Светодиод (Light Emitting Diode, LED) - это полупроводниковый диод, способный излучать свет, когда к нему приложено напряжение в прямом направлении. По сути, это диод, преобразующий электрическую энергию в световую. В зависимости от материала из которого изготовлен светодиод, он может излучать свет разной длины волны (разного цвета) и иметь различные электрические характеристики. Светодиоды применяются во многих сферах нашей жизни в качестве средств отображения визуальной информации. Например, в виде одиночных излучателей или в виде конструкций из нескольких светодиодов - семисегментных индикаторов, светодиодных матриц, кластеров и так далее. Также в последние годы светодиоды активно занимают сегмент осветительных приборов. Их используют в автомобильных фарах, фонарях, светильниках и люстрах. На электрических схемах светодиод обозначается символом диода с двумя стрелками. Стрелки направлены от диода, символизируя световое излучение. Не путай с фотодиодом, у которого стрелки направлены к нему. На отечественных схемах буквенное обозначение одиночного светодиода - HL. Стандартный одноцветный светодиод имеет два вывода - это анод и катод. Определить какой из выводов является анодом, можно визуально. У светодиодов с проволочными выводами анод обычно длиннее катода. У SMD светодиодов выводы одинаковые, но на обратной стороне обычно есть маркировка в виде треугольника или подобия буквы T. Анодом является вывод, к которому обращена одна сторона треугольника или верхняя часть буквы Т. Если не получается определить визуально где какие выводы, можно прозвонить светодиод. Для этого понадобится источник питания или адаптер, способный давать напряжение около 5 Вольт. Подключаем любой вывод светодиода к минусу источника, а второй подключаем к плюсовой клемме источника через сопротивление 200 - 300 Ом. Если светодиод подключен правильно, он засветится. В противном случае меняем выводы местами и повторяем процедуру. Можно обойтись без резистора, если не подключать плюсовую клемму источника питания, а быстро "чиркнуть" ей по выводу светодиода. Но вообще подавать большое напряжение на светодиод, не ограничивая при этом ток, нельзя - он может выйти из строя! Светодиод испускает свет, если к нему приложить напряжение в прямом направлении: к аноду - плюс, а к катоду - минус. Минимальное напряжение, при котором светодиод начинает светится, зависит от его материала. В таблице ниже приведены значения напряжений светодиодов при тестовом токе 20 мА и цвета, которые они излучают. Эти данные я взял из каталога светодиодов фирмы Vishay, различных даташитов и Википедии. Самое большое напряжение требуется для голубых и белых светодиодов, а самое маленькое для инфракрасных и красных. Излучение инфракрасного светодиода не видно человеческим глазом, поэтому такие светодиоды не применяются в качестве индикаторов. Они используются в различных датчиках, подсветках видеокамер. Кстати, если инфракрасный светодиод запитать и посмотреть на него через камеру мобильного телефона, то его свечение будет хорошо видно. В показанной таблице даны примерные значения напряжения светодиода. Обычно этого достаточно, чтобы его включить. Точную величину прямого напряжения конкретного светодиода можно узнать в его даташите в разделе Electrical Characteristics. Там указано номинальное значение прямого напряжения при заданном токе светодиода. Для примера заглянем в даташит на красный SMD светодиод фирмы Kingbright. Вольт-амперная характеристика светодиода показывает взаимосвязь между приложенным напряжением и током светодиода. На рисунке ниже показана прямая ветвь характеристики из того же даташита. Если светодиод подключить к источнику питания (к аноду +, к катоду -) и с нуля постепенно повышать на нем напряжение, то ток светодиода будет меняться согласно этому графику. По нему видно, что после прохождения точки "загиба", ток через светодиод будет резко возрастать при небольших изменениях напряжения. Это как раз та причина, по которой светодиод нельзя подключать к любому источнику питания без резистора, в отличии от лампочки накаливания. Чем выше ток, тем ярче светится светодиод. Однако повышать ток светодиода до бесконечности, естественно, нельзя. При большом токе светодиод перегреется и сгорит. Кстати, если сразу подать на светодиод высокое напряжение он даже может шлепнуть, как слабенькая петарда! Какие еще характеристики светодиода представляют интерес с точки зрения практического использования? Максимальная мощность рассеяния, максимальные значения постоянного и импульсного прямых токов и максимальное обратное напряжение. Эти характеристики показывают предельные значения напряжений и токов, которые не стоит превышать. Они описаны в даташите в разделе Absolute Maximum Ratings. Если приложить к светодиоду напряжение в обратном направлении, светодиод не засветится, да и вообще может выйти из строя. Дело в том, что при обратном напряжении может наступить пробой, в результате которого обратный ток светодиода резко возрастет. И если выделяемая на светодиоде мощность (обратный ток * на обратное напряжение) превысит допустимую - он сгорит. В некоторых даташитах дополнительно приводится и обратная ветвь вольт-амперной характеристики, из которой видно, при каком напряжении наступает пробой. Интенсивность излучения (сила света) Грубо говоря, это характеристика, определяющая яркость свечения светодиода при заданном тестовом токе (обычно 20 мА). Обозначается - Iv, а измеряется в микроканделах (mcd). Чем ярче светодиод, тем выше значение Iv. Научное определение силы света есть в википедии. Также представляет интерес график зависимости относительной интенсивности излучения светодиода от прямого тока. У некоторых светодиодов, например, при увеличении тока интенсивность излучения растет все меньше и меньше. На рисунке приведено несколько примеров. Спектральная характеристика Она определяет в каком диапазоне длин волн излучает светодиод, грубо говоря цвет излучения. Обычно приводится пиковой значение длины волны и график зависимости интенсивности излучения светодиода от длины волны. Я редко смотрю на эти данные. Знаю, например, что светодиод красный и мне этого достаточно. Климатические характеристики Они определяют диапазон рабочих температур светодиода и зависимости параметров светодиода (прямого тока и интенсивности излучения) от температуры. Если светодиод планируется использовать при высоких или низких температурах, стоит обратить внимание и на эти характеристики. Материал статьи рассчитан на начинающих электронщиков, а потому я намеренно не касаюсь физики работы светодиода. Осознание того, что светодиод излучает фотоны в результате рекомбинации носителей заряда в области p-n перехода, не несет никакой полезной информации для практического использования светодиодов. Да и не только для использования, но и для понимания в принципе. Однако, если вам хочется покопаться в этой теме, то даю направление, куда рыть - Пасынков В.В, Чиркин Л.К. "Полупроводниковые приборы" или Зи.С "Физика полупроводниковых приборов". Это ВУЗ`овские учебники - там все по-взрослому. О подключении светодиодов в следующем материале... Поделился статьей - получил светодиодный луч добра! chipenable.ru ⇩ Скачать зарубежные ⇩ Скачать отечественные см. также Графические обозначения радиодеталей Перейти к отечественным обозначениям ▼ Международный стандарт — IEEE 315.