Блока подключения схема: Схема Подключения Блока — tokzamer.ru

Содержание

Схемы подключения источников питания ИП Мегапром

Техническая информация > КОНТРОЛЛЕРЫ и БЛОКИ ПИТАНИЯ: подключение и эксплуатация > Схемы подключения источников питания ИП (Мегапром)

Скачать файл «Схема подключения источников питания ИП (интерьерные)» (42,75 Кб.)
Скачать файл «Схема подключения источников питания (герметичные IP67)» (40,4 Кб.)

Источники питания AC/DC (интерьерные)

     Маркировка входа (INPUT), для подключения к электросети — общепринятая. L (фаза) и N (ноль) — соответственно фаза и ноль 220В , а желто-зеленый провод — заземление.
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация источника питания без защитного заземления. 

      Маркировка проводов выхода (OUTPUT) нанесена на корпусе. 
    Для удобства монтажа мощные блоки питания (100Вт и более) имеют дублирующие выходы для подключения нагрузки. В зависимости от мощности и особенностей нагрузки, возможны различные варианты коммутации: например, нагрузку мощностью 200Вт можно разбить на две — три группы в равных пропорциях и подключить провода питания к соответствующим выходам блока питания, и если нагрузка мощная и ее питание осуществляется одним кабелем большого сечения, то «запараллелить» выходы с учетом полярности и подсоединить нагрузку сразу ко всем выходам. Если блок питания недогружен, то достаточно использовать лишь один выходной кабель.

Влагозащищенные источники питания в металлическом корпусе
Выходное напряжение DC 12-24 В (постоянное)

    

     Цветовая маркировка проводов входа (INPUT), для подключения к электросети — общепринятая. Обычно Brown (коричневый) и Blue (синий) — соответственно фаза и ноль 220В , а Желто-зеленый провод — заземление.
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация источника питания без защитного заземления. Защитный проводник (общепринятое обозначение: желто-зеленого цвета).
     Цветовая маркировка проводов выхода (OUTPUT) нанесена на корпусе. Например обычно «+» — Brown (коричневый), а «-» Blue (синий), но все равно следует вначале обратить внимание на надписи возле выхода источника питания (OUTPUT).
     Для удобства монтажа мощные блоки питания (100Вт и более) имеют дублирующие выходы для подключения нагрузки.
В зависимости от мощности и особенностей нагрузки, возможны различные
варианты коммутации: например, нагрузку мощностью 200Вт можно разбить на
две -три группы в равных пропорциях и подключить провода питания к
соответствующим выходам блока питания, и если нагрузка мощная и ее
питание осуществляется одним кабелем большого сечения, то необходимо параллельно соединить
выходы с учетом полярности, и подсоединить нагрузку сразу ко всем
выходам. Если блок питания недогружен, то достаточно использовать лишь
один выходной кабель.


Перейти в раздел
Источники питания


Вернуться в раздел
Техническая информация

Схема подключения блока розеток: инструкция

Количество потребителей электроэнергии в жилище каждого человека постоянно растет: бытовая, кухонная, электронная и компьютерная техника требует подключения к источнику напряжения, за счет которого работает. Соответственно возрастает потребность в наличии необходимого количества точек электропитания (розеток). Конечно, можно прибегнуть к помощи переносок и тройников, но внешний вид жилья от этого не станет более привлекательным. Лучшим выходом из данной ситуации является установка блоков розеток, которые смогут решить проблему подключения множества электрических приборов. В статье расскажем, как выполняется схема подключения блока розеток своими руками, дадим инструкцию по монтажу.

Блок розеток может состоять из трех и более точек электропитания

Содержание

  1. Различные варианты подключения блока розеток
  2. Схема последовательного подключения блока розеток
  3. Схема параллельного подключения блока розеток
  4. Пошаговая инструкция установки блока розеток
  5. Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников
  6. Инструкция по монтажу электрической части
  7. Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже
  8. Актуальные вопросы по теме

Различные варианты подключения блока розеток

Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:

  • последовательное, оно же шлейфовое;
  • параллельное, другое название – звездой.

Оба варианта доступны для самостоятельного выполнения. Благодаря простоте монтажа, наиболее популярным является первый способ, но для соблюдения справедливости, вторая версия также будет рассмотрена в данной публикации. Читайте также статью: → «Пошаговая инструкция и схемы подключения трехфазных розеток».

Схема последовательного подключения блока розеток

Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).

Простая схема последовательного подключения блока розеток с RE проводником

Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А. Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью.

Практический совет: Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), разрыв защитного заземляющего RE проводника не допускается, поэтому его подводка с помощью перемычек будет считаться нарушением.

Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.

Схема параллельного подключения блока розеток

В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.

Схема параллельного подключения блока розеток с разводкой от распределительной коробки

Практический совет: Для обеспечения надежного контакта на месте расщепления фазного и нулевого проводника рекомендуется использовать клеммные колодки (клемники) или специальные металлические гильзы для обжимки провода.

Применение обжимных устройств делает соединение проводов надежным и безопасным

«Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.

Пошаговая инструкция установки блока розеток

Работу по установке коммутационного узла разъемов можно условно разделить на два этапа, один из которых назвать подготовкой, а второй – монтажом. Первый сводится к обустройству ниши в стене для размещения в ней подрозетников. Второй заключается в непосредственной работе с электрикой – проводами и контактами. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Соответственно для выполнения подготовительных мероприятий понадобится строительный инвентарь: уровень, дрель со специальной коронкой и фрезой, шпатель, емкость для разведения строительных смесей. При выполнении монтажных работ будут востребованы совершенно иные инструменты: индикатор, отвертка, нож, пассатижи. Каждый из этапов является важным и нуждается в подробном описании, потому что итогом их завершения должен стать удобный и функциональный блок розеток.

Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников

Первый, подготовительный этап – установка подрозетников в стену

В качестве примера приводится ситуация, когда обустройство точек электропитания производится на совершенно новом месте, где ранее не были размещены розетки.

  1. В стене, от распределительной коробки до места будущего расположения электрического коммутационного узла, пробивается штроба для последующей скрытой укладки проводов, либо устраивается кабель-канал для наружной проводки
  2. Используя строительный уровень, отмечается горизонтальная линия, которая станет «маяком» при установке коробок для розеток, после чего осуществляется разметка ниши
  3. С помощью дрели со специальной насадкой производится выборка в стене, в которую помещается блок подрозетников
  4. Оставшееся свободное пространство вокруг изделия замуровывается подготовленной строительной смесью (замазкой, алебастром, шпаклевкой).

После высыхания смеси, первый этап установки можно считать завершенным.

Инструкция по монтажу электрической части

Все мероприятия, связанные с электрическим током, должны начинаться с отключения электроэнергии на участке проведения работ. Это правило обязательно для исполнения, как начинающими электриками, так и опытными специалистами.

  1. В штробу или кабель-канал укладывается провод, один конец которого выводится в распределительную коробку, второй – в установленный накануне подрозетник
  2. Блок розеток разбирается, лицевая панель отделяется, а болты на контактах внутренней части послабляются
  3. Между соответствующими контактами устройств устанавливаются перемычки: светлые провода на фазные клеммы, синие – на нулевые
  4. Первая из ячеек подключается к проводу, проложенному по стене, после чего внутренняя часть помещается в подрозетник и закрепляется там
  5. В распределительной коробке производится коммутация с проводами электрической сети, а места соединения тщательно изолируются
  6. Возобновляется подача электроэнергии, с помощью индикатора проверяется поступление тока на розетки
  7. Лицевая панель блока устанавливается на место, производится проверка работоспособности через подключение электроприбора.

Заключительным действием является заделывание штробы в стене или закрывание короба кабель-канала крышкой.  При подключении с помощью перемычек фазы и нуля образуются шлейфы, а RE проводник коммутируется с розетками путем ответвления.

Конечный результат монтажа блока розеток, выполненного своими руками

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

  1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
  2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
  3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
  4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
  5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
  6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Допускается ли установка блока розеток на стене из гипсокартона?

Конечно допускается, только при этом следует использовать подрозетники, имеющие подвижные сегменты, предназначенные для прижатия изделия к тонкой поверхности.

