Правила за очитавање електричних кола са електронским елементима
Електронски уређаји и уређаји су широко уведени у савремене шеме управљања и аутоматизације. Ова околност донекле отежава читање оваквих шема, јер захтева познавање посебности њихове конструкције и неких карактеристика приликом њиховог читања. Да прочитате графикон који има електронски уређаји, неопходно је поседовати одређена знања из области елементарне теорије електронских кола.
Пре свега, потребно је јасно замислити механизам проласка електричних набоја кроз различите елементе кола која се користе у електроници уређаја. Неопходно је добро разумевање намене и принципа рада контролних елемената у њима. Дакле, читање електронских кола је много теже. читање електричних шема.
У колима са електронским компонентама увек постоји неколико одвојених кола. Сваки од њих је пројектован за одређени напон, који стварају или одвојени извори електричне енергије, или се заједнички извор користи за сва кола кроз одговарајући делилац напона.Иначе, напон за свако од кола се добија њиховим повезивањем до разделника напонана отпорнике различите јачине спојених серијски у коло извора.
Пошто се претпоставља да је напајање главних кола у електронским уређајима једножично, многе шеме не приказују повратну жицу. Уместо тога, они уводе симболе за повезивање краја кола са телом апарата. Кућишта електронских уређаја су обично уземљена, прикључак на кућиште је на шемама означен као уземљење.
Овде се ограничавамо на анализу само шематских дијаграма неких једноставних електронских уређаја. Са сличним шемама могу се сусрести електричари, електричари и електричари приликом сервисирања разних индустријских инсталација.
Шеме које садрже електронске уређаје укључују више шема, што чини ове шеме много тежим за читање. Да бисте прочитали шему било ког сложеног електронског уређаја, морате бити у стању да га разбијете на делове (исправљач, појачивач ниске и високе фреквенције, филтери, итд.), а то захтева висок степен вештине. Да бисте били добро упућени у сложена кола, потребно је да савладате читање дијаграма појединачних елемената који чине сложено коло. Стога ћемо прво размотрити најједноставније шеме.
Дакле, на сл. На слици 1 приказан је дијаграм пуноталасног исправљача у коме се као вентили користе две диоде ВД1 и ВД2. Примарни намотај енергетског трансформатора Т има три терминала, што омогућава да се трансформатор користи за три примарна једнофазна напона: 220, 127 и 110 В.
Пиринач. 1. Шематски дијаграм пуноталасног исправљача
Трансформатор има два секундарна намотаја: снага И (број завоја овог намотаја се бира у зависности од потребне вредности исправљеног напона) и намотај ИИ за напајање кола сигналне лампе. Да би се смањило таласање исправљеног напона, у коло је укључен филтер за изравнавање у облику слова У који се састоји од кондензатора Ц1, Ц2 и индуктора ЛР.
На сл. На слици 2 приказано је трофазно коло мостног исправљача помоћу полупроводничких вентила. Коло се састоји од шест полупроводничких диода које чине две групе (ВД1, ВД2, ВД3 и ВД4, ВД5, ВД6). На сваку фазу су повезане две диоде, са супротним крајевима.Као резултат, када струја прође кроз једну фазну диоду, друга се испоставља да је закључана.
Пиринач. 2. Шематски дијаграм трофазног мостног исправљача
Као што следи из дијаграма, диоде сваке групе су повезане паралелно и, као што је познато из теорије, струја тече кроз диоду која ће у овом тренутку имати највећи позитивни потенцијал. Дакле, једна од група (диоде ВД4, ВД2 и ВД3) је плус исправљача, а друга (диоде ВД4, ВД5 и ВД6) је његов минус.
На излазу исправљача налази се индуктивни филтер за изравнавање — ЛР, укључен у пресек излазне жице. Сврха филтера је да створи индуктивни отпор за наизменичну компоненту исправљене струје и тиме смањи њену вредност.
На сл. На слици 3 приказан је шематски дијаграм двостепеног транзисторског појачала. Из дијаграма следи да се појачавач напаја монофазном мрежом наизменичне струје преко трансформатора Т1 и потисног исправљача ВД. Позитивни пол излазног напона се доводи до кућишта, а негативни пол се доводи до разделника напона Р1 — Р2 и Р4 — Р5.Сваки од ових разделника је повезан са шасијом (тј. позитивним полом напајања).
Пиринач. 3. Шематски дијаграм двостепеног транзисторског појачавача
Појачавање се врши помоћу два транзистора ВТ1 и ВТ2 спојених према колу са заједничким емитером. Веза између каскада се врши помоћу каскадног трансформатора Т3 између каскаде, чији је примарни намотај укључен у колекторско коло триоде ВТ1, а секундарни намотај између базе и емитера триоде ВТ2 (преко кондензатора Ц4).
Сигнал се доводи између базе и емитера транзистора ВТ1 кроз кондензаторе Ц2 и Ц3. Да би се одвојиле ДЦ компоненте сигнала, на улазу је инсталиран блокирни кондензатор Ц1. Под утицајем сигнала у колекторској струји триоде ВТ1 јавља се наизменична компонента која индукује ЕМФ у секундарном намотају трансформатора Т2, што је излазни напон првог степена и улазни напон другог степена. (напон између базе и емитера транзистора ВТ2).
На излазу појачала је уграђен трансформатор Т3, чији је примарни намотај укључен у колекторско коло ВТ2 транзистора.
Редослед читања електричних шема са електронским елементима
Када почнете да читате дијаграме било ког електронског уређаја, прво морате да разумете из угаоног печата или главног натписа који је уређај приказан на дијаграму. Ако је уређај сложен, препоручљиво је започети проучавање кола тако што ћете га поделити на неколико елементарних кола.
Затим је потребно одредити напојне мреже и припадајуће исправљаче.
Затим, између кондензатора, индуктора и отпорника назначених на дијаграму, ове треба изабрати.који се односе на пример на филтере за изглађивање и дефинишу типове филтера.
Затим морате разумети све полупроводничке уређаје приказане на дијаграму и сазнати њихов тип и шему употребе. Затим морате инсталирати сва кола анодне струје и сва мешовита кола, као и све елементе комуникације између одвојених делова (степена) кола.
Дати редослед (алгоритам) читања је приближан, пошто су кола која садрже електронске уређаје толико разноврсна да је једноставно немогуће дати исцрпан метод за њихово очитавање.