В данный список ▼ также добавлены обозначения, не отражённые в стандарте, но встречающиеся на практике. A — Separable assembly or sub-assembly (e.g. printed circuit assembly) — Отдельный модуль или устройствоAE — Aerial — АнтеннаANT — Antenna — АнтеннаAR — Amplifier (other than rotating), repeater — Усилитель, повторительAT — Attenuator, inductive termination, resistive termination — Аттенюатор, индуктивная оконечная нагрузка, резистивная оконечная нагрузкаB — Bead Ferrite — Ферритовый фильтрB — Battery — БатареяB — Motor — ЭлектродвигательBR — Bridge rectifier — Диодный мостBT — Battery — БатареяBT — Photovoltaic transducer, solar cell — Фотогальванический преобразователь, солнечная батареяC — Capacitor — КонденсаторCB — Circuit Board — Монтажная платаCB — Circuit breaker — Автоматический выключательCN — Capacitor network — Конденсаторная сборкаCP — Connector adapter, junction (coaxial or waveguide) — Переходник, cоединение (коаксиала или волновода)CR — Diode (TVS, thyristor, Zener, asymmetrical varistor, photodiode, stabistor, varactorovervoltage absorber) — Диод (лавинный диод, тиристор, стабилитрон, варистор с асимметричной ВАХ, фотодиод, стабистор, варактор, поглотитель перенапряжения)CRT — Cathode ray tube — Электронно-лучевая трубкаD — Diode (LED, TVS, thyristor, Zener, asymmetrical varistor, photodiode, stabistor, varactorovervoltage absorber) — Диод (светодиод, лавинный диод, тиристор, стабилитрон, варистор с асимметричной ВАХ, фотодиод, стабистор, варактор, поглотитель перенапряжения)DC — Directional coupler — Направленный соединительDL — Delay line — Линия задержкиDS — Display, alphanumeric display device, annunciator, signal lamp — Дисплей, алфавитно-цифровой индикатор, световой индикатор, сигнальная лампаDSP — Digital signal processor — Цифровой сигнальный процессорE — Electrical contact, antenna, binding post, cable termination, electrical contact brush, electrical shield, ferrite bead rings, hall element, insulator, lightning arrester, magnetic core, permanent magnet, short circuit (termination), telephone protector, vibrating reed, miscellaneous electrical part — Электрический контакт, электрод, антенна, клемма, кабельный наконечник, электрическая щётка, электрический экран, ферритовое кольцо, элемент на эффекте холла, изолятор, искровой разрядник, магнитный сердечник, постоянный магнит, перемычка, громполоса, вибрирующий пружинный контакт, прочие радиодеталиEP — Earphone — Головные телефоныEQ — Equalizer — ЭквалайзерF — Fuse — ПредохранительFB — Ferrite bead — Ферритовый фильтрFD — Fiducial — Точка выравниванияFEB — Ferrite bead — Ферритовый фильтрFET — Field-effect transistor — Полевой транзисторFL — Filter — ФильтрG — Generator or oscillator, electronic chopper, interrupter vibrator, rotating amplifier, telephone magneto — Электрогенератор или осциллятор, электронный чоппер, вибропреобразователь, электромашинный усилитель, телефонный индукторGDT — Gas-discharge lamp — Газоразрядная лампаGN — General network — Общая сетьH — Hardware, e.g., screws, nuts, washers — Крепёжные элементы (винты, гайки, шайбы)HP — Hydraulic part — Деталь гидравликиHR — Heater, heating lamp, heating resistor, infrared lamp, thermomechanical transducer — Нагревательный элемент, нагревательная лампа, нагревательный резистор, инфракрасная лампа, термомеханический преобразовательHS — Handset, operator’s set — Телефонная трубка, телефонная гарнитураHT — Earphone — Головной телефон, наушникиHY — Circulator or directional coupler — Циркулятор или направленный ответвительI — Lamp — Лампа накаливанияIC — Integrated Circuit — Микросхема, интегральная схемаJ — Jack, Receptacle, Terminal Strip, connector — Гнездо, розетка, патрон, клеммник, коннекторJ — Wire link, jumper — ДжамперJ — Jumper chip — Резистор нулевого сопротивления (перемычка или SMD-предохранитель)JFET — Junction gate field-effect transistor — Однопереходный полевой транзисторJP — Jumper (Link) — ДжамперK — Relay, contactor — Реле, контактор, электромагнитный пускательL — Inductor, choke, electrical solenoid, field winding, generator field, lamp ballast, motor field, reactor — Катушка индуктивности, дроссель, соленоид, обмотка электромагнита, обмотка возбуждения генератора, индуктивный балласт, обмотка возбуждения электродвигателя, реактивная катушкаLA — Lightning arrester — МолниезащитаLCD — Liquid-crystal display — ЖК-дисплейLDR — Light Dependent Resistor, — ФоторезисторLED — Light-emitting diode — СветодиодLS — Loudspeaker or buzzer, audible alarm, electric bell, electric horn, siren, telephone ringer, telephone sounder — Громкоговоритель или зуммер, звуковая сигнализация, электрический колокол, ревун, сирена, телефонный звонок, телефонный капсюльM — Motor — ЭлектродвигательM — Meter, electric timer, electrical counter, oscilloscope, position indicator, thermometer — Измеритель (обобщённый), электрический таймер, электрический счётчик, осциллограф, датчик положения, термометрMCB — Miniature circuit breaker — Миниатюрный автоматический выключательMG — Dynamotor, motor-generator — Динамотор, моторгенераторMIC — Microphone — МикрофонMK — Microphone — МикрофонMOSFET — Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor — МОП-транзисторMOV — Metal oxide varistor — Варистор на базе оксида металлаMP — Mechanical part (including screws and fasteners) — Механическая деталь (в том числе крепёж)MT — Accelerometer — АкселерометрN — Neon Lamp — Неоновая лампаNE — Neon Lamp — Неоновая лампаOP — Operational amplifier — Операционный усилительP — Plug — Штекер, штепсельная вилкаPC — Photocell — ФотоэлементPCB — Printed circuit board — Печатная платаPH — Earphone — Головные телефоныPLC — Programmable logic controller — Программируемый логический контроллерPS — Power supply, кectifier (complete power-supply assembly) — Вторичный источник электропитания, выпрямитель токаPU — Pickup, head — Звукосниматель, передающая телевизионная трубка, магнитная головкаQ — Transistor, semiconductor controlled rectifier, semiconductor controlled switch, phototransistor (3 terminal), thyratron (semiconductor device) — Транзистор, полупроводниковый преобразователь, полупроводниковый ключ, фототранзистор трёхконтактный, тиратрон полупроводниковыйR — Resistor, function potentiometer, instrument shunt, magnetoresistor, potentiometer, relay shunt, rheostat — Резистор, функциональный потенциометр, измерительный шунт, магниторезистор, потенциометр, шунт обмотки реле, реостатRE — Radio receiver — Радиоприёмное устройствоRFC — Radio frequency choke — Высокочастотный дроссельRJ — Resistor Joint — Резисторная сборкаRLA — Relay — РелеRN — Resistor Network — Резисторная сборкаRT — Thermistor, ballast lamp, ballast tube, current-regulating resistor, thermal resistor — Терморезистор, термистор, электровакуумный стабилизатор тока, газоразрядный стабилитрон, токорегулирующий резистор, терморезисторRV — Varistor, symmetrical varistor, voltage-sensitive resistor — Варистор, варистор с симметричной вах, резистор управляемый напряжениемRY — Relay — РелеS — Switch, contactor (manually, mechanically or thermally operated), flasher (circuit interrupter), governor (electrical contact type), telegraph key, telephone dial, thermal cutout (circuit interrupter) (not visual), thermostat — Переключатель, выключатель, кнопка, пускатель (ручной, механический, термический), прерыватель цепи, регулятор контактного типа, телеграфный ключ, номеронабиратель, термовыключатель, тепловое релеSCR — Silicon controlled rectifier — Однонаправленный управляемый тиристорSPK — Speaker — ГромкоговорительSQ — Electric squib — ЭлектровоспламенительSR — Rotating contact, slip ring — Вращающийся контакт, контактное кольцоSUS — Silicon unilateral switch — Пороговый тринисторSW — Switch — Переключатель, выключатель, кнопкаT — Transformer — ТрансформаторTB — Connecting strip, test block — Клеммная колодка, тест-блокTC — Thermocouple — ТермопараTFT — Thin-film-transistor display — TFT-дисплейTH — Thermistor — Терморезистор, термисторTP — Test point — Контрольная (измерительная) точкаTR — Transistor — ТранзисторTR — Radio transmitter — РадиопередатчикTUN — Tuner — ТюнерU — Integrated Circuit — Микросхема, интегральная схемаU — Photon-coupled isolator — ОптопараV — Vacuum tube, valve, ionization chamber, klystron, magnetron, phototube, resonator tube (cavity type), solion, thyratron (electron tube), traveling-wave tube, voltage regulator (electron tube) — Радиолампа, ионизационная камера, клистрон, магнетрон, вакуумный фотоэлемент, полостной вакуумный резонатор, хемотронный датчик, тиратрон (радиолампа), лампа бегущей волны, регулятор напряжения (радиолампа)VC — Variable capacitor — Переменный конденсаторVDR — Voltage Dependent Resistor — Варистор; резистор, управляемый напряжениемVFD — Vacuum fluorescent display — Вакуумно-люминесцентный индикаторVLSI — Very-large-scale integration — СБИС — сверхбольшая интегральная схемаVR — Variable resistor (potentiometer or rheostat) — Переменный