4 Mga Paraan sa Pagbasa ng Skema

Talaan ng mga Nilalaman:

4 Mga Paraan sa Pagbasa ng Skema
4 Mga Paraan sa Pagbasa ng Skema
Anonim

Ang mga chart ng iskema ay mga blueprint na makakatulong sa iyo o sa isang propesyonal na panteknikal na maunawaan ang de-koryenteng circuitry ng isang tukoy na lugar. Ang mga tsart na ito ay maaaring mukhang napakatindi sa una, ngunit ang mga ito ay mas simple upang maunawaan sa sandaling makilala at pag-uri-uriin ang iba't ibang mga simbolo na ginamit. Habang ang mga eskematiko ay nangangailangan ng ilang pangunahing kaalaman sa elektrikal na hardware, maaari kang makakuha ng maraming mga bagong pananaw sa iyong bahay o pag-aari sa pamamagitan ng matagumpay na pagbabasa at pag-aaral ng iyong sariling dokumento!

Mga hakbang

Paraan 1 ng 4: Pagtatasa ng Mga Pangunahing bahagi ng Circuit

Basahin ang Iskolar ng Hakbang 1
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 1

Hakbang 1. Maghanap ng mga bilog na puno ng mga simbolo na nagpapahiwatig ng mapagkukunan ng kuryente

I-scan ang iyong mga iskema upang malaman kung saan nabuo ang iyong mga de-koryenteng alon. Tandaan na ang karaniwang mga mapagkukunan ng kuryente ay may label na isang bilog na puno ng isang plus o minus sign, habang ang isang "perpektong" mapagkukunan ay mukhang isang bilog na may isang pahalang na linya na hinati ito sa kalahati.

  • Kung ang isang mapagkukunan ng kuryente ay may alternating kasalukuyang (AC), makikita mo ang isang squiggly line na iginuhit sa gitna ng bilog. Kung ang pinagmulan ng kuryente ay may direktang kasalukuyang (DC), makakakita ka ng isang plus at minus na pag-sign sa tuktok at ibaba ng bilog, ayon sa pagkakabanggit.
  • Ang mga patuloy na mapagkukunan ng kuryente ay ipinahiwatig na may pababang nakaharap na arrow sa gitna ng bilog.
  • Ang pinagmulan ng kuryente ay nagpapadala ng iba't ibang uri ng mga de-koryenteng alon sa buong circuit.
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 2
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 2

Hakbang 2. Maunawaan na ang mga tuwid na linya ay nangangahulugan ng mga conductor

Tumingin sa paligid ng iyong eskematiko para sa pahalang at patayong mga tuwid na linya sa iba't ibang mga haba at sukat. Tandaan na ang mga linyang ito ay kumakatawan sa mga conductor, na kung saan ay ang iba't ibang mga wire na bumubuo sa circuit. Suriin ang kumpletong mga loop na nabubuo ang mga conductor, na nagpapahintulot sa daloy ng kuryente sa buong circuit.

Ang mga conductor ay hindi kinakatawan ng anumang uri ng magarbong simbolo

Basahin ang Iskolar ng Hakbang 3
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 3

Hakbang 3. Kilalanin ang mga konektadong mga rektanggulo bilang mga de-koryenteng pag-load

Maghanap ng mga conductor at resistor na lumilikha ng isang kumpletong rektanggulo, o circuit. Maghanap ng mga tukoy na label na tumutukoy sa "V-Out," na nagpapakita kung gaano karaming enerhiya ang ginagamit ng circuit.

