• Условное обозначение кнопки на схеме. Маркировка диодов и схема обозначений. Единая система конструкторской документации

    Почти все УОС, все изделия радиоэлектроники и электротехники, изготавливаемые промышленными организациями и предприятиями, домашними мастерами, юными техниками и радиолюбителями, содержат в своем составе определенное количество разнообразных покупных ЭРИ и элементов, выпускаемых в основном отечественной промышленностью. Но за последнее время наблюдается тенденция применения ЭРЭ и комплектующих изделий зарубежного производства. К ним можно отнести в первую очередь ППП, конденсаторы, резисторы, трансформаторы, дроссели, электрические соединители, аккумуляторы, ХИТ, переключатели, установочные изделия и некоторые другие виды ЭРЭ.

    Применяемые покупные комплектующие или самостоятельно изготавливаемые ЭРЭ обязательно находят свое отражение на принципиальных и монтажных электрических схемах устройств, в чертежах и другой ТД, которые выполняются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

    Особое внимание уделяется принципиальным электрическим схемам, которые определяют не только основные электрические параметры, но и все входящие в устройства элементы и электрические связи между ними. Для понимания и чтения принципиальных электрических схем необходимо тщательно ознакомиться с входящими в них элементами и комплектующими изделиями, точно знать область применения и принцип действия рассматриваемого устройства. Как правило, сведения о применяемых ЭРЭ указываются в справочниках и спецификации - перечне этих элементов.

    Связь перечня комплектующих ЭРЭ с их условными графическими обозначениями осуществляется через позиционные обозначения.

    Для построения условных графических обозначений ЭРЭ используются стандартизованные геометрические символы, каждый из которых применяют отдельно или в сочетании с другими. При этом смысл каждого геометрического образа в условном обозначении во многих случаях зависит от того, в сочетании с каким другим геометрическим символом он применяется.

    Стандартизованные и наиболее часто применяемые условные графические обозначения ЭРЭ в принципиальных электрических схемах приведены на рис.1. Эти обозначения касаются всех комплектующих элементов схем, включая ЭРЭ, проводники и соединения между ними. И здесь важнейшее значение приобретает условие правильного обозначения однотипных комплектующих ЭРЭ и изделий. Для этой цели применяются позиционные обозначения, обязательной частью которых является буквенное обозначение вида элемента, типа его конструкции и цифровое обозначение номера ЭРЭ. На схемах используется также дополнительная часть обозначения позиции ЭРЭ, указывающая функцию элемента, в виде буквы. Основные виды буквенных обозначений элементов схем приведены в табл.1.

    Обозначения на чертежах и схемах элементов общего применения относятся к квалификационным, устанавливающим род тока и напряжения, вид соединения, способы регулирования, форму импульса, вид модуляции, электрические связи, направление передачи тока, сигнала, потока энергии и др.

    В настоящее время у населения и в торговой сети находится в эксплуатации значительное количество разнообразных электронных приборов и устройств, радио- и телевизионной аппаратуры, которые изготавливаются зарубежными фирмами и различными акционерными обществами. В магазинах можно приобрести различные типы ЭРИ и ЭРЭ с иностранными обозначениями. В табл. 1. 2 приведены сведения о наиболее часто встречающихся ЭРЭ зарубежных стран с соответствующими обозначениями и их аналоги отечественного производства.

    Эти сведения впервые публикуются в таком объеме.

    1- транзистор структуры р- n-р в корпусе, общее обозначение;

    2- транзистор структуры п-р-п в корпусе, общее обозначение,

    3 - транзистор полевой с p-n-переходом и п каналом,

    4 - транзистор полевой с p-n-переходом и р каналом,

    5 - транзистор однопереходный с базой п типа, б1, б2 - выводы базы, э - вывод эмиттера,

    6 - фотодиод,

    7 - диод выпрямительный,

    8 - стабилитрон (диод лавинный выпрямительный) односторонний,

    9 - диод тепло-электрический,

    10 - тиристор диодный, стираемый в обратном направлении;

    11 - стабилитрон (диодолавинный выпрямительный) с двусторонней
    проводимостью,

    12 - тиристор триодный.

