Konvenční grafické a písmenné symboly elektronických a rádiových součástek
Tento článek je pro ty, kteří právě začínají studovat teorii elektrických obvodů. Jako vždy se nedostaneme do džungle vzorců, ale pokusíme se vysvětlit základní pojmy a podstatu věcí, které jsou důležité pro pochopení. Takže vítejte ve světě elektrických obvodů!
Chcete každý den více užitečných informací a nejnovějších zpráv? Přidejte se k nám na telegramu.
Elektrické obvody
Elektrický obvod je soubor zařízení, kterými protéká elektrický proud.
Uvažujme o nejjednodušším elektrickém obvodu. Z čeho se skládá? Má generátor – zdroj proudu, přijímač (například žárovku nebo elektromotor) a přenosový systém (vodiče). Aby se obvod stal obvodem, a nikoli sadou vodičů a baterií, musí být jeho prvky vzájemně propojeny vodiči. Proud může protékat pouze uzavřeným okruhem. Uveďme ještě jednu definici:
Elektrický obvod – Jedná se o vzájemně propojené zdroje proudu, přenosová vedení a přijímače.
Zdroj, přijímač a vodiče jsou samozřejmě nejjednodušší možností pro základní elektrický obvod. Ve skutečnosti různé obvody obsahují mnohem více prvků a pomocných zařízení: rezistory, kondenzátory, spínače, ampérmetry, voltmetry, spínače, kontaktní připojení, transformátory atd.

Mimochodem, o tom, co je transformátor, si přečtěte v samostatném článku na našem blogu.
Podle jaké základní charakteristiky lze rozdělit všechny obvody elektrického proudu? Stejné jako aktuální! Jsou tam řetězy trvalý aktuální, ale existuje – variabilní. V obvodu stejnosměrného proudu nemění svůj směr, polarita zdroje je konstantní. Střídavý proud se v průběhu času periodicky mění, a to jak ve směru, tak ve velikosti.
V dnešní době se střídavý proud používá všude. O tom, co pro to Nikola Tesla udělal, si přečtěte v našem článku.
Prvky elektrických obvodů
Všechny prvky elektrických obvodů lze rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní prvky obvodu jsou ty prvky, které indukují EMF. Patří mezi ně zdroje proudu, baterie a elektromotory. Pasivní prvky – propojovací vodiče a elektrické přijímače.
Přijímače a zdroje proudu jsou z hlediska topologie obvodů dvoupólové prvky (dvoukoncové). K provozu potřebují dva póly, kterými přenášejí nebo přijímají elektrickou energii. Zařízení, kterými proud protéká ze zdroje do přijímače, jsou čtyřsvorková. K přenosu energie z jedné dvouterminálové sítě do druhé potřebují minimum 4 kontaktu, respektive pro příjem a vysílání.
Rezistory jsou prvky elektrického obvodu, které mají odpor. Obecně platí, že všechny prvky skutečných obvodů, až po nejmenší spojovací vodič, mají odpor. To však lze ve většině případů zanedbat a prvky elektrického obvodu lze při výpočtu považovat za ideální.
Existují symboly pro znázornění prvků obvodu ve schématech.

Mimochodem, přečtěte si více o síle proudu, napětí, odporu a Ohmově zákonu pro prvky elektrického obvodu v samostatném článku.
Proudově-napěťová charakteristika – základní charakteristika obvodových prvků. Jedná se o závislost napětí na svorkách prvku na proudu, který jím prochází. Je-li charakteristika proud-napětí přímka, pak se o prvku říká, že je lineární. Obvod sestávající z lineárních prvků je lineární elektrický obvod. Nelineární elektrický obvod je obvod, ve kterém odpor sekcí závisí na hodnotách a směru proudů.
Jaké jsou způsoby připojení prvků elektrického obvodu? Bez ohledu na to, jak složitý je obvod, prvky v něm jsou zapojeny buď sériově, nebo paralelně.