Ang mga karga sa kuryente ay maaaring mahirap makilala sa mga kumplikadong iskema. Subukang maghanap ng mga larawan ng mga simpleng pag-load ng kuryente upang makuha ang pangunahing ideya

Basahin ang Iskolar ng Hakbang 4
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 4

Hakbang 4. Tandaan na ang mga resistors ay minarkahan ng isang linya ng zig zag o rektanggulo

I-scan ang iyong mga iskema at hanapin ang anumang natatanging mga bloke o mga anggulong linya sa mga plano. Maaari kang makakita ng iba't ibang mga notasyon para sa resistors, depende sa istilo ng disenyo ng eskematiko. Huwag magulat kung nakikita mo ang simbolo na ito sa buong dokumento-dahil gumagana ang mga resistor upang makontrol ang dami ng elektrisidad na ginamit sa isang naibigay na circuit, napaka-karaniwan at kinakailangan sa anumang gumaganang system ng mga kable.

Ang mga variable na resistor ay mukhang isang linya ng zig zag na may linya na dayagonal na dumadaan sa gitna

Basahin ang Hakbang 5 ng Skematika
Basahin ang Hakbang 5 ng Skematika

Hakbang 5. Kilalanin ang mga capacitor bilang isang salansan ng patayo at baligtad na mga hugis na "T"

Maghanap para sa isang koleksyon ng mga linya sa loob ng iyong eskematiko na nakasalansan at nakakubkob sa isang solong lugar. Habang ang iba pang mga simbolo, tulad ng baterya, ay may ganitong uri ng disenyo, tandaan na ang mga capacitor ay mukhang isang nakabaligtad na "T" na nakalagay sa tuktok ng isang regular na "T," na may isang pahalang na agwat sa pagitan ng pareho. Dahil ang mga capacitor ay nagtataglay ng isang singil na elektrikal sa circuit, makikita mo ang simbolo na ito nang madalas sa iyong mga iskema.

  • Maaari kang makakita ng plus sign sa kanang tuktok na kaliwang sulok ng simbolo ng capacitor. Ipinapahiwatig nito na ang capacitor ay nai-polarised.
  • Ang ilang mga capacitor ay ginawa gamit ang mga hubog na pahalang na linya.
Basahin ang Hakbang 6 ng Skematika
Basahin ang Hakbang 6 ng Skematika

Hakbang 6. Tandaan na ang mga inductors ay minarkahan ng isang hubog o kulot na linya

Maghanap ng mga squiggled o coiled na linya na nakakubkob sa isang solong lugar. Tandaan na ang mga inductor ay ginagamit upang mag-imbak ng kuryente, at maaari ring magpadala ng kuryente sa iba pang mga bahagi ng circuit.

Sa pisikal, ang mga inductor ay nakapulupot na mga piraso ng kawad, na nagpapaliwanag ng kanilang hugis sa eskematiko

Babala:

Huwag lituhin ang simbolo ng inductor ng simbolo ng transpormer, na mukhang 2 patayo, parallel inductors na pinaghihiwalay ng 2 patayong linya.

Basahin ang Hakbang 7 ng Skema
Basahin ang Hakbang 7 ng Skema

Hakbang 7. Hanapin ang mga switch sa pamamagitan ng paghahanap ng isang serye ng mga konektadong mga bilog at linya

Maghanap ng isang anggulo o pahalang na linya na nakaposisyon malapit sa 2 o higit pang mga bukas na lupon. Tandaan na ang mga simpleng switch ay magkakaroon ng mas kaunting mga linya at bilog, habang ang mas kumplikadong mga switch ay maaaring magkaroon ng hindi bababa sa 6 na linya at bukas na mga bilog.

  • Ang switch ay bubukas at isara ang daloy ng isang kasalukuyang kuryente.
  • Ang ilang mga switch ay maaaring walang bukas na bilog.
  • Ang mga linya ay kumakatawan sa mga "poste," habang ang mga bilog ay kumakatawan sa "pagkahagis." Ang pinakasimpleng switch ay kilala bilang isang "single-post / single-throw."
  • Ang mga bukas na bilog ay kumakatawan sa mga terminal sa switch.

