Условное обозначение светодиода на схеме
Интересно наблюдать, с какой поразительной скоростью сменяют друг друга технологии. Лет тридцать назад мы вполне были довольны электроникой, которой пользовались, простыми автомобилями, где-то неудобными и малоскоростными, скромными домами без евроремонта. Но так устроен человек, что постоянно стремится к чему-то более совершенному, и сейчас практически любая сфера жизни подвержена постоянной модернизации. Коснулся этот процесс также систем индикации и освещения. Так, на смену лампам накаливания пришли более совершенные полупроводниковые элементы – светодиоды.
Излучающий кристалл
История применения полупроводников старше начала использования ламп электронного типа. Попов А.С., который считается изобретателем радио, искал с помощью нехитрого полупроводникового устройства наличие радиоволн. Первый диод Попова (детектор) был изготовлен из полупроводникового кристалла, зафиксированного в держателе, и пружинного заостренного контакта из вольфрама или стали. Этот контакт опирался на площадь полупроводника, и в зависимости от точки соприкосновения можно было найти наиболее четкий сигнал радиостанции.
Способность некоторых кристаллов излучать свет под действием тока была обнаружена чуть позже, случайно, но в первое время не использовалась на практике. Теперь же светодиоды широко применяют и в спецтехнике, и в быту.
Что такое светодиод, как он выглядит на схеме?
Светодиодом называется разновидность полупроводникового элемента, имеющего особенность кристалла излучать свет под действием проходящего сквозь него электрического тока. Этот эффект проявляется не у всех полупроводников, а лишь у тех, у которых в процессе рекомбинации электронов и дырок выделение энергии происходит в световом диапазоне. Светодиод, как и обычный диод, имеет p-n-переход и пропускает ток только в одном направлении.
Особенностью светодиода как светоизлучающего прибора является то, что в нем непосредственно происходит выделение квантов света. Это отличает его от ламп накаливания, где сначала происходит разогрев спирали до определенной температуры, или галогенных ламп с эффектом ионизации. Потери энергии в светодиодах минимальны.
Конструктивно в состав светодиода входят подложка с нанесенным на нее кристаллом, выводы для подключения в электрическую цепь и корпус, который одновременно является оптической системой. Обозначение светодиода на схеме имеет определенное графическое выражение, на электронной плате он обозначается специальной кодировкой.
Для чего служит светодиод, и как это отражено в его изображении на схеме?
Светодиод излучает свет, в этом его назначение. И на схематическом изображении это четко обозначено двумя стрелочками, идущими от элемента. Применение устройство получило очень широкое:
- Различная индикация. Для сигнализации включения тех или иных режимов работы электронных устройств используют отдельные элементы. Группы устройств применяют в цифровой индикации, где каждый светодиод играет роль сегмента цифры или буквы. Условное обозначение светодиода на схеме, входящего в группу, не ставится отдельно для каждого, а отображается вся группа в виде индикатора с ответвлением и нумерацией контактов.
- Для бытового, общественного и промышленного освещения.
- В составе экранов для уличного транслирования, а также при создании бегущих строк.
- В оптопарах. Обозначение светодиода на схеме в этом случае дополняется изображением фотоприемного элемента.
- Оптоволоконные системы. Здесь светодиоды выступают в качестве излучателей модулированной оптической волны.
- Для подсветки экранов на жидких кристаллах.
- Дизайн и развлекательная индустрия.
Особенности обозначения полупроводника на чертежах
Технические нормы и правила регламентируют обозначение светодиода на схеме. ГОСТ 2.702-2011 предписывает:
- Изображать светодиод и другие элементы схемы при помощи чертежных принадлежностей либо в электронном виде. При этом последний вариант должен иметь разрешение не меньше 300dpi и содержать расширение файла tif или bmp.
- Светодиод имеет схематическое исполнение в виде обычного диода, заключенного в окружность. Над правой верхней частью окружности расположены две параллельные стрелки, идущие от основного элемента под углом вправо вверх.
- Возле светодиода указывают его полный буквенно-цифровой индекс.
- Как бы ни был расположен светодиод на схеме, с полярностью в ту или иную сторону либо под углом, направление стрелок остается неизменным.
- Вывод, идущий от треугольника, на схеме символизирует анод (+), а от вертикальной черты – катод (-).
- Светодиод на схеме должен иметь свой порядковый номер. Нумерация идет слева направо, сверху вниз.
Светодиод – полярность обозначения
Обозначение светодиода на схеме позволяет легко определить его полярность, но чтобы определить ее у только что купленного элемента, нужно посмотреть на его контакты. Плюсовой вывод анода обычно имеет большую длину, чем катода.
Если светодиод установлен на плате, а она по каким-либо причинам не имеет маркировки элементов, то полярность полупроводника можно определить, внимательно посмотрев на его корпус. Со стороны катода (отрицательного вывода) на корпусе есть засечка плоской формы. Также у прозрачных типов корпусов светодиода видна его внутренность. Подобие чашечки, в которой расположен кристалл полупроводника, имеет прямое соединение с катодом.
В том случае, когда невозможно определить полярность вышеперечисленными способами, но в наличие есть электронный мультиметр, можно использовать его. Берут обычный диод с известной полярностью, ставят прибор на операцию прозвонки и подключают к полупроводнику. Запоминают полярность, когда диод проводит ток. Подключают светодиод к измерительным щупам. Добиваются, чтобы он проводил ток, отмечают его полярность.
Светодиод на плате
При сборке печатной платы радиомонтажники пользуются схемой и перечнем элементов спецификации. В соответствии с этим перечнем наносится специальная маркировка с указанием вида элемента и номера позиции его на схеме. Существуют международные стандарты обозначений на плате, которые повсеместно используются в импортной аппаратуре.
Обозначение светодиода на плате присутствует в виде графического изображения, буквенной кодировки и числа. Первое отображает в основном полярность полупроводника, буквы указывают на тип прибора, а число – на порядковый номер его в схеме и перечне.
Графическое обозначение светодиода на схеме платы идентично его изображению в чертеже, но может не содержать окружность вокруг значка диода. Буквенная кодировка выполнена заглавными латинскими буквами – LED (импортные схемы) и HL (отечественные). Число идет после букв либо внизу. Без числа невозможно определить параметры полупроводника, которые на плате не указывают за редким исключением.
Маркировка светодиодов
Буквенное обозначение светодиода на схеме (маркировка) несет всю информацию о характеристиках конкретного полупроводникового прибора. Маркировка содержит довольно много символов, поэтому ее не ставят на корпус прибора, а приводят в схеме либо на упаковке не распаянных элементов. Светодиоды в лентах идут бухтами в катушках, на которых проставлены маркировочные символы. Символьная кодировка отражает:
- Серию продукции.
- Цвет излучения светодиода. Современные светоизлучающие диоды бывают белого, зеленого, красного, синего, оранжевого, желтого цветов.
- Качество цветового потока. Например, светодиод для освещения в доме или на улице, индикации приборов, подсветки, для матриц изображения.
- Тип линзы. Бывают рассеивающие свет приборы и узконаправленного излучения с куполообразными, прозрачными и матовыми линзами.
- Мощность светового потока.
- Потребляемая мощность электроэнергии.
- Код идентификации производителя. Не имеет практической нагрузки.
- Символы резерва. Производители оставляют их для возможной модификации элементов.
Заключение
Кроме обычных светодиодов с выводами, существуют SMD-светодиоды с контактными площадками. Они отличаются маленькими размерами. Буквенное обозначение светодиода этого типа на схеме идентично с LED-элементами, но на плате упрощено и обычно сводится к указанию полярности.
Графические обозначения элементов схем по стандартам ЕСКД
При выполнении электрических схем нужно применять соответствующие графические обозначения элементов схем установленные стандартами ЕСКД.
Ниже приводятся наиболее часто используемые элементы схем в соответствии со стандартами ЕСКД, такие как:
- резисторы постоянные;
- терморезисторы;
- резисторы переменные;
- конденсаторы переменной емкости;
- конденсаторы постоянной емкости;
- вариконды, вариометры, гониометры;
- обмотки и магнитопроводы;
- катушки индуктивности;
- трансформаторы с различными схемами соединения обмоток;
- магнитные усилители;
- плавкие предохранители;
- разрядники, искровые промежутки;
- высокочастотные широкополосные и узкополосные разрядники;
- функции контактов коммутационных устройств;
- контакты коммутационного устройства;
- контакты импульсные;
- контакты в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы;
- контакты в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы;
- термоконтакты;
- контакты без самовозврата;
- контакты с самовозвратом;
- контакты контактора;
- контакты концевого выключателя;
- контакты замыкающие с замедлением, действующим;
- контакты размыкающие с замедлением, действующим;
- диоды;
- тиристоры;
- тиристоры;
- тиристоры тетроидные;
- транзисторы;
- полевые транзисторы;
- фоточувствительные приборы;
- оптоэлектронные приборы;
- электронные лампы диоды;
- триоды;
- многосеточные лампы;
- соединения контактные разъемные;
- распространение тока, сигнала, информации и потока энергии;
- экранирование и заземление;
- линии связи;
- электрические связи с ответвлениями;
- схемы выполненные автоматизированным способом;
- группы проводов, подключенных к одной точке электрического соединения;
- линии электрической связи с ответвлением в несколько параллельных идентичных цепей;
- многолинейные группы линий электрической связи;
- однолинейные группы линий электрической связи;
- группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение;
- линии электрической связи;
- соединения экрана;
- экранированные провода или кабели с отводом на землю;
- коаксиальные кабели;
- элементы схем электроснабжения.
Основную часть выше упомянутых графических обозначений элементов схем уже выпиленных в программе AutoCad в соответствии с ЕСКД, можно скачать перейдя по ссылке: «Условные графические обозначения в электрических схемах выполненные в программе AutoCad»
Всего наилучшего! До новых встреч на сайте Raschet.info.
Графические обозначения элементов схем, диоды, контакты, предохранители, резисторы, транзисторы, УГО на схемахПоделиться в социальных сетях
Благодарность:
Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding».
Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.
Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.
Условное обозначение светодиода на схеме
Домашний уют 10 февраля 2017Интересно наблюдать, с какой поразительной скоростью сменяют друг друга технологии. Лет тридцать назад мы вполне были довольны электроникой, которой пользовались, простыми автомобилями, где-то неудобными и малоскоростными, скромными домами без евроремонта. Но так устроен человек, что постоянно стремится к чему-то более совершенному, и сейчас практически любая сфера жизни подвержена постоянной модернизации. Коснулся этот процесс также систем индикации и освещения. Так, на смену лампам накаливания пришли более совершенные полупроводниковые элементы – светодиоды.
Излучающий кристалл
История применения полупроводников старше начала использования ламп электронного типа. Попов А.С., который считается изобретателем радио, искал с помощью нехитрого полупроводникового устройства наличие радиоволн. Первый диод Попова (детектор) был изготовлен из полупроводникового кристалла, зафиксированного в держателе, и пружинного заостренного контакта из вольфрама или стали.
Способность некоторых кристаллов излучать свет под действием тока была обнаружена чуть позже, случайно, но в первое время не использовалась на практике. Теперь же светодиоды широко применяют и в спецтехнике, и в быту.
Что такое светодиод, как он выглядит на схеме?
Светодиодом называется разновидность полупроводникового элемента, имеющего особенность кристалла излучать свет под действием проходящего сквозь него электрического тока. Этот эффект проявляется не у всех полупроводников, а лишь у тех, у которых в процессе рекомбинации электронов и дырок выделение энергии происходит в световом диапазоне. Светодиод, как и обычный диод, имеет p-n-переход и пропускает ток только в одном направлении.
Особенностью светодиода как светоизлучающего прибора является то, что в нем непосредственно происходит выделение квантов света. Это отличает его от ламп накаливания, где сначала происходит разогрев спирали до определенной температуры, или галогенных ламп с эффектом ионизации. Потери энергии в светодиодах минимальны.
Конструктивно в состав светодиода входят подложка с нанесенным на нее кристаллом, выводы для подключения в электрическую цепь и корпус, который одновременно является оптической системой. Обозначение светодиода на схеме имеет определенное графическое выражение, на электронной плате он обозначается специальной кодировкой.
Для чего служит светодиод, и как это отражено в его изображении на схеме?
Светодиод излучает свет, в этом его назначение. И на схематическом изображении это четко обозначено двумя стрелочками, идущими от элемента. Применение устройство получило очень широкое:
- Различная индикация. Для сигнализации включения тех или иных режимов работы электронных устройств используют отдельные элементы. Группы устройств применяют в цифровой индикации, где каждый светодиод играет роль сегмента цифры или буквы. Условное обозначение светодиода на схеме, входящего в группу, не ставится отдельно для каждого, а отображается вся группа в виде индикатора с ответвлением и нумерацией контактов.
- Для бытового, общественного и промышленного освещения.
- В составе экранов для уличного транслирования, а также при создании бегущих строк.
- В оптопарах. Обозначение светодиода на схеме в этом случае дополняется изображением фотоприемного элемента.
- Оптоволоконные системы. Здесь светодиоды выступают в качестве излучателей модулированной оптической волны.
- Для подсветки экранов на жидких кристаллах.
- Дизайн и развлекательная индустрия.
Особенности обозначения полупроводника на чертежах
Технические нормы и правила регламентируют обозначение светодиода на схеме. ГОСТ 2.702-2011 предписывает:
- Изображать светодиод и другие элементы схемы при помощи чертежных принадлежностей либо в электронном виде. При этом последний вариант должен иметь разрешение не меньше 300dpi и содержать расширение файла tif или bmp.
- Светодиод имеет схематическое исполнение в виде обычного диода, заключенного в окружность. Над правой верхней частью окружности расположены две параллельные стрелки, идущие от основного элемента под углом вправо вверх.
- Возле светодиода указывают его полный буквенно-цифровой индекс.
- Как бы ни был расположен светодиод на схеме, с полярностью в ту или иную сторону либо под углом, направление стрелок остается неизменным.
- Вывод, идущий от треугольника, на схеме символизирует анод (+), а от вертикальной черты – катод (-).
- Светодиод на схеме должен иметь свой порядковый номер. Нумерация идет слева направо, сверху вниз.
Светодиод – полярность обозначения
Обозначение светодиода на схеме позволяет легко определить его полярность, но чтобы определить ее у только что купленного элемента, нужно посмотреть на его контакты. Плюсовой вывод анода обычно имеет большую длину, чем катода.
Если светодиод установлен на плате, а она по каким-либо причинам не имеет маркировки элементов, то полярность полупроводника можно определить, внимательно посмотрев на его корпус.
Со стороны катода (отрицательного вывода) на корпусе есть засечка плоской формы. Также у прозрачных типов корпусов светодиода видна его внутренность. Подобие чашечки, в которой расположен кристалл полупроводника, имеет прямое соединение с катодом.В том случае, когда невозможно определить полярность вышеперечисленными способами, но в наличие есть электронный мультиметр, можно использовать его. Берут обычный диод с известной полярностью, ставят прибор на операцию прозвонки и подключают к полупроводнику. Запоминают полярность, когда диод проводит ток. Подключают светодиод к измерительным щупам. Добиваются, чтобы он проводил ток, отмечают его полярность.
Светодиод на плате
При сборке печатной платы радиомонтажники пользуются схемой и перечнем элементов спецификации. В соответствии с этим перечнем наносится специальная маркировка с указанием вида элемента и номера позиции его на схеме. Существуют международные стандарты обозначений на плате, которые повсеместно используются в импортной аппаратуре.
Обозначение светодиода на плате присутствует в виде графического изображения, буквенной кодировки и числа. Первое отображает в основном полярность полупроводника, буквы указывают на тип прибора, а число – на порядковый номер его в схеме и перечне.
Графическое обозначение светодиода на схеме платы идентично его изображению в чертеже, но может не содержать окружность вокруг значка диода. Буквенная кодировка выполнена заглавными латинскими буквами – LED (импортные схемы) и HL (отечественные). Число идет после букв либо внизу. Без числа невозможно определить параметры полупроводника, которые на плате не указывают за редким исключением.
Маркировка светодиодов
Буквенное обозначение светодиода на схеме (маркировка) несет всю информацию о характеристиках конкретного полупроводникового прибора. Маркировка содержит довольно много символов, поэтому ее не ставят на корпус прибора, а приводят в схеме либо на упаковке не распаянных элементов. Светодиоды в лентах идут бухтами в катушках, на которых проставлены маркировочные символы. Символьная кодировка отражает:
- Серию продукции.
- Цвет излучения светодиода. Современные светоизлучающие диоды бывают белого, зеленого, красного, синего, оранжевого, желтого цветов.
- Качество цветового потока. Например, светодиод для освещения в доме или на улице, индикации приборов, подсветки, для матриц изображения.
- Тип линзы. Бывают рассеивающие свет приборы и узконаправленного излучения с куполообразными, прозрачными и матовыми линзами.
- Мощность светового потока.
- Потребляемая мощность электроэнергии.
- Код идентификации производителя. Не имеет практической нагрузки.
- Символы резерва. Производители оставляют их для возможной модификации элементов.
Не существует определенного стандарта в маркировке светодиодов, поэтому каждый производитель имеет свою собственную кодировку. Запомнить ее невозможно, но серьезных производителей этого товара на рынке не так уж много. Среди них можно выделить такие фирмы, как Philips, Cree и Samsung.
Заключение
Кроме обычных светодиодов с выводами, существуют SMD-светодиоды с контактными площадками. Они отличаются маленькими размерами. Буквенное обозначение светодиода этого типа на схеме идентично с LED-элементами, но на плате упрощено и обычно сводится к указанию полярности.
Источник: fb.ruОбозначение электрических элементов на схемах
Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.
Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база
Нормативная база
Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:
Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем
Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.
Обозначение электрических элементов на схемах
Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.
Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)
Электрические щиты, шкафы, коробки
На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.
Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты
Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)
Номер | Название | Изображение на схеме |
---|---|---|
1 | Автоматический выключатель (автомат) | |
2 | Рубильник (выключатель нагрузки) | |
3 | Тепловое реле (защита от перегрева) | |
4 | УЗО (устройство защитного отключения) | |
5 | Дифференциальный автомат (дифавтомат) | |
6 | Предохранитель | |
7 | Выключатель (рубильник) с предохранителем | |
8 | Автоматический выключатель со встроенным тепловым реле (для защиты двигателя) | |
9 | Трансформатор тока | |
10 | Трансформатор напряжения | |
11 | Счетчик электроэнергии | |
12 | Частотный преобразователь | |
13 | Кнопка с автоматическим размыканием контактов после нажатия | |
14 | Кнопка с размыканием контактов при повторном нажатии | |
15 | Кнопка со специальным переключателем для отключения (стоп, например) |
Элементная база для схем электропроводки
При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т. д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.
Номер | Название | Обозначение электрических элементов на схемах |
---|---|---|
1 | Фазный проводник | |
2 | Нейтраль (нулевой рабочий) N | |
3 | Защитный проводник («земля») PE | |
4 | Объединенные защитный и нулевой проводники PEN | |
5 | Линия электрической связи, шины | |
6 | Шина (если ее необходимо выделить) | |
7 | Отводы от шин (сделаны при помощи пайки) |
Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.
Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней
Изображение розеток
На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей. Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему. Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.
Обозначение розеток на чертежах
Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.
Условные обозначения розеток в электрических схемах
Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка. Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа. На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.
Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.
Обозначение трехфазной розетки на чертежах
Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.
Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т. д.).
Отображение выключателей
Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.
Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах
Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.
Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей
В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.
Лампы и светильники
Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.
Изображение светильников на схемах и чертежах
Радиоэлементы
При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.
Условные обозначения радиоэлементов в чертежах
Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.
Буквенные обозначения
Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).
Название элемента электрической схемы | Буквенное обозначение | |
---|---|---|
1 | Выключатель, контролер, переключатель | В |
2 | Электрогенератор | Г |
3 | Диод | Д |
4 | Выпрямитель | Вп |
5 | Звуковая сигнализация (звонок, сирена) | Зв |
6 | Кнопка | Кн |
7 | Лампа накаливания | Л |
8 | Электрический двигатель | М |
9 | Предохранитель | Пр |
10 | Контактор, магнитный пускатель | К |
11 | Реле | Р |
12 | Трансформатор (автотрансформатор) | Тр |
13 | Штепсельный разъем | Ш |
14 | Электромагнит | Эм |
15 | Резистор | R |
16 | Конденсатор | С |
17 | Катушка индуктивности | L |
18 | Кнопка управления | Ку |
19 | Конечный выключатель | Кв |
20 | Дроссель | Др |
21 | Телефон | Т |
22 | Микрофон | Мк |
23 | Громкоговоритель | Гр |
24 | Батарея (гальванический элемент) | Б |
25 | Главный двигатель | Дг |
26 | Двигатель насоса охлаждения | До |
Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.
Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:
- реле тока — РТ;
- мощности — РМ;
- напряжения — РН;
- времени — РВ;
- сопротивления — РС;
- указательное — РУ;
- промежуточное — РП;
- газовое — РГ;
- с выдержкой времени — РТВ.
В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах. Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.
Самые лучшие посты
Условное обозначение светодиода на схеме
Интересно наблюдать, с какой удивительной скоростью друг друга техника. Лет тридцать назад нас вполне порадовала используемая нами электроника, простые автомобили, где-то неуютные и тихоходные, скромные домики без евроремонта. Но так устроен человек, который постоянно стремится к чему-то более совершенному, и сейчас практически каждая сфера жизни подвергается постоянной модернизации. Коснулись этого процесса и системы индикации и освещения.Итак, на смену лампам накаливания пришли более совершенные полупроводниковые элементы — светодиоды.
Сияющий кристалл
История использования полупроводниковых ламп электронного типа. Попов А.С., которого считают изобретателем радио, искал наличие радиоволн с помощью простого полупроводникового прибора. Первый диод (детектор) Попова был выполнен из полупроводникового кристалла, закрепленного в держателе, и конусно-пружинного контакта из вольфрама или стали. Этот контакт зависел от области полупроводника, и в зависимости от точки контакта можно было найти наиболее четкий сигнал радиостанции.
Способность некоторых кристаллов излучать свет под действием тока была открыта несколько позже, случайно, но поначалу не использовалась на практике. Сейчас светодиоды широко используются в спецтехнике и в быту.
Что такое светодиод, как он выглядит на схеме?
Светодиод — это разновидность полупроводникового элемента, кристалл которого имеет свойство излучать свет под действием проходящего через него электрического тока. Этот эффект проявляется не во всех полупроводниках, а только в тех, в которых энергия выделяется в световом диапазоне в процессе рекомбинации электронов и дырок.Светодиод, как и обычный диод, имеет p-n переход и пропускает ток только в одном направлении.
Особенность светодиода как светоизлучающего устройства заключается в том, что в нем непосредственно выделяются кванты света. Это отличает
Таблица B.1 | |
Описание | Обозначение |
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения температуры, монтируется на месте. Например: термоэлектрический преобразователь (термопара), термометр сопротивления, термобаллон манометрического термометра, датчик пирометра и т.д. | |
Показывающее устройство для измерения температуры, монтируемое на месте. Например: ртутный термометр, манометрический термометр и др. | |
Показывающий прибор для измерения температуры, установленный на панели. Например: милливольтметр, логометр, потенциометр, автоматический мост и т. Д. | |
Устройство без индикации для измерения температуры с дистанционной индикацией, устанавливаемое на месте. Например: не показывающий термометрический датчик (или любой другой не показывающий датчик температуры) с пневматической или электрической передачей | |
Регистрирующее одноточечное устройство для измерения температуры, установленное на панели. Например: регистрирующий милливольтметр, логометр, потенциометр, автоматический мост и т. Д. | |
Регистрирующее устройство для измерения температуры с автоматическим счетным устройством, установленное на панели. Например: многоточечный потенциометр записи, автоматический мост и т.д. | |
Регистрирующее, контролирующее устройство для измерения температуры, установленное на панели. Например: любой регистрирующий регулятор температуры (термометр манометрический, милливольтметр, логометр, потенциометр, мостовой автоматический и т. Д.) | |
Безиндикационный регулятор температуры, монтируемый на месте. Например: дилатометрический регулятор температуры | |
Регистрирующий и контролирующий комплект для измерения температуры, оборудованный станцией контроля, установленной на распределительном щите. Например: вторичный прибор и блок управления системой «Старт» | |
Безиндикационный прибор для измерения температуры с контактным выходом, монтируемый на месте. Например: реле температуры | |
Первичное устройство для контроля температуры в системе автоматизации | |
Измерение температуры. Аналого-цифровой преобразователь, установленный на распределительном щите, включенный в схему автоматики. | |
Байпасный пульт ДУ установлен на щите | |
Переключатель электрических измерительных цепей (контроль), выключатель газовых (воздушных) линий установлен на щите | |
Показывающее устройство для измерение давления (вакуума), установка на месте. Например: любой показывающий манометр, манометр дифференциального давления, манометр, манометр, вакуумметр и т. Д. | |
Показывающее устройство для измерения перепада давления, монтируемое на месте. Например: показывающий дифманометр | |
Безиндикационный прибор для измерения давления (вакуума) с дистанционной индикацией, монтируемый на месте. Например: манометр без индикации (манометр дифференциального давления) с пневматической или электрической передачей данных | |
Регистрирующее устройство для измерения давления (вакуума), установленное на панели. Например: регистрирующий манометр или любое вторичное устройство для регистрации давления | |
Устройство для измерения давления с контактным выходом, устанавливаемое на месте. Например: реле давления | |
Показывающее устройство для измерения давления (вакуума) с контактным выходом, устанавливаемое на месте Например: электроконтактный манометр, вакуумметр и т. Д. | |
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения расхода, устанавливается на месте. Например: датчик индукционного расходомера и т. Д. | |
Устройство без индикации для измерения расхода с дистанционной индикацией, устанавливаемое на месте. Например: ротаметр без индикации с пневматической или электрической передачей данных | |
Регистрирующее устройство для измерения соотношения потоков, установленное на панели. Например: любое вторичное устройство для регистрации коэффициента расхода | |
Показывающее устройство для измерения расхода, устанавливаемое на месте. Например: показывающий дифманометр (ротаметр) | |
Интегрирующее устройство для измерения расхода, устанавливаемое на месте. Например: любой безиндикационный противоточный расходомер с интегратором | |
Показывающее устройство для измерения расхода, интегрирующее, монтируемое на месте. Например: показывающий дифманометр с интегратором | |
Многопараметрический массовый расходомер, обеспечивающий измерение расхода и температуры с аналоговым токовым выходом 4-20 мА | |
Устройство для измерения расхода интегрирующее, с выходом для подачи сигнала после прохождения заданного количества вещества, установленного в поле. Например: счетчик-дозатор | |
Преобразователь (датчик) для измерения уровня, устанавливается на месте. Например: электрический датчик или емкостной уровнемер. | |
Устройство для измерения уровня, показывающее, монтируемое на месте. Например: манометр (манометр) для измерения уровня | |
Устройство для измерения уровня с выносным дисплеем. Изобразить в виде двух отдельных блоков с соединительной линией по ГОСТ 21.408 | |
Устройство для измерения уровня с контактным выходом, монтируемое на месте. Например: переключатель уровня, используемый для блокировки и сигнализации верхнего уровня. | |
Устройство без индикации для измерения уровня с удаленной передачей данных, монтируемое на месте. Например: безиндикационный датчик уровня с пневматической или электрической передачей данных | |
Безиндикационный прибор для измерения уровня, контролирующий, с контактным выходом, монтируемый на месте. Например: электрический регулятор уровня. Буква H в этом примере означает замок на верхнем уровне. | |
Показывающее устройство для измерения уровня с контактным выходом, установленное на распределительном щите. Например: вторичный индикатор с сигналом тревоги. Буквы H и L обозначают сигнализацию верхнего и нижнего уровней. | |
Устройство без индикации для измерения плотности раствора с дистанционной индикацией, устанавливаемое на месте. Например: датчик плотномера с пневматической или электрической дистанционной индикацией | |
Показывающее устройство для измерения размеров, монтируемое на месте. Например: прибор для измерения толщины стальной ленты | |
Показывающий прибор для измерения электрической величины, монтируемый на месте. Например: | |
— напряжение; | |
— текущий; | |
— питание | |
Устройство для управления процессом по временной программе, установленное на панели. Например: командный электропневматический прибор (КЭП), многоконтурное реле времени | |
Регистрирующее устройство для измерения влажности, установленное на панели. Например: вторичный измеритель влажности | |
Первичный преобразователь (датчик) для измерения качества продукции, устанавливается на месте. Например: pH-метр | |
Показывающее устройство для измерения качества продукта, устанавливаемое на месте. Например: газоанализатор для контроля содержания кислорода в дымовых газах | |
Регистрирующее и контролирующее устройство для измерения качества продукции, установленное на панели. Например: вторичный регистрирующий регулятор концентрации серной кислоты в растворе | |
Показывающий прибор для измерения радиоактивности, с контактным выходом, монтируемый на месте. Например: устройство индикации и сигнализации предельно допустимых концентраций α- и β-лучей. | |
Регистрирующее устройство для измерения скорости вращения привода, установленное на распределительном щите. Например: вторичный тахометр | |
Регистрирующее устройство для измерения нескольких разнородных значений, монтируемое на месте. Например: измеритель перепада давления с дополнительной записью давления. Надпись, расшифровывающая измеренные значения, нанесена справа от прибора. | |
Показывающий прибор для измерения вязкости раствора, монтируемый на месте. Например: показывающий вискозиметр | |
Показывающий прибор для измерения массы продукта с контактным выходом, устанавливаемый на месте. Например: электронно-тензометрический сигнализатор | |
Устройство без индикации для контроля тушения пламени в топке, с контактным выходом, установленным на панели. Например: вторичное предохранительное устройство | |
Преобразователь сигналов, установленный на распределительном щите. Входной сигнал электрический, выходной сигнал также электрический. Например: измерительный преобразователь для преобразования ЭДС термоэлектрического термометра в сигнал постоянного тока | |
Преобразователь сигналов, монтируемый на месте.Входной сигнал — пневматический, выходной — электрический | |
Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения. Например: коэффициент для постоянного коэффициента К, установленный на панели | |
Пусковое оборудование для управления электродвигателем (включение, выключение насоса, открытие, закрытие клапана и т. Д.). Например: магнитный пускатель, контактор и т. Д. Использование резервной буквы N необходимо указать на схеме. | |
Оборудование для ручного дистанционного управления (включение, выключение двигателя, открытие, включение закрывающий корпус, изменение настроек контроллера) установлен на распределительном щите. Например: кнопка, ключ управления | |
Аппаратура ручного дистанционного управления, снабженная устройством сигнализации, установленным на распределительном щите. Например: кнопка со встроенной подсветкой, управляющая клавиша с подсветкой и т. Д. | |
Прибор для измерения уровня с контактным выходом, монтируемый на месте. Например: переключатель уровня, используемый для сигнализации верхнего и нижнего уровня с выходным сигналом для четырех значений уровня | |
Регулирующий клапан, закрывающийся при отключении электроэнергии с функцией ручного управления | |
Запись.В обозначении устройства или аппарата во всех примерах может использоваться квадрат или прямоугольник вместо круга. |
% PDF-1.5 % 1 0 obj > endobj 4 0 obj (\ 376 \ 377 \ 0001 \ 000 \ 040 \ 000I \ 000n \ 000t \ 000r \ 000o \ 000d \ 000u \ 000c \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n) endobj 5 0 obj > endobj 8 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0002 \ 000 \ 040 \ 000H \ 000o \ 000w \ 000 \ 040 \ 000t \ 000o \ 000 \ 040 \ 000u \ 000s \ 000e) endobj 9 0 объект > endobj 12 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0003 \ 000 \ 040 \ 000C \ 000u \ 000s \ 000t \ 000o \ 000m \ 000i \ 000z \ 000a \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n) endobj 13 0 объект > endobj 16 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0004 \ 000 \ 040 \ 000W \ 000h \ 000e \ 000r \ 000e \ 000 \ 040 \ 000t \ 000o \ 000 \ 040 \ 000g \ 000e \ 000t) endobj 17 0 объект > endobj 20 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0005 \ 000 \ 040 \ 000V \ 000e \ 000r \ 000s \ 000i \ 000o \ 000n \ 000 \ 040 \ 000h \ 000i \ 000s \ 000t \ 000o \ 000r \ 000y) endobj 21 0 объект > endobj 24 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0005 \ 000.\ 0001 \ 000 \ 040 \ 000O \ 000l \ 000d \ 000e \ 000r \ 000 \ 040 \ 000v \ 000e \ 000r \ 000s \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s) endobj 25 0 объект > endobj 28 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000 \ 040 \ 000I \ 000m \ 000p \ 000l \ 000e \ 000m \ 000e \ 000n \ 000t \ 000a \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n) endobj 29 0 объект > endobj 32 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 000 \ 040 \ 000F \ 000i \ 000e \ 000l \ 000d \ 000s) endobj 33 0 объект > endobj 36 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0002 \ 000 \ 040 \ 000O \ 000u \ 000t \ 000p \ 000u \ 000t \ 000 \ 040 \ 000f \ 000u \ 000n \ 000c \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s ) endobj 37 0 объект > endobj 40 0 obj (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000.\ 0003 \ 000 \ 040 \ 000L \ 000o \ 000g \ 000i \ 000c \ 000a \ 000l \ 000 \ 040 \ 000f \ 000u \ 000n \ 000c \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s \ 000 \ 040 \ 000a \ 000n \ 000d \ 000 \ 040 \ 000v \ 000a \ 000r \ 000i \ 000o \ 000u \ 000s \ 000 \ 040 \ 000c \ 000h \ 000e \ 000c \ 000k \ 000s) endobj 41 0 объект > endobj 44 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0004 \ 000 \ 040 \ 000S \ 000t \ 000r \ 000i \ 000n \ 000g \ 000 \ 040 \ 000F \ 000u \ 000n \ 000c \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s ) endobj 45 0 объект > endobj 48 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0005 \ 000 \ 040 \ 000L \ 000a \ 000n \ 000g \ 000u \ 000a \ 000g \ 000e \ 000- \ 000s \ 000e \ 000n \ 000s \ 000i \ 000t \ 000i \ 000v \ 000e \ 000 \ 040 \ 000a \ 000b \ 000b \ 000r \ 000e \ 000v \ 000i \ 000a \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s) endobj 49 0 объект > endobj 52 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000.\ 0006 \ 000 \ 040 \ 000A \ 000l \ 000i \ 000a \ 000s \ 000e \ 000s) endobj 53 0 объект > endobj 56 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0007 \ 000 \ 040 \ 000F \ 000o \ 000r \ 000m \ 000a \ 000t \ 000t \ 000i \ 000n \ 000g \ 000 \ 040 \ 000d \ 000a \ 000t \ 000e \ 000s ) endobj 57 0 объект > endobj 60 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0008 \ 000 \ 040 \ 000F \ 000o \ 000r \ 000m \ 000a \ 000t \ 000t \ 000i \ 000n \ 000g \ 000 \ 040 \ 000n \ 000a \ 000m \ 000e \ 000s ) endobj 61 0 объект > endobj 64 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0009 \ 000 \ 040 \ 000F \ 000o \ 000r \ 000m \ 000a \ 000t \ 000t \ 000i \ 000n \ 000g \ 000 \ 040 \ 000n \ 000a \ 000m \ 000e \ 000s \ 000 \ 040 \ 000 \ 050 \ 000c \ 000o \ 000n \ 000t \ 000.\ 000 \ 051) endobj 65 0 объект > endobj 68 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0000 \ 000 \ 040 \ 000F \ 000o \ 000r \ 000m \ 000a \ 000t \ 000t \ 000i \ 000n \ 000g \ 000 \ 040 \ 000n \ 000a \ 000t \ 000b \ 000i \ 000b \ 000 \ 040 \ 000k \ 000e \ 000y \ 000s) endobj 69 0 объект > endobj 72 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0001 \ 000 \ 040 \ 000O \ 000u \ 000t \ 000p \ 000u \ 000t \ 000 \ 040 \ 000f \ 000u \ 000n \ 000c \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s \ 000 \ 040 \ 000 \ 050 \ 000c \ 000o \ 000n \ 000t \ 000i \ 000n \ 000u \ 000e \ 000d \ 000 \ 051) endobj 73 0 объект > endobj 76 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0002 \ 000 \ 040 \ 000F \ 000o \ 000r \ 000m \ 000a \ 000t \ 000t \ 000i \ 000n \ 000g \ 000 \ 040 \ 000t \ 000i \ 000t \ 000l \ 000e \ 000, \ 000 \ 040 \ 000b \ 000o \ 000o \ 000k \ 000t \ 000i \ 000t \ 000l \ 000e \ 000, \ 000 \ 040 \ 000e \ 000t \ 000c \ 000.) endobj 77 0 объект > endobj 80 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0003 \ 000 \ 040 \ 000E \ 000l \ 000e \ 000c \ 000t \ 000r \ 000o \ 000n \ 000i \ 000c \ 000 \ 040 \ 000P \ 000u \ 000b \ 000l \ 000i \ 000s \ 000h \ 000i \ 000n \ 000g \ 000 \ 040 \ 000I \ 000n \ 000f \ 000o \ 000r \ 000m \ 000a \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n) endobj 81 0 объект > endobj 84 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0004 \ 000 \ 040 \ 000E \ 000n \ 000t \ 000r \ 000y \ 000 \ 040 \ 000t \ 000y \ 000p \ 000e \ 000s) endobj 85 0 объект > endobj 88 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0004 \ 000. \ 0001 \ 000 \ 040 \ 000R \ 000e \ 000g \ 000u \ 000l \ 000a \ 000r \ 000 \ 040 \ 000T \ 000y \ 000p \ 000e \ 000 с) endobj 89 0 объект > endobj 92 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000.\ 0001 \ 0004 \ 000. \ 0002 \ 000 \ 040 \ 000T \ 000y \ 000p \ 000e \ 000 \ 040 \ 000A \ 000l \ 000i \ 000a \ 000s \ 000e \ 000s) endobj 93 0 объект > endobj 96 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0005 \ 000 \ 040 \ 000M \ 000o \ 000n \ 000t \ 000h \ 000 \ 040 \ 000A \ 000b \ 000b \ 000r \ 000e \ 000v \ 000i \ 000a \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s) endobj 97 0 объект > endobj 100 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0006 \ 000 \ 040 \ 000J \ 000o \ 000u \ 000r \ 000n \ 000a \ 000l \ 000 \ 040 \ 000A \ 000b \ 000b \ 000r \ 000e \ 000v \ 000i \ 000a \ 000t \ 000i \ 000o \ 000n \ 000s) endobj 101 0 объект > endobj 104 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000.\ 0001 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 000 \ 040 \ 000P \ 000h \ 000y \ 000s \ 000i \ 000c \ 000s \ 000 \ 040 \ 000a \ 000n \ 000d \ 000 \ 040 \ 000a \ 000s \ 000t \ 000r \ 000o \ 000n \ 000o \ 000m \ 000y) endobj 105 0 объект > endobj 108 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0006 \ 000. \ 0002 \ 000 \ 040 \ 000S \ 000u \ 000p \ 000p \ 000l \ 000e \ 000m \ 000e \ 000n \ 000t \ 000a \ 000r \ 000y \ 000 \ 040 \ 000J \ 000o \ 000u \ 000r \ 000n \ 000a \ 000l \ 000 \ 040 \ 000N \ 000a \ 000m \ 000e \ 000s) endobj 109 0 объект > endobj 112 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0006 \ 000. \ 0003 \ 000 \ 040 \ 000O \ 000p \ 000t \ 000i \ 000c \ 000s) endobj 113 0 объект > endobj 116 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000.\ 0001 \ 0006 \ 000. \ 0004 \ 000 \ 040 \ 000P \ 000h \ 000y \ 000s \ 000i \ 000c \ 000s \ 000 \ 040 \ 000o \ 000f \ 000 \ 040 \ 000c \ 000o \ 000n \ 000d \ 000e \ 000n \ 000s \ 000e \ 000d \ 000 \ 040 \ 000M \ 000a \ 000t \ 000t \ 000e \ 000r) endobj 117 0 объект > endobj 120 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0006 \ 000. \ 0005 \ 000 \ 040 \ 000S \ 000o \ 000v \ 000i \ 000e \ 000t \ 000 \ 040 \ 000a \ 000n \ 000d \ 000 \ 040 \ 000R \ 000u \ 000s \ 000s \ 000i \ 000a \ 000n \ 000 \ 040 \ 000j \ 000o \ 000u \ 000r \ 000n \ 000a \ 000l \ 000s) endobj 121 0 объект > endobj 124 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0007 \ 000 \ 040 \ 000M \ 000a \ 000i \ 000n \ 000 \ 040 \ 000c \ 000y \ 000c \ 000l \ 000e) endobj 125 0 объект > endobj 128 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000.\ 0001 \ 0008 \ 000 \ 040 \ 000S \ 000o \ 000r \ 000t \ 000i \ 000n \ 000g) endobj 129 0 объект > endobj 132 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0006 \ 000. \ 0001 \ 0009 \ 000 \ 040 \ 000B \ 000i \ 000b \ 000l \ 000i \ 000o \ 000g \ 000r \ 000a \ 000p \ 000h \ 000y \ 000 \ 040 \ 000l \ 000i \ 000s \ 000t) endobj 133 0 объект > endobj 136 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0007 \ 000 \ 040 \ 000C \ 000h \ 000a \ 000n \ 000g \ 000e \ 000 \ 040 \ 000H \ 000i \ 000s \ 000t \ 000o \ 000r \ 000y) endobj 137 0 объект > endobj 140 0 объект (\ 376 \ 377 \ 0008 \ 000 \ 040 \ 000I \ 000n \ 000d \ 000e \ 000x) endobj 141 0 объект > endobj 143 0 объект > поток xmUMo0Wxv> + d ‘۪ ^ ibJoƔj̛7sy =’ / 8OCrsSy [^ vy? ~]? Iοu: v M6N $ vAHO? ^ J˾ = Ti $ ڻ oXNxhWC88 |,/ ax? H] 2} [? v [XkQ [d ߅4 ۽ k — 4 C 돇 mm 擹 1_ 2> TUOʀC8_q ْ UT./1 k.ak`]) ΈcQWxgg% ljo r
Средство установки общих наблюдений (ГОСТ) — Научный веб-сайт
Только для представления ДДТ после конкурса предложений, но до приближающегося крайнего срока: запустите старую версию ГОСТ, щелкнув версию ДДТ.
Для всех остальных, в частности для приближающегося крайнего срока, пожалуйста, прочтите ниже об измененной версии по сравнению с предыдущими версиями.
Инструмент настройки общего наблюдения (ГОСТ)
Введение
Инструмент настройки общего наблюдения (для краткости ГОСТ ) используется на этапе планирования предложения для определения предполагаемой конфигурации коррелятора и ресурсов, которые будут использоваться вместе с предложенным Карлом Г.Наблюдения на очень большой решетке Янского (VLA).
GOST — это приложение Java, которое обновляется с учетом ожидаемых возможностей за семестр наблюдения VLA, как объявлено в конкурсе заявок (CfP, см. Текущий OSS). Использование ГОСТ требуется для нестандартных наблюдений за континуумом и спектральными линиями, чтобы гарантировать, что запланированные настройки коррелятора и скорости передачи данных соответствуют возможностям, предлагаемым для каждого семестра наблюдений VLA. Претенденты, которые определяют конфигурации коррелятора спектральных линий, должны гарантировать, что такие конфигурации действительно разрешены и что эти конфигурации правильно переданы тем, кто читает предложения.ГОСТ помогает определить, возможна ли установка (в принципе) и подпадает ли она под Стандарт , Общий риск или Резидентный общий риск под наблюдением.
Инструмент обеспечивает выполнение большинства известных аппаратных ограничений, таких как количество поддиапазонов и количество каналов, но не включает подробную настройку частоты для всех поддиапазонов. ГОСТ не заменяет тщательную проверку, которая, включая детальную проверку настройки конфигурации частоты, выполняется в Resource Catalog Tool (RCT). Обратите внимание: если конфигурация коррелятора может быть настроена в ГОСТе, это не означает, что это разумно или что соображения и ограничения вне коррелятора не столь же или даже более важны. Если есть сомнения, создаст полную настройку на тестовом ресурсе и подтвердит ее в RCT и / или проконсультируйтесь со службой поддержки NRAO.
Претенденты должны приложить выходные данные этой программы в виде снимков экрана для каждой из возможных конфигураций линий, используемых в предложении, чтобы сообщить о своем намерении рецензентам и Комитету по распределению времени.Конфигурации Continuum и Resident shared risk (RSRO) не требуют ГОСТ. По умолчанию Continuum Ресурсы интегрированы в инструмент отправки предложений (PST) и поэтому могут быть выбраны напрямую. Конфигурации RSRO должны быть подробно описаны в соответствующих разделах Технического обоснования предложения.
В ближайшем будущем ожидается, что ГОСТ будет заменен фактическими ресурсами, как определено в RCT. RCT является частью Инструмента подготовки к наблюдению (OPT).
Остальная часть этого документа описывает работу ГОСТ. Возможности, определения и другой связанный контент, предлагающий и наблюдающий, см. В текущем Сводном обзоре состояния VLA (OSS), Руководстве по предложениям для VLA, Руководстве по наблюдению с VLA, Руководстве по инструменту подачи предложений (PST) и Научные веб-страницы NRAO и VLA в целом. В случае отсутствия или непонятной документации и т. Д. Обращайтесь в службу поддержки NRAO со своими запросами и / или предложениями.
Пусковой ГОСТ
ГОСТ следует использовать только для определения конфигураций для наблюдений Standard и Shared Risk в нестандартном режиме континуума и спектральной линии для наблюдений на частотах выше 1 ГГц. Обычный Непрерывный можно выбрать в качестве режима по умолчанию в PST; Резидентный разделяемый риск Конфигурации должны быть описаны в тексте предложения. Особым случаем является спектроскопия в P-диапазоне, для которой нам требуется снимок экрана страницы проверки ресурса, как это определено в RCT / OPT.
Для запуска ГОСТ на главном компьютере должна быть доступна текущая версия Java webStart. На странице проблем с Java есть решения для потенциальных проблем. Интерактивное приложение GOST Java может быть запущено (щелкните левой кнопкой мыши, вам может потребоваться выполнить «javaws -clearcache» в терминале, чтобы получить последнюю версию) или, в качестве альтернативы, загрузить (щелкните правой кнопкой мыши) как файл jnlp и выберите Сохранить ссылка как..
. В последнем случае ГОСТ можно запустить без подключения к Интернету из командной строки с помощью javaws
; Это имеет тот недостаток, что может работать более старая версия ГОСТа, если она не была заменена более новой версией. Обычно это не проблема, если jnlp-файл загружается непосредственно перед его запуском.
Это вид ГОСТ по умолчанию при первом запуске (щелкните изображения, чтобы увеличить их в новой вкладке или окне).
Рисунок 4.1.1: В верхнем левом углу есть меню параметров (Поддиапазоны |
Обозначение конфигурации
В центре строки меню находится поле, которое содержит одно из четырех (пяти) возможных обозначений для конфигурации коррелятора. Обозначения:
Стандартный | Конфигурация соответствует общим возможностям VLA для этого цикла предложения. |
Стандарт (с обоснованием) | То же, что и выше, но к тексту необходимо добавить дополнительное выравнивание (в настоящее время это применимо только к скоростям передачи данных, превышающим определенную граничную скорость). |
Общий риск | Конфигурация немного выходит за рамки общих и протестированных возможностей этого цикла предложения и, следовательно, связана с элементом риска. Общий риск предложениям не будет присвоен наивысший приоритет планирования из-за непроверенного характера настройки, но в противном случае они будут обрабатываться как общее предложение, например, планироваться динамически. |
Общий риск резидента | Эта конфигурация значительно выходит за рамки общих возможностей этого цикла предложения.NRAO просит наблюдателей, предлагающих такую конфигурацию, проводить значительное количество времени в Сокорро, чтобы помочь в разработке и тестировании этой расширенной возможности. |
Неверно | Эта конфигурация имеет техническую проблему и не может быть предложена. В этом случае кнопка Сохранить неактивна. Такой тип конфигурации не следует сохранять или прикреплять к предложению в PST. Пожалуйста, попробуйте еще раз. |
Для обозначений, отличных от Стандарт , метки сработавших предупреждений отображаются жирным шрифтом с префиксом маркера (например.g., «[!]», не показано в столбцах поддиапазонов). В таком случае используйте Почему? Кнопка
(которая появится рядом с обозначением конфигурации) для получения дополнительной информации о том, почему программное обеспечение выбрало это обозначение. Затем разработчику остается либо изменить параметры в ГОСТе обратно на возможности стандарта Стандарт , либо принять новое обозначение.
Сохранение работы
При нажатии кнопки Сохранить
снимок экрана с параметрами, установленными в ГОСТе, будет сохранен в файл изображения.Выберите расположение каталога и уникальное имя для файла изображения. Система автоматически добавит суффикс .png
. Сохраните один файл изображения для каждой конфигурации, которая будет включена в предложение. PST примет эти изображения как приложения к предложению.
На небольших экранах (например, ноутбуках) нажатие Сохранить
в ГОСТ сохранит только видимую часть окна. Если окно не полностью умещается на экране, можно использовать параметры в меню View
для настройки размера ГОСТа: F4 для отображения только A / C, F5 для отображения только B / D, F6 для отображения обоих A / C и B / D (по умолчанию).Если заполнено только несколько поддиапазонов, можно использовать Показать неиспользуемые поддиапазоны
(клавиша F7), чтобы уменьшить размер экрана. Однако обратите внимание, что PST принимает только один снимок экрана в качестве входных данных для каждого ресурса. Если необходимо сделать два или более снимка экрана, чтобы захватить всю информацию для ресурса, необходимо объединить их в какой-либо другой программе в один png
перед загрузкой (например, в xfig).
Обратите внимание, что параметры ГОСТ не могут быть сохранены! При каждом перезапуске ГОСТ все входные параметры устанавливаются на значения по умолчанию.Если необходимо создать несколько тесно связанных конфигураций, сделайте это в одном сеансе ГОСТ, сохраняя моментальный снимок каждой конфигурации по завершении. Для выхода из инструмента потребуется начать все сначала с нуля.
Специальное примечание для пользователей с несколькими мониторами . Прошлые тесты показали проблемы с механизмом захвата экрана для пользователей, у которых есть более одного монитора. После сохранения снимка экрана в соответствии с ГОСТом в файл откройте этот файл, чтобы убедиться, что он сделал правильный снимок.Если этого не произошло, попробуйте перенести ГОСТ на другой монитор (тесты показывают, что первый монитор с большей вероятностью даст правильные результаты). Если снимок экрана не работает должным образом ни на одном мониторе, используйте сторонний инструмент, чтобы сделать снимок и сохранить его только в формате png
.
Начало работы
Сначала следуют справочные страницыГОСТ со снимками экрана. Перейдите непосредственно к советам по использованию ГОСТов ниже.
Справка по вводу спектральной линии
ГОСТ позволяет наблюдателям VLA сконцентрировать возможности коррелятора в нескольких узких областях частотного пространства (т.е.е., в поддиапазонах, помещенных в базовые диапазоны). VLA предлагает сообществу два разных сэмплера: 8-битный сэмплер с 2 полосами модулирующих сигналов с полосой пропускания 1 ГГц каждая (A0 / C0 и B0 / D0 для двух пар поляризации) и 3-битный дискретизатор с 4 полосами модулирующих сигналов по 2 ГГц. основная полоса каждый (A1 / C1, A2 / C2, B1 / D1, B2 / D2). В то время как 3-битный сэмплер обеспечивает большую полосу пропускания, 8-битный сэмплер лучше подходит для экспериментов с большим динамическим диапазоном. 8-битные дискретизаторы для каждого частотного интервала (например, для работы со спектральной линией) также более чувствительны, чем 3-битные дискретизаторы на любой частоте.
Для получения более подробного описания основных диапазонов, поддиапазонов, пар плат базовой линии и т. Д., А также их ограничений для использования, пожалуйста, обратитесь к разделу WIDAR в OSS, разделу Спектральная линия в Руководстве по наблюдению VLA и разделу RCT в Руководство по OPT.
Поля настройки основной полосы частот ГОСТ суммируют используемый приемник и глобальную настройку каждого свойства основной полосы частот. В нижней части таблицы поддиапазонов (до 2 на 2 подтаблицы) суммируют настройку свойств поддиапазонов в каждой из активных полос модулирующих частот.
Ниже следует описание и справка для полей параметров каждой из этих таблиц.
Поля настройки основной полосы частот
Рисунок 4.2.1: Поля настройки основной полосы частот: простые 3-битные (вверху) и 8-битные (внизу) представления.
- Полоса частот приемника
- Полосы наблюдения, помеченные названиями приемников, упорядочены от самых низких до самых высоких частот. Выберите тот, который будет использоваться для этой настройки. Обратите внимание, что в настоящее время 4 / P-диапазона не включены в раскрывающийся список, так как в качестве режима без разделения рисков предлагается только постоянная настройка P-диапазона по умолчанию.Вместо этого для спектроскопии в P-диапазоне требуется снимок экрана RCT. Поскольку 4-диапазонный диапазон все еще является RSRO, установки для наблюдений 4 / P-диапазона не используют ГОСТ.
-
- A / C и B / D Basebands
- Используемые семплеры основной полосы, 3-битные или 8-битные. Обратите внимание, что смешанные настройки больше не приводят к конфигурации с общим риском . Для 8-битных дискретизаторов требуется одна центральная частота основной полосы на пару поляризаций, для 3-битных дискретизаторов требуется две (см. Центральную частоту основной полосы частот далее).
- Центральная частота основной полосы (ГГц)
- В зависимости от выбранного семплера, это одно или два поля ввода для центральных частот основной полосы в ГГц для каждого AC и BD. Обратите внимание на то, что для 3-битной передачи центры основной полосы частот A1 / C1 и A2 / C2 должны быть разделены менее чем на 2,5 ГГц; то же самое верно и для центров основной полосы частот B1 / D1 и B2 / D2. Об ограничениях в абсолютных центральных частотах основной полосы частот между AC и BD, как для 8-битной, так и для 3-битной системы, см. OSS.Обычно проблематичными оказываются только настройки центральной частоты основной полосы частот Ka-диапазона, но в любом случае лучше проверить. Если основная полоса не будет использоваться, то есть останется без каких-либо поддиапазонов в таблице поддиапазонов, установите центр частоты, аналогичный центру в другой основной полосе частот.
-
- Время дампа (с)
- Введите время в секундах, чтобы выбрать время внутренней интеграции коррелятора, которое является итоговым временем интеграции видимости. Рекомендованное и / или обязательное время интеграции по умолчанию размещается в OSS.Чтобы просмотреть значения по умолчанию как функцию частотного диапазона и конфигурации массива, при нажатии на [defaults] открывается отдельное окно браузера, указывающее на соответствующий раздел документации. Любое время дампа менее 50 мс приведет к тому, что эта конфигурация станет конфигурацией с общим риском . Введенное время дампа влияет на скорость передачи данных (см. Общая скорость передачи данных, далее), причем более короткое время дампа приводит к более высокой скорости передачи данных. Высокие скорости передачи данных также могут привести к тому, что эта конфигурация станет конфигурацией (резидентная) с общим риском , как описано в CfP.
- Обратите внимание, что время интеграции меньше значений по умолчанию, как обсуждается в OSS, может потребовать специального обоснования в тексте предложения. OTF, как правило, требует более коротких интеграций (времени дампа) и как таковой является веским оправданием. Однако для OTF требуется специальное обоснование, когда общая скорость передачи данных превышает границы для стандарта , стандарта (с обоснованием) и общего риска .
-
- Обратите внимание, что минимальное время сброса, указанное в CfP, предполагает коэффициент рециркуляции, равный единице. Когда рециркуляция включена, минимальное время сброса будет увеличиваться с увеличением коэффициента рециркуляции, например, минимальные 50 мс станут минимальными 200 мс, если в любой из поддиапазонов всей установки применяется четырехкратный коэффициент рециркуляции.
-
- Общая скорость передачи данных
- Это поле отображения, в котором суммируются скорости передачи данных из поддиапазонов, определенных в каждой из основных полос. Существуют разные границы скорости передачи данных, при которых настройка Standard становится стандартной (с обоснованием) , Shared Risk и Resident shared risk .Проконсультируйтесь с CfP (и OSS), чтобы узнать точные пределы для каждого из этих предельных значений скорости передачи данных для этого цикла предложения. Чтобы упростить просмотр пределов как функции обозначения, при нажатии на [пределы] открывается отдельное окно браузера, указывающее на соответствующий раздел документации. Поскольку вычисления выполняются для всего массива (27 антенн, 351 базовая линия), для ресурсов, которые будут использоваться в конфигурации подмассивов, отображаемая здесь общая скорость передачи данных должна быть масштабирована с относительным распределением базовых линий.Сообщите в службу поддержки NRAO, как обрабатывать загрузку изображения по ГОСТу, когда ГОСТ продолжает указывать другой режим Общий риск, и т. Д., Чем предполагалось. Обратите внимание, что включение рециркуляции может увеличить общую скорость передачи данных выше текущих пределов.
-
- Каналы x Использованные продукты поляризации
- Поле отображения, которое показывает потребление емкости коррелятора в терминах продуктов коррелятора в этой конфигурации. Произведение количества продуктов поляризации, произведенных для одного поддиапазона, и количества каналов (также известных как спектральных точек ), на которые этот поддиапазон делится, суммированного по всем поддиапазонам, должно быть меньше максимального значения 16,384 (без рециркуляции ).Другой способ взглянуть на это — сказать, что суммируя все используемые поддиапазоны, коррелятор может создать 16 384 канала с одним произведением поляризации; 8192 канала с двойной поляризацией; или 4096 каналов при полной поляризации.
-
- Использовано базовых пар плат
- Поле отображения, которое показывает потребление емкости коррелятора в терминах базовых пар плат (BlBP) в данной конфигурации. Коррелятор состоит из 64 пар базовых плат, которые выполняют корреляции.Отображаемое здесь значение — это общее количество пар плат, используемых активными поддиапазонами в конфигурациях основной полосы частот.
Заголовки таблицы полей / поддиапазонов основной полосы частот
Рисунок 4.2.2: Виды заголовков таблицы полей основной полосы частот и поддиапазонов: простые 3-битные (вверху) и 8-битные (внизу).
- (Частота) Диапазон
- При выбранных центрах основной полосы частот это самые низкие и самые высокие частоты, покрываемые этой полосой модулирующих сигналов. Базовые полосы на самом деле либо 1,024 ГГц (8 бит), либо 2.048 ГГц (3 бита). Это весь частотный диапазон, охватываемый основной полосой частот и доступный для размещения поддиапазонов. Коррелятор , а не , записывает данные, соответствующие всему этому частотному диапазону, если не выбран набор поддиапазонов, охватывающий весь этот диапазон (NRAO предоставляет эти настройки континуума по умолчанию, а ГОСТ не требуется). Обратите внимание, что края основной полосы не так чувствительны, как центральная часть, и поддиапазоны, расположенные рядом с краями, могут не давать наилучших наблюдений спектральных линий.Если две линии разделены на 900–1024 МГц, вероятно, лучше всего выбрать одну линию для правильного наблюдения, используя поддиапазон в центральной части основной полосы частот, а не помещать каждую линию на противоположных концах одной основной полосы частот. Оставшиеся полосы частот могут быть доступны для правильного наблюдения за другой линией.
-
- Скорость передачи данных
- Объединенная скорость передачи данных для поддиапазонов, определенных в этой основной полосе частот. См. Описание Total Data Rate выше.
Таблица поддиапазонов
Внимание! ГОСТ не требует и не позволяет пользователям указывать центральные частоты отдельных поддиапазонов. В самом предложении должно быть указано, на какие строки следует ориентироваться. Действительна ли конкретная настройка частоты для отдельных поддиапазонов и основных полос, может быть окончательно проверена только путем ввода всей настройки в RCT, включая всю информацию о частоте основной полосы и поддиапазона, а также настройки Доплера для отдельных источников.
В приведенном ниже описании изменение параметра в ГОСТе выполняется либо путем выбора из выпадающего меню, либо путем щелчка по соответствующему синему значению строки поддиапазона в таблице поддиапазонов.Добавление одного поддиапазона в основной диапазон выполняется щелчком по порядковому номеру поддиапазона в столбце SB. Удаление отдельного поддиапазона выполняется щелчком по порядковому номеру поддиапазона, который необходимо удалить. Если столбец недостаточно широк для отображения полного значения записи, просто перетащите разделитель столбцов в заголовке, чтобы расширить интересующий столбец.
Заполнение / удаление множества поддиапазонов:
Если настройки поддиапазонов повторяются, можно использовать опцию Заполнить
в пункте меню Поддиапазоны
для массового заполнения поддиапазонов в основных полосах частот.Выбор пункта меню шаблона шаблона
позволяет определять параметры (поясняемые ниже) для поддиапазона шаблона, который может использоваться для заполнения одного, всех или части основных диапазонов этим шаблоном; просто закройте настройку шаблона перед его использованием. 8, 16 или 32 поддиапазона могут быть заполнены каждой основной полосой в 8-битном режиме дискретизации. Для очень сложных ресурсов может потребоваться использование более 16 поддиапазонов на одну основную полосу (см. Документацию OPT / RCT). Если в 8-битной основной полосе используется более 16 поддиапазонов, мы настоятельно рекомендуем проверить правильность настройки в RCT и включить URL-адрес ресурса в Техническое обоснование предложения.Использование 32 поддиапазонов на основную полосу недоступно в режиме 3-битного сэмплера; следует использовать только Fill-16 (т. е. с максимум 16 поддиапазонами в 3-битной основной полосе частот).
- SB (индекс поддиапазона)
- Нажмите пронумерованную кнопку в этом столбце, чтобы добавить или удалить поддиапазон. NRAO хочет, чтобы поддиапазоны вводились последовательно. ГОСТ поощряет это, деактивируя кнопки, которые еще не должны использоваться для добавления поддиапазона. Однако это не мешает полностью создавать конфигурации с пробелами в таблице.
-
- Velo Cov (охват скорости)
- Отображает приблизительное общее покрытие скорости (из общей полосы пропускания, выбранной в следующем столбце, которая равна количеству каналов, умноженному на ширину скорости канала) этого поддиапазона, принимая Центральная частота основной полосы частот для расчета.
-
- BW (полоса пропускания)
- Выберите полосу пропускания для этого поддиапазона; самый широкий — 128 МГц, самый узкий — 31,25 кГц.Каждый вариант, от самого широкого до самого низкого, на половину ширины — или в два раза — меньше предыдущего. Ширина полосы поддиапазона полностью не зависит от количества продуктов поляризации и спектральных каналов, используемых для поддиапазона, но существуют ограничения в сочетании с рециркуляцией. Максимальный расход
Русский ГОСТ | Официальная нормативная библиотека — ГОСТ 2.721-74
Продукт входит в следующие классификаторы:
Конструкция (макс.) » Стандарты » Прочие государственные стандарты, применяемые в строительстве » 01 Общие.Терминология. Стандартизация. Документация »
ПромЭксперт » РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ » III Качество » 2 Гарантия качества продукции » 2.1 Обеспечение качества продукции на стадии технической подготовки производства » 2.1.1 Конструкторская подготовка производства »
Классификатор ISO » 01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ » 01.080 Графическое обозначение » 01.080.40 Графические обозначения технических чертежей, схем, схем и сопутствующей технической документации в области электротехники и электроники »
Национальные стандарты » 01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ » 01.080 Графическое обозначение » 01.080.40 Графические обозначения технических чертежей, схем, схем и сопутствующей технической документации в области электротехники и электроники »
Национальные стандарты для сомов » Последнее издание » T Общие технические и организационно-методические стандарты » Система документации T5 » Система конструкторской документации T52 »
В качестве замены:
ГОСТ 2.721-68: Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Графические символы общего пользования
ГОСТ 2.750-68 — Единая система конструкторской документации. Условные графические обозначения в схемах. Род тока и напряжения; виды соединения обмоток; формы импульса
ГОСТ 2.751-73 — Единая система конструкторской документации. Условные графические обозначения в схемах. Электрические соединения, провода, кабели и шины
ГОСТ 2.783-69 — Единая система конструкторской документации.Условные графические обозначения в схемах. Элементы привода и органы управления общего назначения
Ссылки на документы:
ГОСТ 2.702-75 — Единая система конструкторской документации. Правила оформления электрических схем
ГОСТ 2.721-68 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Графические символы общего пользования
ГОСТ 2.750-68 — Единая система конструкторской документации. Условные графические обозначения в схемах.Род тока и напряжения; виды соединения обмоток; формы импульса
ГОСТ 2.751-73 — Единая система конструкторской документации. Условные графические обозначения в схемах. Электрические соединения, провода, кабели и шины
ГОСТ 2.770-68 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения на схемах. Кинематографические элементы
ГОСТ 2.783-69 — Единая система конструкторской документации. Условные графические обозначения в схемах. Элементы привода и органы управления общего назначения
Ссылка на документ:
ГОСТ 10287-83 — Счетчики электрические постоянного тока
.ГОСТ 12.2.139-97: Сельскохозяйственная техника. Ремонтно-производственное оборудование. Общие требования безопасности
ГОСТ 16772-77 — Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия
ГОСТ 17411-72 — Приводы гидравлические. Общие технические требования
ГОСТ 2.004-88 — Единая система конструкторской документации. Общие требования к исполнению конструкторской и технологической документации на устройства печати и графического вывода компьютеров
ГОСТ 2.414-75 — Единая система конструкторской документации.Правила изготовления чертежей кос, кабелей и проводов
ГОСТ 2.702-2011 — Единая система конструкторской документации. Правила оформления электрических схем.
ГОСТ 2.702-75 — Единая система конструкторской документации. Правила оформления электрических схем
ГОСТ 2.706-71 — Единая система конструкторской документации. Правила черчения схем газовых хроматографов
ГОСТ 2.708-81 — Единая система конструкторской документации. Правила составления электрических схем в цифровой вычислительной технике
ГОСТ 2.709-89: Единая система конструкторской документации. Условные обозначения проводов и клеммных соединений электрических элементов, участков оборудования и цепей в принципиальных схемах
ГОСТ 2.722-68 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Электрооборудование
ГОСТ 2.723-68 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Индуктивные катушки, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
ГОСТ 2.728-74: Единая система конструкторской документации. Графические символы на диаграммах. Резисторы, конденсаторы
ГОСТ 2.729-68 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Электроизмерительный прибор
ГОСТ 2.730-73 — Единая система конструкторской документации. Графические символы на схемах. Полупроводниковые приборы
ГОСТ 2.733-68 — Единая система проектной документации. Графические обозначения детекторов излучения в схемах
ГОСТ 2.734-68: Единая система проектной документации. Графические обозначения в схемах. Линии СВЧ техники и их элементы
ГОСТ 2.735-68 — Единая система конструкторской документации. Графические символы на схемах. Антенны и радиоприемники
ГОСТ 2.736-68 — Единая система конструкторской документации. Графические символы на схемах. Пьезоэлектрические и магнитострикционные элементы; линии задержки
ГОСТ 2.737-68 — Единая система конструкторской документации. Графические символы на схемах.Устройства связи
ГОСТ 2.740-89 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в диаграммах. Аппаратные и телеграфные ретрансляторы
ГОСТ 2.741-68 — Единая система конструкторской документации. Графические символы на схемах. Акустические аппараты
ГОСТ 2.745-68 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Электроконцевые электронагреватели, установка и устройства
ГОСТ 2.752-71 — Единая система конструкторской документации.Графические обозначения на схемах. Аппараты телемеханики
ГОСТ 2.755-87 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения на электрических схемах. Устройства связи и контактные соединения
ГОСТ 2.759-82 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения на схемах. Элементы аналоговой техники
ГОСТ 2.761-84 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения на схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи данных
ГОСТ 2.767-89: Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в электрических схемах. Реле защитные
ГОСТ 2.770-68 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения на схемах. Кинематографические элементы
ГОСТ 2.781-96 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения. Гидравлические и пневматические клапаны, контрольно-измерительные приборы, индикаторы, переключатели
ГОСТ 2.793-79 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения.Узлы и устройства машин и аппаратов химической промышленности. Общие символы
ГОСТ 2.794-79 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения. Кормовые и измерительные приборы
ГОСТ 2.795-80 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения. Центрифуги
ГОСТ 2.796-95 — Единая система конструкторской документации. Графические обозначения в схемах. Элемент вакуумных систем
ГОСТ 2.797-2016 — Единая система конструкторской документации.Правила оформления вакуумных схем
ГОСТ 2.797-81 — Единая система конструкторской документации. Правила оформления вакуумных схем
ГОСТ 21.106-78 — Система строительной проектной документации. Условные обозначения трубопроводов санитарно-технических систем
ГОСТ 21.208-2013 — Система проектной документации для строительства. Автоматизация производственных процессов. Условные обозначения приборов для использования на схемах
ГОСТ 21.209-2014 — Система строительной проектной документации. Централизованное управление электроснабжением.Графические и буквенные обозначения вида и содержания информации
ГОСТ 21.408-2013 — Система проектной документации для строительства. Правила оформления рабочей документации по автоматизации производственных процессов
ГОСТ 21.605-82 — Система проектной документации для строительства. Системы теплоснабжения (термомеханическая часть). Рабочие чертежи
ГОСТ 21.610-85 — Система строительной проектной документации. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.611-85: Система строительной проектной документации. Централизованное управление электроснабжением. Графическое и буквенное обозначение вида и содержания информации
ГОСТ 21.613-2014 — Система проектной документации для строительства. Правила оформления рабочей документации силового электрооборудования
ГОСТ 21339-82 — Тахометры
.ГОСТ 22397-77 — Порошок цинковый. Метод спектрального анализа
ГОСТ 22518.1-77 — Свинец особой чистоты. Химико-спектральный метод определения добавок
ГОСТ 24.303-80: Система технической документации для компьютерных систем управления. Условные графические обозначения аппаратуры
ГОСТ 25363-82 — Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционные методы определения содержания золота и серебра
ГОСТ 26.205-88 — Комплексы и устройства телемеханики
.ГОСТ 28608-90 — Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия
ГОСТ 28627-90 — Детали электромеханические для электронного оборудования.Общие технические условия
ГОСТ 28853-90 — Установки, приборы, устройства, узлы, функциональные модули совокупного комплекса технических средств локальных информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие требования
ГОСТ 28896-91 — Конденсаторы постоянной емкости для электронного оборудования. Часть 1. Общие технические условия
ГОСТ 28904-91 — Системы управления электрофильтром
.ГОСТ 28971-91 — Гидравлические приводы гидравлические. Сервоклапаны. Методы испытаний
ГОСТ 29125-91 — Контроллеры программируемые
.ГОСТ 31830-2012 — Электрофильтры.Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ 8339-84 — Установки давления масла для гидротурбин
.ГОСТ 8776-79 — Кобальт. Методы химико-атомно-эмиссионного спектрального анализа
ГОСТ Р 50539-93 — Предохранители миниатюрные. Субминиатюрные плавкие вставки
ГОСТ Р 50571.24-2000 — Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие правила
ГОСТ Р 50911-96 — Машины сельскохозяйственные.Ремонтно-производственное оборудование. Общие требования безопасности
ГОСТ Р 51707-2001 — Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 52543-2006 — Приводы гидравлические. Требования безопасности
ГОСТ Р 52869-2007 — Приводы пневматические. Требования безопасности
ГОСТ Р 53481-2009 — Системы смазочные. Требования безопасности
ГОСТ Р 56303-2014 — Единая энергосистема и изолированные энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление.Схемы нормального подключения объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому изображению
И 1.16-10: Инструкция по составу и оформлению электротехнической документации (общие требования и рекомендации)
M788-1073: Строительная электрическая документация. Общие требования и рекомендации по составу и формату
ОСТ 25.1241-86 — Установка систем автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и пожарной сигнализации. Рабочие чертежи
ОСТ 95 511-85: Правила оформления рабочих чертежей технологических трубопроводов (КТД)
Р 50-54-99-88 — Рекомендации по выполнению текстовой, графической и схематической конструкторской документации для автоматизированного проектирования.
РД 16.560-90 — Установки низковольтные комплектные. Требования к конструкторской документации, предоставляемой производителю.
РД 25.953-90 — Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и пожарной сигнализации. Графические обозначения элементов связи
РД 50-445-83 — Методические указания. Системы автоматизированного проектирования. Графический и текстовый язык
РМ 4-106-91 — Системы автоматизации технологических процессов. Электрические схемы. Требования к реализации. Пособие на RTM 36.22,7-89
РМ 4-231-90 — Система автоматизации технологических процессов. Обозначения условные графические многопозиционные коммутационные устройства. Требования к реализации. Руководство к PM 4-106-82
РМ 4-2-96: Система автоматизированного проектирования. Автоматизированные системы. Инструкция по применению
РМ 4-6-92 — Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электропроводки и трубопроводов. Часть 3. Методические указания по выполнению документации. Пособие по РТМ 36.22.7-92
ВСН 381-85: Электротехническая документация.Общие требования и рекомендации по составу и формату
ВСН 489-86: Объем и формат установочных чертежей для домашних водопроводных систем
ВСН 51-03-01-76: Инструкция по составлению и оформлению технологических рабочих чертежей зданий и сооружений газовой отрасли. Раздел 1. Общие положения
ГОСТ Р 2.002-2019 — Единая система конструкторской документации. Требования к макетам, макетам и шаблонам, используемым в дизайне
ГОСТ Р 58881-2020 — Обозначения графические на схемах судовых систем и систем энергетических установок
.РД 45.000.023-91: Правила применения положений государственных стандартов ЕСКД в отрасли
РД 92-0115-87 — Положение. Нормативный контроль документации
РТМ 26-79-72 *: Применение стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
ВСН 381-77: Инструкция по составлению и оформлению электротехнических чертежей для промышленного строительства
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали:
|
Создание диаграммы последовательности UML
Чтобы построить диаграмму последовательности, используйте шаблон UML Sequence или начальную диаграмму, которая включает набор элементов UML Sequence . Перетащите фигуры с трафарета на холст для рисования, чтобы построить схему.
Запустить диаграмму последовательности
Запустите Visio.Или, если у вас уже есть открытый файл, щелкните Файл > Новый .
В поле поиска введите последовательность UML.
Выберите диаграмму UML Sequence .
В диалоговом окне выберите пустой шаблон или одну из трех начальных диаграмм.(Описание каждого из них отображается справа, когда вы его выбираете.) Затем выберите метрических единиц или американских единиц .
Выберите Создать .
Откроется диаграмма. Вы должны увидеть окно Shapes рядом с диаграммой. Если вы его не видите, перейдите к View > Task Panes и убедитесь, что выбрано Shapes .Если вы все еще не видите его, нажмите кнопку Expand the Shapes window слева.
Убедитесь, что на вкладке View установлен флажок рядом с Connection Points . Этот параметр позволяет отображать точки соединения, когда вы начинаете соединять фигуры.
Теперь перетащите фигуры, которые вы хотите включить в схему, из окна Фигуры на страницу.Чтобы переименовать текстовые метки, дважды щелкните их.
Линии жизни для актеров и объектов
Используйте фигуру Линия жизни для каждого участника и фигуру Линия жизни для каждого компонента системы в вашем процессе.
Совет: Когда вы перетаскиваете линии жизни на место, на экране появляются зеленые направляющие, помогающие выровнять линии жизни и расположить их относительно других форм линий жизни.
Дважды щелкните поле заголовка для каждой линии жизни, чтобы ввести имя или заголовок.
Чтобы удлинить или сократить временную шкалу, щелкните линию жизни, затем перетащите желтую контрольную точку в нижней части линии жизни.
Сообщения
Используйте формы сообщений для представления информации, передаваемой между линиями жизни.
Совет. Visio помогает приклеить конечные точки сообщений к каждой линии жизни. Зеленый кружок появляется в конечной точке, когда он приклеивается к точке соединения. По окончании перетаскивания точки соединения исчезнут.
Присоедините начальную конечную точку к линии жизни, отправляющей сообщение, затем перетащите головную конечную точку на линию жизни, принимающую сообщение.
Дважды щелкните фигуру сообщения, чтобы создать текстовое поле, и введите имя сообщения.
Используйте фигуру Сообщение (сплошная линия) для представления запроса или передачи информации.
Используйте фигуру Return Message (пунктирная линия), чтобы представить ответ на предыдущее сообщение.
Используйте собственное сообщение для представления рекурсивного вызова операции или одного метода, вызывающего другой метод, принадлежащий тому же объекту.
Используйте фигуру Асинхронное сообщение , чтобы показать, когда действие может произойти не сразу.
Чтобы изменить форму сообщения соединителя:
Щелкните соединитель правой кнопкой мыши.
В нижней части всплывающего меню выберите один из трех вариантов ( под прямым углом , прямо , изогнутый ).
Щелкните и перетащите соединитель, чтобы изменить его форму.
Фрагменты
Если одно или несколько взаимодействий образуют цикл или требуют выполнения условия для завершения взаимодействия, заключите эти взаимодействия в форму фрагмента:
Используйте фрагмент цикла для базового повторяющегося взаимодействия.
Используйте необязательный фрагмент для шагов, которые выполняются только при соблюдении определенного условия.
Используйте фигуру Альтернативный фрагмент для процесса или взаимодействия «если-то» или «если-то-еще». Фрагмент состоит из двух разделов, которые позволяют показать альтернативное взаимодействие. Чтобы добавить еще одно условие, перетащите операнд взаимодействия на фигуру.
Перетащите фигуру фрагмента к взаимодействиям, к которым она относится. Используйте маркеры изменения размера на фигуре фрагмента, чтобы убедиться, что она охватывает все связанные взаимодействия.
Дважды щелкните в углу заголовка фигуры фрагмента, чтобы добавить заголовок или краткое описание процесса, заключенного в фрагмент.Под углом заголовка щелкните запрос [параметры] , если вы хотите ввести условия, которые завершат этот процесс.
Активация
Поместите полосу Activation на линию жизни, чтобы показать, когда и как долго этот объект или участник активен в процессе. Обычно стрелки, ведущие к окну активации и выходящему из него, демонстрируют поток информации.
Перетащите конечные точки панели активации вверх или вниз, чтобы установить желаемую длину.
Разрушение
Уничтожение указывает, когда объект или актер завершили участие в системе. Большой крестик появляется в конце его жизненного пути. Чтобы показать разрушение объекта на диаграмме:
Чтобы построить диаграмму последовательности, используйте шаблон UML Sequence или начальную диаграмму, которая включает набор элементов UML Sequence .Перетащите фигуры с трафарета на холст для рисования, чтобы построить схему.
Запустить диаграмму последовательности
Откройте Visio в Интернете.
В галерее прокрутите вниз до строки UML Sequence , примерно на полпути вниз по странице.
Первый элемент в строке представляет собой пустой шаблон и сопутствующий набор элементов.Остальные элементы в строке — это образцы схем, на которых уже нарисованы некоторые фигуры, которые помогут вам быстро приступить к работе.
Щелкните любой элемент, чтобы просмотреть его в увеличенном виде.
Когда вы найдете диаграмму, которую хотите использовать, нажмите ее кнопку Создать .
Новая диаграмма с соответствующим набором элементов откроется в вашем браузере.
Линии жизни для актеров и объектов
Используйте фигуру Линия жизни для каждого участника и фигуру Линия жизни для каждого компонента системы в вашем процессе.
Совет: Когда вы перетаскиваете линии жизни на место, на экране появляются зеленые направляющие, помогающие выровнять линии жизни и расположить их относительно других форм линий жизни.
Дважды щелкните поле заголовка для каждой линии жизни, чтобы ввести имя или заголовок.
Чтобы удлинить или сократить временную шкалу, щелкните линию жизни, затем перетащите желтую контрольную точку в нижней части линии жизни.
Сообщения
Используйте формы сообщений для представления информации, передаваемой между линиями жизни.
Совет. Visio помогает приклеить конечные точки сообщений к каждой линии жизни. Зеленый кружок появляется в конечной точке, когда он приклеивается к точке соединения. По окончании перетаскивания точки соединения исчезнут.
Присоедините начальную конечную точку к линии жизни, отправляющей сообщение, затем перетащите головную конечную точку на линию жизни, принимающую сообщение.
Дважды щелкните фигуру сообщения, чтобы создать текстовое поле, и введите имя сообщения.
Используйте фигуру Сообщение (сплошная линия) для представления запроса или передачи информации.
Используйте фигуру Return Message (пунктирная линия), чтобы представить ответ на предыдущее сообщение.
Используйте собственное сообщение для представления рекурсивного вызова операции или одного метода, вызывающего другой метод, принадлежащий тому же объекту.
Используйте фигуру Асинхронное сообщение , чтобы показать, когда действие может произойти не сразу.
Чтобы изменить форму сообщения соединителя:
Щелкните соединитель правой кнопкой мыши.
В нижней части всплывающего меню выберите один из трех вариантов ( под прямым углом , прямо , изогнутый ).
Щелкните и перетащите соединитель, чтобы изменить его форму.
Фрагменты
Если одно или несколько взаимодействий образуют цикл или требуют выполнения условия для завершения взаимодействия, заключите эти взаимодействия в форму фрагмента:
Используйте фрагмент цикла для базового повторяющегося взаимодействия.
Используйте необязательный фрагмент для шагов, которые выполняются только при соблюдении определенного условия.
Используйте фигуру Альтернативный фрагмент для процесса или взаимодействия «если-то» или «если-то-еще». Фрагмент состоит из двух разделов, которые позволяют показать альтернативное взаимодействие. Чтобы добавить еще одно условие, перетащите операнд взаимодействия на фигуру.
Перетащите фигуру фрагмента к взаимодействиям, к которым она относится. Используйте маркеры изменения размера на фигуре фрагмента, чтобы убедиться, что она охватывает все связанные взаимодействия.
Дважды щелкните в углу заголовка фигуры фрагмента, чтобы добавить заголовок или краткое описание процесса, заключенного в фрагмент.Под углом заголовка щелкните запрос [параметры] , если вы хотите ввести условия, которые завершат этот процесс.
Активация
Поместите полосу Activation на линию жизни, чтобы показать, когда и как долго этот объект или участник активен в процессе. Обычно стрелки, ведущие к окну активации и выходящему из него, демонстрируют поток информации.
Перетащите конечные точки панели активации вверх или вниз, чтобы установить желаемую длину.
Разрушение
Уничтожение указывает, когда объект или актер завершили участие в системе. Большой крестик появляется в конце его жизненного пути. Чтобы показать разрушение объекта на диаграмме:
Чтобы построить диаграмму последовательности, используйте шаблон UML Model , который включает набор фигур UML Sequence .Перетащите фигуры с трафарета на холст для рисования, чтобы построить схему.
Запустить диаграмму последовательности
В разделе Категории шаблонов щелкните Программное обеспечение и база данных , а затем щелкните Схема модели UML .
В древовидном представлении Model Explorer щелкните правой кнопкой мыши пакет, в который вы хотите включить диаграмму статической структуры, укажите на New и щелкните Sequence Diagram .
Появляется пустая страница, и набор элементов «Последовательность UML » становится самым верхним. Значок, представляющий диаграмму, будет добавлен в представление в виде дерева.
Примечание: Если древовидное представление не отображается, наведите указатель на View в меню UML , а затем щелкните на Model Explorer .
Прочтите, чтобы получить дополнительные инструкции по работе с диаграммами последовательности.
Линии жизни для актеров и объектов
Используйте фигуру линии жизни объекта для каждого участника и компонента системы в вашем процессе.
Линия жизни объекта представляет существование объекта в определенное время. Если объект создается или уничтожается в течение периода времени, который представляет диаграмма, линия жизни останавливается или начинается в соответствующей точке. Уничтожение объекта отмечается большим X.
Используйте форму Lifeline чтобы показать условность на линии жизни объекта.
Сообщения
Перетащите фигуру Сообщение на страницу документа.
Форма сообщения, которую вы выбираете, зависит от типа сообщения, которое вы хотите отправить (обычное, асинхронное, вызов процедуры или возврат).
Приклейте конечную точку сообщения без стрелки к точке соединения на линии жизни объекта, отправляющего сообщение.
Приклейте конечную точку сообщения со стрелкой к точке соединения на линии жизни объекта, получающего сообщение.
Дважды щелкните сообщение, а затем введите или выберите имя сообщения, стереотип, выражение последовательности и вид потока.
Для простого сообщения или вызова процедуры выберите операцию, которую должно генерировать сообщение.Если операция не существует, щелкните New , чтобы создать ее.
Для асинхронного сообщения выберите сигнал, который должно генерировать сообщение. Если прием сигнала не существует в классификаторе, на котором основана линия жизни объекта, принимающая сообщение, щелкните Новый , чтобы создать прием.
Совет: Чтобы указать сообщение от объекта самому себе, приклейте две конечные точки дугообразной формы Сообщение к двум точкам соединения на одной линии жизни объекта.
Ограничения
Если одно или несколько взаимодействий требуют выполнения условия для завершения взаимодействия, заключите эти взаимодействия в одну из форм ограничений:
A Ограничение — это спецификация условий и предложений, которые должны поддерживаться как истинные, чтобы система была действительной. Ограничения выражаются в виде текста в фигурных скобках ({}) и могут быть записаны на заранее определенном языке, таком как Object Constraint Language (OCL) или на естественном языке.
Перетащите ручку управления в центре формы Constraint и приклейте ее к точке соединения на другом элементе.
A 2-элементное ограничение применяется к двум элементам, таким как два класса или две ассоциации. Ограничение показано пунктирной стрелкой от одного элемента к другому с меткой строки ограничения в фигурных скобках ({}).
Ограничение OR указывает, что любой экземпляр класса может участвовать только в одной ассоциации одновременно. Ограничение показано пунктирной линией, соединяющей две или более ассоциаций, которые должны иметь общий класс. Строка помечается строкой ограничения OR в фигурных скобках ({}).
Активация
Поместите полосу Activation на линию жизни, чтобы показать, когда и как долго этот объект или участник активен в процессе.Обычно стрелки, ведущие к окну активации и выходящему из него, демонстрируют поток информации.
Перетащите конечные точки панели активации вверх или вниз, чтобы установить желаемую длину.
Разрушение
Уничтожение указывает, когда объект или актер завершили участие в системе.