резистор (потенциометр или реостат)VR — Voltage regulator — Регулятор (стабилизатор) напряженияVT — Voltage transformer — Трансформатор напряженияW — Wire, bus bar, cable, waveguide — Провод, шина, кабель, волноводWT — Wiring tiepoint — Точка примыканияX — Solar cell — Солнечный элементX — Other converters — Преобразователи, не включаемые в другие категорииX — Ceramic resonator — Керамический резонатор, кварцевый генераторX_ — Socket connector for another item — Разъём для элементов. Вторая буква соответствует подключаемому элементуXA — Socket connector for printed circuit assembly connector — Разъём для печатных платXDS — Socket connector for light socket — Разъём для патронаXF — Socket connector for fuse holder — Разъём для предохранителяXL — Lampholder — Ламповый патронXMER — Transformer — ТрасформаторXTAL — Crystal — Кварцевый генераторXU — Socket connector for integrated circuit connector — Разъём для микросхемыXV — Socket connector for vacuum tube socket — Разъём для радиолампыY — Crystal or oscillator — Кварцевый резонатор или осцилляторZ — Zener diode — СтабилитронZ — Balun, coupled tunable resonator, directional phase shifter (non-reciprocal), gyrator, mode suppressor, multistub tuner, phase shifter, resonator (tuned cavity) — Симметрирующий трансформатор, связанный перестраиваемый резонатор, направленный фазовращатель (не обратный), гиратор, фильтр нежелательных тип. Перейти к зарубежным обозначениям ▲ Буквенные обозначения электронных компонентов на отечественных схемах регламентированы ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах». A — УстройстваAA — Регулятор токаAB — Приводы исполнительных механизмовAC — Устройство АВРAF — Регулятор частотыAK — Устройство (комплект) реле защитAKB — Устройство блокировки типа КРБAKS — Устройство АПВAKV — Устройство комплектное продольной дифзащиты ЛЭПAKZ — Устройство комплектное реле сопротивленияAR — Устройство комплектное реле УРОВAV — Устройство регулирования напряженияAW — Регулятор мощностиB — Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измеренияBA — ГромкоговорительBB — Магнитострикционный элементBC — Сельсин-датчикBD — Детектор ионизирующих излученийBE — Сельсин-приемникBF — Телефон (капсюль)BK — Тепловой датчикBL — ФотоэлементBM — МикрофонBP — Датчик давленияBQ — ПьезоэлементBR — Датчик частоты вращения (тахогенератор)BS — ЗвукоснимательBT — Датчик температурыBV — Датчик скоростиBVA — Счетчик вольтамперчасов реактивныхBW — Счетчик ватт-часов активныхC — КонденсаторыCB — Конденсаторный силовой блокCG — Конденсаторный зарядный блокD — Схемы интегральные, микросборкиDA — Схема интегральная аналоговаяDD — Схема интегральная, цифровая, логический элементDS — Устройства хранения информацииDT — Устройство задержкиE — Элементы разныеEK — Нагревательный элементEL — Лампа осветительнаяET — ПиропатронF — Разрядники, предохранители, устройства защитныеFA — Дискретный элемент защиты по току мгновенного действияFP — Дискретный элемент защиты по току инерционного действияFU — Предохранитель плавкийFV — Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядникG — Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторыGB — БатареяGC — Синхронный компенсаторGE — Возбудитель генератораGEA — Подвозбудитель (вспомогательный возбудитель)H — Устройства индикационные и сигнальныеHA — Прибор звуковой сигнализацииHG — Индикатор символьныйHL — Прибор световой сигнализацииHLA — Световое таблоHLG — Лампа сигнализации с линзой зеленойHLR — Лампа сигнализации с линзой краснойHLW — Лампа сигнализации с линзой белойHY — Индикатор полупроводниковыйK — Реле, контакторы, пускателиKA — Реле токовоеKA0 — Реле тока нулевой последовательности, токовая защита нулевой последовательностиKAT — Реле тока с насыщающимся трансформатором, токовая защита с выдержкой времениKAW — Реле тока с торможениемKAZ — Реле тока фильтровоеKB — Реле блокировкиKBS — Реле блокировки от многократных включенийKCC — Реле команды «включить»KCT — Реле команды «отключить»KF — Реле частотыKH — Реле указательноеKHA — Реле импульсной сигнализацииKK — Реле электротепловоеKLP — Реле давления повторительноеKM — Контактор, магнитный пускательKQ — Реле фиксации положения выключателяKQC — Реле положения «Включено»KQQ — Реле фиксации команды включенияKQS — Реле фиксации положения разъединителяKQT — Реле положения «Отключено»KS — Реле контроляKSG — Реле газовоеKSH — Реле струи (напора)KSS — Реле контроля синхронизмаKSV — Реле контроля напряженияKT — Реле времениKV — Реле напряженияKVZ — Фильтр – реле напряженияKW — Реле мощностиKZ — Реле сопротивленияL — Катушки индуктивности, дросселиLG — РеакторLL — Дроссель люминесцентного освещенияLR — Обмотка возбуждения генератораM — ДвигателиP — Приборы, измерительное оборудованиеPA — АмперметрPC — Счетчик импульсов электромеханическийPF — ЧастотомерPG — ОсциллографPHE — Указатель положенияPI — Счетчик активной энергииPK — Счетчик реактивной энергииPR — ОмметрPS — Регистрирующий приборPT — Часы, измеритель времени действияPV — ВольтметрPVA — ВарметрPW — ВаттметрQ — Выключатели и разъединители в силовых цепяхQF — Выключатель автоматическийQK — КороткозамыкательQN — КороткозамыкательQR — ОтделительQS — РазъединительQW — Выключатель нагрузкиR — РезисторыRK — ТерморезисторRP — ПотенциометрRR — РеостатRS — Шунт измерительныйRU — ВаристорS — Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительныхSA — Выключатель или переключательSAB — Переключатель, ключ в цепях блокировкиSAC — Переключатель режимаSB — Выключатель кнопочныйSC — КоммутаторSF — Выключатель автоматическийSK — Выключатель, срабатывающий от температурыSL — Выключатель, срабатывающий от уровняSN — Переключатель измеренийSP — Выключатель, срабатывающий от давленияSQ — Путевой выключатель конечныйSQ — Выключатель, срабатывающий от положения (путевой)SQA — Вспомогательный контакт, фиксирующий аварийное отключение выключателяSQC — Вспомогательный контакт в цепи электромагнита включенияSQK — Вспомогательный контакт, замыкающийся при отключении выключателяSQM — Вспомогательный контакт, замыкающийся при включении выключателя (пуск двигателя завода пружин ABM)SQT — Вспомогательный контакт в цепи электромагнита отключенияSQY — Вспомогательный контакт готовности пружин, управляющий электродвигателем завода пружин ABMSR — Выключатель, срабатывающий от частоты вращенияSS — Переключатель синхронизацииSX — Накладка оперативнаяT — Трансформаторы, автотрансформаторыTA — Трансформатор токаTAN — Трансформатор тока нулевой последовательностиTAV — ТрансреакторTL — Трансформатор промежуточныйTLV — Трансформатор отбора напряженияTS — Электромагнитный стабилизаторTS — Электромагнитный стабилизаторTUV — Трансформатор регулировочныйTV — Трансформатор напряженияU — Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связиUA — Преобразователь токаUB — МодуляторUF — Преобразователь частотыUI — ДискриминаторUR — ДемодуляторUV — Преобразователь напряжения, фазорегуляторUZ — Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямительV — Приборы электровакуумные, полупроводниковыеVD — Диод, стабилитронVL — Прибор электровакуумныйVS — ТиристорVT — ТранзисторW — Линии и элементы сверхвысокой частоты, антенныWA — АнтеннаWE — ОтветвительWK — КороткозамыкательWS — ВентильWT — Трансформатор, неоднородность, фазовращательWU — АттенюаторX — Соединения контактныеXA — Токосъемник, контакт скользящийXB — ПеремычкаXG — Испытательный зажимXN — Соединение неразборноеXP — ШтырьXS — ГнездоXT — Соединение разборноеXW — Соединитель высокочастотныйY — Устройства механические с электромагнитным приводомYA — ЭлектромагнитYAB — Замок электромагнитной блокировкиYAC — Электромагнит включения в приводе воздушного выключателя (легкий привод), контактор включенияYAT — Электромагнит отключения (соленоид отключения)YB — Тормоз с электромагнитным приводомYC — Муфта с электромагнитным приводомYH — Электромагнитный патрон или плитаYMC — Электромагнит включения в приводе масляного выключателя (тяжелый привод)Z — Устройства оконечные, фильтры, ограничителиZA — Фильтр токаZF — Фильтр частотыZL — ОграничительZQ — Фильтр кварцевыйZV — Фильтр напряжения Буквенные коды функционального назначения радиоэлектронного устройства или