Paraan 2 ng 4: Sinusuri ang Mga Bahagi sa Advanced Circuits

Basahin ang Iskolar ng Hakbang 8
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 8

Hakbang 1. Maghanap ng mga diode sa pamamagitan ng paghahanap ng isang tatsulok sa tabi ng isang tuwid na linya

Maghanap para sa kanan na nakaharap sa tatsulok kasama ang mga linya ng iyong mga iskema. Tandaan na pinipilit ng mga diode ang mga de-koryenteng alon sa isang solong direksyon, kaya't ang simbolo ay kahawig ng isang arrow. Maghanap ng isang tuwid na linya sa kahabaan ng matulis na sulok ng tatsulok, na nangangahulugang ang tukoy na direksyon na pupuntahan ng kasalukuyang.

Alam mo ba?

Ang mga simbolo ng LED diode ay katulad ng tradisyonal na icon; gayunpaman, ang tuwid na linya sa dulo ng matulis na tatsulok ay mas anggulo.

Basahin ang Hakbang 9 ng Skema
Basahin ang Hakbang 9 ng Skema

Hakbang 2. Tandaan na ang mga transistor ay 2 mga anggulong linya na nakakabit sa isang patayong linya

Maghanap para sa isang serye ng mga konektadong linya na naka-cluster sa 1 lugar ng eskematiko. Partikular, maghanap para sa isang maikling pahalang na linya na konektado sa isang mahabang patayong linya. Habang hinahanap mo ang simbolo na ito, tandaan na pinalilipat ng mga transistor ang kasalukuyang daloy ng kuryente sa loob ng circuit.

Ang mga Transistor ay magkakaroon ng 2 mga anggulong linya na pumapasok at lumabas sa mahabang patayong linya. Ang isa sa mga linyang ito ay magiging isang arrow

Basahin ang Hakbang 10 ng Skematika
Basahin ang Hakbang 10 ng Skematika

Hakbang 3. Kilalanin ang mga digital na gate ng lohika bilang mga hubog na parihaba o tatsulok na may mga linya

Kung ang iyong eskematiko ay mas advanced, maaari kang makakita ng isang digital na gate ng lohika, na kahawig ng isang hubog na hugis na nakakabit sa maikli, parallel na mga linya. Tandaan na ang isang karaniwang digital na lohikal na gate ay may 2 magkatulad na linya na nakakabit sa kaliwang bahagi ng hugis, na may isang solong pahalang na linya na lumalabas mula sa kanang bahagi.

  • Ang mga mas kumplikadong simbolo ay maaaring may mga bukas na bilog na nakakabit sa mga maikling linya.
  • Ang mga gate ng digital na lohika ay makakatulong na pamahalaan ang maraming mga input, at ginagamit sa mas kumplikadong mga circuit.
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 11
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 11

Hakbang 4. Tandaan na ang mga kristal ay mga parihaba na flanked ng patagilid na "T" s

Kung naghahanap ka para sa isang pare-pareho na output ng dalas sa iyong eskematiko, maghanap ng isang matangkad, bukas na rektanggulo. Kapag nahanap mo ang simbolo na ito, suriin ang kaliwa at kanang mga gilid upang makita kung may mga patagilid na "T" na nakapalibot sa parihaba. Kung nakikita mo ang mga linyang ito, matagumpay mong natagpuan ang iyong kristal.

  • Ito rin ang simbolo para sa mga oscillator at resonator. Ang lahat ng 3 ng mga item na ito ay nagbibigay ng mga frequency kapag aktibong ginamit sa isang circuit.
  • Tumutulong ang mga kristal na kumonekta sa maraming mga elektronikong bahagi.
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 12
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 12

Hakbang 5. Tandaan na ang mga integrated circuit ay mga parihaba na konektado sa 8 maliit na linya

Maghanap para sa isang chunky rektanggulo sa iyong mga iskema na halos kahawig ng isang parisukat. Partikular, maghanap ng isang hugis na kahawig ng gagamba at mayroong 4 na maikling linya (o "mga binti") na lumalabas sa bawat panig. Tandaan na ang mga integrated circuit ay gumagana bilang isang independiyenteng yunit sa loob ng isang circuit, at karaniwang gumaganap ng isang kumplikadong papel sa iyong mga iskema.

Ang mga maikling linya na nakakabit sa hugis ng kahon ay kilala bilang "mga pin."

Basahin ang Hakbang 13 ng Schematics
Basahin ang Hakbang 13 ng Schematics

Hakbang 6. Maghanap ng mga amplifier ng pagpapatakbo sa pamamagitan ng paghahanap para sa isang tatsulok na nakaharap sa kanan

Maghanap para sa patagilid na mga triangles na nakakalat sa buong iyong mga iskema. Hindi tulad ng mga diode, tandaan na ang mga pagpapatakbo ng amplifier ay hindi nakakabit sa anumang mga patayong linya. Sa halip, maghanap ng maikli, pahalang na mga linya na nakakabit sa mga gilid ng simbolo.

  • Ang mga operational amplifier ay tumutulong na pagsamahin ang isang negatibo at positibong mapagkukunan ng boltahe sa 1 output.
  • Madalas mong makita ang mga label na "V-in" at "V-out" na pumapalibot sa simbolo ng tatsulok, na nagpapahiwatig kung saan ang boltahe ay pumapasok at lumalabas.
  • Ang mga operational amplifier ay mayroong plus at minus sign sa itaas at ibabang sulok sa kaliwang bahagi.
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 14
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 14

Hakbang 7. Hanapin ang baterya sa pamamagitan ng paghahanap ng isang stack ng mahaba at maikling linya

Maghanap ng isang baligtad na "T" na nakasalansan sa tuktok ng isang mas maikling pahalang na linya at isang regular na "T." Suriin sa itaas at ibabang kanang sulok para sa isang plus at minus sign, pati na rin.

  • Mayroong mga puwang sa pagitan ng lahat ng mga linya sa simbolo ng baterya.
  • Tumutulong ang mga baterya na i-convert ang enerhiya ng kemikal sa mga de-koryenteng alon.
Basahin ang Hakbang 15 ng Schematics
Basahin ang Hakbang 15 ng Schematics

Hakbang 8. Maghanap para sa mga bilog na konektado sa isang squiggly line upang makita ang piyus

I-scan ang mga eskematiko para sa 2 bukas na bilog na naka-sandwich sa pagitan ng 2 maikling pahalang na mga linya. Tumingin sa pagitan ng 2 bilog na ito upang makahanap ng isang squiggle na tumataas at bumagsak mula kaliwa hanggang kanan.

  • Pinipigilan ng mga piyus ang mga circuit na masunog mula sa sobrang kasalukuyang.
  • Ang mga baterya ay nagsisilbing isang sobrang mapagkukunan ng enerhiya sa circuit.

Paraan 3 ng 4: Tamang Pagbasa ng Mga pagpapaikli

Basahin ang Iskolar ng Hakbang 16
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 16

Hakbang 1. Lagyan ng label ang mga karaniwang sangkap ng elektrisidad sa pamamagitan ng kanilang unang liham

Tumingin sa ilalim o sa tabi ng iba't ibang mga simbolo ng eskematiko upang kumpirmahin ang kanilang paggamit at layunin sa loob ng circuit. Tandaan na ang mga resistor, capacitor, diode, at switch ay lahat ay may label na may unang letra ng kanilang pangalan, habang ang mga transistor ay minarkahan ng titik na "Q." Magbayad ng pansin sa mga kristal at oscillator, pati na rin ang mga integrated circuit at inductors-ito ay nabanggit sa mga titik na "Y," "U," at "L," ayon sa pagkakabanggit.

  • Ang piyus, hardware, at transpormer ay lahat ay may label na may unang letra ng kanilang pangalan.
  • Ang baterya ay tinukoy bilang "B" o "BT."
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 17
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 17

Hakbang 2. Gumamit ng mga numero upang makilala ang higit sa 1 sangkap na elektrikal

Mag-zoom in sa isang tukoy na seksyon ng iyong eskematiko upang suriin ang iba't ibang mga label para sa mga de-koryenteng sangkap. Kung ang iyong eskematiko ay kumplikado, makikita mo ang mga numero sa tabi ng pagdadaglat ng titik. Subaybayan ang mga label na ito upang maunawaan kung aling sangkap ang alin.

