Радіодеталі - позначення на схемі. Як читати позначення радіодеталей на схемі?
Відео: sxematube - позначення радіодеталей на принципових схемах
У статті ви дізнаєтеся про те, які існують радіодеталі. Позначення на схемі відповідно до Держстандарту будуть розглянуті. Почати потрібно з найпоширеніших - резисторів і конденсаторів.
Щоб зібрати будь-яку конструкцію, необхідно знати, як виглядають в реальності радіодеталі, а також як вони позначаються на електричних схемах. Існує дуже багато радіодеталей - транзистори, конденсатори, резистори, діоди тощо.
конденсатори
конденсатори ­-- це деталі, які зустрічаються в будь-якої конструкції без винятку. Зазвичай найпростіші конденсатори представляють собою дві пластини з металу. І як діелектричного компонента виступає повітря. Відразу згадуються уроки фізики в школі, коли проходили тему про конденсаторах. В якості моделі виступали дві величезні плоскі залізяки круглої форми. Їх наближали один до одного, потім віддаляли. І в кожному положенні проводили виміри. Варто відзначити, що замість повітря може використовуватися слюда, а також будь-який матеріал, який не проводить електричний струм. Позначення радіодеталей на імпортних принципових схемах відрізняється від ГОСТів, прийнятих в нашій країні.
Зверніть увагу на те, що через звичайні конденсатори не проходить постійний струм. З іншого ж боку, змінний струм через нього проходить без особливих труднощів. З огляду на це властивість, встановлюють конденсатор тільки там, де необхідно відокремити змінну складову в постійному струмі. Отже, можна зробити схему заміщення (по теоремі Кірхгофа):
- При роботі на змінному струмі конденсатор заміщається відрізком провідника з нульовим опором.
- При роботі в ланцюзі постійного струму конденсатор заміщається (ні, не ємністю!) Опором.
Основною характеристикою конденсатора є електрична ємність. Одиниця місткості - це Фарад. Вона дуже велика. На практиці, як правило, використовуються конденсатори, ємність яких вимірюється в мікрофарадах, нанофарадах, мікрофарадах. На схемах конденсатор позначається у вигляді двох паралельних рисок, від яких йдуть відводи.
змінні конденсатори
Існує і такий вид приладів, у яких ємність змінюється (в даному випадку за рахунок того, що є рухливі пластини). Ємність залежить від розмірів пластини (у формулі S - це її площа), а також від відстані між електродами. У змінному конденсаторі з повітряним діелектриком наприклад, завдяки наявності рухомої частини вдається швидко змінювати площу. Отже, буде змінюватися і ємність. А ось позначення радіодеталей на зарубіжних схемах дещо відрізняється. Резистор, наприклад, на них зображується у вигляді ламаної кривої.
Одна з різновидів змінних конденсаторів - підлаштування. Вони активно застосовуються в схемах, в яких є сильна залежність від паразитних ємностей. І якщо встановити конденсатор з постійним значенням, то вся конструкція буде працювати неправильно. Отже, потрібно встановити універсальний елемент, який після остаточного монтажу можна налаштувати і зафіксувати в оптимальному положенні. На схемах позначаються точно так же, як і постійні, але тільки паралельні пластини перекреслені стрілкою.
постійні конденсатори
Ці елементи мають відмінності в конструкції, а також в матеріалах, з яких вони виготовлені. Можна виділити найпопулярніші типи діелектриків:
- Повітря.
- Слюда.
- Кераміка.
Але це стосується виключно неполярних елементів. Існують ще електролітичні конденсатори (полярні). Саме у таких елементів дуже великі ємності - починаючи від десятих часток микрофарад і закінчуючи кількома тисячами. Крім ємності у таких елементів існує ще один параметр - максимальне значення напруги, при якому допускається його використання. Дані параметри прописуються на схемах і на корпусах конденсаторів.
позначення конденсаторів на схемах
Варто зауважити, що в разі використання підлаштування або змінних конденсаторів вказується два значення - мінімальна і максимальна ємність. За фактом на корпусі завжди можна знайти певний діапазон, в якому зміниться ємність, якщо провернути вісь приладу від одного крайнього положення в інше.