элементаA — ВспомогательныйC — СчитающийD — ДифференцирующийF — ЗащитныйG — ИспытательныйH — СигнальныйI — ИнтегрирующийM — ГпавныйN — ИзмерительныйP — ПропорциональныйQ — Состояние (старт, стоп, ограничение)R — Возврат, сбросS — Запоминающий, записывающийт — Синхронизирующий, задерживающийV — Скорость (ускорение, торможение)W — СуммирующийX — УмножениеY — АналоговыйZ — Цифровой rones.su Радиоэлементы (радиодетали) – это электронные компоненты, собранные в составные части цифрового и аналогового оборудования. Радиодетали нашли свое применения в видеотехнике, звуковых устройствах, смартфонах и телефонах, телевизорах и измерительных приборах, компьютерах и ноутбуках, оргтехнике и прочей технике. Плата с различными радиоэлектронными компонентами Радиоэлементы, соединенные посредством проводниковых элементов, в совокупности образуют электросхему, которая еще может носить название «функциональный узел». Совокупность электроцепей из радиоэлементов, которые расположены в отдельном общем корпусе, называется микросхемой – радиоэлектронной сборкой, она может выполнять множество разных функций. Все электронные компоненты, использующиеся в бытовой и цифровой технике, относятся к радиодеталям. Перечислить все подвиды и виды радиодеталей довольно проблематично, так как получится огромный список, который постоянно расширяется. Для обозначения радиодеталей на схемах применяют как графические условные обозначения (УГО), так и буквенно-цифровые символы. По методу действия в электрической цепи их можно разделить на два типа: Активные электронные компоненты полностью зависят от внешних факторов, при воздействии которых меняют свои параметры. Именно такая группа привносит в электроцепь энергию. Внешний вид дискретных транзисторов, которые представлены в разном исполнении Выделяют следующих основных представителей этого класса: Диод UX-C2B, который используется в микроволновых печах Существует еще множество представителей данного класса, однако используются они реже. Пассивные электронные компоненты не зависят от протекающего электротока, напряжения и прочих внешних факторов. Они могут или потреблять, или аккумулировать энергию в электроцепи. В этой группе можно выделить следующие радиоэлементы: Внешний вид разнообразных конденсаторов Маркировка радиодеталей обычно совершается производителем и находится на корпусе изделия. Маркирование подобных элементов может быть: Важно! Маркирование импортных радиодеталей может существенно отличаться от маркировки однотипных элементов отечественного производства. На заметку. Каждый радиолюбитель при попытках расшифровать тот или иной радиокомпонент прибегает к справочнику, так как сделать это по памяти не всегда получается из-за огромного модельного разнообразия. Пример цветной маркировки на резисторах Обозначение радиоэлементов (маркировка) европейских изготовителей часто происходит по определенной буквенно-цифровой системе, состоящей из пяти символов (три цифры и две буквы – для изделий широкого применения, две цифры и три буквы – для спецаппаратуры). Цифры в такой системе определяют технические параметры детали. Европейская система маркировки полупроводников широкого распространения Из-за того, что существует огромное множество различных радиоэлектронных компонентов, были приняты на законодательном уровне нормы и правила их графического обозначения на микросхеме. Эти нормативные акты называются ГОСТами, где прописана исчерпывающая информация по виду и размерным параметрам графического изображения и дополнительным символьным уточнениям. Важно! Если радиолюбитель составляет схему для себя, то ГОСТами можно пренебречь. Однако если составляемая электросхема будет подаваться на экспертизу или проверку в различные комиссии и госорганы, то рекомендуется сверить все со свежими ГОСТами – они постоянно дополняются и изменяются. Графическое изображение наиболее популярных радиодеталей и аппаратуры Обозначение радиодеталей типа «резистор», находящееся на плате, на чертеже выглядит прямоугольником, рядом с ним с литерой «R» и цифрой – порядковым номером. Например, «R20» обозначает, что резистор на схеме 20-ый по счету. Внутри прямоугольника может прописываться его рабочая мощность, которую он может долгое время рассеивать, не разрушаясь. Ток, проходя через этот элемент, рассеивает конкретную мощность, тем самым нагревает его. Если мощность будет больше номинальной, то радиоизделие выйдет из строя. Условно графическое обозначение резисторов на участке цепи Каждый элемент, подобно резистору, имеет свои требования к начертанию на чертеже цепи, условным буквенным и цифровым обозначениям. Для поиска таких правил можно использовать разнообразную литературу, справочники и многочисленные ресурсы интернета. Любой радиолюбитель должен понимать виды радиодеталей, их маркировку и условно графическое обозначение, так как именно такие знания помогут ему правильно составить или прочесть существующую схему. elquanta.ru В статье вы узнаете о том, какие существуют радиодетали. Обозначения на схеме согласно ГОСТу будут рассмотрены. Начать нужно с самых распространенных - резисторов и конденсаторов. Чтобы собрать какую-либо конструкцию, необходимо знать, как выглядят в реальности радиодетали, а также как они обозначаются на электрических схемах. Существует очень много радиодеталей – транзисторы, конденсаторы, резисторы, диоды и пр. Конденсаторы – это детали, которые встречаются в любой конструкции без исключения. Обычно самые простые конденсаторы представляют собой две пластины из металла. И в качестве диэлектрического компонента выступает воздух. Сразу вспоминаются уроки физики в школе, когда проходили тему о конденсаторах. В качестве модели выступали две огромные плоские железки круглой формы. Их приближали друг к другу, затем отдаляли. И в каждом положении проводили замеры. Стоит отметить, что вместо воздуха может использоваться слюда, а также любой материал, который не проводит электрический ток. Обозначения радиодеталей на импортных принципиальных схемах отличается от ГОСТов, принятых в нашей стране. Обратите внимание на то, что через обычные конденсаторы не проходит постоянный ток. С другой же стороны, переменный ток через него проходит без особых трудностей. Учитывая это свойство, устанавливают конденсатор только там, где необходимо отделить переменную составляющую в постоянном токе. Следовательно, можно сделать схему замещения (по теореме Кирхгофа): Основной характеристикой конденсатора является электрическая емкость. Единица емкости – это Фарад. Она очень большая. На практике, как правило, используются конденсаторы, емкость которых измеряется в микрофарадах, нанофарадах, микрофарадах. На схемах конденсатор обозначается в виде двух параллельных черточек, от которых идут отводы. Существует и такой вид приборов, у которых емкость изменяется (в данном случае за счет того, что имеются подвижные пластины). Емкость зависит от размеров пластины (в формуле S – это ее площадь), а также от расстояния между электродами. В переменном конденсаторе с воздушным диэлектриком например, благодаря наличию подвижной части удается быстро менять площадь. Следовательно, будет меняться и емкость. А вот обозначение радиодеталей на зарубежных схемах несколько отличается. Резистор, например, на них изображается в виде ломаной кривой. Одна из разновидностей переменных конденсаторов – подстроечные. Они активно применяются в схемах, в которых имеется сильная зависимость от паразитных емкостей. И если установить конденсатор с постоянным значением, то вся конструкция будет работать неправильно. Следовательно, нужно установить универсальный элемент, который после окончательного монтажа можно настроить и зафиксировать в оптимальном положении. На схемах обозначаются точно так же, как и постоянные, но только параллельные пластины перечеркнуты стрелкой. Эти элементы имеют отличия в конструкции, а также в материалах, из которых они изготовлены. Можно выделить самые популярные типы диэлектриков: Но это касается исключительно неполярных элементов. Существуют еще электролитические конденсаторы (полярные). Именно у таких элементов очень большие емкости – начиная от десятых долей микрофарад и заканчивая несколькими тысячами. Кроме емкости у таких элементов существует еще один параметр – максимальное значение напряжения, при котором допускается его использование. Данные параметры прописываются на схемах и на корпусах конденсаторов. Стоит заметить, что в случае использования подстроечных или переменных конденсаторов указывается два значения – минимальная и максимальная емкость. По факту на корпусе всегда можно найти некоторый диапазон, в котором изменится емкость, если провернуть ось прибора от одного крайнего положения в другое. Допустим, имеется переменный конденсатор с емкостью 9-240 (измерение по умолчанию в пикофарадах). Это значит, что при минимальном перекрытии пластин емкость составит 9 пФ. А при максимальном – 240 пФ. Стоит рассмотреть более детально обозначение радиодеталей на схеме и их название, чтобы уметь правильно читать технические документации. Сразу можно выделить три типа (всего существует именно столько) соединений элементов: И это только общие сведения о конденсаторах, на самом деле очень много о них можно рассказывать, приводить в пример занимательные эксперименты. Эти элементы также можно встретить в любой конструкции – хоть в радиоприемнике, хоть в схеме управления на микроконтроллере. Это фарфоровая трубка, на которой с внешней стороны проведено напыление тонкой пленки металла (углерода – в частности, сажи). Впрочем, можно нанести даже графит – эффект будет аналогичный. Если резисторы имеют очень низкое сопротивление и высокую мощность, то используется в качестве проводящего слоя нихромовая проволока. Основная характеристика резистора – это сопротивление. Используется в электрических схемах для установки необходимого значения тока в определенных цепях. На уроках физики проводили сравнение с бочкой, наполненной водой: если изменять диаметр трубы, то можно регулировать скорость струи. Стоит отметить, что от толщины токопроводящего слоя зависит сопротивление. Чем тоньше этот слой, тем выше сопротивление. При этом условные обозначения радиодеталей на схемах не зависят от размеров элемента. Что касается таких элементов, то можно выделить наиболее распространенные типы: У резисторов два основных параметра – мощность и сопротивление. Последний параметр измеряется в Омах. Но эта единица измерения крайне мала, поэтому на практике чаще встретите элементы, у которых сопротивление измеряется в мегаомах и килоомах. Мощность измеряется исключительно в Ваттах. Причем габариты элемента зависят от мощности. Чем она больше, тем крупнее элемент. А теперь о том, какое существует обозначение радиодеталей. На схемах импортных и отечественных устройств все элементы могут обозначаться по-разному. На отечественных схемах резистор – это небольшой прямоугольник с соотношением сторон 1:3, его параметры прописываются либо сбоку (если расположен элемент вертикально), либо сверху (в случае горизонтального расположения). Сначала указывается латинская буква R, затем – порядковый номер резистора в схеме. Постоянные сопротивления имеют всего два вывода. А вот переменные – три. На электрических схемах и на корпусе элемента указывается сопротивление между двумя крайними контактами. А вот между средним и любым из крайних сопротивление будет меняться в зависимости от того, в каком положении находится ось резистора. При этом если подключить два омметра, то можно увидеть, как будет меняться показание одного в меньшую сторону, а второго - в большую. Нужно понять, как читать схемы радиоэлектронных устройств. Обозначения радиодеталей тоже не лишним окажется знать. Суммарное сопротивление (между крайними выводами) останется неизменным. Переменные резисторы используются для регулирования усиления (с их помощью меняете вы громкость в радиоприемниках, телевизорах). Кроме того, переменные резисторы активно используются в автомобилях. Это датчики уровня топлива, регуляторы скорости вращения электродвигателей, яркости освещения. В данном случае картина полностью обратна той, которая была у конденсаторов: На этом можно закрыть обзор резисторов и начать описывать самые интересные элементы – полупроводниковые (обозначения радиодеталей на схемах, ГОСТ для УГО, рассмотрены ниже). Это самая большая часть всех радиоэлементов, так как в число полупроводников входят не только стабилитроны, транзисторы, диоды, но и варикапы, вариконды, тиристоры, симисторы, микросхемы, и т. д. Да, микросхемы – это один кристалл, на котором может находиться великое множество радиоэлементов – и конденсаторов, и сопротивлений, и р-п-переходов. Как вы знаете, есть проводники (металлы, например), диэлектрики (дерево, пластик, ткани). Могут быть различными обозначения радиодеталей на схеме (треугольник – это, скорее всего, диод или стабилитрон). Но стоит отметить, что треугольником без дополнительных элементов обозначается логическая земля в микропроцессорной технике. Эти материалы либо проводят ток, либо нет, независимо от того, в каком агрегатном состоянии они находятся. Но существуют и полупроводники, свойства которых меняются в зависимости от конкретных условий. Это такие материалы, как кремний, германий. Кстати, стекло тоже можно отчасти отнести к полупроводникам – в нормальном состоянии оно не проводит ток, но вот при нагреве картина полностью обратная. Полупроводниковый диод имеет всего два электрода: катод (отрицательный) и анод (положительный). Но какие же существуют особенности у этой радиодетали? Обозначения на схеме можете увидеть выше. Итак, вы подключаете источник питания плюсом к аноду и минусом к катоду. В этом случае электрический ток будет протекать от одного электрода к другому. Стоит отметить, что у элемента в этом случае крайне малое сопротивление. Теперь можно провести эксперимент и подключить батарею наоборот, тогда сопротивление току увеличивается в несколько раз, и он перестает идти. А если через диод направить переменный ток, то получится на выходе постоянный (правда, с небольшими пульсациями). При использовании мостовой схемы включения получается две полуволны (положительные). Стабилитроны, как и диоды, имеют два электрода – катод и анод. В прямом включении этот элемент работает точно так же, как и рассмотренный выше диод. Но если пустить ток в обратном направлении, можно увидеть весьма интересную картину. Первоначально стабилитрон не пропускает через себя ток. Но когда напряжение достигает некоторого значения, происходит пробой, и элемент проводит ток. Это напряжение стабилизации. Очень хорошее свойство, благодаря которому получается добиться стабильного напряжения в цепях, полностью избавиться от колебаний, даже самых мелких. Обозначение радиодеталей на схемах - в виде треугольника, а у его вершины - черта, перпендикулярная высоте. Если диоды и стабилитроны можно иногда даже не встретить в конструкциях, то транзисторы вы найдете в любой (кроме детекторного приемника). У транзисторов три электрода: Транзисторы могут работать в нескольких режимах, но чаще всего их используют в усилительном и ключевом (как выключатель). Можно провести сравнение с рупором – в базу крикнули, из коллектора вылетел усиленный голос. А за эмиттер держитесь рукой – это корпус. Основная характеристика транзисторов – коэффициент усиления (отношение тока коллектора и базы). Именно данный параметр наряду с множеством иных является основным для этой радиодетали. Обозначения на схеме у транзистора – вертикальная черта и две линии, подходящие к ней под углом. Можно выделить несколько наиболее распространенных видов транзисторов: Существуют также транзисторные сборки, состоящие из нескольких усилительных элементов. Вот такие самые распространенные существуют радиодетали. Обозначения на схеме были рассмотрены в статье. fb.ru см. также Буквенные обозначения радиодеталей Под каждой картинкой есть кнопка для скачивания графических обозначений в векторе. Обозначения сгруппированы по моему произволу:0. Распространённые компоненты1. Резисторы2. Конденсаторы3. Катушки индуктивности и трансформаторы4. Диоды, стабилитроны, светодиоды5. Транзисторы6. Переключатели, реле, провода, соединители, антенны7. Источники питания, лампы, электромоторы8. Электроакустические устройства: микрофоны, громкоговорители9. Микросхемы и прочая электроника С обозначениями электронных ламп я уж не стал заморачиваться.К некоторым нашим обозначениям полупроводников я добавил буржуйские символы — они представлены во вторую очередь как вариант к ГОСТовскому обозначению. На странице представлены растровые изображения графических обозначений (все картинки кликабельны). Под каждой картинкой есть ссылка, по которой можно скачать тот или иной упакованный в архив файл в векторном формате svg. Пользуйтесь на здоровье. При масштабировании элементов не забывайте включать режим «При изменении размеров объекта менять в той же пропорции толщину обводки». ⇩ УГО в векторе ⇩ Резисторы ⇩ Конденсаторы ⇩ Индуктивности ⇩ Диоды ⇩ Транзисторы ⇩ Переключатели ⇩ Источники питания, лампы и прочее ⇩ Микрофоны, динамики и прочее ⇩ Микросхемы rones.su Имея дома радиоэлектронную лабораторию, можно своими руками сделать самые различные приспособления для электрооборудования или сами приборы, что позволит значительно сэкономить на покупке техники. Важным элементом многих электрических схем приборов является стабилитрон. Такой элемент (smd, смд) является необходимой частью многих электросхем. Благодаря обширной области применения, стабилитрон имеет различную маркировку. Маркировка, нанесенная на корпус такого диода, дает подробную, но зашифрованную, информацию о данном элементе. Наша сегодняшняя статья поможет вам разобраться в том, какая цветовая маркировка встречается на корпусе (стеклянном и нет) импортных стабилитронов. Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о том, какая цветовая маркировка таких элементов существует, нужно разобраться, что это вообще такое. Вольт-амперная характеристика стабилитрона Стабилитрон представляет собой полупроводниковый диод, который предназначается для стабилизации в электросхеме постоянного напряжения на нагрузке. Наиболее часто такой диод используется для стабилизации напряжения в различных источниках питания. Данный диод (smd) имеет участок с обратной веткой вольт-амперной характеристики, которая наблюдается в области электрического пробоя. Имея такую область, стабилитрон в ситуации изменения параметра тока, протекающего через диод от IСТ.МИН до IСТ.МАКС практически не наблюдается изменений показателя напряжения. Данный эффект применяется для стабилизации напряжения. В ситуации, когда к смд подключена параллельно нагрузка RH, тогда напряжение диода будет оставаться постоянным, причем в указанных пределах изменения тока, текущего через стабилитрон. Обратите внимание! Стабилитрон (smd) способен стабилизировать напряжение выше 3,3 В. Кроме смд существуют еще и стабистроны, которые включаются при прямом включении. Они применяются в ситуации, когда есть необходимость стабилизировать напряжение в определенном диапазоне. Обычный диод можно использовать тогда, когда нужно стабилизировать напряжение в диапазоне от 0,3 до 0,5 В. Область их прямого смещения наблюдается при падении напряжения до 0,7 – 2v. При этом оно практически не зависит от силы тока. Стабисторы в своей работе применяют прямую ветвь вольт-амперной характеристики.Их также следует включать при прямом подключении. Хотя это будет не самое лучшее решение, поскольку стабилитрон в такой ситуации будет все же более эффективен.Стабисторы, как и smd, производятся зачастую из кремния.Стабилитроны маркируют по их основным характеристикам. Эта маркировка имеет следующий вид: Такая маркировка важна при выборе элемента под определенную электросхему. Схематическое обозначение стабилитрона Поскольку стабилитрон представляет собой специальный диод, то его обозначение не отличается от них. Схематически smd обозначается следующим образом: Стабилитрон, как и диод, имеет в своем составе катодную и анодную часть. Из-за этого имеется прямое и обратное включение данного элемента. Включение стабилитрона На первый взгляд, включение такой диод имеет неправильное, ведь он должен подключаться «наоборот». В ситуации подачи на смд обратного напряжения наблюдается явление «пробоя». В результате чего напряжение между его выводами остается неизменным. Поэтому он должен быть последовательно подключен к резистору с целью ограничения проходящего через него тока, что будет обеспечивать падение «лишнего» напряжения от выпрямителя. Обратите внимание! Каждый диод, предназначенный для стабилизации напряжения, обладает своим напряжением «пробоя» (стабилизации), а также имеет свой рабочий ток. Из-за того, что каждый стабилитрон обладает такими характеристиками, для него можно рассчитать номинал резистора, который будет подключаться с ним последовательно. У импортных стабилитронов их напряжение стабилизации представлено в виде маркировки, нанесенной на корпусе (стеклянном или нет). Обозначение такого диода smd всегда начинается с BZY… или BZX…, а их напряжение пробоя (стабилизации) имеет маркировку V. Например, обозначение 3V9 расшифровывается как 3.9 вольта. Обратите внимание! Минимальное напряжение для стабилизации у таких элементов составляет 2 В. Несмотря на то, что смд похож на диод, он по сути является иным элементом электросхемы. Конечно, он может выполнять функцию выпрямителя, но обычно используется для стабилизации напряжения. Данный элемент способен поддерживать в цепи постоянного тока постоянное напряжение. Этот его принцип работы применяется в питании различного радиотехнического оборудования. Стабилитрон и диод Внешне смд очень похож на стандартный полупроводник. Схожесть сохраняется и в конструкционных особенностях. Но при обозначении такого радиотехнического элемента, в отличие от диода, на схеме ставится буква Г.Если не вникать в математические расчеты и физические явления, то принцип функционирования smd будет достаточно понятным. Обратите внимание! При включении такого smd диода нужно соблюдать обратную полярность. Это означает, что подключение проводится анодом к минусу. Проходя через этот элемент, небольшое напряжение цепи провоцирует сильный ток. При увеличении обратного напряжения ток так же растет, только в этом случае его рост будет наблюдаться слабо. Доходя до отметки, она может быть любой. Все зависит от типа устройства. При достижении отметки происходит «пробой». После случившегося «пробоя» через smd начинает течь обратный ток большого значения. Именно в этот момент и начинается работа данного элемента до времени превышения его допустимого предела. Очень часто люди задаются вопросом, как можно отличить стабилитрон от стандартного полупроводника, ведь, как мы выяснили раньше, оба этих элемента имеют практически идентичное обозначение на электросхеме и могут выполнять схожие функции.Самым простым способом отличить стабилизационный полупроводник от обычного является использование схемы приставки к мультиметру. С его помощью можно не только отличить оба элемента друг от друга, но и выявить напряжение стабилизации, которое характерно для данного смд (если оно, конечно, не превышает 35В).Схема приставки мультиметра является DC-DC преобразователем, в которой между входом и выходом имеется гальваническая развязка. Эта схема имеет следующий вид: Схема приставки мультиметра В ней генератор с широтно-импульсной модуляцией выполняется на специальной микросхеме МС34063, а для создания гальванической развязки между измерительной частью схемы и источником питания контрольное напряжение следует снимать с первичной обмотки трансформатора. Для этой цели имеется выпрямитель на VD2. При этом величина для выходного напряжения или тока стабилизации устанавливается путем подбора резистора R3. На конденсаторе С4 происходит выделение напряжения примерно в 40В.При этом проверяемый смд VDX и стабилизатор для тока А2 будут формировать параметрический стабилизатор. Мультиметр, который подключили к выводам Х1 и Х2, будет измерять на данном стабилитроне напряжение.При подключении катода к «-«, а анода к «+» диода, а также к несимметричному смд мультиметра, последний покажет незначительное напряжение. Если подключать в обратной полярности (как на схеме), то в ситуации с обычным полупроводником прибор будет регистрировать напряжение около 40В. Обратите внимание! Для симметричного смд напряжение пробоя будет появляться при наличии любой полярности подключения. Здесь трансформатор Т1 будет намотан на торообразном ферритовом сердечнике с внешним диаметром в 23 мм. Такая обмотка 1 будет содержать 20 витков, а вторая обмотка — 35 витков провода ПЭВ 0,43. При этом важно при намотке укладывать виток к витку. Следует помнить, что первичная обмотка идет на одной части кольца, а вторая – на другой.