Halimbawa, kung nakikita mo ang "R1," "R2," at "R3" sa 1 lugar ng iyong eskematiko, nangangahulugan ito na mayroong 3 resistors

Basahin ang Hakbang 18 ng Schematics
Basahin ang Hakbang 18 ng Schematics

Hakbang 3. Palitan ang "ohms" at "micro" na may mga titik na Greek

Abangan ang mga titik na Griyego na "mu" at "omega" sa iba't ibang mga label na eskematiko. Tandaan na ang simbolong "omega" ay nangangahulugang "ohms," habang ang "mu" ay katumbas ng "micro."

Halimbawa, ang label na 12μF ay katumbas ng 12 microfarad

Paraan 4 ng 4: Pagsusuri sa Iba't ibang Mga Koneksyon sa Circuit

Basahin ang Iskolar ng Hakbang 19
Basahin ang Iskolar ng Hakbang 19

Hakbang 1. Maghanap para sa mga sangkap na konektado sa pamamagitan ng tuwid o patayong mga linya

Tingnan ang iyong mga iskema bilang isang magkakaugnay na palaisipan, partikular na nakatuon sa aling mga bahagi ang kumonekta sa bawat isa. Kung nakakakita ka ng isang tuwid na linya na dumadaan sa pagitan ng 2 magkakahiwalay na mga bahagi, pagkatapos ay maaari mong malaman na sigurado na ang 2 elemento na iyon ay konektado sa circuit.

Halimbawa, kung nakakita ka ng isang tuwid na pahalang na linya na dumadaan sa pagitan ng isang simbolo ng baterya at isang simbolo ng switch, malalaman mo na ang mga sangkap na iyon ay konektado

Basahin ang Hakbang 20 ng Schematics
Basahin ang Hakbang 20 ng Schematics

Hakbang 2. Kilalanin ang mga junction bilang maraming mga konektadong linya

Maghanap ng mga linya na nahati sa maraming mga sangay, kumokonekta sa iba pang mga elemento ng circuit. Sumangguni sa mga linyang ito bilang mga kantong, dahil pinapayagan nila ang maraming mga sangkap na magkakaugnay at magkakasamang gumagana.

Kung sa tingin mo ay nabibigatan ka ng pagtingin sa maraming mga magkakapatong na linya, subukang sirain ang eskematiko sa mas maliit na mga tipak

Basahin ang Hakbang 21 ng Skema
Basahin ang Hakbang 21 ng Skema

Hakbang 3. Kilalanin ang mga konektadong koneksyon sa isang tuldok sa gitna

Maghanap para sa magkakapatong o konektadong mga linya na minarkahan ng sarado, puno ng tuldok. Kung nakikita mo ang tuldok na ito, malalaman mong sigurado na ang mga linyang ito ay konektado sa isa't isa. Kung hindi mo nakikita ang tuldok na ito, tandaan na ang mga linya ay nag-o-overlap, ngunit hindi nakakonekta.

Natutukoy ng mga kantong kung saan magkakaiba ang mga linya ng kuryente sa isa't isa. Ang ilan sa mga linyang ito ay konektado, habang ang iba pang mga linya ay dumadaan lamang sa isa't isa

Alam mo ba?

Mayroong iba't ibang mga format ng disenyo para sa mga eskematiko. Ang ilang mga dokumento ay gumagamit ng isang saradong tuldok o kakulangan nito upang ipahiwatig ang isang konektado at naka-disconnect na junction. Ang iba pang mga eskematiko ay gagamit ng mga magkakapatong na linya at linya na may maliliit na curve upang ipahiwatig ang pagkakaiba na ito.

Inirerekumendang: