Fundamentele elektrische en elektronische symbolen om te kennen

Inhoud verstoppen

Introductie

Voor iedereen die met circuits of elektronica werkt, is het van cruciaal belang om vertrouwd te raken met fundamentele elektrische en elektronische symbolen. In dit artikel op PCBTok zullen we de betekenis van het woord 'diagrammen' in relatie tot circuits toelichten. Dit artikel vat de verschillen tussen elektronische symbolen samen.

Elektrische en elektronische symbolen

Toch zijn elektronische symbolen nog meer gericht op bepaalde onderdelen. Machines die elektriciteit besturen, transformeren de elektrische energie in warmte, licht of muziek, terwijl elektrische gereedschappen de stroom elektriciteit veranderen om een ​​taak uit te voeren. Voorbeelden van elektrische circuitcomponenten zijn weerstanden, condensatoren en inductoren.

Elektrische symbolen

Om een ​​elektrisch circuitdiagram te leren, heb je kennis nodig van elektrische symbolen, omdat je het zowel kunt lezen als tekenen. Deze symbolen geven je een idee van het aspect van het circuit dat je moet begrijpen en in het proces van het tekenen van correcte circuitdiagrammen. Het verkrijgen van begrip van elektrische symbolen verbetert het vermogen om elektrische circuits te creëren, analyseren, identificeren van problemen en begrijpen.

Voor aarding

Hierbij wordt elektrische energie naar de aarde afgevoerd . Dit gebeurt via een draad met een lage weerstand. Het doel is om de impedantie zo laag mogelijk te houden, zodat stroom van een storing niet rechtstreeks naar de aarde kan stromen. Dit vermindert elektrische risico's doordat lekstromen worden beperkt.

  • Aarde grond

Gebruikt een verbinding die fysiek plus elektrisch naar de aarde wordt geleid; via een geleider zoals koper of aluminium. Een ander klassiek voorbeeld van een aardingsgrond is een staaf of pijp die ten minste 0.25 m diep is begraven als onderdeel van de opstelling.

  • Digitale aarde

Vooral bedoeld voor digitale componenten die bidirectionele aan/uit-signalen aansturen. Het introduceert een standaard voor deze signalen, zodat schakelruis kan worden gereguleerd en de vorming van aardlussen kan worden voorkomen. Nauwkeurige digitale abscissie is noodzakelijk voor de stabiliteit en nauwkeurigheid van de werking van digitale circuits.

  • Chassisaarde

Staat voor de externe metalen laag rond elk elektrisch apparaat. Deze behuizing is ook ontworpen om verbinding te maken met de groene aardingsdraad van uw elektriciteitsleiding voor de veiligheid door het apparaat op de grond te plaatsen. Afhankelijk van het ontwerp van het chassis zou er wel of geen mogelijkheid zijn om verbinding te maken met meer lijnen voor de aarding voor betere bescherming.

Voor aarding
Voor aarding

Voor draden

Deze symbolen zijn er gewoon om een ​​heel basaal en eenvoudig - ik zou zelfs zeggen bijna rudimentair - elektrisch circuit weer te geven. Met behulp van fundamentele vormen beeldt deze tool componenten af ​​en laat zien hoe stroom en elektrische signalen apparaten met elkaar verbinden.

  • Aangesloten draden

In een diagram geeft het symbool de plaatsen aan waar draden aanwezig zijn en met elkaar verbonden zijn. Normaal gesproken wordt er een rechte lijn getekend om de draad weer te geven en normaal gesproken is deze gemaakt van koper en gescheiden door een isolerende laag voor de veiligheid. Het belangrijkste gebruik van deze verbindingsdraden is om elektrische circuits op verschillende punten van het elektrische circuit te verbinden voor correcte stroomoverdracht tussen hen.

  • Geen draden aansluiten

Het symbool laat zien dat in een diagram draden elkaar kruisen zonder daadwerkelijk verbinding te maken. Een dergelijke kruising van draden, waar geen stip of cirkel is, geeft aan dat ze geen elektrisch contact vormen.

  • Elektrische draad

Dit symbool in een diagram wordt gesymboliseerd door een rechte lijn die verschillende elementen verbindt. Het laat zien hoe stroom door het circuit stroomt. Deze basislijnvorm staat voor de plaatsing van een element in de elektrische verbinding van het systeem, waardoor het makkelijker wordt om door het circuitontwerp te navigeren.

Voor draden
Voor draden

Voor relais

Dit zijn schakelaars die circuits beheren via elektromechanische of elektronische besturing. Ze besturen één circuit door contacten in een ander circuit te openen of te sluiten.