Při řešení problémů a analýze obvodů se používají následující koncepty:
- Větev – úsek obvodu, podél kterého protéká stejný proud;
- Uzel – připojení větví řetězu;
- Obrys – sled větví, které tvoří uzavřenou cestu. V tomto případě je jeden z uzlů začátkem i koncem cesty a ostatní uzly se v okruhu vyskytují pouze jednou.
Abychom pochopili, která je která, podívejme se na obrázek:
Mimochodem! Pro naše čtenáře je nyní sleva 10 %. jakýkoli druh práce

Klasifikace elektrických obvodů
Podle jejich účelu jsou elektrické obvody:
- Silové elektrické obvody;
- Elektrické řídicí obvody;
- Elektrické měřicí obvody;
Silové obvody určené pro přenos a rozvod elektrické energie. Jsou to silové obvody, které vedou proud ke spotřebiteli.
Obvody jsou také rozděleny podle síly proudu v nich. Pokud například proud v obvodu překročí 5 ampér, pak je obvod napájen. Když zacvaknete konvici zapojenou do zásuvky, uzavřete elektrický obvod.
Elektrické řídicí obvody nejsou napájení a jsou určeny k aktivaci nebo změně provozních parametrů elektrických přístrojů a zařízení. Příkladem řídicího obvodu je monitorovací, řídicí a signalizační zařízení.
Elektrické měřicí obvody jsou určeny k evidenci změn provozních parametrů elektrických zařízení.
Výpočet elektrických obvodů
Vypočítat obvod znamená najít všechny proudy v něm. Existují různé metody pro výpočet elektrických obvodů: Kirchhoffovy zákony, metoda smyčkového proudu, metoda uzlového potenciálu a další. Uvažujme aplikaci metody smyčkového proudu na příkladu konkrétního obvodu.

Nejprve vybereme obrysy a určíme v nich proud. Směr proudu lze zvolit libovolně. V našem případě – ve směru hodinových ručiček. Poté pro každý obvod sestavíme rovnice podle 2. Kirchhoffova zákona. Rovnice jsou složeny následovně: Proud obvodu se vynásobí odporem obvodu a k výslednému vyjádření se přičtou součiny proudu ostatních obvodů a celkového odporu těchto obvodů. Pro naše schéma:

Výsledný systém je řešen dosazením výchozích dat problému. Proudy ve větvích původního obvodu najdeme jako algebraický součet smyčkových proudů

Ať už potřebujete vypočítat jakýkoli obvod, naši specialisté vám vždy pomohou vyrovnat se s úkoly. Najdeme všechny proudy pomocí Kirchhoffova pravidla a vyřešíme libovolný příklad přechodových procesů v elektrických obvodech. Užijte si studium s námi!
Téměř všechny UOS, veškerá radioelektronika a elektrotechnické výrobky vyráběné průmyslovými organizacemi a podniky, domácími řemeslníky, mladými techniky a radioamatéry, obsahují určité množství různých nakupovaných elektronických součástek a prvků vyráběných převážně domácím průmyslem. Ale v poslední době se objevuje tendence používat elektronické součástky a součástky zahraniční výroby. Jedná se především o PPP, kondenzátory, rezistory, transformátory, tlumivky, elektrické konektory, baterie, HIT, spínače, instalační produkty a některé další typy elektronických zařízení. Nakupované součástky použité nebo vlastní výroby elektrických elektronických součástek se nutně promítají do schémat zapojení a instalace elektrických zařízení, do výkresů a další technické dokumentace, které jsou prováděny v souladu s požadavky norem ESKD. Zvláštní pozornost je věnována schématům elektrických obvodů, která určují nejen základní elektrické parametry, ale také všechny prvky obsažené v zařízení a elektrické spoje mezi nimi. Chcete-li porozumět a číst schémata elektrických obvodů, musíte se pečlivě seznámit s prvky a součástmi v nich obsaženými, přesně znát rozsah použití a princip fungování příslušného zařízení. Informace o použitých zdrojích energie jsou zpravidla uvedeny v referenčních knihách a specifikacích – seznam těchto prvků. Spojení mezi seznamem komponent ERE a jejich grafickými symboly se provádí pomocí polohových označení. Pro konstrukci konvenčních grafických symbolů ERE se používají standardizované geometrické symboly, z nichž každý se používá samostatně nebo v kombinaci s jinými. Navíc význam každého geometrického obrázku v symbolu v mnoha případech závisí na tom, s jakým dalším geometrickým symbolem je v kombinaci použit. Standardizované a nejčastěji používané grafické symboly ERE ve schématech elektrických obvodů jsou na Obr. 1. 1. Tato označení platí pro všechny součásti obvodů, včetně elektrických součástí, vodičů a spojení mezi nimi. A zde je nanejvýš důležitá podmínka správného označení stejného typu elektronických součástek a výrobků. K tomuto účelu slouží polohová označení, jejichž povinnou součástí je písmenné označení typu prvku, typ jeho provedení a digitální označení čísla ERE. Ve schématech je také použita doplňková část označení polohy ERE, udávající funkci prvku, ve formě písmene. Hlavní typy písmenných označení pro obvodové prvky jsou uvedeny v tabulce. 1.1. Označení na výkresech a schématech prvků obecného použití se vztahují ke kvalifikačním, určujícím druh proudu a napětí. typ zapojení, způsoby ovládání, tvar impulsu, typ modulace, elektrické zapojení, směr přenosu proudu, signál, tok energie atd. V současné době obyvatelstvo a obchodní síť používá značné množství různých elektronických přístrojů a zařízení, rozhlasových a televizních zařízení, které vyrábí zahraniční společnosti a různé akciové společnosti. V obchodech lze zakoupit různé druhy ERI a ERI se zahraničním označením. Stůl 1. Tabulka 2 poskytuje informace o nejběžnějších ERE cizích zemí s odpovídajícím označením a jejich analogy vyráběné v tuzemsku.
Obr 1.1 Symboly grafických symbolů elektrického výkonu v elektrických, rádiových a automatizačních obvodech 1—pnp struktura tranzistoru v pouzdře, obecné označení; 2 — tranzistor n-p-n struktury v pouzdře, obecné označení, 3 — polem řízený tranzistor s pn přechodem a n kanálem, 4 — polem řízený tranzistor s pn přechodem a p kanálem, 5 — unijunkční tranzistor s bází typu n, b1 , b2 — svorky báze, e – svorka emitoru, 6 – fotodioda, 7 – usměrňovací dioda, 8 – zenerova dioda (dioda lavinový usměrňovač) jednocestný, 9 – termoelektrická dioda, 10 – diodový dinistor, uzamykatelný v opačném směru; 11 — zenerova dioda (dioodolavinový usměrňovač) s obousměrnou vodivostí, 12 — triodový tyristor; 13 – fotorezistor; 14 – proměnný rezistor, reostat, obecné označení, 15 – proměnný rezistor, 16 – proměnný rezistor s odbočkami, 17 – trimovací odpor-potenciometr; 18 – termistor s kladným teplotním koeficientem přímého ohřevu (topení), 19 – varistor; 20 – konstantní kondenzátor, obecné označení; 21 – polarizovaný konstantní kondenzátor; 22 — oxidový polarizovaný elektrolytický kondenzátor, obecné označení; 23 – konstantní rezistor, obecné označení; 24 – konstantní odpor s jmenovitým výkonem 0 W; 05 – konstantní rezistor o jmenovitém výkonu 25 W, 0 – konstantní rezistor o jmenovitém výkonu 125 W, 26 – konstantní rezistor o jmenovitém výkonu 0 W, 25 – konstantní rezistor o jmenovitém výkonu 27 W, 0 – konstantní rezistor se jmenovitým ztrátovým výkonem 5 W, 28 – konstantní odpor se jmenovitým ztrátovým výkonem 1 W; 29 – konstantní odpor s jednou symetrickou přídavnou odbočkou; 2 – konstantní odpor s jednou asymetrickou přídavnou odbočkou;
Obr 1.1 Symboly grafických symbolů elektrického výkonu v elektrických, rádiových a automatizačních obvodech 33 — nepolarizovaný oxidový kondenzátor; 34 — průchozí kondenzátor (oblouk označuje pouzdro, vnější elektrodu); 35 — variabilní kondenzátor (šipka označuje rotor); 36 — trimovací kondenzátor, obecné označení; 37 – varikonda; 38 — kondenzátor pro potlačení šumu; 39 – LED; 40 – tunelová dioda; 41 — žárovkové osvětlení a signální lampa; 42 — elektrický zvonek; 43 – galvanický nebo bateriový prvek; 44 – elektrická komunikační linka s jednou větví; 45 – elektrická komunikační linka se dvěma větvemi; 46 – skupina vodičů připojených k jednomu elektrickému přípojnému bodu. Dva dráty; 47 – čtyři vodiče připojené k jednomu elektrickému přípojnému bodu; 48 – baterie vyrobené z galvanických článků nebo dobíjecí baterie; 49 – koaxiální kabel. Obrazovka je připojena k tělu; 50 – vinutí transformátoru, autotransformátoru, induktoru, magnetického zesilovače; 51 – pracovní vinutí magnetického zesilovače; 52 — ovládací vinutí magnetického zesilovače; 53 – transformátor bez jádra (magnetické jádro) s trvalým připojením (tečky označují začátek vinutí); 54 — transformátor s magnetodielektrickým jádrem; 55 — induktor, tlumivka bez magnetického obvodu; 56 – jednofázový transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem a stíněním mezi vinutími; 57 — jednofázový třívinutý transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem s odbočkou v sekundárním vinutí; 58 — jednofázový autotransformátor s regulací napětí; 59 – pojistka; 60 – pojistkový spínač; 61 – pojistkový odpojovač; 62 — připojení odnímatelného kontaktu; 63 – zesilovač (směr přenosu signálu je označen horní částí trojúhelníku na vodorovné komunikační lince); 64 — kolík odnímatelného kontaktního spojení;
Obr 1.1 Symboly grafických symbolů elektronické elektrické energie v elektrických, rádiových a automatizačních obvodech 65 – zdířka rozebíratelného spojení, 66 – kontakt rozebíratelného spojení např. pomocí svorky 67 – kontakt trvalého spojení např. pájením 68 – jednopólový tlačítkový spínač se samočinným nulováním zapínací kontakt 69 – rozpínací kontakt spínacího zařízení, obecné označení 70 – kontakt spínacího zařízení (spínač, relé), obecné označení. Vypínač je jednopólový. 71 – kontakt spínacího zařízení, obecné označení. Jednopólový dvojitý spínač. 72— třípolohový spínací kontakt s neutrální polohou 73 — zapínací kontakt bez samočinného resetu 74 — tlačítkový spínač s rozpínacím kontaktem 75 — tlačítkový vytahovací spínač se zapínacím kontaktem 76 — tlačítkový spínač se zapínacím kontaktem návratové tlačítko, 77 — tlačítkový spínač s vypínacím kontaktem 78 — tlačítkový spínač s návratem druhým stisknutím tlačítka, 79 — elektrické relé se spínacími a spínacími kontakty, 80 — relé polarizované pro jeden směr proudu ve vinutí s neutrální polohou 81 — relé polarizované pro oba směry proudu ve vinutí s neutrální polohou 82 — relé elektrotermické bez samonávratu, s návratem sekundárním lisováním tlačítka, 83 – odpojitelná jednopólová přípojka 84 – zásuvka pětidrátového kontaktního konektoru 85 – kolík kontaktu rozebíratelné koaxiální připojení 86 – zásuvka kontaktního připojení 87 – kolík čtyřvodičového připojení 88 – zásuvka čtyř -drátové zapojení 89 – jumper spínací jistič Tabulka 1.1. Písmenné označení prvků obvodu
Pokračování tabulky 1.1 

žádný
Publikováno: 2004
0
2
![]()
Odměna, kterou jsem nasbíral 0 1
Ohodnoťte tento článek
- Technická gramotnost
Průměrné hodnocení článku: 3.7 Hlasovalo: 1 lidí.