    13 - фоторезистор,

    14 - переменный резистор, реостат, общее обозначение,

    15 - переменный резистор,

    16 - переменный резистор с отводами,

    17 - построечный резистор-потенциометр;

    18 - терморезистор с положительным температурным коэффициентом прямого нагрева (подогрева),

    19 - варистор,

    20 - конденсатор постоянной емкости, общее обозначение,

    21 - конденсатор постоянной емкости поляризованный;

    22 - конденсатор оксидный поляризованный электролитический, общее обозначение;

    23 - резистор постоянный, общее обозначение;

    24 - резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 05 Вт;

    25 - резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 125 Вт,

    26 - резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 25 Вт,

    27 - резистор постоянный с номинальной мощностью 0, 5 Вт,

    28 - резистор постоянный с номинальной мощностью 1 Вт,

    29 - резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 2 Вт,

    30 - резистор постоянный с номинальной мощностью рассеяния 5 Вт;

    31 - резистор постоянный с одним симметричным дополнительным отводом;

    32 - резистор постоянный с одним несимметричным дополнительным отводом;

    Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических, радиотехнических и автоматизации

    33 - конденсатор оксидный неполяризованный,

    34 - конденсатор проходной (дуга обозначает корпус, внешний элекрод),

    35 - конденсатор переменной емкости (стрелка обозначает ротор);

    36 - конденсатор подстроечный, общее обозначение

    37 - варикап.

    38 - конденсатор помехоподавляющий;

    39 - светодиод,

    40 - туннельный диод;

    41 - лампа накаливания осветительная и сигнальная

    42 - звонок электрический

    43 - элемент гальванический или аккумуляторный;

    44 - линия электрической связи с одним ответвлением;

    45 - линия электрической связи с двумя ответвлениями;

    46 - группа проводов, подключенных к одной точке электрическою соединения. Два провода;

    47 - четыре провода, подключенных к одной точке электрическою соединения;

    48 - батарея из гальванических элементов или батарея аккумуляторная;

    49 - кабель коаксиальный. Экран соединен с корпусом;

    50 - обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя, магнитного усилителя;

    51 - рабочая обмотка магнитного усилителя;

    52 - управляющая обмотка магнитного усилителя;

    53 - трансформатор без сердечника (магнитопровода) с постоянной связью (точками обозначены начала обмоток);

    54 - трансформатор с магнитодиэлектрическим сердечником;

    55 - катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода;

    56 - трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом и экраном между обмотками;

    57 - трансформатор однофазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом с отводом во вторичной обмотке;

    58 - автотрансформатор однофазный с регулированием напряжения;

    59 - предохранитель;

    60 - предохранитель выключатель;

    б1 - предохранитель-разъединитель;

    62 - соединение контактное разъемное;

    63 - усилитель (направление передачи сигнала указывает вершина треугольника на горизонтальной линии связи);

    64 - штырь разъемного контактного соединения;

    Условные графические обозначения ЭРЭ в схемах электрических, радиотехнических и автоматизации

    65 - гнездо разъемною контактного соединения,

    66 - контакт разборного соединения например с помощью зажима

    67 - контакт неразборного соединения, например осуществленного пайкой

    68 - выключатель кнопочный однополюсный нажимной с Замыкающим контактом
    самовозвратом

    69 - контакт коммутационного устройства размыкающий, общее обозначение

    70 - контакт коммутационного устройства (выключателя, реле) замыкающий, общее обозначение. Выключатель однополюсный.

    71 - контакт коммутационного устройства переключающий, общее обозначение. Однополюсный переключатель на два направления.

    72- контакт переключающий трехпозиционный с нейтральным положением

    73 - контакт замыкающий без самовозврата

    74 - выключатель кнопочный нажимной с размыкающим контактом

    75 - выключатель кнопочный вытяжной с замыкающим контактом

    76 - выключатель кнопочный нажимной с возвратом кнопки,

    77 - выключатель кноночный вытяжной с размыкающим контактом

    78 - выключатель кнопочный нажимной с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки,

    79 - реле электрическое с замыкающим размыкающим и переключающим контактами,

    80 - реле поляризованное на одно направление тока в обмотке с нейтральным положением

    81 - реле поляризованное на оба направления тока в обмотке с нейтральным положением

    82 - реле электротепловое без самовозврата, с возвратом посредством вторичного нажатия кнопки,

    83- разъемное однополюсное соединение

    84 - гнездо пятипроводного контактного разъемного соединения,

    85 штырь контактного разъемного коаксиального соединения

    86 - гнездо контактною соединения

    87 - штырь четырехпроводного соединения,

    88 гнездо четырехпроводного соединения

    89 - перемычка коммутационная размыкающая цепь

    Условные обозначения элементов схем

    Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем

    Е Источник ЭДС
    R Резистор, активное сопротивление
    L Индуктивность, катушка
    C Емкость, конденсатор
    G Генератор переменного тока, питающая схема
    M Электродвигатель переменного тока
    T Трансформатор
    Q Силовой выключатель (на напряжение свыше 1кВ)
    QW Выключатель нагрузки
    QS Разъединитель
    F Предохранитель
    Сборные шины с присоединениями
    Соединение разъемное
    QA Автоматический выключатель на напряжение до 1 кВ
    КМ Контактор, магнитный пускатель
    S Рубильник
    ТА Трансформатор тока
    ТА Трансформатор тока нулевой последовательности
    TV Трехфазный или три однофазных трансформатора напряжения
    F Разрядник
    К Реле
    КА, KV, KT, KL Обмотка реле
    КА, KV, KT, KL Контакт замыкающий реле
    КА, KV, KT, KL Контакт размыкающий реле
    КТ Контакт реле времени, замыкающий с выдержкой на срабатывание
    КТ Контакт реле времени, замыкающий с выдержкой на возврат
    Прибор измерительный показывающий
    Прибор измерительный регистрирующий
    Амперметр
    Вольтметр
    Ваттметр
    Варметр

    Использованы материалы сайтов.

    — простейшие полупроводниковые приборы, основой которых является электронно-дырочный переход (р-п-переход ). Как известно, основное свойство р-n-перехода — односторонняя проводимость: от области р (анод) к области п (катод). Это наглядно передает и условное графическое обрзначение полупроводникового диода : треугольник (символ анода) вместе с пересекающей его линией электрической связи образуют подобие стрелки, указывающей направление проводимости. Перпендикулярная этой стрелке черточка символизирует катод (рис. 7.1 ).

    Буквенный код диодов — VD. Этим кодом обозначают не только отдельные диоды, но и целые группы, например, выпрямительные столбы . Исключение составляет однофазный выпрямительный мост, изображаемый в виде квадрата с соответствующим числом выводов и символом диода внутри (рис. 7.2 , VD1). Полярность выпрямленного мостом напряжения на схемах не указывают, так как ее однозначно определяет символ диода. Однофазные мосты, конструктивно объединенные в одном корпусе, изображают отдельно, показывая принадлежность к одному изделию в позиционном обозначении (см. рис. 7.2 , VD2.1, VD2.2). Рядом с позиционным обозначением диода можно указывать и его тип.

    На основе базового символа построены и условные графические обозначения полупроводниковых диодов с особыми свойствами. Чтобы показать на схеме стабилитрон , катод дополняют коротким штрихом, направленным в сторону символа анода (рис. 7.3 , VD1). Следует отметить, что расположение штриха относительно символа анода должно быть неизменным независимо от положения УГО стабилитрона на схеме (VD2—VD4). Это относится и к символу двуханодного (двустороннего) стабилитрона (VD5).

    Аналогично построены условные графические обозначения туннельных диодов , обращенных и диодов Шотки — полупроводниковых приборов, используемых для обработки сигналов в области СВЧ. В символе туннельного диода (см. рис. 7.3 , VD8) катод дополнен двумя штрихами, направленными в одну сторону (к аноду), в УГО диода Шотки (VD10) — в разные стороны; в УГО обращенного диода (VD9) — оба штриха касаются катода своей серединой.

    Свойство обратно смещенного р-n-перехода вести себя как электрическая ёмкость использовано в специальных диодах — варикапах (от слов vari(able) — переменный и cap(acitor) — конденсатор). Условное графическое обозначение этих приборов наглядно отражает их назначение (рис. 7.3 , VD6): две параллельные линии воспринимаются как символ конденсатора. Как и конденсаторы переменной ёмкости, для удобства варикапы часто изготовляют в виде блоков (их называют матрицами) с общим катодом и раздельными анодами. Для примера на рис. 7.3 показано УГО матрицы из двух варикапов (VD7).

    Базовый символ диода использован и в УГО тиристоров (от греческого thyra — дверь и английского resistor — резистор) — полупроводниковых приборов с тремя р-л-переходами (структура p-n-p-n), используемых в качестве переключающих диодов. Буквенный код этих приборов — VS.

    Тиристоры с выводами только от крайних слоев структуры называют динисторами и обозначают символом диода, перечеркнутым отрезком линии, параллельным катоду (рис. 7.4 , VS1). Такой же прием использован и при построении УГО симметричного динистора (VS2), проводящего ток (после его включения) в обоих направлениях. Тиристоры с дополнительным, третьим выводом (от одного из внутренних слоев структуры) называют тринисторами . Управление по катоду в УГО этих приборов показывают ломаной линией, присоединенной к символу катода (VS3), по аноду — линией, продолжающей одну из сторон треугольника, символизирующего анод (VS4), Условное графическое обозначение симметричного (двунаправленного) тринистора получают из символа симметричного динистора добавлением третьего вывода (см. рис.7.4 , VS5).