Dit symboliseert een relais, dat één gemeenschappelijke aansluiting heeft die verbonden is met een van de twee andere aansluitingen, maar nooit beide aansluitingen tegelijkertijd kan inschakelen. Door een contactontwerp waarbij eerst wordt onderbroken en dan pas wordt ingeschakeld, kunnen circuits met elkaar schakelen.

  • SPST-relais

Een symbool voor een relais dat twee aansluitingen biedt die verbinden of ontkoppelen afhankelijk van de activering van de spoel. Een niet-bekrachtigd circuit houdt zichzelf open. In totaal vier aansluitingen vormen dit relais, waaronder de twee voor de spoel. Het dient vaak als eenvoudige aan-uitregeling in circuitsystemen.

Voor relais
Voor relais

Voor inductoren

Dit onderdeel slaat energie op als magnetische energie. Dit gebeurt wanneer er stroom vloeit. Misschien bekend als een spoel, een choke of een reactor, het onderscheidt zich door zijn inductantie en heeft twee aansluitingen. Dit dient om de stroom te regelen en signalen in verschillende circuits te filteren.

  • Variabele inductor

Een symbool voor een spoel waarmee de inductantie kan worden geregeld door de ferrietkern in een schroefdraadconstructie te verschuiven. De behuizing van magnetisch afgeschermd metaal beschermt de interne onderdelen van deze spoelproducten. De structuur die de wikkelingen omsluit, is gegoten in hars.

  • Indicator

Deze indicator vertegenwoordigt het IND-symbool binnen een DC-schakelcircuit. Het gedraagt ​​zich parallel met RF-schakeling en biedt isolatie voor RF en andere spanningen bij zowel de invoer als de uitvoer.

  • IJzeren kerninductor

Een symbool dat staat voor componenten die een spoel van geïsoleerde koperdraad voorstellen die om een ​​kern van ferromagnetisch materiaal is gewikkeld. Het ontwerp verhoogt de inductie in vergelijking met luchtkern-inductoren.

Voor inductoren
Voor inductoren

Voor transformatoren en motoren

Het overbrengen van elektrische energie tussen circuits is wat een transformator doet. Zonder de frequentie te veranderen. Het omzetten van elektrische energie in mechanische energie is wat een motor doet.

  • AC-transformator

Dit is een omzetting van wisselspanning, die zowel omhoog als omlaag kan worden gebracht. Naast het reguleren van de spanning, zorgen transformatoren voor galvanische isolatie tussen circuits en verbindingspunten in signaalverwerkingscircuits.

  • Motor

Bij het omzetten van elektriciteit in mechanische energie staat dit symbool in contrast met een elektrische generator. De werking initieert kracht wanneer een magnetisch veld zich vormt rond een elektrische stroom. Over het algemeen zijn motorregelcircuits eenvoudig en gebruiken ze slechts twee draden om de motor aan of uit te zetten, maar ze kunnen complex worden met drie draden voor verschillende drukknopconfiguraties en sequentieel starten.

Voor transformatoren en motoren
Voor transformatoren en motoren

Voor schakelaars

In staat zijn om een ​​circuit te openen of te sluiten is wat het kan doen. Deze beweging onderbreekt de beweging van elektrische stroom. U hebt de mogelijkheid om stroom van de ene naar de andere richting te schakelen. Diagrammen gebruiken dit symbool om de functionaliteiten en elektrische stroomregeling van circuits aan u uit te leggen.

  • SPST-tuimelschakelaar

Deze schakelaar is een eenvoudige elektrische schakelaar. Er is een hendel of handgreep waarmee de stroomtoevoer wordt geregeld. Je kunt hiermee de stroom naar een apparaat in- of uitschakelen. Het maakt gebruik van een tuimelmechanisme.

Dit is een flexibele elektrische schakelaar. Heeft een hendel of een handvat voor stroomregeling. Eén aansluiting van deze schakelaar kan worden aangesloten op een van de andere twee. U kunt er stroom mee sturen naar verschillende apparaten. Dankzij het rocker-ontwerp is de bediening eenvoudig.

  • GEEN drukknop

Een NO-drukknopschakelaar vertegenwoordigt een componentsymbool. Standaard staat de schakelaar in de 'UIT'-modus. Het voltooien van het circuit is afhankelijk van het indrukken. Het indrukken van die knop stopt het circuit. De procedure stimuleert de machine of het apparaat dat het bewaakt.

  • NC-drukknopschakelaar

Een symbool dat naast een normaal gesloten drukknopschakelaar wordt gebruikt. Deze schakelaar houdt een gesloten circuit in stand, tenzij deze niet wordt ingedrukt. De stroom van continue stroom wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Het circuit stopt wanneer u erop drukt. Wordt vaak gebruikt in industriële toepassingen voor veiligheidsdoeleinden. Elektriciteit blijft continu stromen, tenzij u deze activeert.

  • DIP-schakelaar

De schakelaar zit in een dubbele in-line behuizing . Deze unit bevat meerdere schakelaars. Met de hand bedien je de beweging om aanpassingen te maken. Deze handeling schakelt verschillende elektronische circuits in of uit.

Voor schakelaars
Voor schakelaars

Elektronische symbolen

Deze symbolen vind je in schema 's. Ze stellen draden, batterijen en weerstanden van elektrische apparaten voor. Elk symbool maakt het mogelijk om specifieke onderdelen in een circuit te onderscheiden.

Voor transistoren

Dit zijn de middelen waarmee je elektrische stromen regelt. Ze kunnen fungeren als versterkers of als aan/uit-schakelaars. Als versterkers versterken transistoren kleine elektrische signalen. Schakelaars werken door te klikken tussen de 'aan'- en 'uit'-stand.

  • Darlington

Gebruikt twee bipolaire transistoren. Een van de eerste transistoren is verbonden met de basis van zijn opvolger. Dit ontwerp maakt het mogelijk dat de stroom van de eerste transistor een tweede keer wordt vergroot door de tweede transistor.

  • NPN bipolair

Gemaakt van halfgeleiders die uit drie lagen bestaan. Tussen twee N-gebieden ligt het P-gebied. Dit soort bipolaire junctietransistor, bekend als BJT, routeert stroom in circuits. Wordt gebruikt bij signaalversterking. In circuitdiagrammen zul je ze regelmatig tegenkomen, met als afkorting NPN.

  • PNP Bipolair

De creatie omvat het aanbrengen van een N-type halfgeleider tussen twee P-type halfgeleiders. Deze opstelling assembleert een bipolaire junctietransistor, die we BJT noemen. De PNP-transistor heeft drie lagen: twee P-type regio's en een N-type regio.

  • JFET-N

Het beheer van deze stroom vindt plaats in een JFET-N-transistor via een spanningsverschil tussen de gate en de source. Zoek een PN-overgang die tussen de gate en de source in een JFET is geplaatst. Meestal staat deze overgang in omgekeerde richting om toezicht te houden op de source-drainstroom.

  • JFET-P

Een soort unipolaire transistor. Het werkt als een stroomapparaat dat wordt beïnvloed door spanning. Gebruikt een elektrisch veld. Dit is om de stroom te regelen. Deze vinden plaats tussen twee elektroden. Het elektrische veld speelt een rol bij het vormen van de P-overgang in de transistor.

  • NMOS

Een negatieve MOS-transistor als een type negatieve transistor. Een substantiële spanning zorgt ervoor dat het een gesloten circuit genereert. Bij ongeveer 0 volt spanning vormt het een open circuit. NMOS-transistoren zijn logische en geheugenchips. Ze spelen ook een belangrijke rol in CMOS-ontwerp.

  • PMOS

Ook geïdentificeerd als P-kanaal Metaal-Oxide-Semiconductor Veld-Effect Transistors. Als spanningsgestuurde schakelaars regelen deze apparaten de stroom van elektrische stroom. Binnen een n-type transistorlichaam genereren de PMOS-transistoren een omgekeerde laag. Deze laag, het p-kanaal genoemd, stuurt gaten langs de p-type source- en drain-aansluitingen.

Voor transistoren
Voor transistoren

Voor bronnen

Een apparaat dat energie in een systeem brengt. Een belasting ontleent energie aan het systeem, in conflict. Een "stroombron", zoals nu gedefinieerd, levert of absorbeert elektrische stroom, ongeacht de spanning erover.

  • Voltage bron

Een apparaat dat is gekoppeld aan een circuit met twee aansluitingen. Ondersteunt een oneindige spanning om elektronen te laten bewegen. Alle spanningsbronnen hebben dezelfde hoeveelheid stroom. Hun totale weerstand is gewoon de som van alles bij elkaar.

  • AC-spanningsbron

Deze energiebron wordt opgewekt door het mechanisme van wisselende elektromotorische kracht (EMK). In energiecentrales wordt deze EMK opgewekt. Een periodieke variatie in de wisselstroombron, met name een sinusvormige variatie, vormt een wisselstroomcircuit. Voedingen voor commercieel en residentieel gebruik zijn voorbeelden van wisselstroomcircuits.

  • Gecontroleerde spanningsbron

Op basis van de andere delen van het circuit past het zijn spanning aan. Ongeacht de bestaande stroom, handhaaft de ideale bron een consistente spanning. U kunt de uitgangsspanning uitdrukken als V = Vs, waarbij Vs de signaalpoortwaarde is.

