Электро схемы начинающим: Простые схемы для начинающих радиолюбителей

Как научиться читать электрические (принципиальные) схемы начинающему
Рубрика: Статьи обо всем Опубликовано 28.01.2020   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 10 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 2 969

Принципиальные схемы — это основа радиолюбительства и электроники. Схемы помогают собирать устройства и разбираться в работе радиодеталей. Без них была бы полная неразбериха, если бы детали рисовали на схемах так, как они выглядят на самом деле.

Содержание

Особенности чтения схем

В принципиальных схемах проводники (или дорожки) обозначаются линиями.

Как читать схемы
Так обозначаются проводники, которые пересекаются, но они не имеют общего соединения и электрически друг с другом не связаны.
Чтение принципиальных схем

А вот так они выглядят, если между ними есть соединение. Черная точка — это узел в схеме. Узел — это соединение нескольких проводников или деталей вместе. Они электрически друг с другом связаны.

Как правильно читать схемы

Общая точка

Часто у начинающих радиолюбителей возникает вопрос — что это за символ на схеме?
Что такое общая точка
Это общая точка (GND, земля). Раньше ее называли общим проводом. Так обозначается единый провод питания. Обычно это минус питания. Раньше на схемах могли сделать общим проводом и плюс питания. В данном случае схема без общей точки выглядела бы вот так:Как правильно читать электрические схемы
Общая точка с однополярным питанием визуально лучше и компактнее выглядит, чем если просто сделать единую линию между ними.

Почему она может называться землей (GND)? Раньше в качестве общего провода могло использоваться шасси корпуса прибора. Из-за этого возникла путаница между заземлением и землей. Оно интерпретируется в контексте схемы. Та схема, что была разобрана выше — общая точка (земля) это просто минус питания. Другое дело это двуполярные источники тока и заземление.

Двуполярное питание и общая точка

В двуполярном питании общая точка — это средний контакт между плюсом и минусом.
Общая точка и двуполярное питание

Заземление

Примером заземления может послужить фильтр в компьютерных блоках питания.
Заземление и общая точка
С конденсаторного фильтра помехи идут на корпус блока питания. Это и есть заземление. А с блока питания они должны уходить в розетку, если у вас есть заземление, иначе сам корпус блока питания может быть под напряжением. Токи там не большие, они не опасны для жизни. Это делается с целью уменьшения импульсных помех в блоке питания и безопасности.

Иногда в блоках питания вместо корпуса помехи с конденсатора идут на общую точку. Это все зависит от конструкции и схемотехники. В этом случае помех будет больше, чем с заземлением.

Номиналы радиодеталей

Вообще, в этом плане есть разногласия. Согласно ГОСТУ на текущий момент, номиналы деталей на принципиальных схемах не указывается. Это сделано ради того, чтобы не нагромождать схему информацией.

К принципиальной схеме прилагается список деталей, монтажная и структурные схемы, а также печатная плата.

Есть еще один общепринятый стандарт. На схемах указываются номиналы некоторых деталей и их рабочие напряжения.

Например, на этой схеме есть два резистора.
Заземление и общая точкаПо умолчанию сопротивление без приставки пишется только числом. У R2 сопротивление равно 220 Ом. А у R3 после числа есть буква. Сопротивление этого резистора читается как 2,2 кОм (2 200 Ом).

Рассмотрим на схеме два конденсатора.

Заземление и общая точка

В данном случае C5 это неполярный конденсатор с емкостью 0,01 мкФ. Микрофарады могут обозначаться как мкФ, так и uF. А конденсатор С6 полярный и электролитический. На это указывает знак плюс возле УГО. Емкость С6 равна 470 мкФ. Номинальное рабочее напряжение указывается в вольтах. Здесь для С6 это 16 В.

Нанофарады обозначаются как nF.

Если на схеме нет приставки микрофарад (мкФ, uF), или нанофарад (нФ, nF) то емкость этого конденсатора измеряется в пикофарадах (пФ, pF). Такое условие не общепринятое, поэтому тщательно изучите схему, которую вы собираетесь читать или собирать. В фарадах (F) емкостей мало, поэтому используются мкФ, нФ и пФ.

Что такое даташит и для чего он нужен

Даташит (Datasheet) — это техническая спецификация, в которой указывается полная информация о радиодетали. Вся техническая информация, основная схема включения, параметры и типы корпусов указываются именно в этом документе.

Даташиты бывают на разных языках, в основном на английском. Есть и переведенные варианты.

Документация на микросхему NE555. Нарисован корпус и внешний вид детали.
Заземление и общая точка
Здесь подробно описывается микросхема, ее параметры и условия работы.
Заземление и общая точка

Такая документация есть на любую деталь. Это очень удобно и информативно, особенно при поиске аналогов. А помощью интернета поиск аналога деталей или схемы стал еще проще.

Еще даташит позволяет опознать неизвестную деталь или микросхему. Достаточно написать ее название в поисковике, добавить слово даташит, и в результатах поиска будет вся документация.

Как научиться читать принципиальные схемы

На самом деле есть только несколько способов. Это теория и практика. Если вы выучите обозначение радиодеталей, это еще не значит, что вы выучили схемотехнику. Это все равно, что выучить азбуку, но без грамматики и практики вы не выучите язык.

Теория — это схемотехника, книги, описание принципа работы схемы. Практика — это сборка устройств, ремонт и пайка.

Например простая схема усилителя на одном транзисторе.
Как читать принципиальные схемы

Вход X1 плюс (левый или правый канал), X2 минус. Звуковой сигнал поступает на электролитический конденсатор C1. Он защищает транзистор VT1 от замыкания, поскольку транзистор VT1 постоянно открыт при помощи делителя напряжения на R1 и R2. Делитель напряжения устанавливает рабочую точку на базе транзистора VT1, и транзистор не искажает входной сигнал. Резистор R3 и конденсатор C2, которые подключены к эмиттеру транзистора VT1, выполняют функцию термостабилизации рабочей точки при повышении температуры транзистора. Электролитический конденсатор C3 накапливает и фильтрует питающее напряжение. Динамическая головка BF1 служит выходом звукового сигнала.

Можно ли это понять, только выучив обозначения радиодеталей без схемотехники и теории? Навряд-ли.

Еще сложнее дело обстоит с цифровой техникой.

Что это за микроконтроллер, какие он функции выполняет, какая прошивка и какие фьюзы в нем установлены? А вторая микросхема, какой это усилитель? Без даташитов и описания к схеме не получится понять ее работу.
Как научиться читать электронные схемыИзучайте схемотехнику, теорию и практику. Просто выучив название деталей не получится разобраться в схемотехнике. Обозначение радиодеталей выучиться само по себе по мере практики и накопления знаний. Еще все зависит от выбранной отрасли. У связистов одна схемотехника, у ремонтников мобильной техники другая. А те, кто занимается звуком, не очень поймут электриков. Как и наоборот. Чтобы понять другую отрасль, ее схемотехнику и принципы работы нужно в нее погрузиться.

Принципиальные схемы это своего рода язык, у которого есть разные диалекты.

Поэтому, не следует строить иллюзии. Изучайте схемотехнику и собирайте схемы.

Принципиальные схемы помогают собирать устройства, и при изучении теории, понимать работу устройства. Без знаний и опыта, схема это просто схема.

Обозначения радиодеталей на принципиальных схемах

УГО — это условно графическое изображения радиодетали на схеме. Некоторые УГО различаются друг от друга.

Например, в США обозначение резисторов отличается от СНГ и Европы.

Обозначения радиодеталей СНГ, Европа и США

Из-за этого меняется восприятие схемы.

Однако внешне и по обозначениям они похожи. Или например, транзисторы. Где-то они чертятся с кругами, а где-то без. Могут различаться размеры и угол стрелок. В таблице представлены УГО отечественных радиодеталей.

Обозначение биполярного n-p-n транзистора на схеме Обозначение биполярного p-n-p транзистора на схеме

Биполярный p-n-p транзистор

Обозначение однопереходного транзистора с n базой на схеме

Однопереходный транзистор с n базой

Обозначение однопереходного транзистора с p базой на схеме

Однопереходный транзистор с p базой

Обозначение обмотки реле на схеме

Обмотка реле

Обозначение заземления на схеме

Заземление

Обозначение диода на схеме

Диод

Обозначение диодного моста на схеме

Диодный мост

Обозначение диода Шотки на схеме

Диод Шотки

Обозначение двуханодного стабилитрона на схеме

Двуханодный стабилитрон

Обозначение двунаправленного стабилитрона на схеме

Двунаправленный стабилитрон

Обозначение обращенного диода на схеме

Обращенный диод

Обозначение стабилитрона на схеме

Стабилитрон

Обозначение туннельного диода на схеме

Туннельный диод

Обозначение варикапа на схеме

Варикап

Обозначение катушки индуктивности на схеме

Катушка индуктивности

Обозначение катушки индуктивности с подстраиваемым сердечником на схеме

Катушка индуктивности с подстраиваемым сердечником

Обозначение катушки индуктивности с сердечником на схеме

Катушка индуктивности с сердечником

Обозначение классического трансформатора на схеме на схеме Обозначение обмотки на схеме

Обмотка

Обозначение регулируемого сердечника на схеме

Регулируемый сердечник

Обозначение электролитического конденсатора на схеме Обозначение неполярного конденсатора на схеме Обозначение опорного конденсатора на схеме

Опорный конденсатор

Обозначение переменного конденсатора на схеме

Переменный конденсатор

Обозначение подстроечного конденсатора на схеме

Подстроечный конденсатор

Обозначение двухпозиционного переключателя на схеме

Двухпозиционный переключатель

Обозначение герконового переключателя на схеме

Герконовый переключатель

Обозначение размыкающего переключателя на схеме

Размыкающий переключатель

Обозначение замыкающего переключателя на схеме

Замыкающий переключатель

Обозначение полевого транзистора с каналом n типа на схеме

Полевой транзистор с каналом n типа

Обозначение полевого транзистора с каналом p типа на схеме

Полевой транзистор с каналом p типа

Обозначение быстродействующего плавкого предохранителя на схеме

Быстродействующий плавкий предохранитель

Обозначение инерционно-плавкого предохранителя на схеме

Инерционно-плавкий предохранитель

Обозначение плавкого предохранителя на схеме

Плавкий предохранитель

Обозначение пробивного предохранителя на схеме

Пробивной предохранитель

Обозначение термической катушки на схеме

Термическая катушка

Обозначение тугоплавкого предохранителя на схеме

Тугоплавкий предохранитель

Обозначение на схеме выключателя-предохранителя

Выключатель-предохранитель

Обозначение разрядника на схеме

Разрядник

Обозначение двухэлектродного разрядника на схеме

Разрядник двухэлектродный

Обозначение электрохимического разрядника на схеме

Разрядник электрохимический

Обозначение ионного разрядника

Разрядник ионный

Обозначение рогового разрядника на схеме

Разрядник роговой

Обозначение шарового разрядника на схеме

Разрядник шаровой

Обозначение симметричного разрядника на схеме

Разрядник симметричный

Обозначение трехэлектродного разрядника на схеме

Разрядник трехэлектродный

Обозначение трубчатого разрядника на схеме

Разрядник трубчатый

Обозначение угольного разрядника на схеме

Разрядник угольный

Обозначение вакуумного разрядника на схеме

Разрядник вакуумный

Обозначение вентильного разрядника на схеме

Разрядник вентильный

Обозначение телефонного гнезда на схеме

Гнездо телефонное

Обозначение разъема на схеме

Разъем

Обозначение разъема на принципиальной схеме

Разъем

Обозначение переменного резистора на схеме Обозначение подстроечного резистора на схеме

Подстроечный резистор

Обозначение резистора на схеме Обозначение резистора 0,125 Вт на схеме

Резистор 0,125 Вт

Обозначение резистора 0,25 Вт на схеме

Резистор 0,25 Вт

Обозначение резистора 0,5 Вт на схеме

Резистор 0,5 Вт

Обозначение резистора 1 Вт на схеме

Резистор 1 Вт

Обозначение резистора 2 Вт на схеме

Резистор 2 Вт

Обозначение резистора 5 Вт на схеме

Резистор 5 Вт

Обозначение динистора на схеме

Динистор проводящий в обратном направлении

Обозначение запираемого динистора на схеме

Динистор запираемый в обратном направлении

Обозначение диодного симметричного тиристора на схеме

Диодный симметричный тиристор

Обозначение тетродного тиристора на схеме

Тетродный тиристор

Обозначение тиристора с управлением по катоду на схеме

Тиристор с управлением по катоду

Обозначение тиристора с управлением по аноду на схеме

Тиристор с управлением по аноду

Обозначение тиристора с управлением по катоду на схеме

Тиристор с управлением по катоду

Обозначение тиристора триодного симметричного на схеме

Тиристор триодный симметричный

Обозначение запираемого тиристора с управлением по аноду на схеме

Запираемый тиристор с управлением по аноду

Обозначение запираемого тиристора с управлением по катоду на схеме

Запираемый тиристор с управлением по катоду

Обозначение на схеме диодной оптопары на схеме

Диодная оптопара

Обозначение фотодиода на схеме

Фотодиод

Обозначение фототиристора на схеме

Фототиристор

Обозначение фототранзистора на схеме

Фототранзистор

Обозначение резистивной оптопары на схеме

Резистивная оптопара

Обозначение светодиода на схеме

Светодиод

Обозначение тиристорной оптопары на схеме

Тиристорная оптопара

Это далеко не все детали. И зубрить их особого смысла нет. Такие таблицы пригодятся в виде справочника. Можно опознать что за деталь представлена на схеме во время ее изучения или сборки устройства.

Какими буквами обозначаются радиодетали на схемах

Буквенное обозначение на схеме Радиодеталь
R Резисторы (переменный, подстроечный и постоянный)
VD Диоды (стабилитрон, мост, варикап и т.д.)
C Конденсаторы (неполярный, электролитический, переменный и т.д.)
L Катушки и дроссели
SA Переключатели
FU Предохранители
FV Разрядники
X Разъемы
K Реле
VS Тиристоры (тетродные, динисторы, фототиристоры и т.п.)
VT Транзисторы (биполярные, полевые)
HL Светодиоды
U Оптопары

Post Views: 2 969

Как читать электрические схемы ⋆ diodov.net

Программирование микроконтроллеров Курсы

При изучении электроники возникает вопрос, как читать электрические схемы. Естественным желанием начинающего электронщика или радиолюбителя является спаять какое-то интересное электронное устройство. Однако на начальном пути достаточных теоретических знаний и практических навыков как всегда не хватает. Поэтому устройство собирают вслепую. И часто бывает, что спаянное устройство, на Электрическая схемакоторое было затрачено много времени, сил и терпения, — не работает, что вызывает только разочарование и отбивает желание у начинающего радиолюбителя заниматься электроникой, так и не ощутив все прелести данной науки. Хотя, как оказывается, схема не заработала из-за допущения сущего пустяковой ошибки. На исправление такой ошибки у более опытного радиолюбителя ушло бы меньше минуты.

В данной статье приведены полезные рекомендации, которые позволят свести к минимуму количество ошибок. Помогут начинающему радиолюбителю собирать различные электронные устройства, которые заработают с первого раза.

Как научиться читать электрические схемы

Любая радиоэлектронная аппаратура состоит из отдельных радиодеталей, спаянных (соединенных) между собой определенным образом. Все радиодетали, их соединения и дополнительные обозначения отображаются на специальном чертеже. Такой чертеж называется электрической схемой. Каждая радиодеталь имеет свое обозначение, которое правильно называется условное графическое обозначение, сокращенно – УГО. К УГО мы вернемся дальше в этой статье.

Монтажница радиоэлектронной аппаратурыПринципиально можно выделить два этапа совершенствования чтения электрических схем. Первый этап характерен для монтажников радиоэлектронной аппаратуры. Они просто собирают (паяют) устройства не углубляясь в назначение и принцип работы основных его узлов. По сути дела – это скучная работа, хотя, хорошо паять, нужно еще поучиться. Лично мне гораздо интересней паять то, что я полностью понимаю, как оно работает. Появляются множества вариантов для маневров. Понимаешь какой номинал, например резистора или конденсатора критичный в данной случае, а каким можно пренебречь и заменить другим. Какой транзистор можно заменить аналогом, а где следует использовать транзистор только указанной серии. Поэтому лично мне ближе второй этап.

Второй этап присущ разработчикам радиоэлектронной аппаратуры. Такой этап является самый интересный и творческий, поскольку совершенствоваться в разработке электронных схем можно бесконечно.

По этому направлению написаны целые тома книг, наиболее известной из которых является «Искусство схемотехники». Именно к этому этапу мы будем стремиться подойти. Однако здесь уже потребуются и глубокие теоретические знания, но все оно того стоит.

Учиться читать электрические схемы мы будем из самых простых примеров и постепенно продвигаться дальше.

Обозначение источников питания

Любое радиоэлектронное устройство способно выполнять свои функции только при наличии электроэнергии. Принципиально выделяют два типа источников электроэнергии: постоянного и переменного тока. В данной статье рассматриваются исключительно источниках постоянного тока. К ним относятся батарейки или гальванические элементы, аккумуляторные батареи, различного рода блоки питания и т.п.

В мире насчитывается тысячи тысяч разных аккумуляторов, гальванических элементов и т.п., которые отличаются как внешним видом, так и конструкцией. Однако всех их объединяет общее функциональное назначение – снабжать постоянным током электронную аппаратуру. Поэтому на чертежах электрических схем источники они обозначаются единообразно, но все же с некоторыми небольшими отличиями.

Электрические схемы принято рисовать слева на право, то есть так, как и писать текст. Однако такого правила далеко не всегда придерживаются, особенно радиолюбители. Но, тем не менее, такое правило следует взять на вооружение и применять в дальнейшем.

Обозначение батарейки на чертеже электрической схемыГальванический элемент или одна батарейка, неважно «пальчиковая», «мизинчиковая» или таблеточного типа, обозначается следующим образом: две параллельные черточки разной длины. Черточка большей длины обозначает положительный полюс – плюс «+», а короткая – минус «-».

Также для большей наглядности могут проставляться знаки полярности батарейки. Гальванический элемент или батарейка имеет стандартное буквенное обозначение G.

Обозначение аккумуляторов на чертежах электрических схемОднако радиолюбители не всегда придерживаются такой шифровки и часто вместо G пишут букву E, которая обозначает, что данный гальванический элемент является источником электродвижущей силы (ЭДС). Также рядом может указываться величина ЭДС, например 1,5 В.

Иногда вместо изображения источника питания показывают только его клеммы.

Группа гальванических элементов, которые могут повторно перезаряжаться, аккумуляторной батареей. На чертежах электрических схем они обозначается аналогично. Только между параллельными черточками находится пунктирная линия и применяется буквенное обозначение GB. Вторая буква как раз и обозначает «батарея».