Припустимо, є змінний конденсатор з ємністю 9-240 (вимір за замовчуванням в пікофарад). Це означає, що при мінімальному перекритті пластин ємність складе 9 пФ. А при максимальному - 240 пФ. Варто розглянути більш детально позначення радіодеталей на схемі і їх назва, щоб вміти правильно читати технічні документації.
з`єднання конденсаторів
Відразу можна виділити три типи (всього існує саме стільки) з`єднань елементів:
- послідовне - Сумарна ємність всього ланцюжка обчислити досить просто. Вона буде в цьому випадку дорівнює добутку всіх ємностей елементів, розділеному на їх суму.
- паралельне - В цьому випадку обчислити сумарну ємність ще простіше. Необхідно скласти ємності всіх вхідних в ланцюжок конденсаторів.
- змішане - В даному випадку схема розбивається на кілька частин. Можна сказати, що спрощується - одна частина містить тільки паралельно з`єднані елементи, друга - тільки послідовно.
І це тільки загальні відомості про конденсаторах, насправді дуже багато про них можна розповідати, приводити в приклад цікаві експерименти.
Резистори: загальні відомості
Ці елементи також можна зустріти в будь-якої конструкції - хоч в радіоприймачі, хоч в схемі управління на мікроконтролері. Це порцеляновий трубка, на якій із зовнішнього боку проведено напилення тонкої плівки металу (вуглецю - зокрема, сажі). Втім, можна нанести навіть графіт - ефект буде аналогічний. Якщо резистори мають дуже низький опір і високу потужність, то використовується в якості провідного шару ніхромовий дріт.
Основна характеристика резистора - це опір. Використовується в електричних схемах для установки необхідного значення струму в певних колах. На уроках фізики проводили порівняння з бочкою, наповненою водою: якщо змінювати діаметр труби, то можна регулювати швидкість струменя. Варто зазначити, що від товщини струмопровідного шару залежить опір. Чим тонше цей шар, тим вище опір. При цьому умовні позначення радіодеталей на схемах не залежить від розмірів елемента.
постійні резистори
Що стосується таких елементів, то можна виділити найбільш поширені типи:
- Металізовані лаковані теплостійкі - скорочено МЛТ.
- Вологостійкі опору - ВС.
- Вуглецеві лаковані малогабаритні - ПОМ.
У резисторів два основних параметри - потужність і опір. Останній параметр вимірюється в Омах. Але ця одиниця виміру вкрай мала, тому на практиці частіше зустрінете елементи, у яких опір вимірюється в мегаомах і кілоомах. Потужність вимірюється виключно в Ватах. Причому габарити елемента залежать від потужності. Чим вона більше, тим крупніше елемент. А тепер про те, яке існує позначення радіодеталей. На схемах імпортних і вітчизняних пристроїв все елементи можуть позначатися по-різному.
На вітчизняних схемах резистор - це невеликий прямокутник із співвідношенням сторін 1: 3, його параметри прописуються або збоку (якщо розташований елемент вертикально), або зверху (в разі горизонтального розташування). Спочатку вказується латинська буква R, потім - порядковий номер резистора в схемі.
Змінний резистор (потенціометр)
Постійні опору мають всього два висновки. А ось змінні - три. На електричних схемах і на корпусі елемента вказується опір між двома крайніми контактами. А ось між середнім і будь-яким з крайніх опір буде змінюватися в залежності від того, в якому положенні знаходиться вісь резистора. При цьому якщо підключити два омметра, то можна побачити, як буде змінюватися показання одного в меншу сторону, а другого - в більшу. Потрібно зрозуміти, як читати схеми радіоелектронних пристроїв. Позначення радіодеталей теж не зайвим виявиться знати.
Сумарний опір (між крайніми висновками) залишиться незмінним. Змінні резистори використовуються для регулювання посилення (з їх допомогою міняєте ви гучність в радіоприймачах, телевізорах). Крім того, змінні резистори активно використовуються в автомобілях. Це датчики рівня палива, регулятори швидкості обертання електродвигунів, яскравості освітлення.
з`єднання резисторів
В даному випадку картина повністю протилежна тій, яка була у конденсаторів:
- послідовне з`єднання - Опір всіх елементів у ланцюзі складається.
- паралельне з`єднання - Твір опорів ділиться на суму.
- змішане - Розбивається вся схема на більш дрібні ланцюжка і обчислюється поетапно.
На цьому можна закрити огляд резисторів і почати описувати найцікавіші елементи - напівпровідникові (позначення радіодеталей на схемах, ГОСТ для УДО, розглянуті нижче).
напівпровідники
Це найбільша частина всіх радіоелементів, так як в число напівпровідників входять не тільки стабілітрони, транзистори, діоди, але і варикапи, Варіконди, тиристори, сімістори, мікросхеми, і т. Д. Так, мікросхеми - це один кристал, на якому може перебувати безліч радіоелементів - і конденсаторів, і опорів, і р-п-переходів.
Як ви знаєте, є провідники (метали, наприклад), діелектрики (дерево, пластик, тканини). Можуть бути різними позначення радіодеталей на схемі (трикутник - це, швидше за все, діод або стабілітрон). Але варто зазначити, що трикутником без додаткових елементів позначається логічна земля в мікропроцесорній техніці.
Ці матеріали або проводять струм, або ні, незалежно від того, в якому агрегатному стані вони знаходяться. Але існують і напівпровідники, властивості яких змінюються в залежності від конкретних умов. Це такі матеріали, як кремній, германій. До речі, скло теж можна частково віднести до напівпровідників - в нормальному стані воно не проводить струм, але ось при нагріванні картина повністю протилежна.
Діоди і стабілітрони
Напівпровідниковий діод має всього два електроди: катод (негативний) і анод (позитивний). Але які ж існують особливості у цій радіодеталі? Позначення на схемі можете побачити вище. Отже, ви підключаєте джерело живлення плюсом до анода і мінусом до катода. У цьому випадку електричний струм буде протікати від одного електрода до іншого. Варто зазначити, що у елемента в цьому випадку вкрай малий опір. Тепер можна провести експеримент і підключити батарею навпаки, тоді опір току збільшується в кілька разів, і він перестає йти. А якщо через діод направити змінний струм, то вийде на виході постійний (правда, з невеликими пульсаціями). При використанні мостової схеми включення виходить дві напівхвилі (позитивні).
Стабілітрони, як і діоди, мають два електроди - катод і анод. У прямому включенні цей елемент працює точно так само, як і розглянутий вище діод. Але якщо пустити струм у зворотному напрямку, можна побачити досить цікаву картину. Спочатку стабілітрон не пропускає через себе струм. Але коли напруга досягає деякого значення, відбувається пробій, і елемент проводить струм. Ця напруга стабілізації. Дуже гарне властивість, завдяки якому вдається досягти стабільного напруги в ланцюгах, повністю позбутися від коливань, навіть найдрібніших. Позначення радіодеталей на схемах - у вигляді трикутника, а у його вершини - риса, перпендикулярна висоті.
транзистори
Якщо діоди і стабілітрони можна іноді навіть не зустріти в конструкціях, то транзистори ви знайдете в будь-який (крім детекторного приймача). У транзисторів три електрода:
- База (скорочено буквою "Б" позначається).
- Колектор (К).
- Емітер (Е).
Транзистори можуть працювати в декількох режимах, але найчастіше їх використовують в усилительном і ключовому (як вимикач). Можна провести порівняння з рупором - в базу крикнули, з колектора вилетів посилений голос. А за емітер тримайтеся рукою - це корпус. Основна характеристика транзисторів - коефіцієнт посилення (відношення струму колектора і бази). Саме цей параметр разом з безліччю інших є основним для цієї радіодеталі. Позначення на схемі у транзистора - вертикальна риса і дві лінії, які підходять до неї під кутом. Можна виділити кілька найбільш поширених видів транзисторів:
- Полярні.
- Біполярні.
- Польові.
Відео: Урок # 2 - Знайомство з радіодеталями
Існують також транзисторні збірки, що складаються з декількох підсилюючих елементів. Ось такі найпоширеніші існують радіодеталі. Позначення на схемі були розглянуті в статті.