Проводя настройку прибора, подключите резистор вместо smd VDX. Этот резистор должен иметь номинал 10 кОм. А сопротивление R3 нужно подбирать для того, чтобы добиться напряжения в 40В на конденсаторе С4Вот так можно выяснить, стабилитрон у вас или обычный диод. Маркировка стабилитрона Любой диод (стабилитрон и т.д.) на своем корпусе содержит специальную маркировку, которая отражает то, какой материал использовался для изготовления каждого конкретного полупроводника. Такая маркировка может иметь следующий вид: Кроме этого маркировка отражает электрические свойства и назначение прибора. Обычно за это отвечает цифра. Буква, в свою очередь, отражает соответствующую разновидность устройства. Кроме этого маркировка содержит дату изготовления и условное обозначение изделия.Смд интегрального типа часто содержат полную маркировку. В такой ситуации на корпусе изделия имеется условный код, который обозначает тип микросхемы. Пример расшифровки нанесенной на корпус кодовой маркировки для микросхем приведен на рисунке: Пример маркировки микросхем Кроме этого имеется еще и цветовая маркировка. Она существует в нескольких вариантах, но наиболее часто используется японская маркировка (JIS-C-7012). Обозначения цветовой маркировки приведены в следующей таблице. В ней: Нужно отметить, что четвертая и пятая полоски не очень важны для выбора изделия. Как видим, существует много разных маркировок и обозначений для стабилитрона, о которых нужно помнить при его выборе для домашней лаборатории и изготовления своими руками различных электротехнических приборов. Если хорошо владеть этим вопросом, то это залог правильного выбора. 1posvetu.ru 2.1. Символы общего применения (ГОСТ 2.721-74) 2.2. Резисторы (ГОСТ 2.728-74) 2.3. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) 2.4. Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы (ГОСТ 2.723-69) 2.5. Устройства коммутации (ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76) 2.6. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.7З0-73) 2.7. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81) 2.8. Электроакустические приборы (ГОСТ 2.741-68*) 2.9. Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, источники питания (ГОСТ 2.736-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68) 2.10. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68*) Вопросы для самопроверки Для построения УГО с уточнением особенностей элементов схем используют базовые символы и различные знаки. Большое распространение в схемах радиоустройств, электротехнических изделий имеют знаки регулирования – различные стрелки, пересекающие исходный символ или входящие в него, пересекающие исходный символ под углом 45°, указывающие на переменный параметр элемента схемы (рис. 2.1, а). Стрелка может быть дополнена знакоцифровым символом. Так, на рис. 2.1, б, в, г показан характер регулирования: линейный, ступенчатый, 8-ступенчатый. На рис. 2.1, д стрелка дополнена условием регулирования. Стрелка с изломом на рис. 2.1, е, ж, и и надпись указывают, что параметр регулирования изменяется по определенному закону. Стрелки на рис. 2.1, к, л, м указывают на подстроечное регулирование. В верхней части стрелки возможно присутствие символа, указывающего на расположение регулирующего элемента в данном изделии: на лицевой панели, задней панели или внутри. Символы общего применения составляют знаки, указывающие направление движения: механических перемещений, магнитных, световых потоков и т. д. а б в г д е ж и к л м Рис. 2.1. Знаки регулирования На рис. 2.2 показаны обозначения вращательного (рис. 2.2, а), качательного (рис. 2.2, б), сложного (рис. 2.2, в) движений, направление восприятия магнитного сигнала (рис. 2.2, г) и светового потока (рис. 2.2, д). а б в г д Рис. 2.2. Знаки, указывающие направление движения Составной частью символов некоторых элементов является знак, указывающий на способ управления подвижными элементами схемы. На рис. 2.3 приведены обозначения ручного нажатия (рис. 2.3, а) или вытягивания (рис. 2.3, б), поворота (рис. 2.3, в), ножного привода (рис. 2.3, г) и фиксации движения (рис. 2.3, д). а б в г д Рис. 2.3. Знаки, указывающие на способ управления УГО элементов электрических схем выделены в группы и сведены в таблицы для лучшего восприятия. В таблицах даны рекомендуемые размеры УГО для выполнения схем радиоустройств и электротехнических изделий. При выполнении чертежей – плакатов – в курсовом и дипломном проектировании следует обратиться к литературе [2], в которой даны построения УГО по основным фигурам А и В, показывающим пропорциональные отношения элементов. Основное назначение резисторов – оказывать активное сопротивление в электрической цепи. Параметром резистора является активное сопротивление, которое измеряется в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1000000 Ом). Резисторы подразделяются на постоянные, переменные, подстроечные и нелинейные (табл. 2.1). По способу исполнения различают резисторы проволочные и непроволочные (металлопленочные). Буквенно-цифровое позиционное обозначение резисторов состоит из латинской буквы R и порядкового номера по схеме. Таблица 2.1 УГО резисторов Конденсаторы – это радиоэлементы с сосредоточенной электрической емкостью, образуемой двумя и более электродами, разделенными диэлектриком. Различают конденсаторы постоянной емкости, переменной (регулируемые) и саморегулируемые. Конденсаторы постоянной большой емкости чаще всего оксидные и, как правило, имеют полярность подключения к электрической цепи. Емкость их измеряется в фарадах, например, 1 пФ (пикофарада) = 10–12 Ф, 1нФ (нанофарада) = 10-9Ф, 1мкФ (микрофарад) = 10-6 Ф (табл. 2.2). Буквенно-цифровое позиционное обозначение конденсаторов состоит из латинской буквы С и порядкового номера по схеме. Таблица 2.2 УГО конденсаторов Буквенно-цифровое позиционное обозначение катушек индуктивности и дросселей состоит из латинской буквы L и порядкового номера по схеме. При необходимости указывают и главный параметр этих изделий – индуктивность, измеряемую в генри (Гн), миллигенри (1 мГн = 10-3 Гн) и микрогенри (1 мкГн = 10-6 Гн). Если катушка или дроссель имеет магнитопровод, УГО дополняют его символом – штриховой или сплошной линией. Радиочастотные трансформаторы могут быть с магнитопроводами или без них и иметь обозначение L1, L2 и т. д. Трансформаторы, работающие в широкой полосе частот, обозначают буквой Т, а их обмотки – римскими цифрами (табл. 2.3). Таблица 2.3 УГО катушек индуктивности и трансформаторов УГО устройств коммутации – выключатели, переключатели, электромагнитные реле – построены на основе символов контактов: замыкающих, размыкающих и переключающих (табл. 2.4). Стандартом предусматривается в УГО таких устройств отражение конструктивных особенностей:неодновременность срабатывания контактов в группе; отсутствие (наличие) фиксации в одном из положений; способ управления коммутационным устройством; функциональное назначение. Таблица 2.4 УГО устройств коммутации Окончание табл. 2.4 2.6.1. Диоды, тиристоры, оптроны Диод – самый простой полупроводниковый прибор, обладающий односторонней проводимостью благодаря электронно-дырочному переходу (р–n-переход, см. табл. 2.5). Таблица 2.5 УГО полупроводниковых приборов В УГО диодов – туннельного, обращенного и диода Шотки – введены дополнительные штрихи к катодам. Свойство обратно смещенного р–n-переходавести себя как электрическая емкость использовано в специальных диодах-варикапах. Более сложный полупроводниковый прибор – тиристор, имеющий, как правило, три р–n-перехода. Обычно тиристоры используются в качестве переключающих диодов. Тиристоры с выводами от крайних слоев структуры называют динисторами. Тиристоры с дополнительным третьим выводом (от внутреннего слоя структуры) называют тринисторами. УГО симметричного (двунаправленного) тринистора получают из символа симметричного динистора добавлением третьего вывода. Большую группу составляют полупроводниковые приборы – фотодиоды, светодиоды и светодиодные индикаторы. Особо необходимо остановиться на оптронах – изделиях, основанных на совместной работе светоизлучающих и светопринимающих полупроводниковых приборов. Группа оптронов постоянно пополняется. Большое пополнение происходит и в группе полевых транзисторов, условные графические обозначения которых пока никак не отмечены в отечественных стандартах. 