Обозначение проводов и их соединений на схемах

Электрические провода выполняют функцию объединения всех электронных элементов в единую цепь. Они выполняют роль «трубопровода» — снабжают электронные компонент электронами. Провода характеризуются множеством параметров: сечением, материалом, изоляцией и т.п. Мы же будем иметь дело с монтажными гибкими проводами.

На печатных платах проводами служат токопроводящие дорожки. Вне зависимости от вида проводника (проволока или дорожка) на чертежах электрических схем они обозначаются единым образом – прямой линией.

Например, для того, что бы засветить лампу накаливания необходимо напряжение от аккумуляторной батареи подвести с помощью соединительных проводов к лампочке. Тогда цепь будет замкнута и в ней начнет протекать ток, который вызовет нагрев нити лампы накаливания до свечения.

Простая электрическая цепь

Проводник принять обозначать прямой линией: горизонтальной или вертикальной. Согласно стандарту, провода или токоведущие дорожки могут изображаться под углом 90 или 135 градусов.

В разветвленных цепях проводники часто пересекаются. Если при этом не образуется электрическая связь, то точка в месте пересечения не ставится.

Обозначение проводов и их соединений на чертежах электрических схем

Если в месте пересечения проводников образуется электрическая связь, то это место обозначается точкой, называемой электрическим узлом. В узле могут пересекаться одновременно несколько проводников. Здесь я советую познакомиться с первым законом Кирхгофа.

Обозначение общего провода

В сложных электрических цепях с целью улучшения читаемости схемы часто проводники, соединенные с отрицательной клеммой источника питания, не изображают. А вместо них применяют знаки, обозначающие отрицательных провод, который еще называют общий или масса или шасси или земля.

Общий провод, масса, отрицательный провод, GND

Рядом со знаком заземления часто, особенно в англоязычных схемах, делается надпись GND, сокращенно от GRAUND – земля.

Обозначение общего провода на электрических схемах

Однако следует знать, что общий провод не обязательно должен быть отрицательным, он также может быть и положительным. Особенно часто за положительный общий провод принимался в старых советских схемах, в которых преимущественно использовались транзисторы pnp структуры.

Поэтому, когда говорят, что потенциал в какой-то точке схемы равен какому-то напряжению, то это означает, что напряжение между указанной точкой и «минусом» блока питания равен соответствующему значению.

Например, если напряжение в точке 1 равно 8 В, а в точке 2 оно имеет величину 4 В, то нужно положительный щуп вольтметра установить в соответствующую точку, а отрицательный – к общему проводу или отрицательной клемме.

Потенциал в точке электрической схемы

Таким подходом довольно часто пользуются, поскольку это очень удобно с практической точки зрения, так как достаточно указать только одну точку.

Особенно часто это применяется при настройке или регулировке радиоэлектронной аппаратуре. Поэтому учиться читать электрические схемы гораздо проще, пользуясь потенциалами в конкретных точках.

Условное графическое обозначение радиодеталей

Основу любого электронного устройства составляют радиодетали. К ним относятся резисторы, светодиоды, транзисторы, конденсаторы, различные микросхемы и т. д. Чтобы научиться читать электрические схемы нужно хорошо знать условные графические обозначения всех радиодеталей.

Для примера рассмотрим следующий чертеж. Он состоит из батареи гальванических элементов GB1, резистора R1 и светодиода VD1. Условное графическое обозначение (УГО) резистора имеет вид прямоугольника с двумя выводами. На чертежах он обозначается буквой R, после которой ставится его порядковый номер, например R1, R2, R5 и т. д.

Как читать электрические схемы

Поскольку важным параметром резистора помимо сопротивления является мощность рассеивания, то ее значение также указывается в обозначении.

УГО светодиода имеет вид треугольника с риской у его вершины; и двумя стрелочками, острия которых направлены от треугольника. Один вывод светодиода называется анодом, а второй – катодом.

Обозначение светодиода на электрических схемах

Светодиод, как и «обычный» диод, пропускает ток только в одном направлении – от анода к катоду. Данный полупроводниковый прибор обозначается VD, а его тип указывается в спецификации или в описании к схеме. Характеристики конкретного типа светодиода приводятся в справочниках или «даташитах».

Как читать электрические схемы реально

Давайте вернемся к простейшей схеме, состоящей из батареи гальванических элементов GB1, резистора R1 и светодиода VD1.

Как мы видим – цепь замкнута. Поэтому в ней протекает электрический ток I, который имеет одинаковое значение, поскольку все элементы соединены последовательно. Направление электрического тока I от положительной клеммы GB1 через резистор R1, светодиод VD1 к отрицательной клемме.

Назначение всех элементов вполне понятно. Конечной целью является свечение светодиода. Однако, чтобы он не перегрелся и не вышел из строя резистор ограничивает величину тока.

Величина напряжения, согласно второму закона Кирхгофа, на всех элементах может отличаться и зависит от сопротивления резистора R1 и светодиод VD1.

Если измерить вольтметром напряжение на R1 и VD1, а затем полученные значения сложить, то их сумма будет равна напряжению на GB1: V1 = V2 + V3.

Как научиться читать электрические схемы

Соберем по данному чертежу реальное устройство.

Схема подключения светодиода

Как читать электрические схемы с минимальным набором радиодеталей мы разобрались. Теперь можем перейти к более сложному варианту.

Добавляем радиодетали

Рассмотрим следующую схему, состоящую из четырех параллельных ветвей. Первая представляет собой лишь аккумуляторную батарею GB1, напряжением 4,5 В. Во второй ветви последовательно соединены нормально замкнутые контакты K1.1 электромагнитного реле K1, резистора R1 и светодиода VD1. Далее по чертежу находится кнопка SB1.

Как читать чертежи электрических схем

Третья параллельная ветвь состоит из электромагнитного реле K1, шунтированного в обратном направлении диодом VD2.

В четвертой ветви имеются нормально разомкнутые контакты K1.2 и бузер BA1.

Здесь присутствуют элементы, ранее нами не рассмотрены в данной статье: SB1 – это кнопка без фиксации положения. Пока она нажата ее, контакты замкнуты. Но как только мы перестанем нажимать и уберем палец с кнопки, контакты разомкнутся. Такие кнопки еще называют тактовыми.

