

име

Назначаване

1. Транзистор

тип PNP

б) вид NPNизглед от вътрешния екран

2. Тип транзистор NPN, всмукателен колектор с корпус

3. Транзистор лавинен тип NPN

4. Транзистор с един преход н- База

5. Транзистор с един преход П- База

6. Тип транзистор с двойна основа NPN

7. Тип транзистор с двойна основа PNIP s vysnovkom vіd -oblastі

8. Тип транзистор с двойна база PNIP s vysnovkom vіd -oblastі

9. Транзистор от многоомов тип NPN

Забележка. Когато vikonannі схеми са разрешени:

а) да промените значението на транзисторите в огледален образ, например,

б) изобразете тялото на транзистора.

9. Приложете стойността на полеви транзистори, посочени в Таблица 8.

Приложете стойността на полеви транзистори

Таблица 8

име

Назначаване

1.Polyovium транзистор с тип канал н

2.Polyovium транзистор с тип канал П

3. Polyovy транзистор с изолирана порта

а) богат тип h R-канал

б) богат тип h Н-канал

в) бити тип h R-канал

г) zbіdnego тип h Н-канал

4. Polyovy транзистор с изолирана порта от богат тип Н-канал, с вътрешни връзки и облицовка

5. Polyovy транзистор с изолиран затвор и богат тип подложка R-канал

6. Polyovy транзистор с два изолирани порта R-канал іz vivodom vіd подплата

7. Транзистор Polyovy с порт на Шотки

8. Polyovy транзистор с два шотки порта

Забележка. Допуска се изобразяването на случая на транзисторите.

10. Приложете значението на фоточувствителните и viprominuyuchih napіvprovidnikovih устройства, индуцирани в Таблица 9.

Приложете обозначението на фоточувствителни и viprominuyuchih napіvprovіdnikovyh устройства

Таблица 9

име

Назначаване

1. Фоторезистор:

а) явно признат

б) диференциал

2. Фотодиод

3. Фоторезистор

4. Фототранзистор:

тип PNP

б) вид NPN

5. Фотоклетка

6. Снимка батерия

11. Приложете и значението на оптоелектронните устройства е посочено в Таблица 10

Приложете обозначението на оптоелектронните устройства

Таблица 10

име

Назначаване

1. Диоден оптрон

2. Тиристорен оптрон

3. Резисторен оптрон

4. Оптоелектронна приставка с фотодиод и превключвател:

а) объркан

б) разделени

5. Оптоелектронна приставка с фототранзистор:

а) от vysnovkom vіd basi

б) без да се вижда основата

Графично обозначение на радиокомпонентите на диаграмите. Обозначаване на радиокомпонентите на диаграмата и техните имена

Обозначаване на радиоелементи. Дайте име на снимката

НазначаванеимеСнимкаОписание
заземяванеЗаземяването на Zakhisne предпазва хората от повреда от електрическа струя в електрически инсталации.
Батерията е галваничен елемент, който трябва да преобразува химическата енергия в електрическа.
За преобразуване на енергия на Sony в електрическа енергия се използва батерия на Sony.
Волтметърът е вимирувален прилад за измерване на напрежението или EPC в електрически копия.
Амперметърът е устройство за измерване на мощността на струмата, скалата е градуирана от микроампера или ампера.
Vimikach е превключващо устройство, за включване и изключване на отделните ланци или електрически контрол.
Тактичният бутон е превключващ механизъм, който заключва електрическия превключвател, докато натиска shtovkhach.
Осветителни лампи със светещ характер, използвани за вътрешно и външно осветление.
Двигателят (dvigun) е приставка, която преобразува електричеството в механична работа (обвивка).
P'ezodinamіki (p'ezovipromіnjuvachі) vikoristovuyut в tekhnіtsі за oprovіchennya podії podії chi podії.
Резисторът е пасивен елемент на електрически копия, който може да има по-голяма стойност на електрическата опора.
Сменете резистора на назначенията за плавна смяна на струмата за допълнителна смяна на мократа опора.
фоторезистор Фоторезисторът е резистор, чийто електрически принцип се променя при притока на светлина (осветление).
Термистор Термисторите или термисторите са проводни резистори с поддържане на отрицателен температурен коефициент.
Zapobіzhnik - електрическо устройство, предназначено за включване на lancer, което е защитено за помощ от роуминг.
Кондензаторът се използва за натрупване на заряда и енергията на електрическото поле. Кондензаторът бързо се зарежда и презарежда.
Диодът може да варира по проводимост. Целта на диода е да провежда електрически поток в една права линия.
Svіtlodiod (LED) - napіvprovіdnikovіy pristriy, който създава оптичен vibrіvіvannya при преминаване на електричество.
Фотодиодът е приемник на оптично преобразуване, който преобразува светлината в електрически заряд за процеса в p-n-преход.
Тиристор - napіvprovіdnikovy ключ, tobto. привързаност, разпозната като вид полярност в zamikanni и rozmikanni lansyug.
Целта на ценеровия диод е да стабилизира напрежението при напрежението, с напрежението, което се променя, в студената фурма.
Транзистор - napіvprovіdnikovy prilad, назначения за укрепване на електрическата струя и нейното управление.
Фототранзисторът се нарича проводим транзистор, чувствителен към светлинен поток (осветяване), който го насърчава.

xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai

Pochatkivtsy за радиокомпоненти | Майстор Гвинтик. Всичко със собствените си ръце!

За да изберете схема като само радио компоненти и не се нуждаете от: резистори (opir), транзистори, диоди, кондензатори и т.н. От разнообразието от радиокомпоненти, трябва да разгледате визуално необходимото, да дешифрирате надписа на нейния калъф, да посочите основата. За всичко за tse i timetsya по-долу.

Този детайл е практически фиксиран в скинната схема на дизайните на радиоаматорите. По правило най-простият кондензатор е две метални пластини (плочи) и се повтарят между тях като диелектрик. Вместо това можете да използвате порцелан, слюда или друг материал, за да не пропускате дрънка. Не пропускайте през кондензатора постоянния поток, а прекарайте оста на променящия поток през кондензатора. Завдяци с такава мощност да сложат кондензатор там, де трябва да правят постоянен брънч от смяната.

За кондензатор основният параметър е капацитетът.

Единицата за капацитет - микрофарад (µF) е взета за основа в конструкциите на радиоаматори и промишлено оборудване. Но най-често срещаната победна единица е пикофарад (pF), една милионна част от микрофарад (1 микрофарад = 1 000 nF = 1 000 000 pF). На диаграмите ще видите едното и другото. Освен това капацитетът до 9100 pF включително е посочен на веригите в пикофаради или нанофаради (9n1) и повече - в микрофаради. Например, инструктирайки от умствените обозначения на кондензатора, се изписва "27", "510" или "6800", което означава, че капацитетът на кондензатора е 27, 510, 6800 pF или n510 (0,51 nf = 510 pf или 6n8 = 6,8 nf = 6800 pf). А оста на фигурата е 0,015, 0,25 или 1,0, за да се каже за тези, че капацитетът на кондензатора събира броя на микрофарада (0,015 микрофарада = 15 nf = 15 000 pf).

Видове кондензатори.

Кондензаторите купуват постоянен и променлив капацитет.

При резервните кондензатори, капацитетът се променя, когато оста е увита, което е името. При това се знае, че едно наслагване (ruhliva) не е пухкаво, без да залепне, в резултат на това капацитетът се увеличава. Има два вида крим, в нашите проекти има още един вид кондензатори - субстроивен. Озвучете го, инсталирайте го на тази чи іnshiy приставка, за да сте сигурни, че когато се зареди, ще имате нужда от повече капацитет и повече няма да чипвате кондензатора. В аматьорските конструкции субстройният кондензатор често е викорен като заместител - евтин и достъпен.

Кондензаторите са подсилени с материал между плочите и конструкцията. Buvayut кондензатори povіtryany, слюда, керамика и други. Това разнообразие от пост-кондензатори не е полярно. Втората разновидност на кондензатори е електрически (полярни). Такива кондензатори произвеждат голям капацитет - от една десета от микрофарада до няколко десетки микрофарада. На диаграмите е показано като капацитет, а th е максималното напрежение, тъй като те могат да бъдат победени. Например, изписването на 10,0 x 25 означава, че е необходимо кондензатор с капацитет 10 микрофарада да се вземе на напрежение от 25 V.

За смяна на кондензатори или кондензатори на подконструкция на диаграмата посочете екстремните стойности на капацитета, за да могат да изгаснат, така че завъртете целия кондензатор от едно крайно положение в друго или го увийте (както в случая на кондензатори за подконструкция). Например, напишете 10 - 240 за тези, които в едно крайно положение на оста капацитетът на кондензатора става 10 pF, а в другото - 240 pF. При плавно завъртане от едно положение в друго, капацитетът на кондензатора също плавно ще се промени от 10 до 240 pF или обратно - от 240 до 10 pF.

Трябва да кажете, че тази част, като кондензатор, може да се намери в богато самочувствие. Представлява порцеланова тръба (или срязване), върху която е изрязан тънък лист метал или сажди (въглен). Нихромова нишка е навита върху резистори с ниски ома с голям интензитет. Резисторът може да бъде opir и vikoristovuetsya, за да се монтира необходимата струя на електрическото копие. Познайте дупето от резервоара: като промените диаметъра на тръбата (opir navantazhennya), можете да отнемете този chi іnsha swidkіst воден поток (електрическа струя с различна мощност). Chim тънък plіvka на порцелан trubochtsі или strizhni, tim голям opіr бръмча.

Резисторите непрекъснато се променят и променят.

Три от най-новите типове використи са резистори от типа MLT (топлоустойчив лак с метално покритие), PS (водоустойчив опир), ULM (малък по размер лак с въглеродно покритие), последните - SP (сменен опир ) и SPO (opir промяна на обема). Старият вид на пост резисторите е показан на фиг. нисък.

Резисторите са разделени по опора и напрежение. Opir, както знаете, те се измерват в ома (Ohm), километри (kOhm) и мегаоми (MOhm). Интензитетът се изразява във ватове и се обозначава с единството на буквите W. Резисторите с различно напрежение се вентилират с джанти. Колкото по-голямо е напрежението на резистора, толкова по-голямо е разширението.

Резисторният опир се изписва на диаграмите според указанията от йога менталните обозначения. Ако опирът е по-малък за 1 kOhm, той се обозначава с числа без едно число. Когато поддържате 1 kOhm и повече - до 1 MΩ, посочете броя на килограмите и поставете реда на буквата "k". Opіr 1 MOhm и повече изразени от броя на мегаомите с добавяне на буквата "M". Например, както на диаграмата на инструкциите от стойностите на резистора, е изписано 510, което означава, че резисторът е 510 Ohm. Обозначени 3,6 и 820 номинални opir 3,6 kΩ и 820 kΩ. Написано на диаграмата 1 M или 4,7 M означава, че опорите са 1 MΩ и 4,7 MΩ.

В случай на постоянни резистори, които имат две намотки, резервните резистори имат три такива намотки. На диаграмата посочете опира между крайните намотки на резистора за промяна. Опир между средния висновк и крайния се променя с увиването на оста на резистора, което говори името. Освен това, ако всичко е превърнато в един ритъм, това е opir между средната волана и една от крайните височини, като очевидно се сменя между средната волана и другата крайност. Ако всичко се обърне, се вижда обрат. Tsya мощност на променливия резистор vikoristovuetsya, например, регулиране на качеството на звука в дъщерни дружества, приемници, телевизори и др.

Napіvprovidnikovі годни.

Съхранява се цяла група части: диоди, стабилитрони, транзистори. Кожените детайли на vikoristany имат материал за подплата или по-проста подплата. Какво е? Всички основни речи могат да бъдат психически разделени на големи групи. Някои от тях - мед, зализо, алуминий и други метали - са добри за провеждане на електрически поток - тези проводници. Дърво, порцелан, пластмаса zovsіm да не извършват бръмча. Смърдите са непроводници, изолатори (диелектрици). Napіvprovіdniki добре заемат междинната позиция между проводници и диелектрици. Такива материали правят брънката по-малко за пеещи умове.

Диодът (дел. малък. по-нисък) има две висновки: анод и катод. Просто свържете батерията към тях с полюси: плюс - към анода, минус - към катода, направо от анода към катода, ще тече поток. Opіr диод tsomu директно малък. Ако се опитате да смените полюсите на батериите, след това включете диода "на място", тогава брънката през диода няма да мине. При кого директно диодът може да е страхотен опир. Ако пуснете една струя през диода, тогава на изхода приемаме само една напитка - тя ще бъде пулсираща, но постоянна струя. Като смяна на трибют потока на chotiri диод, включен от бриджа, ние отнемаме две положителни песни.

Qi napіvprovіdnikovі прикрепете също две visnovkas: анод и катод. В директна линия (от анода до катода) ценеровият диод работи като диод, без скок през дрънка. А оста от дясната страна на вената не пропуска брънката (като диод), а когато се увеличи напрежението, което се подава към новата, тя „пробива“ и започва да пропуска дрънчето. „Пробивът“ на напрежението се нарича стабилизиране на напрежението. Той ще стане незаменим поради значително увеличение на входното напрежение. Zavdyaks на този стабилизатор на мощността знаят zastosuvannya при всички колебания, ако е необходимо да се вземе стабилно напрежение на живота, аз ще го прикрепя към coliving, например, напрежението на оградата.

Транзисторът (дел. малък. по-нисък) най-често се среща в радиоелектрониката. Новият има три висновки: база (b), емитер (e) и колектор (k). Транзистор Yogo психически можете да съпоставите с такова ръководство за вас, като мундщук. Направете го пред тесния отвор на клаксона, изправете го по-широко отстрани на приятеля, какво да стои няколко десетки метра и гласът, уреден от мундщука, ще бъде малко по-далеч. За да вземем по-тесен отвор за вход на високоговорител-подсилювач, а по-широко - за изход, можем да кажем, че изходният сигнал на копието е по-голям от входния. Tse i є pokaznik podsilyuvalnyh zdіbnost рог, yogo коефициент на сила.

В същото време разнообразието от радио компоненти, които се пускат, вече е богато, така че не всички видове са показани на малките.

Нека се обърнем към транзистора. Ако пуснете базата да мине през партидата - тя ще издаде слаб шум, ще бъде подсилена от транзистор на десетки и ще удари стотици пъти. Селищата на струята ще протичат през събирателната яма - emіter. Подобно на транзистор, използвайте мултицет, за да извикате база-емитер и база-колектор, подобно на вимир на два диода. Угар в най-голямата struma, която може да се премине през колектора, транзисторите се делят на ниско напрежение, средно и високо интензивно. В допълнение, tsі napіvprovіdnikovі pristroї mozhut buti структури p-p-p или n-p-p. Ето как транзисторите се разделят на различни по размер топки от проводящи материали (например диодът има две топки материал, има три). Силата на транзистора не се крие в тази структура.

Литература: Б. С. Иванов, "ЕЛЕКТРОНЕН ДОМ ДИЛКС"


P O P U L I R N O E:

>>

СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛИ:

Популярност: 29 094 души.

www.mastervintik.ru

РАДИО ЕЛЕМЕНТИ

Този усъвършенстван материал трябва да има познат вид, назовавайки и маркиращи основните чужди радиокомпоненти - микросхеми от различни видове, рози, кварцови резонатори, индуктивни намотки. Іnformatsija dіysno korisna, за тези, които са добре запознати с vіtchiznânimi детайли, но с внос не по-малко, дори ако вонята е вложена във всички съвременни схеми. Спазват се минималните познания по английски, защото всички писания не са руски. За по-голяма яснота подробностите са дадени по групи. Не обръщайте внимание на първата буква в описанието, дупе: f_Fuse_5_20Glass - означава защитник на проклятия 5x20 мм.

Как да разпознаете всички обозначения на радиоелементи на схеми на електрически вериги - чудете се на допълнителната информация от захранването в друга статия.

Форум с подробности

Обсъдете статията РАДИО ЕЛЕМЕНТИ

radioskot.ru

Графика и букви за обозначение на радиокомпонентите на диаграмите

AM амплитудна модулация
Висша лига автоматично регулиране на честотата
APLG автоматично регулиране на честотата на локалния осцилатор
APLF автоматично регулиране на честотата и фазата
AGC мощност за автоматично управление
АРЯ автоматичен контрол на яркостта
AC акустична система
AFU приставка за антена-фидер
ADC аналогово-цифров преобразувател
честотна характеристика честотна характеристика
BDIM голяма хибридна интегрална схема
NOS без drotove дистанционно управление keruvannya
BIS голяма интегрална схема
биологична обратна връзка блок за обработка на сигнала
BP жив блок
БР щранг блок
DBK блок на радиоканалите
BS блокиране на движението
BTK блокиращ персонал на трансформатора
bts блокиращ трансформатор maly
BOO keruvannya блок
пр.н.е цветен блок
BCI интегриран цветен блок (от инсталирането на микросхеми)
VD видео детектор
BIM часова импулсна модулация
WU видеоопидсилувач; прикачен файл за влизане (изход).
HF висока честота
г хетеродин
GV глава, какво виждаш
GHF високочестотен генератор
GHF хипервисока честота
GZ стартиране на генератора; записваща глава
GIR индикатор за хетеродинен резонанс
ГИС хибридна интегрална схема
GKR генератор на персонал
GKCH честотен генератор
GMV метров вятърен генератор
DPD генератор на плавен обхват
ОТИВАМ огъващ генератор
DC генератор на сигнали
JEM малък вентилаторен генератор
GSS стандартен генератор на сигнали
стр генератор на часовник
GU главата е универсална
VCO генератор
д детектор
dv дълголетие
дд фракционен детектор
дни напрежение дилник
дм дилник на изпотяване
dmv дециметров вятър
DU дистанционно
DShPF динамичен филтър за намаляване на шума
ЄАСС единично автоматизирано свързване
ЄSKD единна система за проектна документация
з г генератор на аудио честота; генератор, който пита
zs система за повдигане; звуков сигнал; звуконосител
ZCH аудио честота
І интегратор
ikm импулсно кодова модулация
Іку virnik на квази-връх rіvnya
ims интегрална схема
іні vymіrnik linіynyh
инч инфранизка честота
йон свещ
ip джерело живот
ICH калкулатор на честотната характеристика
преди комутатор
KBV Коефициент на здраве, какво да живее
HF кратко време
kWh на ръба на високата честота
kzv канал за запис
КИМ импулсно кодова модулация
kk намотки на HR системата
км кодираща матрица
knch много ниска честота
kkd коефициент
KS намотки на малка вентилационна система
КСВ коефициент на постоянен вятър
VSWR коефициент на натоварване при изправено положение
CT контролна точка
KF фокусиране на котка
LBV лампа на докато, какво да живея
lz линия на капан
риболов лампа за доносници
lpd лавинен диод
lppt телевизор с лампово отопление
м модулатор
МА магнитна антена
MB метра
mdp структура метал-диелектрик-проводник
MOS структура метал-оксид-пълнеж
г-ца микросхема
MU микрофон микрофон
не нелинейно създаване
LF ниска честота
ПРОФ гореща база (включване на транзистора зад веригата от горещата база)
овх по-висока честота
горещо джерело (включване на транзистора * за веригата от горещия джерел)
Добре горещ колектор (включване на транзистора зад веригата от горещия колектор)
онч твърде ниска честота
ооо отрицателно обаждане
операционна система система
OU оперативен pidsiluvac
OE горещ емитер (включване на транзистора зад веригата от горещия емитер)
ПАРА повърхностен акустичен вятър
pds префикс dvomovnogo suprovod
MPC дистанционно
пкн код за смяна на напрежението
pnk код за смяна на напрежението
пн честота на превключване на напрежението
седна положително обратно обаждане
PPU pereskododlyuyuchy pristriy
pch междинна честота; честотен превключвател
ptk Джампер за телевизионни канали
точки нов телевизионен сигнал
ваканционно училище индустриална телевизионна инсталация
PU предна susilla ^ egіb
PUV преден pіdsiluvach vіdvorenny
PUZ пред рекорда
PF самодоволен филтър; p'ezofiltr
тел предавателна характеристика
бр нов цветен телевизионен сигнал
радар регулатор на редовата линейност; радарна станция
RP регистър на паметта
RPLG ръчно регулиране на честотата на локалния осцилатор
RRS Регулатор на размера на редовете
настолен компютър регистър zsuvny; изходен регулатор
RF прорез или филтър, какво блокира
REA радиоелектронно оборудване
SCDU система
NVIS насложена интегрална схема
ЮЗ средна болест
svp програма за вибрация на докосване
HF супратемпорална честота
sg генератор на сигнали
sdv пенсия
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН светлодинамична инсталация; система за отдалечена грижа
SC селектор на канали
GVH селектор на всички канали
sk-d дециметрови проводници за избор на канали
СК-М метър за избор на канали
СМ zmishuvach
енч ниска честота
съвместно предприятие сигнал на честотното поле
ss синхронизиращ сигнал
ssi малък синхронизиращ импулс
СУ селектор-подсилувач
средата средна честота
туберкулоза тропосферно радио; телевизионно предаване
TVS изходящ вграден трансформатор
tvz звуков изходен трансформатор
TVK изходящ персонален трансформатор
TIT телевизионна тестова маса
TKE температурен коефициент на капацитет
tki температурен коефициент на индуктивност
tcmp температурен коефициент на магнитно проникване на кочана
tcns температурен коефициент на стабилизиращо напрежение
tks поддържа температурен коефициент
транспорт ограден трансформатор
търговски център телевизионен център
tcp таблица с цветни самодоволства
ЧЕ технически ум
В pidsiluvac
HC pіdsilyuvach vіdvorennya
UVS подчинени на видеосигнала
UVH закрепване на вибратора
UHF високочестотен усилвател на сигнала
UHF ултрависока честота
UZ pidsiluvac запис
UZCH дозвукова сигнализация в аудио честота
UKH ултра къс вятър
ULPT унификация лампа-пиене проводник TV
ULLCT обединителна лампа нагревател
ULT обединителна тръбна телевизия
UMZL podsilyvach напрежение на сигнали в звукова честота
UNT обединителна телевизия
ULF усилвател на нискочестотен сигнал
UNU kerovaniya naprugou pіdsilyvach.
UPT pіdsiluvach postіy strumu; обединение nap_providnikovy TV
HRO междинна честотна сигнална подстанция
UPCHZ pіdsilyuvach signalіv promizhnoї честотен звук?
UPCHІ подсигнал в междинната честота на изображението
URCH радиочестотна сигнална подстанция
НАС привързаност към успеха; прикачен файл
UHF podsiluvach сигнали в свръхвисока честота
OSS малки синхронизиращи импулси
USU универсално сензорно устройство
уу управление на привързаността (вузол).
UE бърз (keru) електрод
UEIT универсална електронна тестова маса
FAPL фазово автоматично регулиране на честотата
HPF високочестотен филтър
FD фазов детектор; фотодиод
FIM фазово-импулсна модулация
FM фазова модулация
LPF нискочестотен филтър
FPL филтър за междинна честота
FPLZ звуков филтър за междинна честота
FPFII честотен филтър на изображението
FSI вибрационен филтър
FSS филтър за сегрегирана селекция
FT фототранзистор
PFC фазова реакция
КПР цифрово-аналогов преобразувател
цифров компютър цифрова преброителна машина
CMU цветна музикална инсталация
DH централна телевизионна станция
BH честотен детектор
CHIM импулсна честотна модулация
световно първенство честотна модулация
подложка широчинно импулсна модулация
shs шумов сигнал
ev електронен волт (e V)
EOM. електронна машина за броене
изд електрическа сила на счупване
ек електронен превключвател
ELT електронна тръба
EMI електронен музикален инструмент
emos електромеханичен мигач
ЕМП електромеханичен филтър
EPU електрически гравьор
ECVM електронна цифрова преброителна машина

www.radioelementy.ru

Radiodetails – ce... Какво е Radiodetails?

Радиокомпоненти Обозначение на радиокомпонентите на диаграмите

Радио компоненти - общо наименование за електронни компоненти, които се използват за производството на разширения в цифровата и аналоговата електроника.

На повърхността, назовавайки онзи исторически факт, че на кочана на XX век първият, който се разшири навсякъде и в същото време технически сгъваме електронни уреди за нефункционална употреба, се превърна в радио. Обратният ред на термина радиокомпоненти означава електронни компоненти, които са необходими за радиоприемниците; След това от време на време, с известна ирония, името се разширява и други радиоелектронни компоненти и приставки, като директна връзка към радиото.

Класификация

Електронните компоненти са разделени, според начина, по който са в електрическо копие, активни и пасивни.

Пасивен

Основните елементи, които са практични за всички електронни схеми на радиоелектронното оборудване (REA), са:

За всички видове електромагнитна индукция

На базата на електромагнити:

В допълнение, за създаването на lancer, використ са всички рози и розите на lancer - ключовете; за zahistu vіd пренапрежение и кратко zamikannya - zapobіzhniki; за spriynyattya човешки сигнал - крушки и динамика (динамична глава guchnomovtsya), за оформяне на сигнала - микрофон и видеокамера; за приемане на аналогов сигнал, който се предава по въздуха, е необходима антена за приемане на антена, а за роботите се използват батерии зад електрическия поток.

Активен

Вакуумни аксесоари

От развитието на електрониката бяха вакуумни електронни аксесоари:

Napіvprovіdnikovі фитинги

Nadali nabuli по-широки napіvprovіdnikovі priladi:

и сгъваеми комплекси със собствена база - интегрирани микросхеми

За метода на монтаж

Технологично, според метода на монтаж, радиокомпонентите могат да се добавят към:

Раздел. също

Посилване

dic.academic.ru

отбелязани на диаграмата. Как да прочетете обозначението на радиокомпонентите на диаграмата?

Технология 4-та седмица 2016 г

В статистиката знаете, че се използват радиокомпоненти. Обозначенията на схемата ще се разглеждат от ДСТУ. Повечето от необходимостта от най-широките - резистори и кондензатори.

За да изберете дизайн, е необходимо да знаете как изглеждат радиокомпонентите в действителност и как се обозначава зловонието върху електрическите вериги. Използвайте много радиокомпоненти - транзистори, кондензатори, резистори, диоди и други.

Кондензаторите са детайлите, които съставят всеки дизайн без грешка. Звук най-простите кондензатори - две метални пластини. Отново се появява диелектричен компонент на яка. Внезапно предстоят уроците по физика в училището, ако беше дискутирана темата за кондензаторите. Като модел се откроиха две величествени плоски капаци с кръгла форма. Приближиха се едно към едно, после се отдалечиха. І на позиция на кожата, бяха проведени тестове. Varto посочва, че слюдата може да се използва отново, а също и да бъде някакъв материал, който не провежда електрически поток. Обозначаването на радиокомпоненти във важни схеми за внос е предмет на GOST, приети от нашата страна.

Отдайте уважение на тези, които не пропускат постоянен бръмчене през първичните кондензатори. От другата страна малко бръмчи през новата, за да мине без особени затруднения. Vrakhovuyuchi tsyu мощност, инсталирайте кондензатор само там, където е необходимо да промените складовия поток за съхранение. Също така можете да създадете схема за заместване (за теоремата на Кирхоф):

  1. Pratsiyuchi на заместващ поток, кондензаторът се заменя с проводник с нулева опора.
  2. Когато работите в дюза на постоянен поток, кондензаторът се заменя (не, нямам нищо против!) с опора.

Основната характеристика на кондензатора е неговият електрически капацитет. Единицата за капацитет е ce Farad. Вон е твърде голям. Наистина, звънни, кондензаторите застояват, чийто капацитет се измерва в микрофаради, нанофаради, микрофаради. На диаграмите кондензаторът е показан като два успоредни ориза, за които отиват входовете.

Подмяна на кондензатори

Използвайте и този тип приставки, за които капацитетът се променя (в този случай, за размера на този, който е ruhomy плочи). Mistk_st за депозиране в областта на плочата (за формулата S - tse її площ), както и във vіdstanі между електродите. При заместващия кондензатор, с помощта на диелектрик, например, знаците на видимостта на сухата част могат лесно да се променят площта. Otzhe, zminyuvatimetsya и єmnіst. И оста на идентификация на радиокомпоненти по отдалечени схеми е плачевна. Резисторът, например, е изобразен от тях като крива на Ламан.

Видео по темата

Постоянни кондензатори

Броят на елементите може да е важен за дизайна, както и за материалите, от които е приготвена вонята. Можете да видите най-популярните видове диелектрици:

  1. Повторете.
  2. Слюда.
  3. керамика.

Има много неясно неполярни елементи. Има и електрически кондензатори (полярни). Такива елементи сами по себе си имат голям капацитет - като се започне от десет пъти микрофаради и се стигне до хиляди. Има само един параметър за границата на такива елементи - максималната стойност на напрежението, при която е разрешено изменението. Тези параметри са записани на диаграмите и корпусите на кондензатора.

Обозначаване на кондензаторите на диаграмите

Varto зачита, че различните типове кондензатори за подконструкция или заместващи кондензатори имат две стойности - минималният и максималният капацитет. Всъщност на кутията винаги можете да знаете действителния диапазон, в който се променя капацитетът, така че да можете да завъртите цялата приставка от едно крайно положение в друго.

Допустимо е да смените кондензатора с капацитет 9-240 (за заключване в пикофаради). Tse означава, че за минималното припокриване на плочите, капацитетът на запаса е 9 pF. И за максимум - 240 pF. Нека разгледаме по-подробно детайлите на радиокомпонентите на диаграмата и техните имена, за да можете да прочетете правилно техническата документация.

Кондензиращ ден

Можете да видите три вида (всички същите стелки) на елементите:

  1. И накрая, лесно е да се изчисли общият капацитет на цялото копие. По този начин ще има по-богат запас от всички елементи, разделени на моята сума.
  2. Паралелно - във времена, изчислете общия капацитет по-лесно. Необходимо е да се добавят капацитетите на всички кондензатори, за да влязат в копието.
  3. Змишане - на моменти схемата разбива цаца от части. Може да се каже, че едната част ще бъде простена само успоредно с елементите, другата - само последователно.

Имам само по-обща информация за кондензаторите, всъщност можете да разкажете много за тях, да предложите експерименти като дупе.

Резистори: горещи проводници

Qi елементите също могат да се използват във всякакъв дизайн - дори в радиоприемник, дори в управляваща верига на микроконтролер. Това е порцеланова тръба, от външната страна има разрез на тънък метал за топене (въглен - зокрема, сажди). Vtim, можете да започнете navit grafitu - ефектът ще бъде подобен. Ако резисторите могат да бъдат дори с ниско напрежение и високо напрежение, тогава те печелят като проводяща топка от нихромов дріт.

Основната характеристика на резистора е ce opir. Vikoristovuetsya в електрически вериги за инсталиране на необходимата стойност на struma в пеещите lancers. На уроците по физика те проведоха линия с цев, пълна с вода: за да промените диаметъра на тръбата, можете да регулирате скоростта на струята. Vіd tovshchina strumoprovіdny топка да положи opіr. Чим е най-тънката топка, Тим е най-големият опир. За всеки, който е умен, идентификацията на радиокомпонентите в схемите трябва да бъде заложена под формата на елемент.

Постоянни резистори

Що се отнася до такива елементи, можете да видите най-широките типове:

  1. Метално лакиран топлоустойчив - къс MLT.
  2. Vologostiyki поддържа - ND.
  3. Лакиран с въглища малък размер - ULM.

Резисторите имат два основни параметъра - напрежение и opir. Оставащият параметър е настроен на Ohms. Ale tsya сам в света е изключително малък, така че е практично по-често да се учат елементите, в някои опери те са vimiryuetsya в megaohms и kiloohms. Изтощението е по-малко вероятно да бъде преодоляно от Watts. Освен това размерите на елемента лежат в херметичността. Чим спечели повече, Тим повече елемент. А сега за тези, които са значителни радиокомпоненти. На схемите на вносни и вътрешни стопански постройки всички елементи могат да бъдат посочени по различен начин.

В индустриалните схеми резисторът е малък правоъгълник със съотношение 1: 3 страни, неговите параметри са предписани или отстрани (например елементът е сгънат вертикално), или отгоре (в момента на хоризонталата сгъване). Първо се посочва латинската буква R, след това поредният номер на резистора във веригата.

Смяна на резистор (потенциометър)

Постийни подкрепа може да има само две висновки. А оста на промяната е три. На електрическите вериги и тялото на елемента е показано, че има два крайни контакта. А оста между средния и бе-якима на екстремния опир се променя застойно в зависимост от позицията на целия резистор. Ако свържете два омметъра, тогава можете да работите, как да промените дисплея на единия в по-малка посока, а на другия - в по-голяма. Необходимо е да се разбере как да се четат схемите на радиоелектронните устройства. Обозначението на радиокомпонентите няма да бъде разкрито.

Сумарният опир (между крайните висновки) ще бъде оставен. Смяна на резистори vikoristovuyutsya за регулиране на силата (за тях допълнително се променя плътността на радио приемници, телевизори). Освен това резисторите за промяна активно се заменят в автомобилите. Тези сензори са равни на бледо, регулаторите са скоростта на обвиване на електрически двигатели, яркостта на осветлението.

Резистори

В този случай картината е по-обратна, както беше с кондензаторите:

  1. Последната стъпка е описът на всички елементи на улантите.
  2. Паралелно с деня - tvir oporіv podіlyaєtsya на чантата.
  3. Zmіshane - цялата схема е разбита от повече drіbnі lanzyuzhka и се изчислява стъпка по стъпка.

На който можете да затворите външния вид на резисторите и често да опишете най-важните елементи - проводниците (обозначението на радиокомпонентите на диаграмите, GOST за UDO, вижте по-долу).

Napіvprovіdniki

Най-важната част от всички радиоелементи, тоест не само стабилитрони, транзистори, диоди, но и варикапи, вариконди, тиристори, триаци, микросхеми и др. - і кондензатори, і опори, і p-p-преходи.

Както знаете, проводници (хвърлени, например), диелектрици (дърво, пластмаса, текстил). Можете да промените обозначението на радиокомпонентите на диаграмата (trikutnik - tse, shvidshe за всичко, диоден чи стабилитрон). Също така трябва да се отбележи, че логичната земя на микропроцесорната технология е обозначена като трико без допълнителни елементи.

Ци материалите провеждат бръмчене или не, независимо, във всяка агрегатна станция се открива вонята. Ale є и napіvprovidniki, характеристиките на които се променят застояли под формата на специфични умове. Това са същите материали като силиция, германия. Преди говорене често е възможно да се види водата до проводниците - в нормално състояние не е възможно да се проведе струма, но при нагряване картината е напълно обратна.

Диод и стабилитрон

Napіvprovіdnikovy диод може да има само два електрода: катод (отрицателен) и анод (положителен). Какво ще кажете за обяснение на спецификата на тези радиокомпоненти? Обозначението на схемата може да се подобри още. Отже, свързваш спасителната линия с плюс към анода и минус към катода. В този случай електрическата дрънка преминава от един електрод към друг. Варто означава, че елементът по този начин е изключително малък опир. Сега можете да проведете експеримент и да свържете батерията по едно и също време, тогава шумът на опир ще се увеличи в момента и виното ще спре да тече. И ако изпратите променлив поток през диода, тогава ще видите същото на изхода (вярно е, с малки вълни). При различна мостова верига излизат две дрямки (положителни).

Стабилитроните, подобно на диодите, са два електрода - катод и анод. При директна връзка този елемент работи по същия начин, сякаш гледа диод. И ако пуснете дрънкането на портата право напред, можете да направите снимка на цикада. Стабилитронът не пропуска бримката през себе си. Но ако напрежението достигне текущата си стойност, ще бъде възможно да се тества елементът за провеждане на дрънчене. Tse стабилизиране на напрежението. Още по-добра е мощността, ветровете, които излизат, за да достигнат стабилно напрежение в ланцетите, ще получа повече кълцане, навивам най-добре. Обозначението на радиокомпонентите на диаграмите е като трико, а th в th върха е характеристика, перпендикулярна на височината.

Въпреки че диоди и стабилитрони могат да бъдат намерени в дизайните, ще намерите транзистори в случай на детекторен приемник. Транзисторите имат три електрода:

  1. Основа (съкратено с буквата "B" се обозначава).
  2. Колектор (K).
  3. Излъчвател (E).

Транзисторите могат да работят в режими на декали, но най-често те могат да се превключват между дъщерни компании и ключ (като vimikach). Можеш да съпоставиш с мундщука - извикаха в основата, от колектора на сметки гласът. И за emіter, подстригвайте с ръка - цялото тяло. Основната характеристика на транзисторите е коефициентът на якост (задаване на потока на колектора и основата). Най-важният параметър е редът на безличните други, основният за всеки радиокомпонент. Обозначението на схемата на транзистора е вертикално и две линии, които се изкачват до нея под капака. Можете да видите няколко от най-широките типове транзистори:

  1. Полярна звезда.
  2. Биполярно.
  3. Полови.

Има и транзисторни гънки, които се сгъват от редица дъщерни дружества. Оста е толкова по-широка и използва радиокомпоненти. Обозначението на схемата беше разгледано в статията.

Напомняне за данни