4 sätt att läsa scheman

Innehållsförteckning:

4 sätt att läsa scheman
4 sätt att läsa scheman
Anonim

Schematiska diagram är ritningar som hjälper dig eller en teknisk professionell att förstå den elektriska kretsen i ett specifikt område. Dessa diagram kan verka överväldigande först, men de är enklare att förstå när du väl har identifierat och sorterat ut de olika symbolerna som används. Även om scheman kräver viss grundläggande kunskap om elektrisk hårdvara, kan du få många nya insikter om ditt hem eller din egendom genom att framgångsrikt läsa och analysera ditt eget dokument!

Steg

Metod 1 av 4: Bedömning av grundläggande kretskomponenter

Läs schemat steg 1
Läs schemat steg 1

Steg 1. Leta efter cirklar fyllda med symboler som anger strömkällan

Sök igenom dina scheman för att ta reda på var dina elektriska strömmar genereras. Observera att standardkällor är märkta med en cirkel som är fylld med ett plus- eller minustecken, medan en "idealisk" källa ser ut som en cirkel med en horisontell linje som delar den på mitten.

  • Om en strömkälla har en växelström (AC) ser du en snurrig linje ritad i mitten av cirkeln. Om strömkällan har likström (DC) ser du ett plus- och minustecken på toppen och botten av cirkeln.
  • Konstanta strömkällor indikeras med en pil nedåt i mitten av cirkeln.
  • Strömkällan skickar olika typer av elektriska strömmar genom hela kretsen.
Läs schemat steg 2
Läs schemat steg 2

Steg 2. Förstå att raka linjer betyder ledare

Titta runt schemat efter horisontella och vertikala raka linjer i olika längder och storlekar. Observera att dessa linjer representerar ledare, som är de olika trådarna som utgör kretsen. Kontrollera om de fullständiga slingorna som ledarna bildar gör att elektricitet kan flöda genom kretsen.

Ledare representeras inte av någon form av snygg symbol

Läs schemat steg 3
Läs schemat steg 3

Steg 3. Identifiera anslutna rektanglar som elektriska belastningar

Leta efter ledare och motstånd som skapar en färdig rektangel eller krets. Sök efter specifika etiketter som anger "V-Out", som visar hur mycket energi kretsen använder.

Elektriska belastningar kan vara svåra att identifiera i komplexa scheman. Försök att leta upp bilder på enkla elektriska laster för att få grundidén

Läs schema Steg 4
Läs schema Steg 4

Steg 4. Observera att motstånd är markerade med en sicksacklinje eller rektangel

Sök igenom dina scheman och leta efter distinkta block eller vinklade linjer i planerna. Du kan se olika notationer för motstånd, beroende på schematisk designstil. Bli inte förvånad om du ser denna symbol i hela dokumentet, eftersom motstånd fungerar för att kontrollera mängden elektricitet som används i en given krets, de är mycket vanliga och nödvändiga för alla fungerande ledningssystem.

Variabla motstånd ser ut som en sicksacklinje med en diagonal linje som går genom mitten

Läs schemat steg 5
Läs schemat steg 5

Steg 5. Identifiera kondensatorer som en bunt med upprättstående och omvända "T" -formar

Sök efter en samling linjer i schemat som staplas och kondenseras i ett enda område. Medan andra symboler, som batteriet, har denna typ av design, notera att kondensatorer ser ut som ett upp och ned "T" placerat ovanpå ett vanligt "T", med ett horisontellt gap mellan båda. Eftersom kondensatorer håller fast en elektrisk laddning i kretsen ser du denna symbol ofta i dina scheman.

  • Du kan se ett plustecken i det övre vänstra hörnet av kondensatorsymbolen. Detta indikerar att kondensatorn är polariserad.
  • Vissa kondensatorer är gjorda med krökta horisontella linjer.
Läs schemat steg 6
Läs schemat steg 6

Steg 6. Observera att induktorer är markerade med en böjd eller lockig linje

Sök efter krångliga eller lindade linjer som är kondenserade i ett enda område. Observera att induktorer används för att lagra el, och kan också skicka el tillbaka till andra delar av kretsen.

Fysiskt är induktorer lindade trådbitar, vilket förklarar deras form i schemat

Varning:

Blanda inte ihop induktorsymbolen med transformatorsymbolen, som ser ut som två vertikala, parallella induktorer separerade med två vertikala linjer.