    Из диодов, изменяющих свои параметры под действием внешних факторов, наиболее широко применяют фотодиоды . Чтобы показать такой полупроводниковый прибор на схеме, базовый символ диода помещают в кружок, а рядом с ним {слева вверху, независимо от положения УГО) помещают знак фотоэлектрического эффекта — две наклонные параллельные стрелки, направленные в сторону символа (рис. 7.5 , VD1—VD3). Подобным образом строятся УГО любого другого полупроводникового диода, управляемого оптическим излучением. На рис. 7.5 в качестве примера показано условное графическое обозначение фотодинистора VD4.

    Аналогично строятся условные графические обозначения светоизлучающих диодов , но стрелки, обозначающие оптическое излучение, помещают справа вверху, независимо от положения УГО и направляют в противоположную сторону (рис. 7.6 ). Поскольку светодиоды, излучающие видимый свет, применяют обычно в качестве индикаторов, на схемах их обозначают латинскими буквами HL. Стандартный буквенный код D используют только для инфракрасных (ИК) светодиодов.
    Для отображения цифр, букв и других знаков часто применяют светодиодные знаковые индикаторы. Условные графические обозначения подобных устройств в ГОСТе формально не предусмотрены, но на практике широко используются символы, подобные HL3, показанному на рис. 7.6 , где изображено УГО семисегментного индикатора для отображения цифр и запятой. Сегменты подобных индикаторов обозначаются строчными буквами латинского алфавита по часовой стрелке, начиная с верхнего. Этот символ наглядно отражает практически реальное расположение светоизлучающих элементов (сегментов) в индикаторе, хотя и не лишен недостатка; он не несет информации о полярности включения в электрическую цепь (поскольку подобные индикаторы выпускают как с общим анодом, так и с общим катодом, то схемы включения будут различаться). Однако особых затруднений это не вызывает, поскольку подключение общего вывода индикаторов обычно указывают на схеме. Буквенный код знаковых индикаторов — HG.

    Светоизлучающие кристаллы широко используют в оптронах — специальных приборах, применяемых для связи отдельных частей электронных устройств в тех случаях, если необходима их гальваническая развязка. На схемах оптроны обозначают буквой U и изображают, как показано на рис. 7.7 .

    Оптическую связь излучателя (светодиода) и фотоприемника показывают в этом случае двумя стрелками, перпендикулярными к линиям электрической связи — выводам оптрона. Фотоприемником в оптроне могут быть фотодиод (см. рис. 7.7 , U1), фототиристор U2, фоторезистор U3 и т. д. Взаимная ориентация символов излучателя и фотоприемника не регламентируется. При необходимости составные части оптрона можно изображать раздельно, но в этом случае знак оптической связи следует заменять знаками оптического излучения и фотоэффекта, а принадлежность частей к одному изделию показывать в позиционном обозначении (см. рис. 7.7 , U4.1, U4.2).

    Диоды - простейшие полупроводниковые приборы, основой которых является электронно-дырочный переход (p-n-переход). Как известно, основное свойство p-n-перехода - односторонняя проводимость: от области p (анод) к области n (катод). Это наглядно передает и условное графическое обозначение полупроводникового диода: треугольник (символ анода) вместе с пересекающей его линией электрической связи образуют подобие стрелки, указывающей направление проводимости. Перпендикулярная этой стрелке черточка символизирует катод (рис. 1).

    Рис.1. Условное обозначение диодов

    Буквенный код диодов - VD. Этим кодом обозначают не только отдельные диоды, но и целые группы, например, выпрямительные столбы (см. рис. 1, VD4). Исключение составляет однофазный выпрямительный мост, изображаемый в виде квадрата с соответствующим числом выводов и символом диода внутри (рис. 2, VD1). Полярность выпрямленного моста напряжения на схемах не указывают, так как ее однозначно определяет символ диода. Однофазные мосты, конструктивно объединенные в одном корпусе, изображают отдельно, показывая принадлежность к одному изделию в позиционном обозначении (см. рис. 2, VD2.1, VD2.2). Рядом с позиционным обозначением диода можно указывать и его тип.

    Рис.2. Условное обозначение диодных мостов

    На основе базового символа построены и условные графические обозначения полупроводниковых диодов с особыми свойствами. Чтобы показать на схеме стабилитрон, катод дополняют коротким штрихом, направленным в сторону символа анода (рис. 3, VD1). Следует отметить, что расположение штриха относительно символа анода должно быть неизменным независимо от положения обозначения стабилитрона на схеме (VD2-VD4). Это относится и к символу двуханодного (двустороннего) стабилитрона (VD5).

    Рис.3. Условное обозначение стабилитронов, варикапов, диодов Шотки

    Аналогично построены условные графические обозначения туннельных диодов, обращенных и диодов Шотки - полупроводниковых приборов, используемых для обработки сигналов в области СВЧ. В символе туннельного диода (см. рис. 3, VD8) катод дополнен двумя штрихами, направленными в одну сторону (к аноду), в обозначении диода Шотки (VD10) - в разные стороны; в обозначении обращенного диода (VD9) - оба штриха касаются катода своей серединой.

    Свойство обратно смещенного p-n-перехода вести себя как электрическая ёмкость использовано в специальных диодах - варикапах (от слов vari(able) - переменный и cap(acitor) - конденсатор). Условное графическое обозначение этих приборов наглядно отражает их назначение (рис. 3, VD6): две параллельные линии воспринимаются как символ конденсатора. Как и конденсаторы переменной ёмкости, для удобства варикапы часто изготовляют в виде блоков (их называют матрицами) с общим катодом и раздельными анодами. Для примера на рис. 3 показано обозначение матрицы из двух варикапов (VD1).

    Базовый символ диода использован и в обозначении тиристоров (от греческого thyra - дверь и английского resistor - резистор) - полупроводниковых приборов с тремя p-n-переходами (структура р-n-p-n), используемых в качестве переключающих диодов. Буквенный код этих приборов - VS.

    Тиристоры с выводами только от крайних слоев структуры называют динисторами и обозначают символом диода, перечеркнутым отрезком линии, параллельным катоду (рис. 4, VS1). Такой же прием использован и при построении обозначения симметричного динистора (VS2), проводящего ток (после его включения) в обоих направлениях. Тиристоры с дополнительным, третьим выводом (от одного из внутренних слоев структуры) называют тринисторами . Управление по катоду в обозначении этих приборов показывают ломаной линией, присоединенной к символу катода (VS3), по аноду - линией, продолжающей одну из сторон треугольника, символизирующего анод (VS4). Условное графическое обозначение симметричного (двунаправленного) тринистора получают из символа симметричного динистора добавлением третьего вывода (см. рис.4, VS5).

    Рис.4. Условное обозначение динисторов, тринисторов

    Из диодов, изменяющих свои параметры под действием внешних факторов, наиболее широко применяют фотодиоды. Чтобы показать такой полупроводниковый прибор на схеме, базовый символ диода помещают в кружок, а рядом с ним (слева вверху, независимо от положения) помещают знак фотоэлектрического эффекта - две наклонные параллельные стрелки, направленные в сторону символа (рис. 5, VD1-VD3). Подобным образом строятся обозначения любого другого полупроводникового диода, управляемого оптическим излучением. На рис. 5 в качестве примера показано условное графическое обозначение фотодинистора VD4.

    Рис.5. Условное обозначение фотодиодов

    Аналогично строятся условные графические обозначения светоизлучающих диодов, но стрелки, обозначающие оптическое излучение, помещают справа вверху, независимо от положения и направляют в противоположную сторону (рис. 6). Поскольку светодиоды, излучающие видимый свет, применяют обычно в качестве индикаторов, на схемах их обозначают латинскими буквами HL. Стандартный буквенный код D используют только для инфракрасных (ИК) светодиодов.

    Рис.6. Условное обозначение светодиодов и светодиодных индикаторов

    Для отображения цифр, букв и других знаков часто применяют светодиодные знаковые индикаторы. Условные графические обозначения подобных устройств в ГОСТе формально не предусмотрены, но на практике широко используются символы, подобные HL3, показанному на рис. 6, где изображено обозначение семисегментного индикатора для отображения цифр и запятой. Сегменты подобных индикаторов обозначаются строчными буквами латинского алфавита но часовой стрелке, начиная с верхнего. Этот символ наглядно отражает практически реальное расположение светоизлучающих элементов (сегментов) в индикаторе, хотя и не лишен недостатка; он не несет информации о полярности включения в электрическую цепь (поскольку подобные индикаторы выпускают как с общим анодом, так и с общим катодом, то схемы включения будут различаться). Однако особых затруднений это не вызывает, поскольку подключение общего вывода индикаторов обычно указывают на схеме. Буквенный код знаковых индикаторов - HG.

    Светоизлучающие кристаллы широко используют в оптронах - специальных приборах, применяемых для связи отдельных частей электронных устройств в тех случаях, если необходима их гальваническая развязка. На схемах оптроны обозначают буквой U и изображают, как показано на рис. 7.

    Рис.7. Условное обозначение оптронов

    Оптическую связь излучателя (светодиода) и фотоприемника показывают в этом случае двумя стрелками, перпендикулярными к линиям электрической связи - выводам оптрона. Фотоприемником в оптроне могут быть фотодиод (см. рис. 7, U1), фототиристор U2, фоторезистор U3 и т. д. Взаимная ориентация символов излучателя и фотоприемника не регламентируется. При необходимости составные части оптрона можно изображать раздельно, но в этом случае знак оптической связи следует заменять знаками оптического излучения и фотоэффекта, а принадлежность частей к одному изделию показывать в позиционном обозначении (см. рис. 7, U4.1,U4.2).

    ГОСТ 2.730-73

    Группа Т52

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    Единая система конструкторской документации

    ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

    Приборы полупроводниковые

    Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams. Semiconductor devices


    МКС 01.080.40
    31.080

    Дата введения 1974-07-01

    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

    1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР

    2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16.08.73 N 2002

    3. Соответствует СТ СЭВ 661-88

    4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.730-68 , ГОСТ 2.747-68 в части пп.33 и 34 таблицы

    5. ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1980 г., апреле 1987 г., марте 1989 г., июле 1991 г. (ИУС 10-80, 7-87, 6-89, 10-91), Поправкой (ИУС 3-91)

    1. Настоящий стандарт устанавливает правила построения условных графических обозначений полупроводниковых приборов на схемах, выполняемых вручную или автоматическим способом во всех отраслях промышленности.

    (Измененная редакция, Изм. N 3).

    2. Обозначения элементов полупроводниковых приборов приведены в табл.1.

    Обозначения элементов полупроводниковых приборов

    Таблица 1

    Наименование

    Обозначение

    1. (Исключен, Изм. N 2).

    2. Электроды:

    база с одним выводом

    база с двумя выводами

    Р -эмиттер с N- областью

    N -эмиттер с P -областью

    несколько Р -эмиттеров с N -областью

    несколько N -эмиттеров с P -областью

    коллектор с базой

    несколько коллекторов, например, четыре коллектора на базе

    3. Области:

    область между проводниковыми слоями с различной электропроводностью

    Переход от Р -области к N -области и наоборот

    область собственной электропроводности (I -область):

    1) между областями с электропроводностью разного типа PIN или NIP

    2) между областями с электропроводностью одного типа PIP или NIN

    3) между коллектором и областью с противоположной электропроводностью PIN или NIP

    4) между коллектором и областью с электропроводностью того же типа PIP или NIN

    4. Канал проводимости для полевых транзисторов:

    обогащенного типа

    обедненного типа

    5. Переход PN

    6. Переход NP

    7. Р -канал на подложке N -типа, обогащенный тип

    8. N -канал на подложке P -типа, обедненный тип

    9. Затвор изолированный

    10. Исток и сток

    Примечание. Линия истока должна быть изображена на продолжении линии затвора, например:

    11. Выводы полупроводниковых приборов:

    электрически не соединенные с корпусом

    электрически соединенные с корпусом

    12. Вывод корпуса внешний. Допускается в месте присоединения к корпусу помещать точку


    (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

    3, 4. (Исключены, Изм. N 1).
    ________________
    * Таблицы 2, 3. (Исключены, Изм. N 1).

    5. Знаки, характеризующие физические свойства полупроводниковых приборов, приведены в табл.4.

    Знаки, характеризующие физические свойства полупроводниковых приборов

    Таблица 4

    Наименование

    Обозначение

    1. Эффект туннельный

    а) прямой

    б) обращенный

    2. Эффект лавинного пробоя:

    а) односторонний

    б) двухсторонний

    3-8. (Исключены, Изм. N 2).

    9. Эффект Шоттки

    6. Примеры построения обозначений полупроводниковых диодов приведены в табл.5.

    Примеры построения обозначений полупроводниковых диодов

    Таблица 5

    Наименование

    Обозначение

    Общее обозначение

    2. Диод туннельный

    3. Диод обращенный

    4. Стабилитрон (диод лавинный выпрямительный)

    а) односторонний

    б) двухсторонний

    5. Диод теплоэлектрический

    6. Варикап (диод емкостной)

    7. Диод двунаправленный

    8. Модуль с несколькими (например, тремя) одинаковыми диодами с общим анодным и самостоятельными катодными выводами

    8а. Модуль с несколькими одинаковыми диодами с общим катодным и самостоятельными анодными выводами

    9. Диод Шоттки

    10. Диод светоизлучающий

    7. Обозначения тиристоров приведены в табл.6.

    Обозначения тиристоров

    Таблица 6

    Наименование

    Обозначение

    1. Тиристор диодный, запираемый в обратном направлении

    2. Тиристор диодный, проводящий в обратном направлении

    3. Тиристор диодный симметричный

    4. Тиристор триодный. Общее обозначение

    5. Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении с управлением:

    по аноду

    по катоду

    6. Тиристор триодный выключаемый:

    общее обозначение

    запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду

    запираемый в обратном направлении, с управлением по катоду

    7. Тиристор триодный, проводящий в обратном направлении:

    общее обозначение

    с управлением по аноду

    с управлением по катоду

    8. Тиристор триодный симметричный (двунаправленный) - триак

    9. Тиристор тетроидный, запираемый в обратном направлении

    Примечание. Допускается обозначение тиристора с управлением по аноду изображать в виде продолжения соответствующей стороны треугольника.

    8. Примеры построения обозначений транзисторов с P-N- переходами приведены в табл.7.

    Примеры построения обозначений транзисторов

    Таблица 7

    Наименование

    Обозначение

    1. Транзистор

    а) типа PNP

    б) типа NPN с выводом от внутреннего экрана

    2. Транзистор типа NPN , коллектор соединен с корпусом

    3. Транзистор лавинный типа NPN

    4. Транзистор однопереходный с N -базой

    5. Транзистор однопереходный с P -базой

    6. Транзистор двухбазовый типа NPN

    7. Транзистор двухбазовый типа PNIP с выводом от -области

    8. Транзистор двухбазовый типа PNIP с выводом от -области

    9. Транзистор многоэмиттерный типа NPN

    Примечание. При выполнении схем допускается:

    а) выполнять обозначения транзисторов в зеркальном изображении, например,

    б) изображать корпус транзистора.

    9. Примеры построения обозначений полевых транзисторов приведены в табл.8.

    Примеры построения обозначений полевых транзисторов

    Таблица 8

    Наименование

    Обозначение

    1. Транзистор полевой с каналом типа N

    2. Транзистор полевой с каналом типа P

    3. Транзистор полевой с изолированным затвором без вывода от подложки:

    а) обогащенного типа с Р- каналом

    б) обогащенного типа с N- каналом

    в) обедненного типа с Р- каналом

    г) обедненного типа с N- каналом

    4. Транзистор полевой с изолированным затвором обогащенного типа с N- каналом, с внутренним соединением истока и подложки

    5. Транзистор полевой с изолированным затвором с выводом от подложки обогащенного типа с Р- каналом

    6. Транзистор полевой с двумя изолированными затворами обедненного типа с Р- каналом с выводом от подложки

    7. Транзистор полевой с затвором Шоттки

    8. Транзистор полевой с двумя затворами Шоттки

    Примечание. Допускается изображать корпус транзисторов.

    10. Примеры построений обозначений фоточувствительных и излучающих полупроводниковых приборов приведены в табл.9.

    Примеры построений обозначений фоточувствительных и излучающих полупроводниковых приборов

    Таблица 9

    Наименование

    Обозначение

    1. Фоторезистор:

    а) общее обозначение

    б) дифференциальный

    2. Фотодиод

    3. Фоторезистор

    4. Фототранзистор:

    а) типа PNP

    б) типа NPN

    5. Фотоэлемент

    6. Фотобатарея

    11. Примеры построения обозначений оптоэлектронных приборов приведены в табл.10

    Примеры построения обозначений оптоэлектронных приборов

    Таблица 10

    Наименование

    Обозначение

    1. Оптрон диодный

    2. Оптрон тиристорный

    3. Оптрон резисторный

    4. Прибор оптоэлектронный с фотодиодом и усилителем:

    а) совмещенно

    б) разнесенно

    5. Прибор оптоэлектронный с фототранзистором:

    а) с выводом от базы

    б) без вывода от базы

    Умение читать электротехнические схемы, способность распознавать на чертеже дома обозначенные символами различные условные графические обозначения коммутационных аппаратов и элементов сети – позволит разобраться в обустройстве проводки самостоятельно.

    Понятная пользователю схема даёт ему ответ на вопрос, какие провода подключить к тем, или иным клеммам электроприбора. Но для чтения чертежа недостаточно помнить символы разнообразных электротехнических устройств, нужно также понимать, что они делают, какие функции выполняют, чтобы улавливать взаимосвязь между ними, необходимой для того, чтобы понять работу всей системы целиком.

    Изучению всей номенклатуры электротехнических аппаратов посвящается много времени в специальных учебных заведениях, и нет никакой возможности в одной статье вместить обозначение всех этих устройств, с детальным описанием их функциональных возможностей и характерных взаимосвязей с другими приборами.

    Поэтому нужно начинать с изучения простых схем, включающих в себя небольшой набор элементов.

    Проводники, линии, кабели

    Самый распространённый компонент любой электросети – обозначение проводов. На схемах он обозначается линией. Но нужно помнить, что один отрезок на чертеже может означать:

    • один провод, являющийся электрическим соединением между контактами;
    • двухпроводную однофазную, или четырёх проводную трёхфазную линию групповой электрической связи;
    • электрический кабель, включающий в себя целый набор силовых и сигнальных групп электрических связей.

    Как видим, уже на стадии изучения, казалось бы, простейших проводов существуют сложные разнообразные обозначения их разновидностей и взаимодействий.


    Изображение распредкоробок, щитков

    На данном фрагменте из таблицы № 6 ГОСТ 2.721-74 показаны различные обозначения элементов, как простых одножильных соединений и их пересечений, так и жгутов проводников с ответвлениями.


    Изображение проводов, ламп и вилки

    Нет смысла начинать заучивать все эти значки. Они сами отложатся в сознании после изучения разнообразных чертежей, при котором время от времени придётся заглядывать в данную таблицу.

    Компоненты сети

    Набор элементов, состоящий из светильника, выключателя, розетки является достаточным для функционирования жилой комнаты, он обеспечивает освещение и питание электроприборов.

    Выучив их обозначение, можно с лёгкостью понять обустройство проводки у себя в комнате, или даже спроектировать свой собственный план электропроводки, учитывающий насущные потребности.

    Обозначение одноклавишного выключателя, двухклавишного и проходноого выключателя

    Взглянув на таблицу №1 ГОСТ 21.608-84, можно удивиться тому разнообразию имеющихся в обиходе электротехнических изделий. Находясь у себя дома и читая данную статью, стоит оглянуться и найти у себя в комнате компоненты электросети, соответствующие обозначенным в таблице. Например, розетка обозначается на схеме полукругом.



    Существует много их разновидностей (только фаза и ноль, с дополнительным контактом заземления, двойные, блочные с выключателями, скрытые и т. д.), поэтому каждая имеет своё графическое обозначение, также как и множество типов выключателей.


    Пример монтажной схемы небольшой квартиры

    Немного практики для запоминания

    Выделив найденные элементы, желательно попробовать их начертить, можно даже по правилам, указанным в таблице №2. Данное упражнение поможет запомнить выбранные компоненты.

    Имея начертание графических символов, можно соединить их линиями, и получить схему проводки в комнате. Поскольку провода спрятаны в стенном покрытии, монтажный чертёж нарисовать не удастся, но электрическая схема будет верной.


    Пример простой схемы

    Косыми чёрточками обозначено количество проводников в линии. Стрелками указаны выходы на щиток с защитными автоматами и УЗО. Линия синего цвета означает подключение двухпроводным кабелем к коробке распределения, от которой выходят по три провода на выключатель и светильник.

    Чёрным показана трёхпроводная проводка с защитным проводником РЕ. Данный рисунок приведён лишь для примера. Для проектирования сложных электрических систем нужно пройти целый курс высшего специализированного учебного заведения.

    Но, выучив несколько часто встречающихся символов, можно нарисовать от руки проводку комнаты, гаража или целого дома, и работать по ней, воплощая её в реальности.

    УЗО, автоматы, электрощит

    Для полноты картины нужно ещё выяснить обозначение распределительных коробок, защитного автомата, УЗО, счётчика.

    На изображении видно, что однополюсный автоматический выключатель отличается от двухполюсного наличием косых линий на обозначении проводов подключения.

    Защитные системы

    Для возможности понимания обустройства всей проводки загородного дома (не только электросети), нужно также изучить средства молниезащиты,ноля, фазы, значок датчика движения и других сигнальных средств ПОС (пожарно-охранной сигнализации).

    схема молниезащиты загородного дома проволочным молниеотводом, устанавливаемым на крыше

    На рисунке указана схема молниезащиты загородного дома проволочным молниеотводом, устанавливаемым на крыше:

    1. проволочный молниеприемник;
    2. ввод воздушной ВЛ и заземление крюков ВЛ на стене;
    3. токоотводящий провод;
    4. контур заземления.

    Датчики сигнализации имеют свое специфическое обозначение, в паспортах некоторых производителей они могут отличаться. Наиболее типичными символами представлены средства ПОС, описанные ниже.

    На данном рисунке показан план коттеджа с изображённой схемой подключения различных датчиков пожарно-охранной сигнализации.

    Пример плана коттеджа

    В этой статье показана та часть обозначений, которая касается обустройства дома или квартиры. Для более полного ознакомления с графическими символами электротехники и других отраслей, нужно изучать ГОСТ и различные справочники.

    И ещё раз стоит напомнить, что мало выучить значки, нужно понимать принцип работы обозначаемых элементов в электрике.