  • Actuele bron

Ongeacht welke spanning er aanwezig is, het geeft of neemt elektrische stroom op. Deze bron definieert een bepaalde hoeveelheid stroom in het circuit. De bestaande stroom is afhankelijk van hoe waardevol de bron is. Een pijl in het symbool laat u de route van de stroom zien.

  • Gecontroleerde stroombron

Het zorgt voor een voortdurende levering, ongeacht het voltageniveau. Andere parameters in het systeem zijn nodig voor deze bron. We identificeren vier soorten gecontroleerde bronnen. Voltage-gestuurde stroombronnen samen met stroomgestuurde spanningsbronnen zijn inbegrepen.

  • Accu

Een batterij levert stroom door middel van een elektrochemische reactie. Deze reactie creëert een spanningsverschil tussen de aansluitingen. Een batterij verandert van vorm en bevat een of meer elektrochemische cellen. Deze cellen leveren energie om diverse elektrische apparaten van stroom te voorzien.

  • Battery Cell

Dit is belangrijk voor de stroom. Elke cel heeft twee terminals: positief en negatief. Dit transport levert energie door ladingen van een laag energieniveau naar een hoog energieniveau te stuwen. Een groep cellen lijkt een reeks lange en korte lijnen te omvatten die elkaar afwisselen. De verlengde lijn weerspiegelt de positieve terminal, maar de korte lijn duidt de negatieve terminal aan.

Voor bronnen
Voor bronnen

Voor antenne

Deze transducer is speciaal ontworpen om elektrische stromen om te zetten in elektromagnetische golven. Antennes kunnen in tegengestelde richting werken door deze signalen te ontvangen. Gedurende de dag zenden ze beide diverse niet-ioniserende elektromagnetische velden uit en ontvangen ze deze.

  • Antenne

De symbolen voor antennes illustreren antennes. Deze apparaten kunnen staven, draden of schotels zijn. Het ontwerp van deze instrumenten is gericht op het opvangen of verzenden van elektromagnetische golven . Dit speelt een belangrijke rol in de communicatie. Ze dienen om afstanden te overbruggen, zowel voor het verzenden als het ontvangen van signalen.

  • Ringleiding

Het element is een cirkelvormige opstelling van draad of buis. De functie van deze antenne is voor zowel radiotransmissie als -ontvangst. Wanneer het informatie verzendt, verbindt het zich met een betrouwbare energiebron. Om te ontvangen, associeert het zich met een gebalanceerde belasting.

  • Dipool

Het component bestaat uit twee draden of sporen op de printplaat . Elke draad is ongeveer een kwart van de golflengte van de gewenste frequentie. De totale lengte is ongeveer een halve golflengte. Deze antenne bevat twee exact dezelfde geleidende elementen.

Voor antenne
Voor antenne

Voor condensator

Een condensator is een apparaat dat energie opslaat in de vorm van elektrische lading en bestaat uit slechts twee aansluitingen. De constructie van een condensator bestaat uit twee geleiders die gescheiden zijn door een lege ruimte. Deze ruimte kan leeg zijn of gevuld met een diëlektrisch materiaal dat als isolatie fungeert.

  • Condensator

Het basissymbool voor een condensator bestaat uit twee parallelle lijnen. Deze tekening doet denken aan de condensatorplaten, gescheiden door halflege ruimtes. Dit symbool maakt duidelijk waar de condensator in het circuit geplaatst moet worden. Het geeft echter niet aan wat voor soort condensator het is, wat de waarde is of in welke richting de condensator moet werken.

  • Variabele condensator

Deze condensator maakt het mogelijk om de capaciteit aan te passen door middel van mechanische of elektronische methoden. Het lijkt erop dat het symbool twee parallelle lijnen voorstelt. De pijl richt zich op een van de lijnen om het aanpasbare gebied aan te geven.

Voor condensator
Voor condensator

Voor diode

Een elektrisch onderdeel, een diode genaamd, laat stroom slechts in één richting door. Twee aansluitingen zorgen ervoor dat de diode de stroom asymmetrisch kan geleiden.

  • Diode

Dit symbool lijkt bijna op een driehoek die aan één kant is gemarkeerd. De driehoek geeft de richting van de huidige omstandigheden aan. Deze lijn impliceert het spoor waarlangs de huidige stroming verboden is.

  • Lichtgevende diode

Stroomdoorgang zorgt ervoor dat een halfgeleider, in dit geval een led, licht produceert. De symbolen voor leds verschillen van die voor gewone diodes; leds tonen pijlen naast de afbeelding. Deze pijlen symboliseren het licht dat schijnt.

  • fotodiode

De functie van een fotodiode is om licht te detecteren. Een PN-junctiediode dient om lichtenergie om te zetten in elektrische stroom. Vaak wordt het fotodetector of lichtsensor genoemd. Een fotodiodesymbool lijkt op een diode, maar bevat pijlen die erop gericht zijn. Deze pijlen betekenen een symbolische weergave van de beweging van licht of fotonen.

  • Schottky-diode

Dit is een metaal-halfgeleider-overgangsdiode. Kan ook bekend staan ​​als een laagspanningsdiode / een hot-carrier-diode. Met snelle schakeling en een lichte voorwaartse spanningsval biedt deze diode effectieve service. Hoewel het symbool lijkt op een conventionele diode, gaat de kathodelijn verder om een ​​'S' te vormen. Stroom en spanning worden nog steeds gekwantificeerd tussen anode en kathode.

  • Varicap-diode

De diode werkt door middel van een depletielaagcapaciteit die zich aanpast aan veranderingen in de omgekeerde spanning. De capaciteitsvariaties zijn het gevolg van de spanningsschommelingen. Een varicapdiode ziet er hetzelfde uit als een standaarddiode, maar heeft een symbool voor een condensator. Je zou hem ook wel eens een afstemdiode of variabele capaciteitsdiode kunnen noemen.

  • Zener diode

Deze halfgeleiderdiode werkt in omgekeerde richting en laat elektrische stroom door in de tegenovergestelde richting van de normale diodewerking. Dit fenomeen is vernoemd naar Clarence Melvin Zener, die het onderwerp van zijn onderzoek was. Een Zenerdiode heeft een symbool met een pijl voor voorwaartse polarisatie en een gebogen lijn aan het uiteinde.

Voor diode
Voor diode

Voor verzet

Een circuitdiagram geeft weerstand aan als het gemak waarmee stroom stroomt. Het wordt gemeten in ohm (Ω). Een daling van de weerstand verhoogt de stroom. Wanneer de weerstand toeneemt, daalt de stroom. De regeling van stroomniveaus in circuits wordt bereikt door weerstanden.

  • fotoweerstand

Het is een speciale sensor. Het past de weerstand aan afhankelijk van het licht dat het ontvangt. Naarmate de helderheid van het licht toeneemt, neemt het weerstandsniveau waarmee we worden geconfronteerd af. Aan de andere kant levert een lage lichtintensiteit een grotere weerstand op. Het pictogram van een fotoweerstand geeft aan dat de weerstand volledig afhankelijk is van licht.

  • Potentiometer

Het bevat drie aansluitingen en een weerstand met een instelbaar contact. Een spanningsdeler stelt u in staat om het te gebruiken voor het splitsen van de ingangsspanning. Lineair of roterend zijn de mogelijkheden voor potentiometers. Het uiterlijk van het symbool is een rechthoek die een pijl toont die gericht is op de resistieve strip, wat de instelbare spanningscapaciteit illustreert.

  • thermistor

Dit fungeert als een hittesensor. Wanneer de temperatuur de kamertemperatuur overschrijdt, produceert het een signaal. Er staat een 'T' in het symbool samen met een pijl. Het laat zien dat de weerstand varieert afhankelijk van de temperatuur. Het maakt niet uit in welke richting deze pijl wijst.

  • Trimmerweerstand

Een kleine instelbare weerstand. Het ondersteunt u bij het aanpassen van de weerstandsniveaus in uw circuit. U kunt het apparaat gebruiken om circuitwaarden af ​​te stemmen en te wijzigen. Dit geeft u de mogelijkheid om nauwkeurige wijzigingen aan te brengen voor betere prestaties.

  • Variabele weerstand

Ook wel een instelbare weerstand genoemd, heeft twee aansluitingen. Eén station bevat een schuifcontact dat een wisser wordt genoemd. Als u de wisser beweegt, kunt u de weerstand beïnvloeden. In circuitdiagrammen ziet men een rechthoekig vakje onder een pijl als symbool.

<yoastmark-klasse=
Voor verzet

Voor Meter

Beschrijft spanning, stroom en weerstand symbool. Hiermee kunt u de werking van uw circuit begrijpen. Een traagheid in actuatorsnelheid wordt geregeld door een meter-in regelcircuit. Het plaatsen van een flow control valve bij de inlaat van de actuator resulteert in dit.

  • Ampèremeter

Voor de huidige waarde van een circuit. U meet elektrische stromen met de eenheid ampère, of A. Het symbool hiervoor is een cirkel met een hoofdletter A.

  • ohmmeter

Betreffende elektrische weerstand in een circuit. U gebruikt het om de weerstand tegen de stroom van elektrische stroom te observeren. Definieer de weerstand van zowel circuits als componenten. Wordt geleverd in ohm. Wordt meestal weergegeven door het teken 'Ω.'.

  • voltmeter

Rekening houdend met het elektrische potentiaalverschil dat in een circuit wordt aangetroffen. U associeert het parallel met de metingen die u moet beoordelen. Het vertoont regelmatig aanzienlijke weerstand om te voorkomen dat het circuit wordt gewijzigd. Dit geeft aan dat het vrijwel weinig stroom vraagt. Zoek naar een voltmetersymbool dat een cirkel is met daarin het label 'V'.

  • wattmeter

Voor het manoeuvreren van elektrisch vermogen door een circuit. AW is het symbool voor een wattmeter. Het staat voor watt. Het heeft twee spoelen: op dit moment bestaan ​​er een actieve spoel en een spanningsspoel. De verbinding tussen de spanningsspoel en de voeding of belasting bestaat. Dit raamwerk bevordert de precisie met betrekking tot het meten van vermogen.

Voor Meter
Voor Meter

Voor converter en versterker

Een omvormer zet een gelijkspanningsingang om in een gelijkspanningsuitgang. Het systeem werkt met hoogfrequente schakel- en filtercomponenten, zoals spoelen en condensatoren. Een versterker, een circuit met twee poorten, versterkt de spanning of de stroom van het ingangssignaal. Hij haalt energie uit een voeding en produceert een verbeterd uitgangssignaal.

Op-amp heeft drie aansluitingen. Een deel hiervan zijn twee hoogimpedantie-ingangen. Vanwege de nuttige eigenschappen is implementatie in verschillende projecten een optie. Het symbool voor een op-amp lijkt erg op een driehoek. Het heeft twee ingangen: een optimistische (niet-inverterende) en een andere die neigt naar het pessimistische (inverterende). Het resultaat is slechts één lijn van de driehoek.

  • Analoog-digitaalomzetter

Dit doet analoge signalen omzetten naar een digitale vorm. U voert een spanning in, van 0 tot 10 V. Deze methode stelt uw apparaten in staat om analoge signalen te herkennen met behulp van een digitaal platform. Een driehoek en binaire uitvoer zijn doorgaans onderdeel van het symbool voor een ADC.

  • Digitale naar analoge converter

Converteert binaire getallen naar analoge signalen. Wanneer u een binaire invoer indient, levert de DAC een analoge uitvoer. De technische kant van een DAC kan ingewikkeld zijn, maar u kunt dat negeren. Een eenvoudig bloksymbool vertegenwoordigt doorgaans een DAC in circuitdiagrammen.

Voor converter en versterker
Voor converter en versterker

Voor nut

Produceren, delen en aanvullen van elektrische energie. Ze passen het elektriciteitsnet toe op dit proces. Het is gebaseerd op eenvoudige elektromechanische systemen. De werking van deze systemen vereiste weinig databeheer.

  • Bus

Dit is een link die de afzonderlijke circuitelementen verbindt. Het kan draden of markeringen op een Printed Circuit Board (PCB) voorstellen. Het woord "bus" staat voor het feit dat het communiceert tussen deze componenten. Een bus illustreert een set draden als slechts één lijn. In plaats van labels aan elke draad te bevestigen, kunt u slechts één 'busdraad' in uw schema gebruiken.

  • Zoemer

Een elektronisch apparaat dat geluid maakt als gevolg van aangelegde spanning. U herkent een piepend of zoemend alarm dat ervan afkomstig is. Op schema's van schakelingen ziet men de zoemer afgebeeld als een halfronde vorm die niet is voltooid. Teken een cirkel aangevuld met een 'M' om een ​​motor toe te voegen. Net als bij een weerstand is de gerichte elektriciteitsstroom ervan afhankelijk en de meeste schakelingen bevatten een schakelaar die de stroom kan in- en uitschakelen.

  • Electric Bell

Maakt gebruik van een basismechanisme dat bedoeld is voor audioproductie. In het begin bedien je de beldrukker die zich gedraagt ​​als een schakelaar. Onderbreekt het circuit en activeert de elektromagneet. Een elektromagneet trekt het zachte ijzeren anker aan en produceert minuscule slagen op de bel.

  • Elektrische zekering

Een zekering beschermt uw circuit tegen een te hoge stroomsterkte. Door een te hoge stroomsterkte smelt een metalen draad in de zekering. Dit zorgt ervoor dat de stroomtoevoer wordt onderbroken. Je kunt een zekering zien als een vereenvoudigde versie van een stroomonderbreker. Het voorkomt schade aan uw apparatuur en kortsluiting.

  • Lamp

Produceert licht tijdens de doorgang van elektriciteit erdoorheen. Het binnenste bevat een kleine draad die bekend staat als een filament, die oplicht. Meestal is het filament gemaakt van wolfraam. Een heldere glans komt met elektrische stroom die erdoorheen gaat.

  • Luidspreker

Een eenheid die elektriciteit omzet in ruis. Als transducer zet het één energietype om in een ander. Het bereik voor luidsprekerimpedantie is 4 of 8 ohm. De output van de versterker moet absoluut identiek zijn aan deze impedantie. De generatie van geluidsgolven vindt plaats door wisselstroom in de spoel.

  • Microfoon

Een microfoon zet geluid om in een elektrisch signaal. Het zet akoestische energie om in elektrische energie. Dit proces is gebaseerd op de trillingen van geluidsgolven. Deze trillingen botsen tegen een membraan, waardoor geluid ontstaat. Na de omzetting door de beweging van het membraan wordt een elektrisch signaal, oftewel audio, opgevangen.

Voor nut
Voor nut

Voor Multiplexer

Een schakeling die meerdere ingangen koppelt aan één uitgang. Je kiest de ingang die je wilt gebruiken, samen met de besturingslijnen. Voor N ingangen zijn log2(N) selectielijnen nodig. Hiermee kunnen meerdere signalen één enkele bron delen. Je kunt deze schakeling gebruiken voor taken zoals het koppelen van signalen aan één analoog-digitaalomzetter.

  • multiplexer

Maak er gebruik van om logische functies uit te voeren. Het symbool lijkt op een gelijkbenige trapezium. De uitgebreide zijde heeft een aantal invoerpinnen, in vergelijking met de korte zijde die slechts één uitvoerpin heeft. Dit symbool geeft hetzelfde aan voor een demultiplexer, maar ze zijn niet hetzelfde in hun invoer-/uitvoerlijnen.

  • Optische koppelaar

Dit verbindt de signalen van twee circuits die uit elkaar liggen met behulp van licht. Het symbool dat u ziet, bevat een LED in de rol van lichtuitzender en een fototransistor die fungeert als lichtontvanger. Bevat lichtgevoelige elementen.

Voor Multiplexer
Voor Multiplexer

Voor logische poorten

Apparaten die bewerkingen van Booleaanse logica uitvoeren. Om een ​​of meer binaire invoer te verwerken, gebruikt u ze. Het produceert een enkel binair resultaat. Ze leveren de basiselementen van elektronische circuits die digitaal werken. Een groot aantal elektronische apparaten gebruikt deze poorten voor standaard logische functies.

  • Niet

Dit heeft één input. In het symbool is er een bubbel en vanuit deze bubbel is er een symbool, dat eruitziet als een ontkenning van het bestaande concept. Met andere woorden, het laat zien dat het de rationale van de staat verandert. Als u 1 wilt invoeren, krijgt u een output van 0. En vice versa.

  • EN

Een digitale logische poort. Er is een mogelijkheid om ten minste twee ingangen en slechts één uitgang te hebben. Het resultaat is echter betrouwbaar wanneer alle invoer in de overeenkomstige rij geloofwaardig is. Als een invoer onjuist is, zal het ook een uitvoer creëren die niet authentiek is.

  • NAND

Ook wel een "Not AND"-poort genoemd. Zowel een AND-poort als een NOT-poort zijn ermee verbonden. Dit is het omgekeerde van wat een AND-poort doet. Elke invoer resulteert, wanneer geverifieerd, in een verkeerde voorstelling van een bepaalde uitkomst.

  • OR

Een elektronisch tellerapparaat vlakt de interactie tussen ingangssignalen af. Een van de schakelaars is parallel verbonden met een andere schakelaar. Als een of meer van deze schakelaars gesloten zijn, zal de uitvoer "true" zeggen, wat betekent dat de lamp daadwerkelijk zal oplichten. De lamp is alleen uit als de twee schakelaars in hun uit-stand/open staan.

  • FREE

Deze bron produceert alleen een echte output als alle data die eraan wordt verstrekt, verschillend zijn. Wanneer de eerste input groter is dan nul (één) en de tweede nul is, bevestigt de output dus zijn waarheidsgetrouwheid. Met andere woorden, het betekent dat als dezelfde inputs laag of hoog zijn, de output geen zal zijn. De detectie van fouten wordt gedaan in constructielogicacircuits en over het algemeen verschijnen er XOR-poorten in.