Läs schemat steg 7
Läs schemat steg 7

Steg 7. Leta reda på omkopplare genom att hitta en serie anslutna cirklar och linjer

Leta efter en vinklad eller horisontell linje som är placerad nära 2 eller fler öppna cirklar. Kom ihåg att enkla switchar kommer att ha färre linjer och cirklar, medan mer komplexa switchar kan ha minst 6 linjer och öppna cirklar.

  • Strömställaren öppnar och stänger flödet av en elektrisk ström.
  • Vissa switchar kanske inte har öppna cirklar alls.
  • Linjerna representerar "poler" medan cirklarna representerar "kast". Den enklaste omkopplaren är känd som en "enpolig/enkelkastning".
  • De öppna cirklarna representerar terminalerna i omkopplaren.

Metod 2 av 4: Utvärdering av komponenter i avancerade kretsar

Läs schemat steg 8
Läs schemat steg 8

Steg 1. Hitta dioder genom att leta efter en triangel bredvid en rak linje

Sök efter högervänd triangel enligt dina scheman. Observera att dioder tvingar elektriska strömmar i en enda riktning, varför symbolen liknar en pil. Leta efter en rak linje längs det spetsiga hörnet av triangeln, vilket anger den specifika riktning som strömmen går.

Visste du?

LED -diodsymboler liknar den traditionella ikonen; den raka linjen i slutet av den spetsiga triangeln är dock mer kantig.

Läs schemat steg 9
Läs schemat steg 9

Steg 2. Observera att transistorer är två vinklade linjer fästa vid en vertikal linje

Leta efter en serie anslutna linjer som är grupperade i ett område i schemat. Sök specifikt efter en kort horisontell linje som är ansluten till en lång vertikal linje. När du letar efter denna symbol, observera att transistorer växlar strömflödet av elektricitet i kretsen.

Transistorer kommer att ha 2 vinklade linjer som går in och ut ur den långa vertikala linjen. En av dessa rader kommer att vara en pil

Läs schemat steg 10
Läs schemat steg 10

Steg 3. Identifiera digitala logikportar som krökta rektanglar eller trianglar med linjer

Om schemat är mer avancerat kan du se en digital logikport som liknar en böjd form fäst vid korta, parallella linjer. Observera att en vanlig digital logisk grind har 2 parallella linjer fästa på formens vänstra sida, med en enda horisontell linje som kommer ut från höger sida.

  • Mer komplexa symboler kan ha öppna cirklar kopplade till de korta linjerna.
  • Digitala logikportar hjälper till att hantera flera ingångar och används i mer komplexa kretsar.
Läs schemat steg 11
Läs schemat steg 11

Steg 4. Observera att kristaller är rektanglar flankerade av sidled”T”

Om du letar efter en konsekvent frekvensutgång i schemat, leta efter en hög, öppen rektangel. När du har hittat denna symbol, kontrollera vänster och höger sida för att se om det finns "T" i sidled som omger rektangeln. Om du ser dessa rader har du lyckats hitta din kristall.

  • Detta är också symbolen för oscillatorer och resonatorer. Alla tre av dessa artiklar avger frekvenser när de används aktivt i en krets.
  • Kristaller hjälper till att ansluta flera elektroniska delar.
Läs schemat steg 12
Läs schemat steg 12

Steg 5. Observera att integrerade kretsar är rektanglar anslutna till 8 små linjer

Sök efter en grov rektangel i dina scheman som nästan liknar en kvadrat. Leta specifikt efter en form som liknar en spindel och har 4 korta linjer (eller "ben") som kommer ut från varje sida. Tänk på att integrerade kretsar fungerar som en oberoende enhet i en krets och spelar vanligtvis en komplex roll i dina scheman.

De korta linjerna som fästs i lådformen kallas "stift"

Läs schemat steg 13
Läs schemat steg 13

Steg 6. Hitta operationsförstärkare genom att leta efter en högervänd triangel

Leta efter sidledes trianglar utspridda i dina scheman. Till skillnad från dioder, observera att operationsförstärkare inte är anslutna till några vertikala linjer. Leta istället efter korta, horisontella linjer fästa vid symbolens kanter.

  • Driftförstärkare hjälper till att kombinera en negativ och positiv spänningskälla till 1 utgång.
  • Du ser ofta "V-in" och "V-out" -etiketter som omger triangelsymbolen, vilket indikerar var spänningen går in och ut.
  • Driftförstärkare har ett plus- och minustecken på de övre och nedre hörnen på vänster sida.
Läs schemat Steg 14
Läs schemat Steg 14

Steg 7. Leta reda på batteriet genom att hitta en bunt med långa och korta rader

Sök efter ett inverterat "T" som är staplat ovanpå en kortare horisontell linje och ett vanligt "T." Kontrollera i plus- och minustecknet i de övre och nedre högra hörnen.

  • Det finns luckor mellan alla rader i batterisymbolen.
  • Batterier hjälper till att omvandla kemisk energi till elektriska strömmar.
Läs schema Steg 15
Läs schema Steg 15

Steg 8. Sök efter cirklar som är anslutna med en snurrig linje för att hitta säkringen

Skanna schemat för 2 öppna cirklar inklämt mellan 2 korta horisontella linjer. Titta mellan dessa 2 cirklar för att hitta en krångel som stiger och faller från vänster till höger.

  • Säkringar förhindrar att kretsar brinner ut från för mycket ström.
  • Batterier fungerar som en extra energikälla i kretsen.

Metod 3 av 4: Läsa förkortningar korrekt

Läs schemat Steg 16
Läs schemat Steg 16

Steg 1. Märk vanliga elektriska komponenter med deras första bokstav

Titta under eller bredvid olika schematiska symboler för att bekräfta deras användning och syfte i kretsen. Observera att motstånd, kondensatorer, dioder och switchar alla är märkta med den första bokstaven i sitt namn, medan transistorer är märkta med bokstaven "Q." Var uppmärksam på kristaller och oscillatorer, liksom integrerade kretsar och induktorer-dessa noteras med bokstäverna "Y", "U" respektive "L".

  • Säkring, hårdvara och transformator är alla märkta med den första bokstaven i sitt namn.
  • Batteriet kallas "B" eller "BT".
Läs schemat Steg 17
Läs schemat Steg 17

Steg 2. Använd nummer för att identifiera mer än 1 elektrisk komponent

Zooma in på en specifik del av schemat för att undersöka de olika etiketterna för de elektriska komponenterna. Om schemat är särskilt komplext ser du siffror bredvid bokstavsförkortningen. Håll koll på dessa etiketter för att förstå vilken komponent som är vilken.

Om du till exempel ser "R1", "R2" och "R3" i ett område i schemat, betyder det att det finns tre motstånd

Läs schemat Steg 18
Läs schemat Steg 18

Steg 3. Ersätt "ohm" och "mikro" med grekiska bokstäver

Håll utkik efter de grekiska bokstäverna "mu" och "omega" i olika schematiska etiketter. Observera att symbolen "omega" står för "ohm" medan "mu" är lika med "mikro".

Till exempel är etiketten 12μF lika med 12 mikrofarad

Metod 4 av 4: Analysera olika kretsanslutningar

Läs schemat Steg 19
Läs schemat Steg 19

Steg 1. Leta efter komponenter som är anslutna med raka eller vertikala linjer

Se dina scheman som ett sammankopplat pussel, med specifikt fokus på vilka komponenter som ansluter till varandra. Om du ser en rak linje mellan två separata komponenter, kan du säkert veta att de två elementen är anslutna i kretsen.

Om du till exempel ser en rak horisontell linje mellan en batterisymbol och en växelsymbol kan du veta att dessa komponenter är anslutna

Läs schema Steg 20
Läs schema Steg 20

Steg 2. Identifiera korsningar som flera anslutna linjer

Leta efter linjer som delas upp i flera grenar som ansluter till andra element i kretsen. Se dessa linjer som korsningar, eftersom de tillåter flera komponenter att sammankoppla och arbeta tillsammans.

Om du någonsin känner dig överväldigad när du tittar på många överlappande linjer, försök dela upp schemat i mindre bitar

Läs schemat Steg 21
Läs schemat Steg 21

Steg 3. Identifiera anslutna korsningar med en prick i mitten

Leta efter överlappande eller anslutna linjer som är markerade med en sluten, fylld prick. Om du ser den här pricken kan du säkert veta att alla dessa linjer är anslutna till varandra. Om du inte ser den här punkten, observera att linjerna överlappar varandra men inte är anslutna.

Korsningar identifierar var olika elektriska ledningar korsar varandra. Några av dessa linjer är anslutna, medan andra linjer bara passerar varandra

Visste du?

Det finns olika designformat för scheman. Vissa dokument använder en sluten punkt eller brist på den för att indikera en ansluten och frånkopplad korsning. Andra scheman använder överlappande linjer och linjer med små kurvor för att indikera denna skillnad.

Rekommenderad: