Соединения, клеммы, разъемы.
Трафарет Visio Соединения, клеммы, разъемы.
Символы условных обозначений электрических соединений.
Условные обозначения соединения, представлены тремя отдельными фигурами: соединение неразборное, соединение разборное и соединение клеммное:
Соединение неразборное.
Соединение разборное.
Соединение клеммное.
Текстовый блок символа соединения, пожно переместить в одно из 8 фиксированных положений. При этом выравнивание текста происходит автоматически.
Примеры расположения текста относительно обозначения соединения.
Ввод текста производится в таблице данные фигуры или непосредственно, в выделенную фигуру. В контекстном меню фигуры имеется команда для поворота текста вертикально или горизонтально.
Посмотреть на видео:
Условные обозначения Перемычки контактные.

Переключение типа контактного соединения перемычки, производится в таблице данных фигуры.
Перемычка контактная, соединение неразборное — неразборное.
Перемычка контактная, соединение разборное — разборное.
Перемычка контактная, соединение разборное — неразборное.
Используя маркеры изменения размера и маркер управления, можно изменить конфигурацию условного обозначения перемычки:
Различные конфигурации условного обозначения контактной перемычки.
Изменение условного обозначения перемычки контактной — видео:
Условные обозначения колодки зажимов и разъемных контактных соединений.
1. Фигура условного обозначения колодки зажимов
Фигура колодки зажимов позволяет получить условные обозначения колодок с числом зажимов от 1 до 12, а так же показать символ вида контактных соединений: с разборными контактами, с неразборными контактами или с разборными и неразборными контактами.
Изменить число зажимов и вид контактных соединений можно в таблице данных фигуры.
Например:
Колодка на 4 зажима.
Колодка 6 зажимов с разборными контактами.
Колодка 8 зажимов с неразборными контактами.
Колодка с разборными и неразборными контактами.
Если требуется начертить колодку с числом зажимов более 12, необходимо воспользоваться фигурой колодка зажимов дополнительных. В отличии от предыдущей фигуры она не имеет текстовых полей и символа вида контактных соединений. Число зажимов можно изменить от 1 до 12.
2. Фигура условного обозначения соединения контактного разъемного однопроводного.
Соединение контактное разъемное однопроводное, гнездо.
Соединение контактное разъемное однопроводное, штырь.
3. Соединение контактное разъемное 2-12 проводное.
Условное обозначение соединения контактного разъемного многопроводного, представлено тремя типами фигур, позволяющими получить обозначения соединений типа: штырь, гнездо и разъем.
Число подключаемых проводов к условному обозначению можно изменить в таблице данных фигуры, повернуть в контекстном меню фигуры.
Примеры:
Соединение контактное разъемное двенадцатипроводное.
Соединение контактное разъемное двенадцатипроводное, типа гнездо.
Соединение контактное разъемное трехпроводное, типа гнездо.
Соединение контактное разъемное четырехпроводное, типа штырь.
Если требуется начертить соединение контактное разъемное с числом подключаемых проводов более 12, необходимо воспользоваться соответствующей дополнительной фигурой. В отличии от предыдущей фигуры она не имеет текстовых полей. Число подключаемых проводов можно изменить от1 до 12.
Пример изменения условных обозначений колодки зажимов и соединений контактных разъемных, видео:
Символы прочих соединений разъемных, разъемов и перемычкек.

Разъем:
Разъем, фиксированная и подвижная части.
Разъем, фиксированная часть.
Разъем, подвижная часть.
Соединение разъемное с защитным контактом:
Соединение разъемное с защитным контактом (гнездо).
Соединение разъемное с защитным контактом (штырь).
Соединение разъемное коаксиальное:
Разъем коаксиальный (гнездо).
Разъем коаксиальный (штырь).
Соединительное звено:
Соединительное звено, положение разомкнуто.
Соединительное звено, положение замкнуто.
Перемычки коммутационные:
Перемычка коммутационная: с выведенным гнездом.
Перемычка коммутационная: с выведенным штырем.
Перемычка коммутационная.
Используя маркеры изменения размера и маркер управления, можно изменить конфигурацию условного обозначения перемычек:
Примеры конфигурации перемычек коммутационных.
Поворот всех условных обозначений, в контекстном меню фигуры.
Электрические разъемные соединения
Кроме выключателей, переключателей и электромагнитных реле для коммутации (т. е. подключения или переключения) электрических цепей блоков и узлов широко применяются различные УНЧ
), микрофон, электрогитару к входу УНЧ
и т. д.
Разъемы могут быть самых различных видов. Их конструкция определяется числом одновременно коммутируемых электрических цепей частот сигнала в коммутируемых цепях. Для коммутации цепей с низкочастотными электрическими сигналами применяются штыревые разъемы ( ШР
), а цепей с высокочастотными сигналами – коаксиальные разъемы.
Разъемные и разборные соединения
Элементарный разъем состоит из штыря X1
и гнезда X2. При этом штырь на схемах изображают стрелкой с углом раствора
90°
, а гнездо – в виде « рогатки
». Рядом пишут латинскую букву « X
» и порядковый номер разъема.
Элементарный разъём X1
штырь X2
гнездо
Состыкованный разъем
Состыкованный разъем показан на изображении с обозначением X3
X4
.
Группа контактов расположенных рядом
Группа контактов расположенных в разных частях схемы
Если контакты находятся в разных частях схемы, рядом с ними помещают их позиционное обозначение X5.1
, X5.2
, X5.3
, X5.4
.
Коаксиальный разъем
Коаксиальный разъем на выводах воспроизводят на схеме в виде окружности с сопряженным по касательной отрезком направленным в сторону штыря и гнезда.
Иногда для коммутации переключения электрических цепей используются специальные вставки-переключатели, представляющие собой колодки, в которых соединены штыревые контакты. Эти переключатели обозначают так же, как и многопозиционные переключатели.
Обозначение перемычек соединяющих штыревые контакты
Если в таком переключателе колодка вставлена в панель, замкнутыми между собой окажутся контакты 1
и 8
, 3
и 6
, 2
и 4
, 5
и 7
.
Соединение винтами с гайками зажимами и прочим
Электрические цепи могут быть соединены также винтами с гайками, пружинящими зажимами и т. д. На схемах такие соединители показывают небольшим кружком.
Обозначение разъемов на электрических схемах гост
НагноениеПраздникГост 21.
Обращение к пользователям ИндивидуумЗапыленностьСкачать гост 2. 702-75 единая система конструкторской.КурскРогатка
Гост 2. 702-69. Правила выполнения электрических схем стр 2.
ПриморьеЕскд. Правила выполнения электрических схем.ПереливМладенчествоЧерепахаСхемы электрические. Типы схем / хабр.
Выполнение электрических схем. Pdf.Условные графические обозначения на электрических схемах.
Обозначения условные буквенно-цифровые и графические на.
ВероничкаОдночасьеГост 2. 702-2011 единая система конструкторской.
Выполнение электрических схем.
Каир
БаринГост 2. 423-73 единая система конструкторской документации.Условное обозначение разъемов и соединителей на схемах.Лазарет
Собрание
ТеремРазмеры обозначений visio для черчения электрических схем.ПчелаГост 2.
Гост 2. 710-81 ескд. Обозначения буквенно-цифровые в.
СанинструкторРаритетЛеонардГост 2. 701-84 ескд. Схемы. Виды и типы. Общие требования к.Гост 2. 755-87 ескд. Обозначения условные графические в.
Схемы электрические соединений.Неля3.Правила выполнения принципиальных схем
3.1 на
принципиальной схеме изображаются все
электрические элементы, необходимые
для осуществления и контроля в изделии
заданных электрических процессов, и
все электрические связи между ними, а
также электрические элементы (разъемы,
зажимы и т. п.), которыми заканчиваются
входные и выходные цепи.
3.2. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям.
3.3. Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном положении.
В технических обоснованных случаях допускается отдельные схемы вычерчивать в выбранном рабочем положении с указанием на поле схемы режима, для которого вычерчены эти элементы.
3.4. Элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначений.
3.5. Размеры условных графических обозначений приведены в ГОСТ 2.747-68.
Элементы, размеры которых не установлены ГОСТ 2.747-68, должны вычерчиваться в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах.
При вычерчивании
схем, насыщенных условными графическими
обозначениями, допускается вес значения
пропорционально уменьшать, при этом
расстояние (просвет) между двумя соседними
линиями условного графического
обозначения должно быть не менее 0,8 мм.
При вычерчивании иллюстрированных схем
на больших форматах допускается все
условно графические обозначения
пропорционально увеличивать.
Допускается размеры обозначений отдельных элементов увеличивать, если требуется подчеркнуть особое назначение этих элементов.
Допускается размеры условно графических обозначений увеличивать при вписывании в них поясняющих знаков.
При изображении элементов с большим количеством выводов (например, многоотводные резисторы) допускается изменять размеры их обозначений по сравнению с приведенными в стандартах, не нарушая ясности схемы.
Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части более сложных элементов, допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами для сокращения общих размеров условных графических обозначений (например, резистор в ромбической антенне).
3.6. Условные
графические обозначения элементов
вычерчивают на схеме линиями той же
толщины, как это изображено в стандартах
на условные графические обозначения.
Толщину линий всех условные графических обозначений элементов допускается выполнять равной толщине электрической связи.
3.7. Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей (пример 3 приложения 2).
3.8. Условные графические обозначения элементов вычерчивают на схеме либо в положении, в котором они изображены в соответствующих стандартах. либо повернуты на угол кратный 90по отношению к этому положению, если в соответствующих стандартах отсутствуют специальные указания. В остальных случаях допускается условные графические обозначения поворачивать на угол, кратный 45.
3.9. Условные графические обозначения в схемах выполняют совмещенным или разнесенным способом.
3.10. При совмещенном способе составные части элементов по схеме совместно, т.е. в непосредственной близости друг от друга.
3.11. При
разнесенном способе условные графические
обозначения составных частей элементов
располагают в разных местах схемы таким
образом, чтобы отдельные цепи изделия
были изображены наиболее наглядно.
Разнесенным способом допускается
вычерчивать как всю схему, так и отдельные
элементы.
При построении схем электрического оборудования рекомендуется пользоваться разнесенным способом, при этом условные графические обозначения элементов и их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи – одну под другой, образуя параллельные строки (строчный способ выполнения схемы). Допускается располагать строки на схеме и в вертикальном положении.
При выполнении схемы строчным способом допускается для облегчения нахождения элементов на схеме нумеровать параллельные строки (пример 4 положения 2).
3.12. При
изображении элементов разнесенным
способом допускается на свободном поле
схемы помещать таблицы с условными
графическими обозначениями элементов,
выполненными совмещенным способом. При
этом элементы, используемые в изделии
частично, в таблице, как правило,
изображают полностью с указанием
использованных и неиспользованных
частей (например, все контактные реле).
3.13. Схемы выполняют в однолинейном или многолинейном изображении. 3.14. При многолинейном способе каждую цепь, в том числе и цепи, выполняющие идентичную функцию (например, фазы цепей переменного тока), изображают отдельной линией, а элементы, содержащиеся в указанных цепях, в том числе и аналогичные, — отдельными условными графическими обозначениями.
3.15. При однолинейном способе все цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а аналогичные элементы, содержащиеся в указанных цепях. – одним (однолинейным) условным графическим обозначением.
3.16. Расположение условных графических обозначений элементов на схеме должно определяться удобством чтения схемы, а также необходимостью изображения связей между элементами кратчайшими линиями при минимальном количестве пересечений.
Допускается
располагать условные графические
обозначения элементов на схеме так, как
они расположены в изделии, если изображение
связей между элементами не получится
настолько сложным, что нарушит
удобочитаемость схемы.
3.17. При большом формате и плотной насыщенности схемы допускается для облегчения нахождения элементов разбивать поле схемы на равные зоны. Обозначения зон должны быть указаны в перечне элементов.
3.18. Линии связи должны быть показаны, как правило, полностью. Допускается обрыв линии связи отдаленных друг от друга элементов, если графическое изображение связей затрудняет чтение схемы (например, цепи накала электровакуумных приборов).
Обрывы линии связи заканчивают стрелками с обозначением мест подключения (см. пример 2 приложения 2).
При наличии в изделии многократно повторяющихся вспомогательных цепей (например. цепи питания) допускается на схеме их не изображать, а помещать на поле схемы таблицы с обозначением мест подключения или соответствующие текстовые пояснения.
Если ряд
элементов должен быть подключен к цепям
одинаковой полярности равного потенциала,
то допускается, не проводя линии связи,
указывать подключение этих элементов,
проставляя полярность и, при необходимости,
величину потенциала около изображений
выводов этих элементов.
3.19. Толщины линий электрической связи на схемах должны быть от 0,2 до 0,6 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений.
Рекомендуемая толщина линии электрической связи – 0,3…0,4 мм.
3.20. При изображении на одной схеме различных функциональных цепей допускается различать их толщиной линии. Рекомендуется различать цепи первичной и вторичной коммутации, силовые цепи и цепи управления и т.п. При необходимости на поле схемы допускается давать соответствующее пояснение.
При выделении функциональных цепей допускается применять линии толщиной до 1 мм.
3.21. Элементы, включенные в цепь, которая выделена толщиной линии, рекомендуется вычерчивать линиями той же толщины, что и цепь.
3.22. Для упрощения схемы допускается несколько не связанных линий связи сливать в общую линию, но при подходе к контактам (элементам) каждая линия связи должна быть изображена отдельной линией.
При применении
в схеме слияние линий связи они, как
правило. Должны быть пронумерованы
одинаковыми числами на обоих концах
каждой линии (пример 5 приложения 2).
Допускается второй конец сливаемой линии не нумеровать, используя для этого обозначения контактов элементов, к которым подходят сливаемые линии.
Примечание.Если на схеме приведены цифровые обозначения электрических цепей (п.3.38.), то при слиянии линии дополнительная нумерация не требуется.
3.23. Каждый элемент, входящий в изделие и изображенный на схеме, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, составленного из буквенного обозначения и порядкового номера, поставленного после буквенного обозначения (см. пример 3 приложения 2).
3.24. Буквенное обозначение должно представлять собой сокращенное наименование элемента, составленное из его начальных или характерных букв, например: трансформатор — Тр, разрядник –Рр.
Допускается
группе элементов, выполняющих в изделии
сходные функции, присваивать одно
позиционное значение, например: реле,
контактор. Магнитный пускатель – Р.
Буквенные позиционные обозначения наиболее распространенных элементов приведены в приложении 1.
3.25. Для указания назначения отдельных элементов в конкретном изделии допускается присваивать этим элементам буквенные позиционные обозначения, отражающие их функциональное назначение, например:
КнП– кнопка «пуск»;
КнС – кнопка «стоп»;
РВ– реле времени
КЛ– контакт линейный.
Для позиционного обозначения устройства применяют букву «У»
Для отражения функционального назначения устройства допускается использовать буквенные шифры:
3.26. Порядковые номера элементам следует присваивать, начиная с единицы, в пределах групп элементов, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например: R1,R2,R3 и т.д.C1,C2,C3 и т.д.
Цифры порядковых
номеров элементов и их буквенные
позиционные обозначения следует
выполнять одним размером шрифта.
Если в условное графическое обозначение входит буквенное обозначение (измерительные приборы, электрические машины), то допускается к нему добавлять порядковый номер (чертеж 1).
Если в изделии имеется только один элемент данной группы (один генератор, один телефон и т.п.) и заведомо известно, что при доработке схемы появление второго элемента той же группы исключено, то порядковый номер в его позиционном обозначении допускается не указывать.
3.27. Допускается выполнять схемы с цифровыми позиционными обозначения элементов, представляющими сквозную нумерацию, начиная с единицы.
Позиционное обозначение должно быть вписано в окружность (см. пример 5 приложения 2).
3.28. Позиционные обозначения присваивают элементам в пределах изделия.
3.29. Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условными графическими обозначениями элементов по возможности с правой стороны или над ними.
3.30. Порядковые
номера должны быть присвоены в соответствии
с последовательностью расположения
элементов на схеме, считая, как правило,
сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров, обусловленную размещением элементов в изделии, направлением прохождения сигнала или функциональной последовательностью процесса.
3.31. при вычерчивании с условного графического обозначения элемента разнесенным способом позиционное обозначение, присвоенное элементу, проставляют около каждой его составной части. Последовательность присвоения порядковых номеров должна соответствовать последовательности расположения на схеме основных составных частей элемента, например, обмоток реле (см. пример 3 приложения 2).
Допускается к позиционному обозначению через дефис добавлять цифры, присваиваемые каждой части элемента, например, В1-2 – вторая плата переключателя 1 (пример 6 приложения 2).
3.32. Отдельные контакты разъемов, плат и т.п. обозначают дробью, в числителе которой проставляют позиционное значение элемента, а в знаменателе номер контакта, например, Ш 1/5.
Обозначение
проставляют около изображения контакта.
3.33. Допускается, если это не усложняет схему, раздельно изображенные части элемента соединять линией механической связи, указывающей на принадлежность их к одному элементу. В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного или обоих концов линии механической связи (см. пример 3 приложения 2).
3.34. На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющих самостоятельных принципиальных схем, допускается элементам присваивать позиционные обозначения в пределах каждого устройства.
Указанный метод является обязательным для случаев, когда в состав изделия, на которое составляется схема, входит несколько одинаковых устройств (см. пример 6 приложения 2).
В случае разнесенного способа изображения устройства в состав позиционного обозначения каждого элемента должен быть включен условный шифр устройства, в которое входят эти элементы.
В этом случае
на схеме должно быть помещено разъяснение
условного шифра устройства (на поле
схемы или в перечне элементов).
3.35. На схеме изделия, в состав которого входит несколько функциональных групп, элементам рекомендуется присваивать позиционные обозначения в пределах каждой группы.
При совмещенном способе изображения функциональной группы на схеме внутри контура указывают условный шифр группы.
При разнесенном способе изображения функциональной группы условный шифр должен быть включен в состав позиционного обозначения каждого элемента, например: 1-С5 – пятый конденсатор, входящий в триггер 1.
3.36. Допускается на схеме при присвоении позиционных обозначений входным и выходным элементам (разъемам, платам и т.п.) слева от их позиционных обозначений проставлять через дефис условный шифр устройства, в которое входят данные элементы, например: А-Ш5 – пятый штепсельный разъем устройства А.
3.37. Допускается
кабельным разъемам, а также разъемам
на каркасах стоек присваивать позиционные
обозначения, совпадающие с позиционными
обозначениями сочленяемых с ними
разъемов, проставляя перед позиционными
обозначениями в скобках условных шифр
устройства, в которое входят сочленяемые
разъемы, например: (А)Ш1 – разъем,
сочленяемый с разъемом Ш1 устройства
А.
3.38. Для обеспечения связи схемы с конструкцией допускается на схеме вводить цифровые обозначения электрических цепей (см. пример 4 приложения 2). В этом случае допускается применять буквенные индексы, характеризующие функциональное назначение цепей.
Система обозначения цепей на схеме должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.709-72 или другим действующим в отраслях нормативно-техническим документам.
3.39. На принципиальной схеме должны быть однозначно определенны все элементы, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Как правило, данные об элементах, должны быть записаны в перечень элементов. При этом связь перечня с условно графическими обозначениями элементов должны осуществляться через позиционные обозначения. Допускается в отдельных случаях все сведения об элементах помещать около условных графических обозначений.
Примечания:
1.
Если при разборке конструкторской
документации изделия выбор элементов
может быть произведен не только на
основании принципиальной схемы, то
объем сведений об элементах, помещаемый
на этой схеме, может быть неполным,
например, могут отсутствовать обозначения
документов, на основании которых
применены элементы или указания о типах
этих элементов.
2. На этапах технического предложения, эскизного и технического проектирования сведения об элементах, помещенных на схеме, могут быть неполными.
3.40. Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа.
При выполнении перечня элементов в виде самостоятельного документа ему присваивают обозначение изделия и шифр по ГОСТ 2.701-68.
(Измененная редакция— «Информ. указатель стандартов» №12 1972 г.).
3.41. Если перечень элементов помещают на первом листе схемы, то его оформляют в виде таблице, заполняя сверху вниз, и располагая, как правило, над основной надписью.
Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи. В этом случае головку таблицы повторяют.
Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате 11. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104 – 68 (форма 2 и 2а).
Примечания:
1.
В графе «Зона» записывают обозначение
зоны.
При строчном способе выполнения схем допускается в графе «Зона» указывать номер строки, в которой расположен данный элемент.
2. В графе «Поз. обозначение» записывают позиционное обозначение элемента.
3. В графе «Наименование» записывают наименование элемента в соответствии с документом, на основании которого этот элемент применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, ГОСТ, ТУ, каталог и т.д.).
4. При необходимости указания технических данных элемента, не содержащихся в его наименовании, эти данные рекомендуется указать в графе «Примечание».
(Измененная редакция— «Информ. указатель стандартов» №12 1972 г.).
3.42. Элементы в перечень записывают в следующем порядке:
а) при
буквенно-цифровых позиционных обозначениях
элементов – группами в порядке
расположения буквенных позиционных
обозначений, приведенных в приложении
1. В пределах каждой группы, имеющей одно
и тоже буквенное позиционное обозначение,
элементы располагают по возрастанию
порядковых номеров.
Для облегчения внесения изменений между отдельными группами элементов, а также при большом количестве элементов внутри групп и между элементами допускается оставлять несколько незаполненных строк;
б) при цифровых позиционных обозначениях – в порядке возрастания номеров. Через определенные интервалы допускается оставлять несколько незаполненных строк; при этом нумерация заполненных строк должна быть непрерывной.
3.43. Элементы одного типа с одинаковыми электрическими параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень одной строки. В этом случае в графу « Поз. обозначения» вписывают только буквенное значение с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: R3,R4; С8…С12, а в графу «Кол.» — общее количество таких элементов.
3.44. При
многократном использовании в изделии
элементов одного вида (резисторы,
конденсаторы, реле и т. д.) для упрощения
заполнения перечня элементов допускается:
а) взамен повторения наименований элементов (конденсатор, резистор и т.д.) в графе «Наименование» проставлять кавычки или помещать эти наименования в виде заголовка (табл. 1а)
б) перед каждой группой элементов одного вида помещать надписи с обозначением документов, на основании которых эти элементы приведены (табл. 1б).
(Измененная редакция— «Информ. указатель стандартов» №12 1972 г.).
3.45. Если на схеме позиционные обозначения элементам присвоены в пределах устройств или функциональных групп, то в перечень элементы записывают отдельно для устройств или функциональных групп.
Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу),начинают с соответствующего заголовка. Заголовок записывают в графе «Наименование» и подчеркивают.
Если на схеме
имеются элементы, входящие кроме
устройств (функциональных групп)
непосредственно в изделие, то заполнение
перечня начинают с записи указанных
элементов без заголовка (см. пример 6
приложения 2).
Примечания:
1. При применении нескольких одинаковых устройств или функциональных групп в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство (функциональную группу). Общее количество одинаковых устройств (функциональных групп) указывают в заголовке в графе «Кол.» (см. пример 6 приложения 2).
2. В графу «Примечание» записывают условный шифр устройства (функциональной группы).
3. Если на схеме перед позиционным обозначением указан условный шифр устройства (функциональной группы), то при записи элементов в перечень в графе «Поз. обозначение» записывают позиционные обозначения элемента без условного шифра.
(Измененная редакция— «Информ. указатель стандартов» №12 1972 г.).
3.46. Если на
схеме изделия, состоящего из нескольких
устройств, позиционные обозначения
присвоены в пределах всего изделия, то
допускается записывать элементы в
перечень раздельно по устройствам
(п. 3.45).
3.47. Если на схеме содержатся элементы, не являющиеся самостоятельными конструкциями, то при записи их в перечень в графу «Примечание» вписывают обозначения чертежа той части изделия, в которой образован данный элемент.
3.48. При указании на схеме номиналов резисторов и конденсаторов допускается применять следующий упрощенный способ обозначения единиц измерений:
для резисторов
от 0 до 999 Ом – в омах без указания единиц измерения;
от 110 до 99910 Ом – в мегомах с обозначением единицы измерения буквой «М»;
для конденсаторов
от 0 до 999910 Ф – в пикофарадах без указания единицы измерения;
от 110 до 999910 Ф – в микрофарадах без указания единицы измерения. В этом случае величины емкостей записывают или в виде дробных величин, или в виде целых чисел, проставляя после них через запятую знак 0 (нуль), например: 0,01; 0,2; 30,0; 50,0.
3.49. Если выводы
элемента замаркированы в его конструкции,
то эту маркировку повторяют на схеме.
На схеме проставляют также обозначения
выводов, фактически не нанесенных на
элементах, но установленные в их
документации (например, цоколевка
электровакуумных приборов).
Если в конструкции элемента и в его документации обозначения выводов не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в дальнейшем с соответствующих конструкторских документах.
Примечания:
1. Если обозначения выводам присвоены условно, то помещают соответствующее указание на поле схемы.
2. Если в изделии содержится несколько одинаковых электровакуумных приборов, то цоколевку допускается указывать на одном из них (см. пример 3 приложения 2).
3. Если в изделии содержится несколько однотипных элементов (устройств), то обозначения выводов допускается указывать на одном из них при условии, что расположение их выводов относительно графических обозначений идентично.
При
разнесенном способе изображения
однотипных элементов (устройств)
обозначения выводов указывают на каждой
составной части элемента (устройства).
4. Для отличия на схеме номеров выводов элементов от прочих цифровых обозначений (обозначений цепей и т.п.) номера выводов заключают в скобки.
3.50. На схеме около условных графических обозначений элементов, назначение и использование которых в условиях эксплуатации требует пояснения (например, переключатели, потенционометры, контрольные гнезда предохранители и т.п.), должны быть помещены соответствующие надписи. Надписи, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме заключают в кавычки.
3.51. На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (частота, напряжение, сила тока, сопротивление, индуктивность и т.п.), а также параметры, подлежащие измерению на контрольных контактах, гнездах и т.п. (см. пример 6 приложения 2). Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то указывают наименование цепей или контролируемых величин.
3.52. Если изделие
предназначено для работы заведомо
только в определенном приборе, аппаратуре
или установке, то на схеме допускается
указывать адреса внешних точек, к которым
должны быть присоединены входные и
выходные цепи данного изделия. Адрес
должен обеспечивать однозначность
присоединения. Так, если выходной контакт
данного изделия должен быть соединен
с пятым контактом третьего разъема
прибора А, то адрес должен быть записан
следующим образом: А – Ш3/5.
Допускается указывать адрес в общем виде если будет обеспечена однозначность присоединения, например, «Прибор А».
3.53. Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещенные взамен условных графических обозначений входных (выходных) элементов – разъемов плат и т.д. (табл.2).
Каждой таблице присваивают позиционное обозначение элемента, взамен условного графического обозначения которого она помещена.
Над таблицей допускается указывать условное графическое обозначение контакта разъема – гнезда или штепселя.
Таблицы допускаются выполнять разнесенным способом.
Порядок
расположения контактов в таблице
определяется удобством построения
схемы.
Таблицы с характеристиками цепей допускается помещать также при наличии на схеме условных графических обозначений входных и выходных элементов – разъемов, плат и т.д.
Аналогичные таблицы рекомендуется помещать на линиях, изображающих входные и выходные цепи и не заканчивающихся на схеме разъемами, платами и т.д. В этом случае позиционные значения таблицам не присваивают (пример 7 приложения 2).
Примечания:
1. При наличии на схеме нескольких таблиц допускается наименование граф приводить только на одной из них.
2. При отсутствии характеристик входных и выходных цепей или адресов их внешнего присоединения таблицу сокращают на соответствующую графу.
При необходимости допускается вводить в таблицу дополнительные графы.
3.
Допускается проставлять в графе «Конт.»
через знак «∟» несколько последовательных
номеров контактов в случае, если все
указанные контакты соединены между
собой электрически непосредственно.
3.54. Если на схеме изображены элементы, параметры которых должны быть уточнены подбором при регулировании, то около позиционных обозначений таких элементов на схеме и в перечне элементов проставляют звездочки (например, R1*), а на поле схемы помещают сноску «*Подбирают при регулировании»
В перечень должны быть записаны элементы, параметры которых наиболее близки к расчетным.
Допускаемые при подборе предельные значения параметров элементов указывают в графе «Примечание» перечня.
Примечание.Если подбираемый при регулировании параметр обеспечивается соединением элементов различных типов, то эти элементы перечисляются в технических требованиях на поле схемы и там же приводят схему их соединения. При записи таких элементов в перечень:
в графе «Наименование» тип элемента не указывают;
в
графе «Примечание» помещают ссылку на
соответствующий пункт технических
требований и указывают значение
параметра, которое должно быть обеспечено
соединением элементов.
3.55. При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов, соединенных параллельно или последовательно, допускается на схеме помещать условно графическое обозначение одного элемента, около которого указывают позиционные обозначения всех элементов, которое оно заменяет (чертеж 2).
При необходимости на схеме около условного графического обозначения допускается указывать вид соединения элементов (параллельное или последовательное). Элементы в этом случае записывают в перечень в одну строку, а в графе «Примечание» указывают вид соединения элементов (параллельное или последовательное).
Если параллельное
или последовательное соединение
нескольких одинаковых элементов
осуществляется для получения определенного
значения параметра (емкости или
сопротивления определенной величины),
то в перечне элементов в графе «Примечание»
указывают общий (суммарный) параметр
элементов и вид их соединения (параллельное
или последовательное) по типу:
«Последовательное R=154
кОм».
3.56. При наличии в изделии несколько групп одинаковых элементов, соединенных параллельно или последовательно, допускается изображать только крайние группы, показывая электрические связи между ними штриховыми линиями. В этих случаях при присвоении элементам позиционных обозначений должны быть учтены элементы. не изображенные на схеме (чертеж 3).
6. Реле и соединители — Условные графические обозначения на электрических схемах — Компоненты — Инструкции
Наряду с выключателями и переключателями в радиоэлектронной технике для дистанционного управления и различных развязок широко применяют электромагнитные реле (от французского слова relais). Электромагнитное реле состоит из электромагнита и одной или нескольких контактных групп. Символы этих обязательных элементов конструкции реле и образуют его условное графическое обозначение [4].
Электромагнит (точнее, его обмотку) изображают на схемах в виде прямоугольника с присоединенными к нему линиями электрической связи, символизирующими выводы. Условное графическое обозначение контактов располагают напротив одной из узких сторон символа обмотки и соединяют с ним линией механической связи (пунктирной линией). Буквенный код реле — буква K (K1 на рис.6.1)
Выводы обмотки для удобства допускается изображать с одной стороны (см. рис. 6.1, К2), а символы контактов — в разных частях схемы (рядом с УГО коммутируемых элементов). В этом случае принадлежность контактов тому или иному реле указывают обычным образом в позиционном обозначении условным номером контактной группы (К2.1, К2.2, K2.3).
Внутри условного графического обозначения обмотки стандарт допускает указывать ее параметры (см. рис. 6.1, КЗ) или конструктивные особенности. Например, две наклонные линии в символе обмотки реле К4 означают, что она состоит из двух обмоток.
Поляризованные реле (они обычно управляются изменением направления тока в одной или двух обмотках) выделяют на схемах латинской буквой Р, вписываемой в дополнительное графическое поле УГО и двумя жирными точками (см. рис. 6.1, К5). Эти точки возле одного из выводов обмотки и одного из контактов такого реле означают следующее: контакт, отмеченный точкой, замыкается при подаче напряжения, положительный полюс которого приложен к выделенному таким же образом выводу обмотки. Если необходимо показать, что контакты поляризованного реле остаются замкнутыми и после снятия управляющего напряжения, поступают так же, как и в случае с кнопочными переключателями (см. разд. 5): на символе замыкающего (или размыкающего) контакта изображают небольшой кружок. Существуют так же реле, в которых магнитное поле, создаваемое управляющим током обмотки, воздействует непосредственно на чувствительные к нему (магнитоуправляемые) контакты, заключенные в герметичный корпус (отсюда и название геркон — ГЕРметизированный КОНтакт). Чтобы отличить контакты геркона от других коммутационных изделий в его УГО иногда вводят символ герметичного корпуса — окружность. Принадлежность к конкретному реле указывают в позиционном обозначении (см.
рис. 6.1, К6.1). Если же геркон не является частью реле, а управляется постоянным магнитом, его обозначают кодом автоматического выключателя — буквами SF (рис. 6.1, SF1).
Большую группу коммутационных изделий образуют всевозможные соединители. Наиболее широко используют разъемные соединители (штепсельные разъемы, см. рис. 6.2). Код разъемного соединителя — латинская буква X. При изображении штырей и гнезд в разных частях схемы в позиционное обозначение первых вводят букву Р (см. рис. 6.2, ХР1), вторых — S (XS1).
Высокочастотные (коаксиальные) соединители и их части обозначают буквами XW (см. рис. 6.2, соединитель XW1, гнезда XW2, ХW3). Отличительный признак высокочастотного соединителя — окружность с отрезком касательной линии, параллельной линии электрической связи и направленной в сторону соединения (XW1). Если же с другими элементами устройства штырь или гнездо’ соединены коаксиальным кабелем, касательную продляют и в другую сторону (XW2, XW3). Соединение корпуса соединителя и оплетки коаксиального кабеля с общим проводом (корпусом) устройства показывают присоединением к касательной (без точки!) линии электрической связи со знаком корпуса на конце (XW3).
Разборные соединения (с помощью винта или шпильки с гайкой и т. п.) обозначают на схемах буквами XT, а изображают — небольшим кружком (см. рис. 6.2; ХТ1, ХТ2, диаметр окружности — 2 мм). Это же условное графическое обозначение используют и в том случае, если необходимо показать контрольную точку.
Передача сигналов на подвижные узлы механизмов часто осуществляется с помощью соединения, состоящего из подвижного контакта (его изображают в виде стрелки) и токопроводящей поверхности, по которой он скользит. Если эта поверхность линейная, ее показывают отрезком прямой линии с выводом в виде ответвления у одного из концов (см. рис. 6.2, X1), а если кольцевая или цилиндрическая — окружностью {X2).
Принадлежность штырей или гнезд к одному многоконтактному соединителю показывают на схемах линией механической связи и нумерацией в соответствии с нумерацией на самих соединителях (рис. 6.3, XS1, ХР1). При изображении разнесенным способом условное буквенно-цифровое позиционное обозначение контакта составляют из обозначения, присвоенного соответствующей части соединителя и его номера (XS1.1 — первое гнездо розетки XS1; ХР5,4 — четвертый штырь вилки ХР6 и т. д.).
Для упрощения графических работ стандарт допускает заменять условное графическое обозначение контактов розеток и вилок многоконтактных соединителей небольшими пронумерованными прямоугольниками с соответствующими символами (гнезда или штыря) над ними (см. рис. 6.3, XS2, ХР2). Расположение контактов в символах разъемных соединителей может быть любым — здесь все определяется начертанием схемы; неиспользуемые контакты на схемах обычно не показывают.
Аналогично строятся условные графические обозначения многоконтактных разъемных соединителей, изображаемых в состыкованном виде (рис. 6.4). На схемах разъемные соединители в таком виде независимо от числа контактов обозначают одной буквой X (исключение — высокочастотные соединители). В целях еще большего упрощения графики стандарт допускает обозначать многоконтактный соединитель одним прямоугольником с соответствующими числом линий электрической связи и нумерацией (см. рис. 6.4, X4).
Для коммутации редко переключаемых цепей (делителей напряжения с подборными элементами, первичных обмоток трансформаторов сетевого питания и т. п.) в электронных устройствах применяют перемычки и вставки. Перемычку, предназначенную для замыкания или размыкания цепи, обозначают отрезком линии электрической связи с символами разъемного соединения на концах (рис. 6.5, X1), для переключения — П-образной скобой (X3). Наличие на перемычке контрольного гнезда (или штыря) показывают соответствующим символом {X2).
При обозначении вставок-переключателей, обеспечивающих более сложную коммутацию, используют способ для изображения переключателей. Например, вставка на рис. 6.5, состоящая из розетки XS1 и вилки XP1, работает следующим образом: в положении 1 замыкатели вилки соединяют гнезда 1 и 2, 3 и 4, в положении 2 — гнезда 2 и 3, 1 и 4, в положении 3 — гнезда 2 и 4. 1 и 3.
Схемы электрические. Типы схем / Хабр
Привет Хабр!
Чаще в статьях приводят вместо электрических схем красочные картинки, из-за этого возникают споры в комментариях.
В связи с этим, решил написать небольшую статью-ликбез по типам электрических схем, классифицируемых в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).
На протяжении всей статьи буду опираться на ЕСКД.
Рассмотрим ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
Данный ГОСТ вводит понятия:
- вид схемы — классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями;
- тип схемы — классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения.
Сразу договоримся, что вид схем у нас будет единственный —
схема электрическая (Э).
Разберемся какие типы схем описаны в данном ГОСТе.
Далее рассмотрим каждый тип схем более подробно применительно для электрических схем.
Основной документ:
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем.
Так, что же такое и с чем «едят» эти схемы электрические?
Нам даст ответ ГОСТ 2.702-2011:
Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.
Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:
Схема электрическая структурная (Э1)
На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.
Пример схемы электрической структурной:
Схема электрическая функциональная (Э2)
На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
Пример схемы электрической функциональной:
Схема электрическая принципиальная (полная) (Э3)
На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении.
Пример схемы электрической принципиальной:
Схема электрическая соединений (монтажная) (Э4)
На схеме соединений следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии. Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе.
Пример схемы электрической соединений:
Схема электрическая подключения (Э5)
На схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы и т. д.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) внешнего монтажа, около которых помещают данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей и (или) адреса). Размещение изображений входных и выходных элементов внутри графического обозначения изделия должно примерно соответствовать их действительному размещению в изделии. На схеме следует указывать позиционные обозначения входных и выходных элементов, присвоенные им на принципиальной схеме изделия.
Пример схемы электрической подключений:
Схема электрическая общая (Э6)
На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), соединяющие эти устройства и элементы. Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.
Пример схемы электрической общей:
Схема электрическая расположения (Э7)
На схеме расположения изображают составные части изделия, а при необходимости связи между ними — конструкцию, помещение или местность, на которых эти составные части будут расположены.
Пример схемы электрической расположения:
Схема электрическая объединенная (Э0)
На данном виде схем изображают различные типы, которые объединяются между собой на одном чертеже.
Пример схемы электрической объединенной:
PS
Это моя первая статья на Хабре не судите строго.
AM | амплитудная модуляция |
АПЧ | автоматическая подстройка частоты |
АПЧГ | автоматическая подстройка частоты гетеродина |
АПЧФ | автоматическая подстройка частоты и фазы |
АРУ | автоматическая регулировка усиления |
АРЯ | автоматическая регулировка яркости |
АС | акустическая система |
АФУ | антенно-фидерное устройство |
АЦП | аналого-цифровой преобразователь |
АЧХ | амплитудно-частотная характеристика |
БГИМС | большая гибридная интегральная микросхема |
БДУ | беспроводное дистанционное управление |
БИС | большая интегральная схема |
БОС | блок обработки сигналов |
БП | блок питания |
БР | блок развертки |
БРК | блок радиоканала |
БС | блок сведения |
БТК | блокинг-трансформатор кадровый |
БТС | блокинг-трансформатор строчный |
БУ | блок управления |
БЦ | блок цветности |
БЦИ | блок цветности интегральный (с применением микросхем) |
ВД | видеодетектор |
ВИМ | время-импульсная модуляция |
ВУ | видеоусилитель; входное (выходное) устройство |
ВЧ | высокая частота |
Г | гетеродин |
ГВ | головка воспроизводящая |
ГВЧ | генератор высокой частоты |
ГВЧ | гипервысокая частота |
ГЗ | генератор запуска; головка записывающая |
ГИР | гетеродинный индикатор резонанса |
ГИС | гибридная интегральная схема |
ГКР | генератор кадровой развертки |
ГКЧ | генератор качающейся частоты |
ГМВ | генератор метровых волн |
ГПД | генератор плавного диапазона |
ГО | генератор огибающей |
ГС | генератор сигналов |
ГСР | генератор строчной развертки |
гсс | генератор стандартных сигналов |
гг | генератор тактовой частоты |
ГУ | головка универсальная |
ГУН | генератор, управляемый напряжением |
Д | детектор |
дв | длинные волны |
дд | дробный детектор |
дн | делитель напряжения |
дм | делитель мощности |
дмв | дециметровые волны |
ДУ | дистанционное управление |
ДШПФ | динамический шумопонижающий фильтр |
ЕАСС | единая автоматизированная сеть связи |
ЕСКД | единая система конструкторской документации |
зг | генератор звуковой частоты; задающий генератор |
зс | замедляющая система; звуковой сигнал; звукосниматель |
ЗЧ | звуковая частота |
И | интегратор |
икм | импульсно-кодовая модуляция |
ИКУ | измеритель квазипикового уровня |
имс | интегральная микросхема |
ини | измеритель линейных искажений |
инч | инфранизкая частота |
ион | источник образцового напряжения |
ип | источник питания |
ичх | измеритель частотных характеристик |
к | коммутатор |
КБВ | коэффициент бегущей волны |
КВ | короткие волны |
квч | крайне высокая частота |
кзв | канал записи-воспроизведения |
КИМ | кодо-импульсная модуляции |
кк | катушки кадровые отклоняющей системы |
км | кодирующая матрица |
кнч | крайне низкая частота |
кпд | коэффициент полезного действия |
КС | катушки строчные отклоняющей системы |
ксв | коэффициент стоячей волны |
ксвн | коэффициент стоячей волны напряжения |
КТ | контрольная точка |
КФ | катушка фокусирующая |
ЛБВ | лампа бегущей волны |
лз | линия задержки |
лов | лампа обратной волны |
лпд | лавинно-пролетный диод |
лппт | лампово-полупроводниковый телевизор |
м | модулятор |
MA | магнитная антенна |
MB | метровые волны |
мдп | структура металл-диэлектрик-полупроводник |
МОП | структура металл-окисел-полупроводник |
мс | микросхема |
МУ | микрофонный усилитель |
ни | нелинейные искажения |
нч | низкая частота |
ОБ | общая база (включение транзистора по схеме с общей базой) |
овч | очень высокая частота |
ои | общий исток (включение транзистора *по схеме с общим истоком) |
ок | общий коллектор (включение транзистора по схеме с обшим коллектором) |
онч | очень низкая частота |
оос | отрицательная обратная связь |
ОС | отклоняющая система |
ОУ | операционный усилитель |
ОЭ | обший эмиттер (включение транзистора по схеме с общим эмиттером) |
ПАВ | поверхностные акустические волны |
пдс | приставка двухречевого сопровождения |
ПДУ | пульт дистанционного управления |
пкн | преобразователь код-напряжение |
пнк | преобразователь напряжение-код |
пнч | преобразователь напряжение частота |
пос | положительная обратная связь |
ППУ | помехоподавляющее устройство |
пч | промежуточная частота; преобразователь частоты |
птк | переключатель телевизионных каналов |
птс | полный телевизионный сигнал |
ПТУ | промышленная телевизионная установка |
ПУ | предварительный усили^егіь |
ПУВ | предварительный усилитель воспроизведения |
ПУЗ | предварительный усилитель записи |
ПФ | полосовой фильтр; пьезофильтр |
пх | передаточная характеристика |
пцтс | полный цветовой телевизионный сигнал |
РЛС | регулятор линейности строк; радиолокационная станция |
РП | регистр памяти |
РПЧГ | ручная подстройка частоты гетеродина |
РРС | регулятор размера строк |
PC | регистр сдвиговый; регулятор сведения |
РФ | режекторный или заграждающий фильтр |
РЭА | радиоэлектронная аппаратура |
СБДУ | система беспроводного дистанционного управления |
СБИС | сверхбольшая интегральная схема |
СВ | средние волны |
свп | сенсорный выбор программ |
СВЧ | сверхвысокая частота |
сг | сигнал-генератор |
сдв | сверхдлинные волны |
СДУ | светодинамическая установка; система дистанционного управления |
СК | селектор каналов |
СКВ | селектор каналов всеволновый |
ск-д | селектор каналов дециметровых волн |
СК-М | селектор каналов метровых волн |
СМ | смеситель |
енч | сверхнизкая частота |
СП | сигнал сетчатого поля |
сс | синхросигнал |
сси | строчный синхронизирующий импульс |
СУ | селектор-усилитель |
сч | средняя частота |
ТВ | тропосферные радиоволны; телевидение |
твс | трансформатор выходной строчный |
твз | трансформатор выходной канала звука |
твк | трансформатор выходной кадровый |
ТИТ | телевизионная испытательная таблица |
ТКЕ | температурный коэффициент емкости |
тки | температурный коэффициент индуктивности |
ткмп | температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости |
ткнс | температурный коэффициент напряжения стабилизации |
ткс | температурный коэффициент сопротивления |
тс | трансформатор сетевой |
тц | телевизионный центр |
тцп | таблица цветных полос |
ТУ | технические условия |
У | усилитель |
УВ | усилитель воспроизведения |
УВС | усилитель видеосигнала |
УВХ | устройство выборки-хранения |
УВЧ | усилитель сигналов высокой частоты |
УВЧ | ультравысокая частота |
УЗ | усилитель записи |
УЗЧ | усилитель сигналов звуковой частоты |
УКВ | ультракороткие волны |
УЛПТ | унифицированный ламповополупроводниковый телевизор |
УЛЛЦТ | унифицированный лампово полупроводниковый цветной телевизор |
УЛТ | унифицированный ламповый телевизор |
УМЗЧ | усилитель мощности сигналов звуковой частоты |
УНТ | унифицированный телевизор |
УНЧ | усилитель сигналов низкой частоты |
УНУ | управляемый напряжением усилитель.![]() |
УПТ | усилитель постоянного тока; унифицированный полупроводниковый телевизор |
УПЧ | усилитель сигналов промежуточной частоты |
УПЧЗ | усилитель сигналов промежуточной частоты звук? |
УПЧИ | усилитель сигналов промежуточной частоты изображения |
УРЧ | усилитель сигналов радиочастоты |
УС | устройство сопряжения; устройство сравнения |
УСВЧ | усилитель сигналов сверхвысокой частоты |
УСС | усилитель строчных синхроимпульсов |
УСУ | универсальное сенсорное устройство |
УУ | устройство (узел) управления |
УЭ | ускоряющий (управляющий) электрод |
УЭИТ | универсальная электронная испытательная таблица |
ФАПЧ | фазовая автоматическая подстройка частоты |
ФВЧ | фильтр верхних частот |
ФД | фазовый детектор; фотодиод |
ФИМ | фазо-импульсная модуляция |
ФМ | фазовая модуляция |
ФНЧ | фильтр низких частот |
ФПЧ | фильтр промежуточной частоты |
ФПЧЗ | фильтр промежуточной частоты звука |
ФПЧИ | фильтр промежуточной частоты изображения |
ФСИ | фильтр сосредоточенной избирательности |
ФСС | фильтр сосредоточенной селекции |
ФТ | фототранзистор |
ФЧХ | фазо-частотная характеристика |
ЦАП | цифро-аналоговый преобразователь |
ЦВМ | цифровая вычислительная машина |
ЦМУ | цветомузыкальная установка |
ЦТ | центральное телевидение |
ЧД | частотный детектор |
ЧИМ | частотно-импульсная модуляция |
чм | частотная модуляция |
шим | широтно-импульсная модуляция |
шс | шумовой сигнал |
эв | электрон-вольт (е • В) |
ЭВМ.![]() |
электронная вычислительная машина |
эдс | электродвижущая сила |
эк | электронный коммутатор |
ЭЛТ | электронно-лучевая трубка |
ЭМИ | электронный музыкальный инструмент |
эмос | электромеханическая обратная связь |
ЭМФ | электромеханический фильтр |
ЭПУ | электропроигрывающее устройство |
ЭЦВМ | электронная цифровая вычислительная машина |
Есть ли способ узнать, является ли разъем на схеме штыревым или гнездовым?
Есть ли способ узнать, является ли разъем на схеме штекером или розеткой? — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 5к раз
\ $ \ begingroup \ $Например, здесь в RS232:
или здесь:
Ник Алексеев
35. 2k1414 золотых знаков8383 серебряных знака204204 бронзовых знака
Создан 28 ноя.
Резерфорд18311 серебряный знак55 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $№Разные люди рисуют схемы по-разному. Иногда это очевидно, но обычно нет. В приведенных вами примерах это не очевидно.
Когда он отмечен, это обычно текстовое примечание рядом с соединителем. Или иногда он есть в номере детали, например, «DB-9F» для розеточного разъема.
Создан 28 ноя.
Вот одна общая рекомендация.Это относится к разъемам на внешней стороне инструментов. Если через разъем подается питание или сигнал, обычно это гнездо (F). Это сделано для предотвращения короткого замыкания сигнала (на что-то во внешней среде). Штифт с внутренней резьбой сложнее случайно закоротить, чем штырь с вилкой. Из схемы можно понять, что на входе, а что на выходе.
Мнемоника этого правила — Source Side Socket (SSS).
Я бы сделал вывод , что разъемы DB-9 на вашей схеме — F.Обычно RS232 используется для разговора с ПК (напрямую или через адаптер USB-RS232). Разъем на стороне ПК — M. Обычно кабель F-to-M. Итак, разъем на другой стороне — F.
Создан 28 ноя.
35.2k1414 золотых знаков8383 серебряных знака204204 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Определение разъема и вилки — частый источник проблем.
В основном, гнездо — это гнездовая часть, а вилка — штекерная часть. Официально условным обозначением разъема является «J», а условным обозначением разъема — «P». «CONNx» может быть любым, я думаю, но я предполагаю, что это штекерный соединитель, если смотреть на схему, поскольку женские символы имеют тенденцию быть заполненными кружками. Это что-то вроде минного поля 😉
Создан 28 ноя.
53.2,112 золотых знаков6969 серебряных знаков141141 бронзовый знак
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Есть много способов указать полярность при рисовании схемы. К сожалению, парень, который нарисовал вашу, похоже, не использовал ни одну из них:
- Нарисуйте символ таким образом, чтобы указать полярность.
- Используйте стандартные обозначения, например, «J1» — это гнездо, «P1» — это штекер.
- Включите обозначение типа «m», «f», «j» или «p» в аннотацию, описывающую соединитель. (Как в примере Дэвида «DB-9 (f)»)
- Назовите номер детали разъема, чтобы вы хотя бы могли его найти.
Тем не менее, для некоторых разъемов не существует даже идеального способа описания детали: внешняя оболочка может быть «выступом», а внутренние контакты — «миниатюрными», так что обозначения штекера / розетки, разъема / штекера соответствуют несколько неоднозначно (вы, возможно, знаете, что существует стандарт для обозначения оболочки или вывода, но все ли, кто должен читать вашу схему, знают этот стандарт?). Тогда только номер детали дает полностью четкую спецификацию.
Создан 28 ноя.
ФотонФотон1,977 22 золотых знака143143 серебряных знака273273 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 5 \ $ \ begingroup \ $Добавьте описание 25P или 25S или 2x10S 1x20P или используйте стандартные стрелки -> пин, —- <гнездо
Не следует путать с вилкой (плавающей) P1, P2, P3 и розеткой (фиксированные J1, J2, J3), которые могут использовать контакты P или S или оба.
Создан 28 ноя.
1,955 11 золотых знаков4343 серебряных знака157157 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Электрические чертежи и обзор схем
Проектирование, установка и устранение неисправностей электрических систем требует использования различных чертежей, чтобы дать инженерам, установщикам и техническим специалистам визуальное представление систем, с которыми они работают.
Электрооборудование и схемы часто выражаются в виде символов и линий, которые представляют различные компоненты и соединения внутри системы. Уровень сложности электрического чертежа будет варьироваться в зависимости от предполагаемого назначения и персонала, работающего с чертежом.
Инженеры-конструкторы и технические специалистыиспользуют схемы для построения и устранения неисправностей сложных цепей, в то время как операторы предприятий используют однолинейные схемы и схемы стояков для облегчения операций переключения в своей распределительной системе.Умение читать и интерпретировать различные типы электрических чертежей — важный навык, которым должны обладать все электротехники для эффективного выполнения своих задач.
Символы и линии на электрическом чертеже говорят на языке, который все участники должны понимать, чтобы проектировать, строить и устранять неисправности электрических систем. В этой статье мы кратко опишем несколько типов общих электрических схем, встречающихся в полевых условиях, и объясним их назначение.
Схема однолинейная
Однолинейная схема распределительного устройства Medoum-Voltage.Фотография: General Electric
Когда вам нужен вид энергосистемы с высоты птичьего полета, однолинейная схема часто является первым чертежом, к которому следует обратиться. Эти рисунки, также называемые однолинейными диаграммами, показывают поток электроэнергии или ход электрических цепей и то, как они связаны.
Физические взаимосвязи обычно не учитываются на однолинейной схеме, однако они должны отображать все основные компоненты в энергосистеме и перечислять все важные характеристики. Системное напряжение, полное сопротивление трансформатора, отключающие характеристики и ток короткого замыкания — это лишь некоторые из основных элементов, включенных в однолинейную схему.
Эти чертежи должны храниться на дисплее в главной диспетчерской на предприятии, чтобы помочь в управлении операциями переключения путем определения фидеров и нагрузки, которую они обслуживают. Обычно включаются напряжение системы, частота, фаза и нормальные рабочие положения.
Другие элементы, такие как коэффициенты измерительного трансформатора и защитные реле, можно найти на однолинейной схеме. Если диаграмма не может охватить все задействованные компоненты, можно нарисовать дополнительные диаграммы вместе с основной диаграммой.
Связанные с: Обозначения электрических однолинейных схем
Трехлинейная схема
Трехпроводная схема шины 4160 В. Фото: NRC.gov
Для более детального представления системы распределения электроэнергии используется трехлинейная диаграмма, показывающая соотношение фаз. В многофазных системах переменного тока эти чертежи иллюстрируют различные соединения для A, B, C, нейтрали и заземления, каждое из которых представлено своей собственной линией.
Трехлинейные схемы дополняют однолинейные, предоставляя базовое визуальное руководство для реальной прокладки кабеля фидера, соединений измерительного трансформатора и защитных устройств.На этих чертежах показано, как соединены фазы и конкретные конфигурации обмоток без учета их физического расположения.
Схема подъема
Схема электрического стояка. Фото: BGR Engineers.
Чтобы проиллюстрировать электрическую распределительную систему многоуровневого здания, используется диаграмма стояка. Эти чертежи похожи на однолинейные чертежи, но часто фокусируются на том, как энергия перетекает с одного уровня здания на другой.
На схемахRiser показаны компоненты распределения, такие как стояки для шин, шинные вилки, щитовые панели и трансформаторы, от точки входа до небольших ответвлений на каждом уровне.Эти чертежи иногда могут использоваться совместно с системами охранной сигнализации, телекоммуникационными и интернет-кабелями.
Принципиальная схема
Пример электронной принципиальной схемы. Фото: DOE.gov
Основная цель принципиальной схемы — выделить элементы схемы и то, как их функции соотносятся друг с другом. Схемы — это чрезвычайно ценный инструмент для поиска и устранения неисправностей, который определяет, какие компоненты включены последовательно или параллельно, и как они соединяются друг с другом.
Компоненты, которые обычно встречаются на принципиальных схемах, включают резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, логические вентили, контакты предохранителей, переключатели и многое другое.Каждый компонент на принципиальной схеме имеет свой собственный символ, обозначающий его.
Схематические диаграммы должны быть расположены для простоты и легкости понимания без учета фактического физического расположения любого компонента, уделяя внимание только тому, как они соединяются друг с другом. Эти схемы всегда должны быть нарисованы с переключателями и контактами, показанными в обесточенном положении.
Связано: Объяснение схемы управления автоматическим выключателем
Схема электрических соединений
Схема подключения реле датчика нагрузкиExmpale.Фото: Площадь Д.
Основная цель электрической схемы — показать все компоненты в электрической цепи и расположить их так, чтобы показать их фактическое физическое расположение. В отличие от принципиальной схемы, которую можно рассматривать как концептуальный рисунок, схема подключения предназначена для конечных пользователей и установщиков, которые сосредоточены на подключении и устранении неполадок компонентов.
На схемах подключениявсе части оборудования, устройства и клеммные колодки должны быть обозначены соответствующими номерами, буквами или цветами.Обозначения клемм и соединений между компонентами четко обозначены, чтобы облегчить сборку или ремонт оборудования, показанного на чертеже.
Блок-схема
Пример блок-схемы. Фото: Mercer.edu
Возможно, самый простой тип электрических чертежей, блок-схемы представляют основные компоненты сложной системы в виде блоков, соединенных между собой линиями, которые показывают их отношение друг к другу. Эти диаграммы не следует путать с однолинейными чертежами, поскольку они не передают никакой технической информации, а только основные компоненты сложной системы.
Блок-схема дает концептуальное представление о том, как завершается процесс, без учета электрических символов или терминов. Каждый блок представляет собой сложную схему, которая может быть объяснена с помощью других чертежей, таких как схемы и электрические схемы.
Логическая схема
Логическая схема реле отказа выключателя. Фото: SEL, Inc.
.В современных реле защиты используются логические схемы для представления сложных цепей и процессов, в которых сигнал рассматривается в двоичном формате (1 или 0).Логические функции на этих схемах представлены соответствующими символами, тогда как блоки используются для представления сложной логической схемы.
Блоки на логической схеме помечены для лучшего понимания без знания внутренней структуры и соединены линиями, которые представляют входы и выходы для двоичных сигналов. Логические схемы обычно не показывают электрические характеристики, такие как напряжение, ток и мощность.
Расписания
Примеры расписания двигателей и питателей.Фотография: Volusia County, FL
При перечислении таких позиций, как автоматические выключатели и размеры проводов для конкретного проекта или части распределительного оборудования, используется расписание. Термин «график» может также относиться к датам, в которые должно быть завершено определенное действие, обычно называемым «графиком проекта».
Что касается распределения электроэнергии, то графики часто включаются в чертежи распределительных щитов и щитов, чтобы перечислить количество автоматических выключателей, их размер и нагрузки, которые они обслуживают.Расписания фидеров используются, чтобы помочь определить размер и количество проводов, используемых для входящих и исходящих грузов в рамках строительного проекта.
Расписанияобычно представлены в табличной форме и организованы таким образом, чтобы не требовать пояснений, что упрощает быстрый поиск информации. Информация в расписании обычно не включает однолинейные схемы или схемы соединений, но они обычно идентифицируют эту информацию со справочными чертежами, легендами и примечаниями.
Исполнительные чертежи
Каждый раз, когда строительный проект завершается, «Как построено» представляет собой измененный чертеж, созданный и отправленный подрядчиком, чтобы выделить любые изменения, которые были внесены в первоначальные проектные чертежи в процессе строительства.Эти чертежи являются точным отражением проекта после того, как он был завершен, и должны содержать подробные сведения о форме, размерах и точном расположении всех элементов в рамках проекта.
Любые модификации, независимо от того, насколько они малы, должны быть включены в готовую конструкцию, если они отличаются от указанных в первоначальном плане. Строительные чертежи должны включать в себя записи об утверждениях, чтобы соответствовать внесенным изменениям.
Список литературы
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.Обозначения на схемах компонентов»Примечания по электронике
Электронные схемы являются ключом к проектированию и определению электронных схем: каждый отдельный тип компонента имеет свой собственный символ схемы, позволяющий рисовать и лаконично читать схемы.
Цепи, схемы и символы Включает:
Обзор схемных символов
Резисторы
Конденсаторы
Индукторы, катушки, дроссели и трансформаторы
Диоды
Биполярные транзисторы
Полевые транзисторы
Провода, переключатели и соединители
Блоки аналоговых и функциональных схем
Логика
Четкие символы использовались для обозначения различных типов электронных компонентов в схемах с самого зарождения электротехники и электроники.
Сегодня условные обозначения схем и их использование в значительной степени стандартизированы. Это позволяет любому относительно быстро прочитать принципиальную схему и узнать, что она делает. Схематические символы используются для представления различных электронных компонентов и устройств на принципиальных схемах, от проводов до батарей и пассивных компонентов до полупроводников, логических схем и очень сложных интегральных схем.
Используя общий набор символов схем в схемах, инженеры-электронщики во всем мире могут передавать информацию о схемах кратко и без двусмысленности.
Понять, что означают различные символы цепи, не займет много времени. Часто это все равно происходит, когда вы изучаете общую электронику. Символы для более сложных интегральных схем и т.п., как правило, представляют собой прямоугольники с включенными номерами их типов, а это означает, что не существует бесконечного разнообразия различных символов, которые необходимо изучить и понять.
Хотя существует ряд различных стандартов, используемых для различных обозначений схем по всему миру, различия обычно невелики, а поскольку большинство систем хорошо известны, обычно мало места для двусмысленности.
Система обозначений цепей
Для схематических символов по всему миру используются различные системы. Хотя между ними есть некоторые различия, разные органы по стандартизации осознают потребность в общих символах, и большинство из них одинаковы. Основные системы условных обозначений и органы стандартизации:
- IEC 60617: Этот стандарт выпущен Международной электротехнической комиссией, и этот стандарт для символов электронных компонентов основан на более старом британском стандарте BS 3939, который, в свою очередь, был разработан на основе гораздо более старого британского стандарта 530.Часто делается ссылка на стандарт электрических компонентов BS, и теперь используется стандарт IEC. Всего в базе данных около 1750 обозначений схем.
- Стандарт ANSI Y32: Этот стандарт для обозначений электронных компонентов является американским и известен также как IEEE Std 315. Этот стандарт IEEE для обозначений схем имеет различные даты выпуска.
- Австралийский стандарт AS 1102: Это австралийский стандарт символов электронных компонентов.
Из них наиболее широко используются стандарты IEC и ANSI / IEEE для электронных символов, то есть схематические символы. Оба очень похожи друг на друга, хотя есть ряд различий. Однако, поскольку многие принципиальные схемы используются во всем мире, обе системы будут хорошо известны большинству инженеров-электронщиков.
Условные обозначения и условные обозначения
При разработке принципиальной схемы или схемы необходимо идентифицировать отдельные компоненты.Это особенно важно при использовании списка деталей, поскольку компоненты на принципиальной схеме могут быть перекрестно связаны со списком деталей или спецификацией материалов. Также важно идентифицировать компоненты, поскольку они часто маркируются на печатной плате, и таким образом можно идентифицировать схему и физический компонент для таких действий, как ремонт и т. Д.
Для идентификации компонентов используется то, что называется условным обозначением цепи. Это условное обозначение цепи обычно состоит из одной или двух букв, за которыми следует цифра.Буквы обозначают тип компонента, а число определяет, какой именно компонент этого типа. Примером может быть R13 или C45 и т. Д.
Чтобы стандартизировать способ идентификации компонентов на схемах, IEEE представил стандарт IEEE 200-1975 как «Стандартные справочные обозначения для электрических и электронных деталей и оборудования». Позже он был отменен, и позже ASME (Американское общество инженеров-механиков) инициировало новый стандарт ASME Y14.44-2008.
Некоторые из наиболее часто используемых позиционных обозначений схем приведены ниже:
Более часто используемые условные обозначения принципиальных схем |
|
---|---|
Условное обозначение | Тип компонента |
ATT | Аттенюатор |
BR | Мостовой выпрямитель |
BT | аккумулятор |
С | Конденсатор |
Д | Диод |
Ф | Предохранитель |
IC | Интегральная схема — альтернатива широко используемой нестандартной аббревиатуре |
Дж | Разъем разъема (обычно, но не всегда относится к гнезду) |
л | Катушка индуктивности |
LS | Громкоговоритель |
п. | Заглушка |
PS | Блок питания |
Q | Транзистор |
R | Резистор |
S | Переключатель |
SW | Коммутатор— альтернатива широко применяемой нестандартной аббревиатуре |
т | Трансформатор |
TP | Контрольная точка |
TR | Транзистор— альтернатива широко используемой нестандартной аббревиатуре |
U | Микросхема |
VR | Резистор переменный |
х | Преобразователь |
XTAL | Crystal — альтернатива широко распространенной нестандартной аббревиатуре |
Z | Стабилитрон |
ZD | Стабилитрон— альтернатива широко применяемой нестандартной аббревиатуре |
Обозначения принципиальных схем
Поскольку существует очень много различных символов схем, охватывающих широкий диапазон различных компонентов всех типов, они были разделены и представлены на разных страницах в соответствии с их категориями.
Используя различные стандартные символы схем в схематических диаграммах, можно создать схему, которая не только легко читается, но и допускает меньшее количество неверных интерпретаций, чем при использовании нестандартных символов.
Другие схемы и схемотехника:
Основы операционных усилителей
Схемы операционных усилителей
Цепи питания
Конструкция транзистора
Транзистор Дарлингтона
Транзисторные схемы
Схемы на полевых транзисторах
Условные обозначения схем
Вернуться в меню «Конструкция схемы». . .
Как читать и понимать электрическую схему
Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за стенами дома, или изучали, как работает электрическое устройство? Может быть, вы хотите починить что-то, что работает на электричестве? На первый взгляд электрическая схема может показаться сбивающей с толку кластером разноцветных линий и символов различных форм и размеров, что может быть правдой, однако это гораздо больше.
Трехфазное распределение мощности для упаковочной линии
Электрическая схема — это логическое представление физических соединений и компоновки электрической цепи. Хорошо задокументированная схема описывает функциональность электрической цепи и обеспечивает основу для сборки и устранения неисправностей системы. Схема может содержать несколько или много символов и соединений и обычно читается слева направо, сверху вниз.
Символы
Символы буквально являются строительными блоками любой электрической схемы.Символы представляют собой графическое изображение электрического компонента и обычно отображают соответствующие точки подключения. Двумя наиболее распространенными стандартами для обозначений электрических схем являются ANSI и IEC.
Общие символы электрических схем
Метки устройства
Метки и бирки служат идентификатором каждого электрического компонента на схеме. Обычно они начинаются с нескольких букв, за которыми следует присвоенный им порядковый номер. Метки помогают операторам различать многие объекты одного и того же объекта.
Обозначение двигателя
Атрибуты
Атрибуты предоставляют подробное описание электронного компонента рядом с его символом. В SOLIDWORKS Electrical атрибуты — это переменные, напрямую связанные с библиотекой производственных деталей, позволяющие отображать или скрывать значения по мере необходимости. Производитель и ссылочный номер детали являются обычно отображаемыми атрибутами символа. Информация об атрибутах обычно затем вносится в спецификацию материалов (BOM) или список деталей, необходимых для создания системы.
Провода
Провода создают соединения и соединяют компоненты вместе, замыкая цепь. Цвет провода обычно указывает на его назначение. Например, зеленые провода на схеме часто указывают на заземление.
Трехфазная проводка
Этикетки для проводов
Компонентам, проводам и кабелям присваиваются: ярлыки, бирки, отметки или номера, чтобы облегчить отслеживание и обеспечить систематический поиск и устранение неисправностей конструкции. Типичная схема маркировки может включать комбинации: идентификатора устройства, типа провода, номера страницы, номера строки, размера провода и порядка.
Основная надпись
Основная надпись — это рамка и текст чертежа, который описывает проект и текущий лист. Общая информация, отображаемая в основной надписи: название проекта, название компании, номер должности, логотип компании, название, автор, номер листа, утверждения и масштаб страницы.
ANSI, размер B Основная надпись
После того, как вы научитесь читать электрическую схему, следующим шагом будет создание вашей собственной. Всегда существует метод грубой силы черчения, а затем есть интеллектуальные инструменты, позволяющие быстрее воплотить ваши замыслы в жизнь.В SOLIDWORKS Electrical сложные схемы могут быть созданы за считанные минуты, а части схемы скопированы и сохранены для повторного использования. SOLIDWORKS Electrical поставляется с предварительно упакованными библиотеками устройств, содержащими тысячи символов, двухмерных посадочных мест и деталей производителя, а также различные стили силовых, управляющих, гидравлических и пневматических проводов, подходящие для любого электрического проекта. Самое приятное то, что все встроенные инструменты и данные библиотеки могут быть полностью настроены по мере необходимости в соответствии с отраслевыми стандартами и стандартами компании.
Посмотрите, является ли переход с DraftSight на SOLIDWORKS Electrical правильным шагом для вашей группы инженеров-электриков.
Основы подключенияConnector — learn.sparkfun.com
Добавлено в избранное Любимый 47Введение
Разъемыиспользуются для соединения частей цепей вместе. Обычно разъем используется там, где в будущем может потребоваться отключение подсекций: входы питания, периферийные соединения или платы, которые, возможно, потребуется заменить.
рассматривается в этом учебном пособии
В этом уроке мы рассмотрим:
- Базовая терминология разъемов
- Разделить соединители на отдельные категории
- Обсудите различия между разъемами в этих категориях.
- Показать, как определить поляризованные разъемы
- Обсудите, какие разъемы лучше всего подходят для определенных приложений
Рекомендуемая литература
Вы можете найти эти концепции полезными перед тем, как приступить к этому руководству:
Что такое схема?
Каждый электрический проект начинается со схемы.Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.
Полярность
Введение в полярность электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее идентифицировать.
Терминология разъема
Прежде чем мы начнем обсуждать некоторые часто используемые соединители, давайте исследуем терминологию, используемую для описания соединителей.
Пол
Пол — Пол разъема указывает на то, подключается он или вставляется, и, как правило, мужской или женский, соответственно (дети, попросите родителей дать более подробное объяснение). К сожалению, бывают случаи, когда разъем может называться «штыревой», хотя может показаться, что он женский; в разделе примеров мы укажем на некоторые из них, обсуждая отдельные типы компонентов и объясняя, почему это так.
Мужчина (слева) и женщина 2.Разъемы JST серии PH 0 мм. В этом случае пол определяется индивидуальным проводником.
Полярность
Полярность — Большинство разъемов можно подключать только в одном положении. Эта особенность называется полярностью, и разъемы, которые имеют некоторые средства предотвращения неправильного подключения, называются поляризованными или иногда с ключом .
Поляризованная розетка для Северной Америки. Благодаря двум разным ширинам ножек вилки вилка будет входить в розетку только в одном направлении.
Контакт
Контакт — Контакты являются деловой частью разъема. Это металлические части, которые соприкасаются друг с другом, образуя электрическое соединение. Здесь также возникают проблемы: контакты могут загрязняться или окисляться, или упругость, необходимая для удержания контактов вместе, со временем может исчезнуть.
Контакты на этом разъеме хорошо видны.
Шаг
Шаг — Многие разъемы состоят из множества контактов, расположенных в повторяющемся порядке.Шаг соединителя — это расстояние от центра одного контакта до центра следующего. Это важно, потому что существует множество семейств контактов, которые выглядят очень похожими, но могут отличаться по шагу, что затрудняет понимание того, что вы покупаете правильный ответный разъем.
Шаг контактов на разъемах на стандартной Arduino составляет 0,1 дюйма.
Циклы стыковки
Циклы стыковки — Соединители имеют ограниченный срок службы, и их подключение и отключение — вот что их изнашивает.Таблицы данных обычно представляют эту информацию в виде циклов спаривания , и она сильно варьируется от одной технологии к другой. USB-разъем может иметь срок службы в тысячи или десятки тысяч циклов, в то время как межплатный разъем, предназначенный для использования внутри бытовой электроники, может быть ограничен десятками циклов. Важно выбрать разъем с подходящим сроком службы для данного приложения.
Крепление
Mount — Это может сбивать с толку.Термин «крепление» может относиться к нескольким вещам: способу монтажа разъема при использовании (монтаж на панели, свободному подвешиванию, монтаж на плате), под каким углом разъема по отношению к его креплению (прямой или прямоугольный) или как он крепится механически (паяльная пластина, поверхностный монтаж, сквозное отверстие). Мы обсудим это подробнее в разделе примеров для каждого отдельного разъема.
Сравнение трех различных методов монтажа одного цилиндрического разъема: (слева направо) монтаж на плате, монтаж на линейный кабель и монтаж на панель.
Устройство снятия напряжения
Устройство для снятия натяжения — Когда разъем устанавливается на плату или кабель, электрические соединения становятся несколько хрупкими. Обычно обеспечивается какое-то снятие напряжения для передачи любых сил, действующих на этот разъем, на более механически прочный объект, чем хрупкие электрические соединения. Опять же, позже будет несколько хороших примеров.
Этот разъем для наушников 1/8 «поставляется с» чехлом «для снятия натяжения, надетым на кабель, чтобы предотвратить передачу сил, воздействующих на кабель, непосредственно на электрические соединения.
USB-коннекторы
USB-разъемы бывают двух типов: хост и периферийные устройства. В стандарте USB есть разница между ними, и разъемы на кабелях и устройствах отражают это. Однако у всех USB-разъемов есть общие черты:
- Поляризация — USB-разъем может быть вставлен только в одном направлении. Можно принудительно вставить разъем неправильно, но приведет к повреждению устройства .
- Четыре контакта — Все разъемы USB имеют не менее четырех контактов (хотя у некоторых их может быть пять, а у разъемов USB 3.0+ и того больше). Они предназначены для питания, заземления и двух линий передачи данных (D + и D-). Разъемы USB предназначены для передачи 5 В, до 500 мА.
- Экранирование — USB-разъемы экранированы, поэтому предусмотрена металлическая оболочка, которая не является частью электрической цепи. Это важно, чтобы сигнал оставался неизменным в средах с большим количеством электрических «шумов».
- Надежное подключение к источнику питания — Важно, чтобы выводы питания подключались до линий передачи данных, чтобы избежать попыток подачи питания на устройство по линиям передачи данных. Все USB-разъемы разработаны с учетом этого.
- Литой фиксатор натяжения — Все USB-кабели имеют пластиковую формовку на разъеме, чтобы предотвратить натяжение кабеля, которое может потенциально повредить электрические соединения.
Разъемы USB-A
Гнездо USB-A — это стандартный тип разъема «хоста». Это можно найти на компьютерах, концентраторах или любом другом устройстве, к которому должны быть подключены периферийные устройства. Также можно найти удлинительные кабели с гнездом A и штекером A на другом конце.
Гнездо USB-A порта на боковой стороне ноутбука. Синий разъем совместим с USB 3.0.
USB-A, вилка — разъем стандартного «периферийного» типа.Большинство USB-кабелей имеют один конец, заканчивающийся штекерным разъемом USB-A, а многие устройства (например, клавиатуры и мыши) будут иметь встроенный кабель, оканчивающийся штекерным разъемом USB-A. Также можно найти штекерные разъемы USB-A, которые можно установить на плату, для таких устройств, как карты памяти USB.
Два типа разъемов Male USB-A , на кабеле SparkFun Cerberus и на плате разработки AVR Stick.Разъемы USB-B
USB-B, розетка — это стандарт для периферийных устройств.Он громоздкий, но прочный, поэтому в приложениях, где размер не является проблемой, он является предпочтительным средством обеспечения съемного разъема для подключения USB. Обычно это разъем для монтажа на плату в сквозное отверстие для максимальной надежности, но есть и варианты для монтажа на панели.
Платы Arduino , включая этот Uno, уже давно используют гнездовой разъем USB-B из-за его низкой стоимости и долговечности.USB-B, вилка почти всегда находится на конце кабеля.Кабели USB-B распространены повсеместно и недороги, что также способствует популярности соединения USB-B.
Штекерный разъем USB-B на конце кабеля SparkFun Cerberus.Разъемы USB-Mini
Соединение USB-Mini было первой стандартной попыткой уменьшить размер разъема USB для небольших устройств. Гнездо USB-Mini обычно встречается на небольших периферийных устройствах (MP3-плееры, старые мобильные телефоны, небольшие внешние жесткие диски) и обычно представляет собой разъем для поверхностного монтажа, надежность которого зависит от размера.USB-Mini постепенно заменяется разъемом USB-Micro.
Гнездовой разъем USB-Mini на Protosnap Pro Mini.USB-Mini male — еще один разъем, предназначенный только для кабеля. Как и USB-B, он чрезвычайно распространен, а кабели можно дешево найти практически везде.
Штекерный разъем USB-Mini на конце кабеля SparkFun Cerberus.Разъемы USB-Micro
USB-Micro — довольно недавнее дополнение к семейству разъемов USB.Как и в случае с USB-Mini, основной проблемой является уменьшение размера, но USB-Micro добавляет пятый контакт для низкоскоростной передачи сигналов, что позволяет использовать его в приложениях USB-OTG (On-the-go), где устройство может захотеть работать как хост или как периферийное устройство в зависимости от обстоятельств.
USB-Micro розетка используется во многих новых периферийных устройствах, таких как цифровые фотоаппараты и MP3-плееры. Принятие USB-micro в качестве стандартного порта зарядки для всех новых сотовых телефонов и планшетных компьютеров означает, что зарядные устройства и кабели для передачи данных становятся все более распространенными, и USB-Micro, вероятно, вытеснит USB-Mini в ближайшие годы в качестве компактного устройства. USB-разъем на выбор.
USB-Micro гнездовой разъем на USB-плате LilyPad Arduino.USB-Micro штекер также предназначен для подключения кабеля. Как правило, существует два типа кабелей с вилками USB-Micro: один для подключения устройства с портом USB-Micro в качестве периферийного устройства к хост-устройству USB, а другой для адаптации гнездового порта USB-Micro к гнезду USB-A. , для использования в устройствах с поддержкой USB-OTG.
Штекерный разъем USB-Micro на кабеле SparkFun Cerberus. Пигтейл адаптера для использования устройств с поддержкой USB-OTG, имеющих только порт USB-Micro, со стандартными периферийными устройствами USB. Обратите внимание, что не все устройства, поддерживающие USB-OTG, будут работать с этим пигтейлом.Кабель USB 3.0 micro-B
Кабели USB 3.0 micro-B похожи на разъемы USB 2.0 micro-B, но имеют дополнительные контакты для двух дифференциальных пар и заземления.
Кабель USB 3.0 типа A — Micro-BКабель USB 3.1 C
USB C содержит 24 контакта в разъеме USB.В отличие от предыдущих версий-предшественников, эта версия обратимая! Конструкция кабеля USB C также позволяет использовать ток более 500 мА для энергоемких устройств.
Внимание! В зависимости от кабеля не все контакты предназначены для USB C. Некоторые кабели могут быть ограничены спецификацией USB 2.0 с 4 контактами, а не полной спецификацией USB 3.1. Двусторонние кабели USB от A до C и SuzyQable — несколько примеров. В зависимости от используемого порта USB вы также можете быть ограничены в количестве тока, который может подаваться на ваше устройство.Реверсивный USB
С развитием технологий и производства разъемы USB можно вставлять любым способом! Ниже приведены примеры реверсивных разъемов типа A и типа micro-b из каталога.
Если вы ищете USB-разъем или кабель, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке USB-устройств или каталогом.
Разъем SparkFun USB-C
В наличии BOB-15100SparkFun USB-C Breakout обеспечивает в 3 раза большую мощность, чем предыдущая плата USB, при этом каждый вывод на соединении размыкается…
5Контроллер GPIB-USB
30 доступно BOB-00549Используйте это уникальное устройство для загрузки данных и управления осциллографами с поддержкой шины GPIB, логическими анализаторами, генераторами функций, мощностью…
7Аудиоразъемы
Еще одна знакомая группа разъемов — это те, которые используются для аудиовизуальных приложений — RCA и phono.Хотя на самом деле они не могут считаться принадлежащими к одному семейству, в отличие от различных USB-разъемов, мы будем считать, что они оба принадлежат к одному и тому же коду.
Разъемы типа «телефон»
Вы, вероятно, сразу узнаете версию этого разъема 1/8 «как штекер на конце пары наушников. На самом деле эти разъемы бывают трех распространенных размеров: 1/4» (6,35 мм), 1/8 Разъемы размером «(3,5 мм) и 2,5 мм. ¼» находят широкое применение в профессиональном аудио- и музыкальном сообществе — большинство электрогитар и усилителей имеют разъемы 1/4 дюйма с наконечником (TS).1/8 «наконечник-кольцо-рукав (TRS) очень распространен в качестве разъема для наушников или выходных аудиосигналов на MP3-плеерах или компьютерах. Некоторые сотовые телефоны снабжены разъемом 2,5 мм для наконечника-кольца-кольца-рукава (TRRS) для подключение к наушникам, которые также включают микрофон для громкой связи.
Обычная доступность этих разъемов и кабелей делает их хорошим кандидатом для приложений общего назначения — например, задолго до USB, графические калькуляторы Texas Instruments использовали 2.Разъем TRS 5 мм для разъема последовательного программирования. Следует помнить, что типы соединителей типа «наконечник-втулка» не рассчитаны на несущую мощность; во время вставки наконечник и гильза могут на мгновение закоротиться вместе, что может привести к повреждению источника питания. Отсутствие экранирования делает их плохими кандидатами для высокоскоростных данных, но через эти разъемы можно передавать низкоскоростные последовательные данные.
Штекер TRS для наушников, 1/8 дюйма. Обычно через наконечник и кольцо передаются стереофонические аудиосигналы, а через разъем заземляется.Телефонный штекер 1/8 «. Обратите внимание на отсутствие кольцевого контакта на этом разъеме.
Гнездо для наушников 1/8 «на плате с помеченными контактами, соответствующими соединениям контактов. Когда разъем не вставлен, внутренний переключатель соединяет наконечник и кольцевые контакты с соседними немаркированными контактами, что позволяет обнаруживать вставку.Разъемы RCA
Известный в течение многих десятилетий как разъем для домашних стереосистем, разъем RCA был представлен в 1940-х годах компанией RCA для домашних фонографов.В аудиовизуальной сфере его постепенно вытесняют соединения, подобные HDMI, но повсеместное распространение разъемов и кабелей делает его хорошим кандидатом для домашних систем. Пройдет много времени, прежде чем он устареет.
Гнездовые разъемы RCA обычно встречаются на устройствах, хотя можно найти удлинительные или переходные кабели с гнездовыми гнездами на них. Большинство разъемов RCA подключаются к одному из четырех типов сигналов: компонентное видео (PAL или NTSC, в зависимости от того, где было продано оборудование), композитное видео, стереозвук или аудио S / PDIF.
Гнездовой разъем RCA, для видеосигналов. Обычно разъемы видеосигнала NTSC или PAL желтого цвета.Штекерные разъемы RCA обычно находятся на кабелях.
Штекеры RCA, папа. Красный и белый обычно используются для аудиоприложений, а красный означает «правильный» аудиоканал.Разъемы питания
Хотя многие разъемы передают питание в дополнение к данным, некоторые разъемы используются специально для подключения питания к устройствам.Они сильно различаются в зависимости от области применения и размера, но здесь мы сосредоточимся только на некоторых из наиболее распространенных.
Бочковые соединители
Разъемы типаBarrel обычно используются в недорогой бытовой электронике, которую можно подключить к электросети через громоздкие настенные адаптеры переменного тока. Настенные адаптеры широко доступны, с различными номинальными мощностями и напряжениями, что делает цилиндрические соединители обычным средством подключения питания к небольшим проектам.
Гнездовой цилиндрический соединитель или «джек» можно приобрести в нескольких вариантах: монтаж на печатной плате (поверхностный монтаж или сквозное отверстие), монтаж на кабеле или монтаж на панели.Некоторые из этих разъемов будут иметь дополнительный контакт, который позволяет приложению определять, подключен ли источник питания к цилиндрическому разъему или нет, что позволяет устройству обходить батареи и продлевать срок службы батареи при работе от внешнего источника питания.
Гнездовой соединитель цилиндра. Если вилка не вставлена, штифт «обнаружения вставки» будет закорочен на штифт «муфты».Штыревой цилиндрический соединитель, или «вилка», обычно встречается только в разновидностях концевой заделки проводов, хотя существует несколько способов прикрепления вилки к концу провода.Также можно приобрести штекеры, которые заранее прикреплены к кабелю.
Штекер для подключения к любому источнику питания. Обратите внимание, что соединение муфты предназначено для обжима провода для дополнительной разгрузки от натяжения. Внимание! Существуют разные мнения относительно пола гнезда и штекера для этих коаксиальных разъемов малой мощности. В зависимости от того, где у вас эти разъемы, разъем можно назвать «штекерным» цилиндрическим разъемом из-за штифта в центре и наоборот для разъема.Обязательно ознакомьтесь с изображением продукта и спецификациями, чтобы найти то, что вы ищете! Разъемы типаBarrel обеспечивают только два соединения, часто называемых «штифтом» или «наконечником» и «гильзой». При заказе есть три отличительных характеристики цилиндрического соединения: внутренний диаметр (диаметр штифта внутри гнезда), внешний диаметр (диаметр гильзы на внешней стороне вилки) и полярность (соответствует ли напряжение втулки. выше или ниже напряжения на наконечнике).
Диаметр гильзы чаще всего равен 5.5 мм или 3,5 мм.
Диаметр штифта зависит от диаметра втулки; втулка 5,5 мм будет иметь штифт 2,5 мм или 2,1 мм. К сожалению, это означает, что штекер, предназначенный для вывода 2,5 мм, подойдет к разъему 2,1 мм, но соединение будет в лучшем случае прерывистым. Штекеры 3,5 мм обычно подключаются к разъему со штекером 1,3 мм.
Полярность — последний аспект, который необходимо учитывать; Чаще всего втулка будет считаться 0 В, а на наконечнике будет положительное напряжение относительно гильзы.Многие устройства имеют небольшую диаграмму, показывающую полярность, ожидаемую устройством; Соблюдайте это с осторожностью, так как неподходящий источник питания может повредить устройство.
Заглушки обоих размеров втулки обычно имеют длину 9,5 мм, но существуют и более длинные, и более короткие. Во всех продуктах SparkFun используются отрицательная гильза 5,5 мм и положительный штифт 2,1 мм; мы рекомендуем по возможности придерживаться этого стандарта, так как это наиболее распространенный ароматизатор, встречающийся в дикой природе.
Общие схемы полярности для адаптеров переменного тока с цилиндрическими вилками.Положительная полярность (наконечник положительный, гильза 0 В) является наиболее распространенной. Диаграмма любезно предоставлена пользователем Википедии Три четверти десять.Разъемы «Molex»
Большинство компьютерных жестких дисков, оптических приводов и других внутренних периферийных устройств получают питание через так называемый разъем «Molex». Чтобы быть более точным, это разъем Molex серии 8981 — на самом деле Molex — это название компании, которая первоначально разработала этот разъем еще в 1950-х годах, — но его обычное использование несколько опровергло этот факт.
Разъемы Molexрассчитаны на большой ток: до 11 А на контакт. Для проектов, где может потребоваться много энергии — например, станок с ЧПУ или 3D-принтер — очень распространенным методом питания проекта является использование источника питания настольного ПК и подключение различных системных схем через разъемы Molex.
Разъем Molex — это тот, в котором терминология «папа / мама» немного странная. Гнездовой соединитель обычно находится на конце кабеля и скользит внутри пластикового корпуса, который окружает штыри на штыревом соединителе.Обычно разъемы запрессовываются и очень и очень тугие — они предназначены для подключения и отключения только несколько раз и, как таковые, являются плохим выбором для систем, в которых соединения будут часто меняться.
Мужской разъем Molex. Пол контактов внутри разъема — это то, что означает пол разъема в целом. Гнездовой разъем Molex на проектном блоке питания.Разъем IEC
Как и в случае соединителя Molex, в данном случае обобщенное имя компонента стало синонимом отдельного конкретного элемента.Разъем IEC обычно относится к входу блока питания, который обычно встречается в блоках питания настольных ПК. Строго говоря, это разъемы IEC 60320-1 C13 (розетка) и C14 (вилка).
C14 Вход питания IEC, вилка, на проектном источнике питания постоянного тока. Обратите внимание, что, как и в случае разъема Molex, пол разъема определяется контактами внутри кожуха. C13 гнездовой разъем питания IEC на довольно стандартном кабеле питания переменного тока. Кабели с этим концом можно найти по всему миру, обычно с доминирующим локальным разъемом переменного тока на другом конце. РазъемыIEC используются почти исключительно для подачи питания переменного тока. Приятная вещь в использовании одного в проекте заключается в том, что кабели IEC-to-wall очень распространены. и доступны с локализованными розетками для большинства стран мира!
Соединитель JST
В SparkFun мы часто ссылаемся на «разъемы JST 2,0 мм». Это еще одно обобщение конкретного продукта. JST — японская компания, которая производит высококачественные разъемы, а наш предпочтительный 2,0-мм разъем JST — это двухпозиционный поляризованный разъем серии PH.
Все одноэлементные литий-полимерные ионные батареи SparkFun стандартно поставляются с этим типом разъема JST, и многие из наших плат включают этот разъем (или место для него) в качестве входа источника питания. Его преимущество заключается в том, что он компактный, прочный и его трудно подключить задним ходом. Еще одна особенность, которая может быть преимуществом или недостатком, в зависимости от того, как вы на нее смотрите, заключается в том, что разъем JST очень сложно отсоединить (хотя аккуратно примененный диагональный резак может быть полезен!) После его соединения.Хотя это снижает вероятность выхода из строя во время использования, это также означает, что отключение аккумулятора для зарядки может повредить разъем аккумулятора.
2-контактный штекерный разъем JST на USB-плате LilyPad Arduino. Опять же, как и в случае с Molex, контакты внутри кожуха определяют пол разъема. 2-контактные разъемы JST «папа» и «мама».Есть разъемы серии PH с более чем двумя позициями; SparkFun даже продает их. Однако чаще всего мы используем двухпозиционное подключение батареи.
Антенные разъемы SMA
Далее следует объяснение сбивающих с толку соглашений об именах для разъемов SMA. Если вы не хотите понимать, почему так принято, вы можете просто взглянуть на 4 картинки и двигаться дальше. В противном случае получайте удовольствие от чтения!
Условные обозначения разъемов RF
SparkFun использует разъемы типа SMA на нескольких платах, которым требуется подключение с сопротивлением 50 Ом к внешней антенне (GPS, Bluetooth, сотовая связь, Nordic и XBee).Однако на некоторых из этих плат используются разъемы SMA другого пола и полярности. Поэтому нам нужны разные антенны, чтобы соответствовать определенному полу или полярности РЧ-соединений.
Существует 4 различных типа разъемов SMA, использующих комбинацию пола, которая относится к центральному контакту, и полярности, которая относится к… ..м, вот здесь это сбивает с толку. Википедия пытается это объяснить. Но из того, что я обнаружил, была оригинальная «старая» конструкция разъемов SMA.
Разъемы SMA
Первоначальная конструкция SMA требовала наличия двух совместимых разъемов:
Наружная резьба SMA Центральный штифт, внутренняя резьба |
Внутренняя резьба SMA Центральное отверстие, внешняя резьба |
Два вышеуказанных разъема были разработаны для совместного использования, но с этой конфигурацией возникла проблема, и FCC начала двигаться в направлении соответствия Части 15.Все это означает, что все разъемы SMA RF меняют пол (центральный штифт). Действительно раздражает тех из нас, кому нужно подключить антенну к радиочастотному устройству. Изменение пола FCC было введено, чтобы домашние пользователи не могли повредить радиочастотное оборудование (например, домашний Wi-Fi) при прикручивании антенны. Если все антенны — розетки, повредить центральный разъем невозможно.
Однако есть одна закономерность; все антенны, кабели или что-либо, что было прикреплено к потенциально стационарному объекту, использовали конструкцию с внешней гайкой или внутренней резьбой, а все стационарные устройства использовали конструкцию с внешней резьбой.Это относится ко всем продуктам SparkFun. Все наши антенны — это SMA-штекер или RP-SMA-мама. Все наши платы имеют тип SMA female или RP-SMA male.
Соединители RP-SMA
Единственное, что изменилось в соответствии с требованиями Части 15, — это центральный штифт, что изменило полярность соединения и сформировало «новый» стандарт; обращенно поляризованный SMA (RP-SMA). RP (обратная полярность) названа в честь «пола резьбы» и имеет штифт противоположного пола.
Следующие две фотографии считаются обратно поляризованными (RP-SMA).
Наружная резьба RP-SMA Центральное отверстие, «наружная» внутренняя резьба |
RP-SMA Внутренняя Центральный штифт, внутренняя внешняя резьба |
Если на плате нет разъема u.FL для подключения внешней антенны, платы и антенны SparkFun RF будут использовать комбинацию старого (SMA) и нового (RP-SMA):
-
Сотовая связь и GPS (900/1700/1800 МГц и 1.57542 ГГц соответственно) обычно используется старое соглашение: вилка SMA для антенн и розетка SMA для модулей.
-
Anything 2.4GHz (Bluetooth, ZigBee, WiFi и Nordic) обычно используют новое соглашение: вилка RP-SMA на антеннах и розетка RP-SMA на модулях.
Действительно, дескриптор пола можно игнорировать. Если у вас есть плата или модуль RP-SMA, вам понадобится антенна RP-SMA и т.д. для SMA. Довольно просто, правда ?! Просто убедитесь, что частота антенны совпадает с частотой вашей платы.
И на всякий случай, если вы обнаружите старый и новый микшер, мы продаем штекер SMA к штекеру RP-SMA и гнездо RP-SMA к штекеру RP-SMA, которые будут сопрягать большинство комбинаций антенны и разъема.
Надеюсь, вы не совсем запутались!
Если вы ищете радиочастотный разъем или антенну, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке радиочастотных разъемов или каталогом.
Штыревые соединители имеют несколько различных способов подключения.Как правило, одна сторона представляет собой серию контактов, которые припаяны к печатной плате, и они могут быть либо под прямым углом к поверхности печатной платы (обычно называемой «прямой»), либо параллельно поверхности платы (что сбивает с толку как «правый»). -угловые булавки). Такие соединители бывают разных шагов и могут иметь любое количество отдельных рядов контактов.
Соединение штырей разъема под прямым углом с внутренней резьбой на базовой плате FTDI.Наиболее часто встречающиеся контактные разъемы — это одинарные или двухрядные разъемы 0,1 дюйма (2,54 мм).Это стандартный шаг, совместимый с макетной платой. Они бывают двух типов: вилка и розетка — это разъемы, используемые для соединения плат и экранов Arduino. Пользователи могут легко подключить перемычки к макетным платам.
0,1-дюймовые штыревые разъемы, вилка и розетка, на плате Arduino Uno.
Другие участки не редкость; например, в беспроводном модуле XBee используется версия того же разъема с шагом 2,0 мм. Ниже представлен вид сверху, показывающий гнездовой разъем SMD с шагом 2,00 мм, припаянный к плате.Как вы можете видеть, два ряда металлических сквозных отверстий для разъемов, совместимых со стандартной макетной платой, рядом с заголовками расположены на расстоянии 0,1 дюйма (2,54 мм) друг от друга.
XBee Explorer USB с SMD-разъемами с шагом 2,00 мм, припаянными к плате.Распространенной разновидностью этой детали является версия с машинным штифтом. В то время как обычная версия изготавливается из штампованного и гнутого листового металла, соединители машинных штифтов формируются путем придания металлу нужной формы. В результате получается более прочный соединитель с лучшим соединением и более длительным сроком службы, что делает его несколько более дорогим.
Заголовки с внутренней резьбой. Обратите внимание, что они предназначены для разделения на более мелкие секции, в то время как стандартные 0,1-дюймовые разъемы для штырей с гнездовой головкой — нет. Также важно отметить, что не все разъемы, не относящиеся к штыревым штырям, совместимы с различными штырями машины.Кабели, предназначенные для подключения к этим контактным разъемам, обычно бывают двух типов: отдельные провода с обжимными разъемами на них или ленточные кабели с разъемами смещения изоляции.Их можно просто закрепить на конце ленточного кабеля, что создаст соединение с каждым из проводников ленточного кабеля. Как правило, кабели доступны только для женского пола, и ожидается, что с ними будет сопрягаться штекер.
Шестиконтактный обжимной кабель. Каждый провод зачищается по отдельности, к нему обжимается соединитель, а затем соединители вставляются в пластиковую рамку. Разъемы смещения изоляции (IDC) 2×5 на ленточном кабеле. Этот тип кабеля можно быстро собрать, поскольку он не требует зачистки отдельных разъемов.Он также имеет поляризационные выступы на каждом конце, чтобы предотвратить неправильную вставку в соединительный разъем на стороне платы. В гибких схемахтакже можно использовать выводы для пайки, расположенные со стандартным шагом 0,1 дюйма. Эти выводы скреплены скобами через гибкую подложку для обеспечения контакта с полупроводящим материалом.
Язычок припоя прикреплен скобами к гибкому датчику.
В зависимости от вашего проекта и набора навыков существует несколько способов подключения к паяным вкладышам.Пользователи могут вставлять выводы припоя в макетные платы или паять непосредственно к контактам. Однако тонкие выводы под пайку могут со временем сломаться при чрезмерном сгибании и могут ослабнуть в гнезде платы. Гибкие датчики также могут быть чувствительны к теплу из-за полупроводящего материала. В качестве альтернативы, разъемы Amphenol FCI Clincher были разработаны с более толстыми выводами и разъемами, совместимыми с макетными платами, для более надежного соединения.
Соединители Amphenol FCI Clincher с опрессовкой на гибкие датчики для более надежного соединения.Временные соединители
Винтовые клеммы
В некоторых случаях может потребоваться подключить к цепи неизолированный провод без оконечной нагрузки. Винтовые клеммы — хорошее решение для этого. Они также подходят для ситуаций, когда соединение должно поддерживать несколько различных подключаемых устройств.
Обратной стороной винтовых клемм является то, что они довольно легко откручиваются, оставляя оголенный провод в вашей цепи.Небольшая капля горячего клея может решить эту проблему, и ее не будет слишком сложно удалить позже.
Винтовые клеммыобычно предназначены для узкого диапазона размеров проводов, и слишком маленькие провода могут быть такой же большой проблемой, как и слишком большие провода. SparkFun имеет четыре типа винтовых клемм — 2,54 мм (стандартная макетная плата 0,1 дюйма), версия с шагом 3,5, 5 и 10 мм.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о винтовых клеммахБольшинство винтовых клемм имеют модульную конструкцию, и их можно легко удлинить на один и тот же шаг, просто соединив вместе две или несколько меньших секций.
Винтовые клеммы с шагом 3,5 мм, показывающие точку вставки подключаемого провода, фиксирующий винт, удерживающий провод на месте, и модульные разъемы по бокам отдельных блоков, позволяющие соединять несколько частей вместе.Пружинные клеммы
Альтернативой винтовым клеммам являются пружинные клеммы (также известные как разъемы типа «push-in», «cage-clamp» или «poke-home»). Пружинные клеммы работают аналогично винтовым клеммам. Однако вместо того, чтобы затягивать винт для соединения с куском проволоки, пружина сжимает вместе куски металла.
Пружинные клеммы представляют собой альтернативу винтовым клеммам. Они лучше работают в условиях сильной вибрации (например, в автомобилях) или когда провод расширяется / сжимается из-за циклического изменения температуры. Кроме того, натяжение автоматически регулируется в соответствии с калибром провода (при условии, что оно находится в пределах допустимой толщины провода), в отличие от колебаний натяжения, когда пользователь затягивает винтовой зажим. Ниже приведены несколько пружинных клеммных разъемов, которые SparkFun имеет в каталоге.
Терминал динамика — 4 пружины
На пенсии COM-11145Вы можете узнать в них разъемы, которые обычно используются для домашних стереодинамиков. У них получается хорошая пружина тэ…
На пенсииНекоторые платы (например, gamer: bit, LumiDrive и Qwiic MP3 Trigger и многие другие) оснащены пружинным зажимом для легкого доступа к контактам ввода / вывода.
Шариковая ручка, прижимающая язычок gamer: bit к коннектору poke-home для подключения куска провода.Банановый соединитель
Большинство единиц оборудования для проверки мощности (мультиметры, блоки питания) имеют очень простой разъем, называемый «банановый разъем». Они соединяются с «банановыми вилками», гофрированными пружинными металлическими вилками, предназначенными для единственного подключения к источнику питания. Они часто доступны в стекируемой конфигурации и могут быть легко подключены к любому типу проводов.Они способны выдерживать ток в несколько ампер и недороги.
Штабелируемый банановый разъем. Обратите внимание, что есть два разных способа подключить дополнительную банановую вилку. Настольный комплект переменного тока Extech с банановыми домкратами спереди.Зажим для аллигатора
Названные по понятным причинам, зажимы типа «крокодил» подходят для тестовых подключений к стойкам или оголенным проводам. Они имеют тенденцию быть громоздкими, легко замыкаются на ближайший голый металл и имеют достаточно плохой захват, который легко может быть нарушен.В основном они используются для недорогих соединений во время отладки.
Инструмент «третья рука», в котором используются зажимы из крокодиловой кожи для удержания деталей, а также удерживается провод с зажимом из крокодиловой кожи для электрических испытаний. Обратите внимание на пластиковый чехол вокруг зажима типа «крокодил», чтобы уменьшить вероятность его короткого замыкания на другие соединения.Зажим для микросхемы (или крючок для микросхемы)
Для более тонких измерительных операций на рынке имеется множество зажимов для микросхем. Их размер позволяет пользователю закрепить их на выводах ИС, не касаясь соседних выводов; некоторые из них достаточно хрупкие, чтобы их можно было закрепить даже на ножках компонентов SMD с мелким шагом.Эти небольшие зажимы можно найти на логических анализаторах, а также на измерительных выводах, которые отлично подходят для создания прототипов или поиска неисправностей в схемах.
Большой зажим для микросхемы на конце провода. Этот зажим все еще достаточно мал, чтобы его можно было подсоединить к одной ножке на микросхеме со сквозным отверстием, не создавая проблем для соседних контактов.Разъемы прочие
Модульные соединители типа RJ
Зарегистрированное гнездо разъемов стандартно для подключения телекоммуникационного оборудования к местной АТС.Имена, которые обычно ассоциируются с ними (RJ45, RJ12 и т. Д.), Не обязательно верны, поскольку обозначение RJ основано на комбинации количества позиций, количества фактически присутствующих проводников и схемы подключения. Например, хотя концы стандартного кабеля Ethernet обычно обозначаются как «RJ45», на самом деле RJ45 подразумевает не только 8-позиционный 8-проводный модульный разъем, но также подразумевает, что он подключен к сети Ethernet.
Эти модульные соединители могут быть очень полезными, поскольку они сочетают в себе готовность к эксплуатации, несколько проводников, умеренную гибкость, низкую стоимость и умеренную допустимую нагрузку по току.Хотя изначально эти кабели не предназначались для передачи большого количества энергии, они могут использоваться для передачи данных и нескольких сотен миллиампер от одного устройства к другому. Следует позаботиться о том, чтобы разъемы, предусмотренные для таких приложений, не были подключены к обычным портам Ethernet, так как это может привести к повреждению.
Стандартный модульный разъем 8p8c (8-контактный, 8-проводной) «RJ45». Имейте в виду, что если вы собираетесь использовать этот тип разъема для передачи сигналов постоянного тока и питания, вам следует избегать использования разъемов со встроенными трансформаторами сигналов.Разъемы типа D-sub
Названные в честь формы корпуса, сверхминиатюрные разъемы D являются классическим стандартом в мире вычислений. Существует четыре наиболее распространенных разновидности этого разъема: DA-15, DB-25, DE-15 и DE-9. Номер контакта указывает количество предоставленных соединений, а буквенное сочетание указывает размер корпуса. Таким образом, ДЕ-15 и ДЕ-9 имеют одинаковый размер корпуса, но разное количество соединений.
Гнездовой разъем DE-9 для монтажа на плату.Пол определяется контактами или гнездами, связанными с каждым сигналом, а не соединителем в целом, что делает этот соединитель гнездовым, несмотря на то, что он эффективно вставляется в оболочку ответного соединителя.DB-25 и DE-9 — самые полезные для аппаратного хакера; многие настольные компьютеры по-прежнему имеют по крайней мере один последовательный порт DE-9 и часто один параллельный порт DB-25. Также широко доступны кабели с коннекторами DE-9 и DB-25. Как и вышеупомянутый модульный соединитель, их можно использовать для обеспечения питания и двухточечной связи между двумя устройствами.Опять же, поскольку обычное использование этих кабелей не включает передачу энергии , а не , очень важно, чтобы любое перепрофилирование кабелей проводилось осторожно, поскольку нестандартное устройство, подключенное к стандартному порту, может легко вызвать повреждение.
Ресурсы и дальнейшее развитие
Теперь у вас должно быть хорошее представление о том, какие разъемы лучше всего подходят для определенных приложений и какие разъемы будут вам полезны в вашем следующем проекте. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими другими ссылками, чтобы узнать больше о разъемах.
Если вы хотите изучить больше руководств по SparkFun, ознакомьтесь с другими предложениями:
Последовательная связь
Концепции асинхронной последовательной связи: пакеты, уровни сигналов, скорости передачи, UART и многое другое!
Что такое Ардуино?
Что вообще такое «Ардуино»? В этом руководстве подробно рассказывается о том, что такое Arduino, а также о проектах и виджетах Arduino.
Логические уровни
Узнайте разницу между устройствами 3,3 В и 5 В и логическими уровнями.
Электроэнергетика
Обзор электроэнергии, скорости передачи энергии. Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальной мощности. 1,21 гигаватта учебного удовольствия!
I2C
Введение в I2C, один из основных используемых сегодня протоколов встроенной связи.
Или ознакомьтесь со следующей записью в блоге:
% PDF-1.4 % 171 0 объект > эндобдж xref 171 89 0000000016 00000 н. 0000003345 00000 н. 0000003558 00000 н. 0000003610 00000 н. 0000003739 00000 н. 0000004275 00000 н. 0000005032 00000 н. 0000005727 00000 н. 0000006477 00000 н. 0000007652 00000 н. 0000008568 00000 н. 0000008605 00000 н. 0000009025 00000 н. 0000013859 00000 п. 0000014230 00000 п. 0000014298 00000 п. 0000014729 00000 п. 0000014998 00000 п. 0000015058 00000 п. 0000019526 00000 п. 0000020030 00000 н. 0000020419 00000 п. 0000020792 00000 п. 0000026652 00000 п. 0000027430 00000 н. 0000027897 00000 н. 0000028581 00000 п. 0000028645 00000 п. 0000029064 00000 н. 0000039678 00000 п. 0000040665 00000 п. 0000041618 00000 п. 0000042326 00000 п. 0000042854 00000 п. 0000043830 00000 п. 0000044364 00000 п. 0000044444 00000 п. 0000044526 00000 п. 0000052562 00000 п. 0000053012 00000 п. 0000053398 00000 п. 0000053668 00000 п. 0000054114 00000 п. 0000055165 00000 п. 0000055788 00000 п. 0000056818 00000 п. 0000057864 00000 п. 0000067173 00000 п. 0000067939 00000 п. 0000068807 00000 п. 0000069316 00000 п. 0000069584 00000 п. 0000069865 00000 п. 0000070688 00000 п. 0000071937 00000 п. 0000074630 00000 н. 0000075586 00000 п. 0000137695 00000 н. 0000187828 00000 н. 0000192553 00000 н. 0000192993 00000 н. 0000193405 00000 н. 0000193731 00000 н. 0000193812 00000 н. 0000193884 00000 н. 0000194016 00000 н. 0000194108 00000 н. 0000194162 00000 н. 0000194280 00000 н. 0000194335 00000 н. 0000194432 00000 н. 0000194486 00000 н. 0000194610 00000 н. 0000194664 00000 н. 0000194796 00000 н. 0000194877 00000 н. 0000194931 00000 н. 0000195012 00000 н. 0000195066 00000 н. 0000195163 00000 н. 0000195217 00000 н. 0000195313 00000 н. 0000195367 00000 н. 0000195421 00000 н. 0000195501 00000 н. 0000195557 00000 н. 0000195639 00000 н. 0000195692 00000 н. 0000002076 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 259 0 объект > поток x ڬ U {L [Uν} ܲ9 ڎ 6 G) [GDYcAy & шPoHel # LH & \ dcȦC> hQ_ |;
% PDF-1.4 % 156 0 объект > эндобдж xref 156 89 0000000016 00000 н. 0000002149 00000 п. 0000002371 00000 н. 0000003270 00000 н. 0000003920 00000 н. 0000004003 00000 п. 0000004137 00000 п. 0000004205 00000 н. 0000004339 00000 п. 0000004407 00000 н. 0000004511 00000 н. 0000004572 00000 н. 0000004637 00000 н. 0000004700 00000 н. 0000004771 00000 п. 0000004912 00000 н. 0000005053 00000 н. 0000005195 00000 н. 0000005337 00000 н. 0000005479 00000 н. 0000005620 00000 н. 0000005844 00000 н. 0000005895 00000 н. 0000006111 00000 п. 0000006599 00000 н. 0000006629 00000 н. 0000006670 00000 н. 0000006722 00000 н. 0000006774 00000 н. 0000007406 00000 н. 0000007458 00000 н. 0000007678 00000 н. 0000007894 00000 н. 0000008116 00000 п. 0000008501 00000 п. 0000008745 00000 н. 0000008796 00000 н. 0000009193 00000 п. 0000009395 00000 н. 0000009615 00000 н. 0000009637 00000 н. 0000010557 00000 п. 0000010794 00000 п. 0000011351 00000 п. 0000011373 00000 п. 0000012323 00000 п. 0000012345 00000 п. 0000013290 00000 п. 0000013312 00000 п. 0000014091 00000 п. 0000014113 00000 п. 0000014903 00000 п. 0000014925 00000 п. 0000015783 00000 п. 0000015805 00000 п. 0000016762 00000 п. 0000017224 00000 п. 0000017504 00000 п. 0000017704 00000 п. 0000017922 00000 п. 0000018200 00000 н.