Voor logische poorten
Voor logische poorten

Afkortingen gebruikt in elektrisch schema

Sommige afkortingen die op apparaten worden gebruikt, kunnen per fabrikant verschillen, vooral als het gaat om elektrische schema's. Elke constructie kan verschillende talen bevatten in elke set constructietekeningen. Als u echt wilt weten wat de symbolen in de tekenset betekenen, moet u het voorste deel van de tekenset controleren. In de regel worden in dit gedeelte gespecialiseerde afkortingen weergegeven die in die specifieke verzameling vereist zouden zijn. Dit kan u helpen de schema's niet verkeerd te begrijpen en verwarring te voorkomen.

Afkorting

Beschrijving

AEantenne
BAccu
BBstroomrail
Ccondensator
CBstroomonderbreker
CKklok
METschakelaar
CSRgecontroleerde halfgeleider
Dgelijkrichterdiode
EQequalizer
Fventilator
FBferriet schijf of kraal
FCferriet kern
FLfilter
FSzekering
FWveldwikkeling
Ggenerator
Hverwarmer
HCwarmte spoel
HDhydrofoon
ICgeïntegreerde schakeling
IREGinductie regelaar
ISLisolator
Ksleutel
Linductor
LKlink
LPlamp
LSluidspreker
Mmotor
MEmeter
MGmotorische generator
MICmicrofoon
MKmorsesleutel
MLmodule
MTtelefoonhoorn
MXMatrix
PCCfotogeleidende cel
PECfotocel
PLstekker
REopname-instrument of meter
SDoverspanningsafleider van elk type
SEafdichting einde
SEMsemafoor indicator
ZWshuntwikkeling
SRAMstatisch willekeurig toegankelijk geheugen
SWseriewikkeling
TDomvormer
TLtelefoon ontvanger
Ueenheid
VBvibrator

Veelgestelde vragen over elektrische en elektronische symbolen

  • Waarom zijn elektrische symbolen belangrijk in circuitdiagrammen?

Circuitdiagrammen gebruiken elektrische symbolen om u in staat te stellen elk elektronisch item onmiddellijk te herkennen. Deze symbolen gaan terug op nationale en interdisciplinaire symbolen en zijn zeer nuttig om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft. Deze standaardisatie maakt ook de bedrading van circuitcomponenten eenvoudiger voor u, omdat u ze visueel kunt weergeven.

  • Wat is een elektrisch enkellijnschema?

Een eenvoudige manier om een ​​elektrisch netwerk te presenteren. Voor het illustreren van knooppunten en verbindingen en het gebruik van symbolen en lijnen. Bij de implementatie van een stroomdistributiesysteem maakt het gebruik van een enkellijnsdiagram het gemakkelijker om het in datacenters te bekijken. Symbolen van een standaardtype betekenen verschillende punten in het stroomnetwerk. Bovenaan het diagram staat de stroombron.

  • Noodzakelijkheden en methoden voor het tekenen van elektrische schema's?

In elektrische schema's begint men met de benodigde symbolen om een ​​goed schema te krijgen dat gemakkelijk te begrijpen is. Het is niet raadzaam om circuits vanaf het begin al krom te tekenen, daarom is het raadzaam om de circuits recht te maken met rechte lijnen waar mogelijk. Hier kunt u de symbolen optillen en op uw schema plaatsen. Vergeet niet om ze effectief te verbinden.

  • Welk geleidend materiaal wordt gebruikt in elektrische draden?

Koper is de vaak gemaakte keuze vanwege de hoge niveaus van elektronengeleiding. Sommige draden bevatten kale en geïsoleerde draden. Thermoplastische afdekking is minimaal in vezelige draden. En deze mantel beschermt de draden en vormt ook een deel van de veiligheid. De gekleurde thermoplast verklaart meestal waarom de draad op een bepaalde manier is. Die conventies meten tekenkleuren, wat aangeeft dat een specifieke draad neutraal, geaard of heet is.

  • Wat is een elektrische zekering?

Een zekering is een instrument dat is ontworpen om circuits te beschermen tegen schade. De belangrijkste taak ervan is om uw elektrische systeem te beschermen tegen schade door overmatige stroom. Als de stroom te hoog oploopt, zal de zekering het circuit onderbreken. Deze actie stopt de stroomtoevoer en voorkomt dat uw apparaten beschadigd raken. Zekeringen zijn cruciaal voor de veiligheid in elk type elektrische installatie. Ze voorkomen overbelasting van uw apparaten en bedrading.

Conclusie

Dit artikel bespreekt essentiële elektrische en elektronische symbolen. U bent bekend met de herkenning van circuitcomponenten. Het verklaart de symbolen voor draden, relais, transistoren, condensatoren en gerelateerde onderwerpen. U leert ook veelvoorkomende apparaatafkortingen. Door deze symbolen te gebruiken, wordt uw effectiviteit bij het lezen en maken van elektrische schema's vergroot.

Cookievoorkeuren bijwerken
Scroll naar boven