Кнопки без фиксации обозначение на электрических схемах

Следующий элемент– это электромагнитное реле K1. Принцип работы его заключается в следующем. Когда на катушку подано напряжение, замыкаются его разомкнутые контакты и размыкаются замкнутые контакты.

Электромагнитное реле обозначение на чертежах электрических схем

Все контакты, которые соответствуют реле K1, обозначаются K1.1, K1.2 и т. д. Первая цифра означает принадлежность их соответствующему реле.

Бузер

Следующий элемент, ранее не знакомый нам, — это бузер. Бузер в какой-то степени можно сравнить с маленьким динамиком. При подаче переменного напряжения на его выводы раздается звук соответствующей частоты. Однако в нашей схеме отсутствует переменное напряжение. Поэтому мы будем применять активный бузер, который имеет встроенный генератор переменного тока.

Бузер обозначение на чертежах электрических схем

Пассивный бузер – для переменного тока.

Активный бузер – для постоянного тока.

Активный бузер имеет полярность, поэтому следует ее придерживаться.

Теперь мы уже можем рассмотреть, как читать электрическую схему в целом.

В исходном состоянии контакты K1.1 находятся в замкнутом положении. Поэтому ток протекает по цепи от GB1 через K1.1, R1, VD1 и возвращается снова к GB1.

При нажатии кнопки SB1 ее контакты замыкаются, и создается путь для протекания тока через катушку K1. Когда реле получило питание ее нормально замкнутые контакты K1.1 размыкаются, а нормально замкнутые контакты K1.2 замыкаются. В результате гаснет светодиод VD1 и раздается звук бузера BA1.

Теперь вернемся к параметрам электромагнитного реле K1. В спецификации или на чертеже обязательно указывается серия применяемого реле, например HLS‑4078‑DC5V. Такое реле рассчитано на номинальное рабочее напряжение 5 В. Однако GB1 = 4,5 В, но реле имеет некоторый допустимы диапазон срабатывания, поэтому оно будет хорошо работать и при напряжении 4,5 В.

Для выбора бузера часто достаточно знать лишь его напряжение, однако иногда нужно знать и ток. Также следует не забывать и о его типе – пассивный или активный.

Диод VD2 серии 1N4148 предназначен для защиты элементов, которые производят размыкание цепи, от перенапряжения. В данном случае можно обойтись и без него, поскольку цепь размыкает кнопка SB1. Но если ее размыкает транзистор или тиристор, то VD2 нужно обязательно устанавливать.

Учимся читать схемы с транзисторами

На данном чертеже мы видим транзистор VT1 и двигатель M1. Для определенности будем применять транзистор типа 2N2222, который работает в режиме электронного ключа.

Как научиться читать электрические схемы быстро

Чтобы транзистор открылся, нужно на его базу подать положительный потенциал относительно эмиттера – для npn типа; для pnp типа нужно подавать отрицательный потенциал относительно эмиттера.

Кнопка SA1 с фиксацией, то есть он сохраняет свое положение после нажатия. Двигатель M1 постоянного тока.

В исходном состоянии цепь разомкнута контактами SA1. При нажатии кнопки SA1 создается несколько путей протеканию тока. Первый путь – «+» GB1 – контакты SA1 – резистор R1 – переход база-эмиттер транзистора VT1 – «-» GB1. Под действием протекающего тока через переход база-эмиттер транзистор открывается и образуется второй путь току – «+»GB1SA1 – катушка реле K1 – коллектор-эмиттер VT1 – «-» GB1.

Получив питание, реле K1 замыкает свои разомкнутые контакты K1.1 в цепи двигателя M1. Таким образом, создается третий путь: «+» GB1SA1K1.1M1 – «-» GB1.

Теперь давайте все подытожим. Для того чтобы научиться читать электрические схемы, на первых порах достаточно лишь четко понимать законы Кирхгофа, Ома, электромагнитной индукции; способы соединения резисторов, конденсаторов; также следует знать назначение всех элементом. Также поначалу следует собирать те устройства, на которые имеются максимально подробные описания назначения отдельных компонентов и узлов.

Разобраться в общем подходе к разработке электронных устройств по чертежам, с множеством практических и наглядных примеров поможет мой очень полезный для начинающих курс Как читать электрические схемы и создавать электронные устройства. Пройдя данный курс, Вы сразу почувствуете, что перешли от новичка на новый уровень.Электроника для начинающих

Еще статьи по данной теме

Схемы для начинающих

Игра Пинг-Понг на Arduino Pro Mini - схема, прошивка и фото самодельной игровой приставки.

25.02.2020 Читали: 1199


Подключение платы с вакуумно-люминесцентным индикатором ИЛМ1-7Л от видеомагнитофона Электроника ВМ-12.

14.02.2020 Читали: 3291


Штормовой детектор на одном транзисторе - схема простейшего регистратора приближения грозы.

27.12.2019 Читали: 4978


Ещё один вариант изготовления лазерного излучателя средней мощности из обычного пишущего привода для компакт дисков.

24.01.2018 Читали: 16738



  Вашему вниманию представляется сборник оригинальных принципиальных схем различной степени сложности. Профессионалы найдут здесь схемы металлоискателей и устройств на микроконтроллерах, переделку импульсных блоков питания от компьютера в регулируемые лабораторные БП или мощные зарядные устройства. Практические радиосхемы генераторов, преобразователей напряжения, измерительной техники. Любителям ретро, придётся по вкусу подборка схем, посвящённых ламповым усилителям, а сторонники современной элементарной базы, найдут для себя УНЧ на микросхемах TDA, STK и LM. Для начинающих радиолюбителей мы предлагаем простые схемки мигалок, генераторов звуковых эффектов и ФМ радиожучков. Даже серьёзное радиоустройство можно собрать используя минимум деталей, так как современная электроника переходит на специализированные малогабаритные микросхемы. Это увлекательное занятие даёт возможность спаять полезный прибор или интересную электронную игрушку, устройства измерения и автоматики. Радиолюбительское творчество нашло сотни тысяч сторонников во всех странах мира, объединяя талантливых людей и стирая границы. Все размещённые принципиальные электросхемы проверены, о чём свидетельствуют подробные фотографии и видео работы устройств. Мы не публикуем сборники из тысяч схем со всего интернета - лишь испытанные и работоспособные устройства занимают место на нашем сайте. Следует учитывать, что сборка один к одному не гарантирует исправную и надёжную работу электронных приборов. В процессе номиналы радиосхем могут отличаться от тех, что указаны в статьях. Так что приобретайте паяльник, припой, фольгированный стеклотестолит и приступайте к созданию своих, или повторению уже испытанных схем. Если возникают проблемы с поиском радиодеталей, и нужных компонентов нет в продаже в вашем городе вспомните, что на дворе 21-й век, и многие покупки делаются в интернет магазинах, доставка из которых вам на дом будет стоить дешевле, чем вы думаете. А более подробно про сборку и настройку той или иной схемы читайте на нашем форуме по схемотехнике.

Начинающим радиолюбителям





     Необычные поделки для начинающих радиолюбителей или что можно сделать из ненужных радиодеталей.

20.04.2014 Прочитали: 25002

     Как сделать качер - высоковольтный генератор, собранный всего на одном полевом транзисторе и семи других деталях.

 

08.04.2014 Прочитали: 56053

     Делаем простой низковольтный радиопередатчик для трансляции музыки на небольшое расстояние - ФМ трансмиттер.
 

06.04.2014 Прочитали: 120013

     Статья-справочник для начинающих радиолюбителей по грамотному чтению принципиальных электрических схем.

24.01.2014 Прочитали: 126949

     Микроконтроллеры для начинающих - делаем простой термометр на AtTiny2313.

12.01.2014 Прочитали: 37167

     Изготовление лабораторного регулируемого блок питания для начинающих, собранного на основе lm317.

11.01.2014 Прочитали: 201736

     Принципиальная схема и видео самодельных самых простых часов на микроконтроллере atmega8.

04.01.2014 Прочитали: 38493

     Небольшой радиопередающий жучок собранный на планарных деталях - подробная схема и инструкция по изготовлению для начинающих.

24.12.2013 Прочитали: 54746

     Простой самодельный блок питания, с возможностью плавной регулировки выходного напряжения в пределах 0 - 12 вольт.

19.12.2013 Прочитали: 107338





Радиосхемы. - Начинающим

раздел

Этот раздел сделан специально для начинающих радиолюбителей.

То есть для тех кто только начинает заниматься таким увлекательным занятием как радиолюбительство. Все схемы которые находятся в этом разделе очень просты и вас не затруднит изготовить их своими руками.

Сюда вошли не только простые схемы для самостоятельной сборки но и общие сведения про пайку, различные флюсы и припои.
Здесь вы также узнаете как изготовить свое первое изделие: просто как макет, использовать навесной монтаж или изготовить печатную плату.

Ну а если вдруг у Вас возникнут вопросы то мы всегда поможем- подскажем. Для этого Вам всего-лишь нужно зайти к нам на ФОРУМ.

 

Итак:

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Припои, флюсы, паяльники
Навесной монтаж
Монтаж на печатной плате
Изготовление печатных плат самостоятельно
Раствор для травления печатных плат из подручных материалов
Самодельный фоторезист
Демонтаж многовыводных элементов
Регулятор мощности паяльника
Простейший способ регулировки температуры жала паяльника
Как правильно паять (видео)
Даже старая техника может еще пригодиться!
Автоматический регулятор температуры паяльника
Терморегулятор для низковольтного паяльника
Практические советы начинающим радиолюбителям
Нанесение надписи на металлическую поверхность
Основные правила при монтаже микросхем
Простые правила пайки
Создание контрольных точек при сборке радиосхем
монтаж мощных радиоэлементов
полезные советы при сборке печатных плат
Проверка радиодеталей осциллографом
Как защитить электрические контакты от загрязнения
Печатная плата без травления
Умная подставка для паяльника

ПРОСТЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

Мультивибраторы, мигалки
двухтональный звонок
мелодичный звонок
Мигалки на тиристорах
Несимметричный мультивибратор и его применение
Простейшая светомузыка на светодиодах
Простая мигалка на микросхеме LM3909
Простейший светодиодный индикатор уровня
Светодиодная мигалка с изменяемой частотой
Простейшая пищалка
простой металлодетектор 
Металлоискатель на специализированной микросхеме TDA0161
Простой металлоискатель
Металлоискатель- приставка к радиоприемнику
Звучащий брелок
Игровой автомат для проверки реакции
Индикатор температуры
Электронный термометр

Электронный метроном
Самодельный домофон
Простое переговорное устройство
Акустический выключатель освещения
Акустический выключатель с триггером
Самоблокирующаяся звуковая сигнализация
Простой стабилизированный блок питания
Регулируемые блоки питания
Фотореле- устройство автоматического включения освещения при наступлении темноты
Автомат периодического включения нагрузки
Бестрансформаторный блок питания
Усилитель на лампах от старого телевизора
Простой индикатор мощности
Мигающее сердце на светодиодах
Автомат световых эффектов "блуждающий огонек"
Имитатор звука мотора для игрушек
Имитатор звука дизельного двигателя
Мигающее сердце на таймере 555
Полицейский стробоскоп

Мигалка Солнышко на микросхеме К561ЛА7
Лазерный фототир
Фототир из лазерной указки
Световой телефон из лазерной указки
Простой тестер для диодов и транзисторов
Светодиодная мигалка на 1,5 Вольта
Простой усилитель для наушников
Простой регулятор мощности
Простейший осциллограф своими руками
Простой усилитель с низковольтным питанием
Сенсорный выключатель
Простейший электронный термометр
Простые регуляторы напряжения
Электронная канарейка
Электронный звонок "канарейка"
Электронная кукушка
Имитатор шума прибоя
Имитатор шума дождя
Имитатор птичьего пения
Имитатор кряканья утки
Имитатор полицейской сирены
Имитатор звука выстрела
Имитатор мяуканья кошки
Электронный соловей
Звуковой пробник для проверки транзисторов
Таймер с большим временем выдержки
Простейший кодовый замок
Регулятор яркости для настольного светильника
Реле времени
Таймер на 30 минут
Самодельный сетевой фильтр
Простой радиоприемник 
Автоматическая мормышка
Миниатюрный металлоискатель
Конструкции на двух транзисторах
Микрометр
Акустический телескоп
Простой преобразователь 12- 220 Вольт своими руками
Простейший электромузыкальный инструмент
Переключатель светодиодов
низковольтная мигалка
Пробник "генератор- усилитель"
Простой радиоприемник на двух транзисторах
Лампа дневного света от батареи 12 Вольт
Электронная рулетка
Микросхема КР142ЕН19А- регулируемый стабилизатор напряжения
Простейший искатель скрытой проводки
Игра "кто первый"
Кодовый замок со звуковой сигнализацией неправильного набора
Мультивибратор на полевых транзисторах
Сигнализатор поклевки из китайского будильника
Музыкальный светофон
Бесперебойник для радиоприемника
Сигнализатор отключения напряжения в сети
Индикатор перегрева
Узконаправленный микрофон
Конструкции с сенсорным управлением
Звук от телевизора по радиоканалу
Простой генератор-пробник
Простой светодиодный пробник
Реле времени для электромеханических игрушек
Сенсорное реле времени
Простой автоматический выключатель освещения
Простые конструкции на логической микросхеме К561ЛА7 (К176ЛА7)
Мигающий фонарь
Простой сигнализатор влажности
Реле времени для светильника
Светотелефон- лазер передает звук
Бестрансформаторный источник питания 10 V 0,1 A
Простой электронный замок
Светодиодный пробник для проверки P-N переходов
Светодиодный "ночник"
Простой лабораторный регулируемый источник питания 3- 33 V
Пробник для транзисторов
Сигнализатор "Открыт холодильник"
Мигалка для новогодней гирлянды
Простое акустическое реле для будильника
Самодельный радиобудильник
Простая "поливалка" для комнатных цветов
Простой детектор лжи
Светодиод- индикатор сетевого напряжения

Архивы Электрика для начинающих | Каталог самоделок
Как изолировать транзистор

Электрика для начинающих

Начинающим радиолюбителям наверняка интересен вопрос изоляции транзистора (одного или группы) на радиаторе. Если рассматривать

Как изолировать транзистор

Интересное

Для изготовления приспособления, которое позволит бесконтактно включать и выключать свет в комнате, потребуется не

Конструкция паяльника.

Своими руками

                Карманный автономный паяльник, работающий от одной литий ионной батарее,  удобное решение, как говорится,

Индикатор заряда для LI-ION аккумуляторов

Аккумуляторы и батареи

Всем привет, мы давно не делали индикаторы разряда автомобильного аккумулятора. Но в этой статье

Вариант 3

Аккумуляторы и батареи

Многие самодельные блоки имеют такой недостаток, как отсутствие защиты от переполюсовки питания. Даже опытный

Генератор вспышек светодиода для стоп-сигнала на велосипед

Интересное

Для велосипедного стоп-сигнала можно выбрать простую схему генератора вспышек. Она не потребует настройки, но

Автомобильный аудиоусилитель с инвертором напряжения и отключаемым ФВЧ

Интересное

Аудиосистема должна быть в любой машине. Пусть это будут два простеньких предустановленных динамика, идущих

Самодельный источник питания USB в машине

Доработка устройств

Во многих современных автомобилях есть модули с несколькими USB выходами для питания. По большому

Как читать электрические схемы - простой фото и видео курс для начинающих

Автор Aluarius На чтение 4 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано

Новички, которые пытаются самостоятельно собрать какие-то электронные схемы и приборы, сталкиваются с самым первым в своей новой деятельности вопросе, как читать электрические схемы?

Пример электрической схемы

Что такое электрическая схема

Это графическое изображение, где указаны все электронные элементы, связанные между собой проводниками. Поэтому знание электрических цепочек – это залог правильно собранного электронного прибора. А, значит, основная задача сборщика – это знать, как на схеме обозначаются электронные компоненты, какими графическими значками и дополнительными буквенными или цифровыми значениями.

Все принципиальные электрические схемы состоят из электронных элементов, которые имеют условное графическое обозначение, короче УЗО. Для примера дадим несколько самых простых элементов, которые в графическом исполнении очень похожи на оригинал. Вот так обозначается резистор:

РезисторРезистор

Как видите, очень похоже на оригинал. А вот так обозначается динамик:

ДинамикДинамик

То же большое сходство. То есть, существуют некоторые позиции, которые сразу же можно опознать. И это очень удобно. Но есть и совершенно непохожие позиции, которые или надо запомнить, или надо знать их конструкции, чтобы легко определять на принципиальной схеме. К примеру, конденсатор на рисунке снизу.

КонденсаторКонденсатор

Тот, кто давно разбирается в электротехнике, то знает, что конденсатор – это две пластинки, между которыми размещен диэлектрик. Поэтому в графическом изображении был и выбран этот значок, он в точности повторяет конструкцию самого элемента.

Самые сложные значки у полупроводниковых элементов. Давайте рассмотрим транзистор. Необходимо отметить, что у этого прибора три выхода: эмиттер, база и коллектор. Но и это еще не все. У биполярных транзисторов встречаются две структуры: «n – p – n» и «p – n – p». Поэтому и на схеме они обозначаются по-разному:

ТранзисторТранзистор

Как видите, транзистор по своему изображению на него-то и не похож. Хотя, если знать структуру самого элемента, то можно сообразить, что это именно он и есть.

Простые схемы для начинающих, зная несколько значков, можно читать без проблем. Но практика показывает, что простыми электросхемами в современных электронных приборах практически не обходятся. Так что придется учить все, что касается принципиальных схем. А, значит, необходимо разобраться не только со значками, но и с буквенными и цифровыми обозначениями.

Что обозначают буквы и цифры

Все цифры и буквы на схемах являются дополнительной информацией, это опять-таки к вопросу, как правильно читать электросхемы? Начнем с букв. Рядом с каждым УЗО всегда проставляется латинская буква. По сути, это буквенное обозначение элемента.

Это сделано специально, чтобы при описании схемы или устройства электронного прибора, можно было бы обозначать его детали. То есть, не писать, что это резистор или конденсатор, а ставить условное обозначение. Это и проще, и удобнее.

Теперь цифровое обозначение. Понятно, что в любой электронной схеме всегда найдутся элементы одного значения, то есть, однотипных. Поэтому каждую такую деталь пронумеровывают. И вся эта цифровая нумерация идет от верхнего левого угла схемы, затем вниз, далее вверх и опять вниз.

Внимание! Специалисты называют такую нумерацию правилом «И». Если обратите внимание, то движение по схеме так и происходит.

Условные обозначения

И последнее. Все электронные элементы имеют определенные свои параметры. Их обычно также прописывают рядом со значком или выносят в отдельную таблицу. К примеру, рядом с конденсатором может быть указана его номинальная емкость в микро- или пикофарадах, а также номинальное его напряжение (если такая необходимость возникает).

Вообще, все, что связано с полупроводниковыми деталями должно обязательно дополняться информацией. Это не только упрощает чтение схемы, но и позволяет не ошибиться при выборе самого элемента в процессе сборки.

Иногда цифровые обозначения на электросхемах отсутствуют. Что это значит? К примеру, взять резистор. Это говорит о том, что в данной электрической схеме показатель его мощности не имеет значения. То есть, можно установить даже самый маломощный вариант, который выдержит нагрузки схемы, потому что в ней течет ток малой силы.

И еще несколько обозначений. Проводники графически обозначаются прямой непрерывной линией, места пайки точкой. Но учтите, что точка ставиться только в том месте, где соединяются три или более проводников.

Электрическая цепь

Заключение по теме

Итак, вопрос, как научится читать схемы электрические, не самый простой. Вам потребуется не только знание УЗО, но и знание, касающиеся параметров каждого элемента, его структуры и конструкции, а также принципа работы, и для чего он необходим. То есть, придется учить все азы радио- и электротехники. Сложно? Не без этого. Но если вы поймете, как все работает, то для вас откроются горизонты, о которых вы и не мечтали.

скачать электронику для начинающих электронную книгу

Эта электронная книга - наше пошаговое руководство, которое поможет вам начать работу с электроникой. Электроника для начинающих излагает основы электричества с практическими примерами.

Узнайте об электронных компонентах и ​​о том, как читать и строить схемы. Вы также будете использовать интегральную схему таймера 555, узнаете, как пользоваться мультиметром, и советы по пайке.

Эта электронная книга содержит всю информацию, необходимую для ускорения работы и самостоятельного создания схем!


Чему вы научитесь в этой электронной книге?

Вот основные темы, которые охватывает эта электронная книга (продолжайте читать эту страницу для более подробной информации):

  • Электричество, ток, напряжение и сопротивление
  • Наиболее распространенные компоненты и их символы
  • Как использовать макет
  • Как сделать простой фонарик с помощью кнопки
  • Схема фонаря с тумблером
  • Управление яркостью светодиодов
  • Автоматический светодиод с транзистором и LDR
  • Представляем интегральные схемы
  • Мигающий светодиод с таймером 555
  • Управление яркостью светодиодов с помощью ШИМ
  • Как использовать мультиметр
  • Как использовать паяльник
  • И многое другое ...

Кто стоит за этой электронной книгой?

Привет,

Эта электронная книга была результатом сотрудничества Руи Сантоса и Сары Сантос.Вы не часто видите работу Сары, но она оказывает существенную помощь Учебникам по случайным ботаникам. Она работает в фоновом режиме, выполняя такие задачи, как запись, фотосъемка, создание контента и т. Д.

Руи Сантос - основатель блога Random Nerd Tutorials и автор книги BeagleBone For Dummies.

Он создал десятки бесплатных учебных пособий, и они размещены в этом блоге. Не стесняйтесь читать эти учебники прямо сейчас и посмотрите, нравится ли вам его практический подход к изучению электроники с подробными пошаговыми инструкциями, которым может следовать каждый.

То, что другие

.

Scheme Beginner Excercise - Переполнение стека

Переполнение стека
  1. Товары
  2. Клиенты
  3. Случаи использования
  1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
  2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
  3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
  4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  5. Талант Нанимать технический талант
  6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру
,

lisp - Как я могу выучить Схему?

Переполнение стека
  1. Товары
  2. Клиенты
  3. Случаи использования
  1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
  2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
  3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
  4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  5. Талант Нанимать технический талант
  6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

Загрузка…

.

EEP - Портал электротехники

Protection coordination practices in distribution systems with distributed generation Protection coordination practices in distribution systems with distributed generation How to shrink three-phase AC high voltage switchgear and optimize cost and space How to shrink three-phase AC high voltage switchgear and optimize cost and space

Мой опыт и рекомендации по проектированию и электрификации современного аэропорта.

Электрические системы для аэропортов требуют надлежащего качества установки и учета особенностей, обычно не используемых в других электрических установках.В этой статье мы будем обсуждать общие элементы ... ...

PREMIUM Требуется членство
Этот контент доступен только для членов Премиум . Получите доступ к техническим статьям HV / MV / LV премиум-класса, электротехническим руководствам и исследованиям.
Примените 20% скидку с кодом 99AF8 на 1 год! Вход в систему

29 июня 2020 г. | Низкое напряжение ♛

My experience and recommendations in the design and electrification of airports My experience and recommendations in the design and electrification of airports Principles and schemes of busbar and breaker protection in MV/HV/EHV networks Principles and schemes of busbar and breaker protection in MV/HV/EHV networks Primary rated values for medium voltage switchgear Primary rated values for medium voltage switchgear Electrical insulation testing - Often underestimated until things go really bad Electrical insulation testing - Often underestimated until things go really bad

Реальный практический пример координации реле (пошаговое руководство с анализом)

Я бы сказал, что координация - это СОВМЕСТНАЯ РАБОТА.В контексте защиты это означает, как различные защитные устройства в электрической распределительной сети работают как одна команда для достижения ... ...

PREMIUM Требуется членство
Этот контент доступен только для членов Премиум . Получите доступ к техническим статьям HV / MV / LV премиум-класса, электротехническим руководствам и исследованиям.
Примените 20% скидку с кодом 99AF8 на 1 год! Вход в систему

15 июня 2020 г. | Энергия и Сила ♛

A real-life case study of relay coordination A real-life case study of relay coordination Protection practice recommendations and relay schemes for transformer, bus and breaker failure Protection practice recommendations and relay schemes for transformer, bus and breaker failure The impact of interconnection transformer on the protection of the utility system with DG The impact of interconnection transformer on the protection of the utility system with DG

Мой худший опыт в обслуживании и надзоре подстанций среднего напряжения

Несмотря на то, что по всему миру применяются различные уровни напряжения в зависимости от удобства использования, категория среднего напряжения остается одной из наиболее критических групп напряжения, включающих первичное распределение…...

PREMIUM Требуется членство
Этот контент доступен только для членов Премиум . Получите доступ к техническим статьям HV / MV / LV премиум-класса, электротехническим руководствам и исследованиям.
Примените 20% скидку с кодом 99AF8 на 1 год! Вход в систему

01 июня 2020 г. | Техническое обслуживание ♛

My worst experience in the maintenance and supervision of medium voltage substations My worst experience in the maintenance and supervision of medium voltage substations ,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о