Вопрос №2. На какой высоте от пола должны располагаться розетки в жилом помещении?

В Советском союзе действовали строгие правила, определяющие высоту расположения розеток 90 см от пола. Сейчас таких жестких ограничений нет и точки электропитания могут устанавливаться на разной высоте, но все же рекомендуется монтировать их не ниже 15-30 см от основания.

Вопрос №3. Если блок розеток нельзя использовать для подключения мощных потребителей, как пользоваться водонагревателем или конвектором?

Для подсоединения электроприборов, обладающих большой мощностью, рекомендуется обустройство отдельной электрической линии, как показано на схеме внизу.

Схема отдельного подключения блока розеток и линии для мощных приборов

Вопрос №4. Можно ли подключать провод не к крайней розетке блока, а к средней?

Это не имеет значения, к какой из розеток будет подключен провод. Главное, чтобы коммутация с остальными ячейками была надежной.

В заключении можно отметить, что блок розеток, выполненный, как одно изделие или собранный из нескольких отдельных элементов, сможет значительно повысить комфорт использования электроэнергии. Важным условием при его монтаже своими руками является соблюдение мер личной безопасности.

Оцените качество статьи:

Блок-схема

— узнайте о блок-схемах, см. примеры

Что такое блок-схема?

Блок-схема — это специализированная блок-схема высокого уровня, используемая в технике. Он используется для разработки новых систем или для описания и улучшения существующих. Его структура обеспечивает общий обзор основных компонентов системы, ключевых участников процесса и важных рабочих отношений.

Типы и использование блок-схем

Блок-схема обеспечивает быстрое высокоуровневое представление системы для быстрого выявления точек интереса или проблемных мест. Из-за своей высокоуровневой точки зрения он может не обеспечивать уровень детализации, необходимый для более всестороннего планирования или реализации. Блок-схема не покажет подробно каждый провод и переключатель, это работа принципиальной схемы.

Блок-схема особенно ориентирована на ввод и вывод системы. Его меньше заботит, что происходит на пути от входа к выходу. Этот принцип в технике называют черным ящиком. Либо части, которые ведут нас от входа к выходу, неизвестны, либо они не важны.

Как сделать блок-схему

Блок-схемы сделаны аналогично блок-схемам. Вы захотите создать блоки, часто представленные прямоугольными формами, которые представляют важные точки интереса в системе от ввода до вывода. Линии, соединяющие блоки, покажут взаимосвязь между этими компонентами.

В SmartDraw вам следует начать с шаблона блок-схемы, к которому уже прикреплена соответствующая библиотека форм блок-схем. Добавлять, перемещать и удалять фигуры легко всего несколькими нажатиями клавиш или перетаскиванием. Инструмент блок-диаграммы SmartDraw поможет построить вашу диаграмму автоматически.

Подпишитесь на SmartDraw Free

Начинай сейчас

Символы, используемые в блок-диаграммах

В блок-диаграммах используются очень простые геометрические фигуры: прямоугольники и круги. Основные части и функции представлены блоками, соединенными прямыми и сегментными линиями, иллюстрирующими отношения.

Когда блок-схемы используются в электротехнике, стрелки, соединяющие компоненты, показывают направление прохождения сигнала через систему.

Что бы ни представлял конкретный блок, это должно быть написано внутри этого блока.

Блок-схема также может быть нарисована более подробно, если этого требует анализ. Не стесняйтесь добавлять столько деталей, сколько хотите, используя более конкретные символы электрических схем.

Блок-схема: передовой опыт

  • Определите систему. Определите систему для иллюстрации. Определите компоненты, входы и выходы.
  • Создайте и назовите диаграмму. Добавьте символ для каждого компонента системы, соединив их стрелками, чтобы указать поток. Кроме того, пометьте каждый блок, чтобы его было легко идентифицировать.
  • Укажите ввод и вывод. Пометьте вход, который активирует блок, и пометьте выход, который завершает блок.
  • Проверить точность. Проконсультируйтесь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы проверить точность.

Примеры блок-схем

Лучший способ понять блок-схемы — посмотреть на некоторые примеры блок-схем.

Нажмите на любую из этих блок-схем, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов блок-схем SmartDraw

Дополнительная информация
  • Средство создания блок-диаграмм
  • Изготовитель схем
  • Принципиальная схема
  • Схема подключения
  • Программное обеспечение для схемы подключения
  • Visio ® для Mac

Что такое блок-схема — все, что вам нужно знать

1.

Что такое блок-схема?

Блок-схема представляет собой чертеж системы, основные части или компоненты которой представлены блоками. Эти блоки соединены линиями, чтобы показать взаимосвязь между последующими блоками.

Блок-схемы используются для визуализации функционального представления системы. Он использует блоки, соединенные линиями, для представления компонентов системы. С помощью блок-схемы вы можете легко проиллюстрировать основные части разработки программного обеспечения или инженерной системы и отобразить поток данных на блок-схеме процесса. Вы можете узнать все о блок-диаграмме, включая ее использование и типы. Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее часто используемых примеров и узнайте, как создать блок-схему.

Источник изображения: smartdraw.com

 

2. Символы блок-схемы и основные компоненты

Имя символа Функция
Блоки Прямоугольные блоки на блок-схеме представляют операции в системе. Обычно он связан с двумя линиями слева и справа, и одна из линий несет вход, а другая дает выход.
Линии Линии на блок-диаграмме изображают поток системных процессов и взаимосвязь компонентов и операций. Вы можете использовать прямую линию для соединения блоков и стрелки для представления потока процесса.
Суммирование Крест внутри круга — это символ суммирования на блок-диаграмме. Он обычно используется в диаграммах инженерных систем и суммирует два входа и дает один выход.
Дифференциатор Мы используем «S» в небольшом блоке в качестве символа дифференциатора на блок-диаграмме, и он вычисляет скорость ввода и вывода в системе. Вы также можете использовать его как символ ставки, заменив «S» на «ставка».
Интегратор Мы используем математический символ для интегрирования, чтобы проиллюстрировать интегратор на блок-схеме. Вы можете использовать различные формы с символом интеграции, чтобы настроить свой интегратор.

Чтобы достаточно и эффективно представить значимые процессы и показать, как взаимосвязаны отдельные строительные блоки, вам нужна внутренняя блок-схема для изучения того, как интегрируются свойства и компоненты блоков.

На внутренних блок-схемах структура и потоки внутри блоков описываются с использованием языка моделирования систем OMG (SysML). Они дают нам упрощенное объяснение того, как компоненты блока связаны друг с другом, какой тип данных, деталей, сигналов или материалов течет между элементами и в каком направлении они текут.

Эти блочные компоненты в основном пять и включают в себя:

  • Блок : представляет логические и физические компоненты системы.

  • Часть:  включает в себя все аспекты, смоделированные с использованием агрегации и ассоциации.

  • Ссылка : содержит все части, которые были разработаны с использованием агрегации и ассоциации.

  • Стандартный порт : это точка взаимодействия между системным блоком и соответствующей средой.

  • Flow Port : это точка взаимодействия, из которой или в которую может выйти блок.

Важно понимать термины, используемые при описании взаимосвязей в блок-схемах . Это:

  • Ассоциация : объясняет связь между блоками.

  • Агрегация : этот термин описывает, как единица состоит из частей.

  • Состав : это правильная форма агрегации, в которой существование объекта, являющегося частью единицы, зависит от присутствия группы.

  • Обобщение : это ведущее отношение между блоками, в котором указанный блок содержит все свойства всей блок-схемы .

 

3. Почему важны блок-схемы?

Какую важную роль играют блок-схемы ? Что ж, блок-схема — это фундаментальный способ, который разработчики аппаратного и программного обеспечения используют для описания этих систем, иллюстрируя их рабочие процессы и процессы. Электрикам, с другой стороны, они нужны для представления систем и их переключения, например, мехатронных систем в грузовой отрасли.

Чаще всего блок-диаграммы оказывают большую помощь, когда требуется четкое представление информации или потоков управления, кроме того, когда проект включает множество процессов. Они упрощают представление сложных алгоритмов или потоков деталей или связи между точными компонентами, например, на предприятии массового производства. Процессы проекта, представленные графически, менее трудоемки для понимания, чем в текстовой форме.

Когда вы войдете в комнату с блок-схемой , вы сможете легко расшифровать детали системы, интерфейс и такие аспекты структуры. Все благодаря тому, как блоки интеллектуально связаны друг с другом линиями. Блоки удобны при разработке новых процессов и обновлении уже существующих.

 

4. Использование блок-схем

Будучи простыми и понятными, блок-диаграммы используются в большинстве отраслей для иллюстрации функциональных процессов в соответствующих областях. Далее мы рассмотрим три основные области, в которых используются блок-диаграммы.

4.1. Блок-схемы для разработки программного обеспечения

Блок-схема дает очень эффективное представление общей работы компьютерной системы. Он отображает необходимые процессы, необходимые для получения желаемого результата от компьютера из ввода, который вы вводите в начале.

На приведенной ниже схеме блок управления (CU) и арифметико-логическое устройство (ALU) составляют центральный процессор (CPU) компьютера. Это мозг и сердце компьютерной системы. Промежуточные данные и результаты хранятся в блоке памяти, ожидая обработки. А в дисковом запоминающем устройстве размещаются данные и инструкции, вводимые в компьютерную систему устройством ввода.

Источник изображения: pdffiles.in

 

4.2. Блок-схемы для электротехники

На приведенной ниже схеме показан инструментальный канал, предназначенный для измерения нейтронного потока, отображения измеренного потока и генерации выходных сигналов для использования другими системами. Каждый отдельный блок отмечает стадию развития сигнала, используемого для отображения на измерителе в нижней части. Или отправить в системы за границы диаграмм. Блоки имеют разный размер и представляют собой несколько функций, простую стадию или одну бистабильную схему в более заметном компоненте.

Источник изображения: myodesie.com

 

4.3. Блок-схемы для управления технологическим процессом

Третий пример блок-схемы относится к системе управления с обратной связью. Он используется для отображения основных элементов системы через простую и четкую взаимосвязь. При изучении одного из них очень важно помнить, что блок-схема представляет собой только пути прохождения управляющих сигналов. Не думайте, что это также показывает, как энергия передается по системе или процессу.

Источник изображения: akkordeon-frankfurt.de

 

5. Примеры блок-схем

Ниже приведены три часто используемых примера блок-схем. Другие шаблоны блок-схем можно найти в Сообществе шаблонов.

Функциональная блок-схема

Этот пример функциональной блок-схемы иллюстрирует рабочий процесс блендера для кофе. Он объясняет активное представление каждого компонента и действия в системе с момента, когда пользователь запускает процесс и получает конечный продукт. Есть много блоков, связанных друг с другом, изображающих поток процесса. Пользователь вводит данные, а система смешивает компоненты пользователя. Перед этим он нагревает воду и делает приготовления для смешивания кофе. Он также позаботится о безопасности перелива и перестанет нагреваться, когда кофе будет готов.

Источник: EdrawMax Online

 

Электрическая блок-схема

На этом примере электрической блок-схемы наглядно представлена ​​гибридная ветрово-дизельная система возобновляемой энергии. Читатель может быстро получить общее представление о функциональном представлении и потоке процессов из этой блок-схемы. Вы можете видеть, что значок в начале представляет собой энергию ветра, поступающую от ветряных мельниц. Энергия превращается в электрическую энергию и поступает в контроллер. Он измеряет потребность, и если энергии недостаточно, система использует дизельное топливо для удовлетворения потребности. Черная линия, соединяющая блок, — это линия питания, а красная линия изображает поток данных в системе.

Источник: EdrawMax Online

 

Блок-схема системы

Этот пример блок-схемы системы иллюстрирует функциональный вид системы открытия двери. На нем показаны компоненты и технологический процесс автоматических дверей, установленных в коммерческих зданиях и торговых центрах. Пользователь сначала вводит информацию о безопасности с помощью клавиатуры и экрана, а система проверяет ее и перемещает процесс с помощью микроконтроллера. Если информация неверна, система подает звуковой сигнал. После распознавания серводвигатель автоматически открывает дверь. Вы можете видеть, что рабочий процесс и компоненты системы открытых дверей легко понять с помощью блок-схемы системы.

Источник:EdrawMax Online

 

6. Как создать блок-диаграмму

Теперь давайте посмотрим, как мы можем использовать эту концепцию для рисования блок-схемы с помощью EdrawMax Online.

Шаг 1:  После регистрации и проверки войдите на сайт и выберите «Базовая схема» в разделе «Доступные шаблоны». Выберите 2D-блок или 3D-блок по желанию и продолжайте.

Шаг 2:  Найдите панель библиотеки в левой части интерфейса, затем нажмите и удерживайте форму блока. Аккуратно перетащите его на холст, отображаемый в правой части экрана. Чтобы настроить размер фигуры, используйте зеленые маркеры выделения.

Шаг 3:  Теперь, если вам нужно написать внутри блока, дважды щелкните по нему. Добавьте еще одну фигуру блока рядом с существующей, перетащив ее, как вы делали это на шаге 2 выше.

Шаг 4:  Чтобы выбрать соединительный дизайн, коснитесь значка соединителя в верхней части экрана, чтобы отобразить раскрывающееся меню. Затем нажмите на первую фигуру блока и проведите линию от края этой фигуры к следующей форме. Конец соединения становится красным, указывая на успешное соединение блоков.

Делайте это до тех пор, пока блок-диаграмма не будет полностью объединена.

 

Шаг 5: отполируйте блок-схему, выровняв и распределив фигуры и используя предпочитаемые цвета или узоры для обозначения конкретных частей блока. Вы должны пометить блоки соответствующим образом, чтобы убедиться, что у вас есть упорядоченная и четкая блок-схема.

 

Шаг 6:  Наконец, выберите, следует ли сохранить или экспортировать готовую блок-схему.

EdrawMax Онлайн


Создайте более 280 типов диаграмм онлайн


Доступ к диаграммам в любом месте и в любое время


Все на рабочем столе + Сообщество шаблонов


Управление командой и сотрудничество


Интеграция личного облака и Dropbox

ПОПРОБУЙТЕ ОНЛАЙН

EdrawMax Desktop


Создайте более 280 типов диаграмм


Поддержка Windows, Mac, Linux


Полный доступ к ресурсам и шаблонам


Локальное программное обеспечение для бизнеса


Безопасность данных корпоративного уровня

СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

7.

Советы по созданию блок-схемы

Независимо от того, новичок вы или профессионал, у нас есть несколько советов, которые помогут вам создать идеальную блок-схему .

  • Изучите и поймите систему на собственном опыте. Узнайте, какой метод вы будете использовать для построения блок-схемы. Выясните его компоненты, входы и выходы.
  • Нарисуйте и отметьте схему. Используйте символы интеллектуально для представления определенных частей системы. Всегда соединяйте блоки стрелками, чтобы показать ход процесса. Именование блоков очень важно для легкой идентификации.
  • Показать ввод и вывод. Убедитесь, что вы точно отметили ввод, который указывает начало, и вывод, который указывает конец процесса на блок-диаграмме.
  • Проверка точности. Прежде чем выложить диаграмму для использования, подтвердите ее точность у заинтересованной и вовлеченной команды. Вы все должны быть на одной странице относительно правильности блок-диаграммы.

8. Часто задаваемые вопросы о блок-схеме

Что такое функциональная блок-схема?

Мы используем функциональные блок-схемы в разработке программного обеспечения и систем. Он иллюстрирует функциональный вид и отношения между компонентами системы с помощью блоков и линий. Он обычно используется для изображения логического потока программируемого логического контроллера и конструкции системы. Это облегчает понимание взаимосвязей системы. Блоки различных размеров обычно представляют каждый процесс и элемент.

Что такое блок-схема потока?

Блок-схема потока отличается от общей блок-схемы. Он иллюстрирует функциональный поток системы в пошаговом потоке процесса, добавляя элементы и действия в последовательности во времени. Эта диаграмма обычно используется для представления сложных систем. С помощью блок-схемы читатель может легко понять внутреннюю структуру.