2.6.2. Транзисторы Транзисторы – полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний. Большую группу этих приборов составляют биполярные транзисторы, имеющие два р–n-перехода: один из них соединяет базу с эмиттером (эмиттерный переход), другой – с коллектором (коллекторный переход). Транзистор, база которого имеет проводимость типа n, обозначают формулой р–n–р, а транзистор с базой типа р имеет структуру n–р–n (табл. 2.6). Несколько эмиттерных областей имеют транзисторы, входящие в интегральные сборки. Допускается изображать транзисторы по ГОСТ 2.730-73 без символа корпуса для бескорпусных транзисторов и транзисторных матриц. Таблица 2.6 УГО транзисторов Окончание табл. 2.6 Электровакуумными называют приборы, действие которых основано на использовании электрических явлений в вакууме. Система УГО этих приборов построена поэлементным способом. В качестве базовых элементов приняты обозначения баллона, нити накала (подогревателя), сетки, анода и др.Баллон герметичен и может быть стеклянным, металлическим, керамическим, металлокерамическим. Наличие газа в баллоне в газоразрядных приборах показывают точкой внутри символа (табл. 2.7). Таблица 2.7 УГО электровакуумных приборов Электроакустическими называют приборы, преобразующие энергию звуковых или механических колебаний в электрические, и наоборот. Основ-ной буквенный код (кроме приборов сигнализации) – латинская буква В. Таблица 2.8 УГО электроакустических приборов В радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) широко используются приборы, действие которых основано на так называемом пьезоэлектрическом эффекте (piezo – давлю). Существует прямой пьезоэффект, когда возникают электрические заряды на поверхности тела, подвергнутого деформации, и обратный. Применение резонаторов в РЭА основано на использовании прямого пьезоэффекта. Буквенный код пьезоэлементов и резонаторов –латинские буквы ВQ. На основе пьезоэлектрических резонаторов изготовляют различные полосовые фильтры (буквенный код Z и ZQ). Пьезоэлементы находят широкое применение в пьезоэлектрических преобразователях (подразд. 2.8). Пьезоэлектрические преобразователи используют также в ультразвуковых линиях задержки. Стандартом не установлен буквенный код этих устройств, рекомендуется обозначать латинской буквой Е. Для контроля электрических и неэлектрических величин в технике используют всевозможные приборы, их буквенный код – латинская буква Р, а общее УГО приборов – кружок с двумя разнонаправленными линиями – выводами. Для автономного питания РЭА используются электрохимические источники тока – гальванические элементы и аккумуляторы (код – буква G). Для защиты от перегрузок по току и коротких замыканий в нагрузке в приборах с питанием от сети используют плавкие предохранители (табл. 2.9). Код таких изделий – латинская буква F. Таблица 2.9 УГО устройств, приборов, источников питания Окончание табл. 2.9 В устройствах автоматики и телемеханики, в конструкциях промышленных станков и строительно-дорожных машин для привода различных механизмов используют электрические машины. Базовое обозначение статора и ротора электродвигателя имеет форму окружности (табл. 2.10). Таблица 2.10 Базовые элементы УГО электрических машин ГОСТ 2.722-68* предусматривает УГО, поясняющие конструкцию электрических машин (табл. 2.11), УГО электрических машин в двух формах (табл. 2.12). Внутри окружности допускается указывать следующие надписи латинскими буквами: G – генератор; М – двигатель; В – возбудитель; ВR – тахогенератор. Разрешается также указывать род тока, число фаз, вид соединения обмоток. Таблица 2.11 УГО, поясняющие конструкцию электрических машин (ГОСТ 2.722-68*) Таблица 2.12 УГО электрических машин (форма 1 и 2) 1. Перечислите типы знаков общего применения на схемах. 2. Назовите буквенный код обозначения резисторов. 3. Назовите буквенный код обозначения конденсаторов. 4. Назовите буквенный код обозначения катушек индуктивности. 5. Назовите буквенный код обозначения трансформаторов промышленной частоты. 6. Назовите буквенный код обозначения реле. 7. Назовите буквенный код обозначения тиристоров. 8. Назовите буквенный код обозначения диодов. 9. Назовите буквенный код обозначения транзисторов? 10. Назовите буквенный код обозначения звонков, зуммеров и гидрофонов. 11. Назовите буквенный код обозначения аналоговых измерительных приборов. 12. Перечислите буквенные коды электрических машин. 13. Преобразуйте значение 100 нФ в микрофарады (мкФ). 14. Укажите рекомендуемые размеры УГО резисторов. 15. Укажите рекомендуемые размеры УГО транзисторов. intellect.mlУсловные графические обозначения на принципиальных электрических схемах. Обозначение на схеме диодов
Светодиод - chipenable.ru
Позиционные обозначения элементов на схемах
Таблицы буквенных обозначений радиодеталей
Зарубежные обозначения радиодеталей
Отечественные обозначения радиодеталей
Виды маркировок и обозначение радиоэлементов на схеме
Виды радиоэлементов
Активный тип
Пассивный тип
Маркировка радиодеталей
1-ая буква – кодировка материала A Основной компонент – германий B Кремний C Соединение галлия и мышьяка – арсенид галлия R Сульфид кадмия 2-ая литера – вид изделия или его описание A Диодный элемент малой мощности B Варикап C Транзистор малой мощности, работающий на низких частотах D Мощный транзистор, функционирующий на низких частотах E Туннельный диодный компонент F Высокочастотный транзистор малой мощности G Более одного прибора в едином корпусе H Магнитный диод L Мощный транзистор, работающий на высокой частоте M Датчик Холла P Фототранзистор Q Световой диод R Переключающийся прибор малой мощности S Переключательный транзистор маломощный T Мощное переключающееся устройство U Транзистор переключательный мощный X Умножительный диодный элемент Y Выпрямительный диодный элемент высокой мощности Z Стабилитрон Обозначение радиодеталей на электросхемах
Видео
Оцените статью: обозначения на схеме. Как читать обозначения радиодеталей на схеме?
Конденсаторы
Переменные конденсаторы
Постоянные конденсаторы
Соединение конденсаторов
Резисторы: общие сведения
Постоянные резисторы
Переменный резистор (потенциометр)
Соединение резисторов
Полупроводники
Диоды и стабилитроны
Транзисторы
Условные графические обозначения на принципиальных электрических схемах
Распространённые компоненты
Резисторы
Конденсаторы
Катушки индуктивности
Диоды
Транзисторы
Переключатели, реле, провода, соединители, антенны
Источники и потребители
Электроакустические устройства
Микросхемы, логические элементы
Маркировка стабилитронов: детальное описание | 1posvetu.ru
Что представляет собой данный элемент электрических схем
Обозначения работы элемента электросхемы
Принцип функционирования стабилизационных диодов
Как отличить стабилизационный диод от обычного полупроводника
Подробно о цветовой маркировке стабилизирующего диода
Цветовая маркировка стабилитрона
Заключение
2. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ - Электроника, Микроэлектроника , Элементная база
2.1. Символы общего применения (ГОСТ 2.721-74)
2.2. Резисторы (ГОСТ 2.728-74)
2.3. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74)
2.4. Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы (ГОСТ 2.723-69)
2.5. Устройства коммутации (ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76)
2.6. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.7З0-73)
2.7. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81)
2.8. Электроакустические приборы (ГОСТ 2.741-68*)
2.9. Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, источники питания (ГОСТ 2.736-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68)
2.10. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68*)
Вопросы для самопроверки
Поделиться с друзьями: