电路原理图详解
继电器工作原理详解附3种驱动电路图

继电器工作原理详解(附3种驱动电路图)继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器的继电特性继电器的输入信号 x 从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值 xx,继电器的输出信号立刻从 y=0 跳跃y=ym,即常开触点从断到通。
一旦触点闭合,输入量 x 继续增大,输出信号 y 将不再起变化。
当输入量 x 从某一大于 xx 值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。
我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
继电器(relay)的工作原理和特性电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
电路原理继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通或分断交直流小容量控制回路。
由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。
晶体管驱动驱动电路当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。
具体电路如下:•当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合•当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开电路中各元器件的作用:•晶体管T1为控制开关•电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗•电阻R2使晶体管T1可靠截止•二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上集成电路驱动电路目前已使用多个驱动晶体管集成的集成电路,使用这种集成电路能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。
电气原理图详解

图1-47 通电延时型时间继电器的电路符号
2.断电延时型时间继电器
图1-48 断电延时型时间继电器的电路符号
5.空气阻尼式时间继电器
主要技术数据为:
(1)供电电压:交流(24V、36V、110V、220V、380V); (2)延时规格:0.4~60s、0.4~180s。
6.选用
(1)根据系统的延时范围和精度选择时间继电器 的类型和系列。
(1)启动
不断重复上述过程,工作台就在限定的行程内作自动往返运动
(2)停止
1.8 Y-△形降压启动控制电路
1.8.1 时间继电器 1.通电延时 型时间继电 器
图1-46 时间继电器 1—线圈 2—反力弹簧 3—衔铁 4—铁芯 5—弹簧片 6—瞬时触点 7—杠杆 8—延时触点 9—调节螺钉 10—推杆 11—空气室 12—宝塔形弹簧
(1)正转控制
(2)反转控制
(3)停止控制 按下SB3,整个控制电路失电,主触点分断,电动机M断电停转。
1.7 位置控制和自动往返控制电路
图1-39 设备运动工作台的左、右限位行程开关
1.7.1 行程开关 1.外形、结构和电路符号
图1-40 行程开关外形、结构与电路符号
1.位置控制电路
1.7.2 位置控制电路
(2)根据控制电路的要求选择时间继电器的延时 方式(通电延时型或断电延时型)。
(3)时间继电器电磁线圈的电压应与控制电路电 压等级相同。
1.8.2 Y-△形降压启动控制电路
图1-50
图1-50 Y-△形降压启动控制电路原理图
电路工作原理
合上电源开关QF。
停止时,按下SB2即可实现。
2.1 电气原理图图形符号和文字符号 电气控制系统图:指根据国家电气制图标准,用 规定的电气符号、图线来表示系统中各电气设备、 装置、元器件的连接关系的电气工程图。 电气控制系统图包括: 1、电气原理图 2、电器元件布置图 3、电气安装接线图 电气原理图:表示电流从电源到负载的传送情况 和各电气元件的动作原理及相互关系,而不考虑 各电器元件实际安装的位置和实际连线情况。
电路原理图详解

电子电路图原理分析电器修理、电路设计都是要通过分析电路原理图, 了解电器的功能和工作原理,才能得心应手开展工作的。
作为从事此项工作的同志,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。
若不知电路的作用,可先分析电路的输入和输出信号之间的关系。
如信号变化规律及它们之间的关系、相位问题是同相位,或反相位。
电路和组成形式,是放大电路,振荡电路,脉冲电路,还是解调电路。
要学会维修电器设备和设计电路,就必须熟练掌握各单元电路的原理。
会划分功能块, 能按照不同的功能把整机电路的元件进行分组,让每个功能块形成一个具体功能的元件组合,如基本放大电路,开关电路,波形变换电路等。
要掌握分析常用电路的几种方法, 熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。
1.交流等效电路分析法首先画出交流等效电路, 再分析电路的交流状态,即:电路有信号输入时,电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化、是放大、振荡, 还是限幅削波、整形、鉴相等。
2•直流等效电路分析法画出直流等效电路图,分析电路的直流系统参数,搞清晶体管静态工作点和偏置性质,级间耦合方式等。
分析有关元器件在电路中所处状态及起的作用。
例如:三极管的工作状态,如饱和、放大、截止区,二极管处于导通或截止等。
3•频率特性分析法主要看电路本身所具有的频率是否与它所处理信号的频谱相适应。
粗略估算一下它的中心频率,上、下限频率和频带宽度等,例如:各种滤波、陷波、谐振、选频等电路。
4•时间常数分析法主要分析由R、L、C及二极管组成的电路、性质。
时间常数是反映储能元件上能量积累和消耗快慢的一个参数。
若时间常数不同,尽管它的形式和接法相似,但所起的作用还是不同,常见的有耦合电路、微分电路、积分电路、退耦电路、峰值检波电路等。
最后,将实际电路与基本原理对照,根据元件在电路中的作用,按以上的方法一步步分析,就不难看懂。
当然要真正融会贯通还需要坚持不懈地学习。
电路图原理分析

5个74hc4051(u16、u15、u12、u11、u8)的y0~y7脚对应插座的x0~x19和y0~y19,使能端低电平有效,通过x轴和y轴的方向确定点的位置,Z脚是公共输入输出端,8个开关的其中之一将被S0至S2选中,把s0、s1、s2的输出电平送给主芯片分析;5个4051的Z脚连接在u7的y0~y4,5个开关的其中之一将被S0至S2选中,把s0、s1、s2的输出电平送给主芯片分析。
u7的Z脚连接运放u10的输入A+端,A端放大倍数为(r29+r27)/r27,B端放大倍数为(r33+r32)/r32,最终放大的信号作为运放u14的输入A+端,A端放大的信号作为B的输入-端,B端放大的信号通过电容滤波输出到主芯片;4051(u17)的y0~y7连接不同的阻值作为运放u14的输入B-端,8个开关的其中之一将被S0至S2选中,把s0、s1、s2的输出电平送给主芯片分析。
A0505S输入+5V,输出+5V和-5V,给其他电路提供电源。
6N137是用于单通道的高速光耦合器,使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,防止因有电的连接而引起的干扰,还有一个作用就是高速信息传输。
MAX202芯片的作用是将主芯片输出的TTL电平转换成电脑能接收的RS232电平。
芯片的7脚接9针串口的的2脚(接收数据),芯片的8脚接9针串口的3脚(发送数据)。
AMS1117是正向低压降稳压器,输入是+5V,输出是+3.3V。
stm32f103c8t6是主控制芯片,它不能独立工作,必须提供外围相关电路,构成最小系统。
包括3.3V电源、8MHz晶振时钟(由晶振Y1和C7、C8构成)、复位电路(由3.3V电源和R6、C6构成)、串行通信接口等电路。
开关集成电路TL494内部原理图

开关集成电路TL494内部原理图:TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。
本文介绍它与相应的输入、输出电路等一起构成一个单回路控制器。
1、TL494管脚配置及其功能TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。
图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和发射极;12脚为电源供电端;13脚为输出控制端,该脚接地时为并联单端输出方式,接14脚时为推挽输出方式;14脚为5V基准电压输出端,最大输出电流10mA;15、16脚是误差放大器II的反相和同相输入端。
2、回路控制器工作原理回路控制器的方框图如图2所示。
被控制量(如压力、流量、温度等)通过传感器交换为0~5V的电信号,作为闭环回路的反馈信号,通过有源简单二阶低通滤波电路进行平滑、去除杂波干扰后送给TL494的误差放大器I的IN+同相输入端。
设定输入信号是由TL494的5V基准电压源经一精密多圈电位器分压,由电位器动端通过有源简单二阶低通滤波电路接入TL494的误差放大器I的IN-反相输入端。
反馈信号和设定信号通过TL494的误差放大器I进行比较放大,进而控制脉冲宽度,这个脉冲空度变化的输出又经过整流滤波电路及由集成运算放大器构成的隔离放大电路进行平滑和放大处理,输出一个与脉冲宽度成正比的、变化范围为0~10V的直流电压。
这个电压就是所需要的输出控制电压,用它去控制执行电路,及时调整被控制量,使被控制量始终与设定值保持一致,形成闭环单回路控制。
用TL494实现的单回路控制器的电路原理图如图3所示。
电路原理图分析

电路原理图分析电路原理图是电子电路设计的重要工具,通过分析原理图可以深入理解电路的工作原理和性能特点。
本文将从电路原理图的基本结构、分析方法和应用实例三个方面进行详细介绍。
一、电路原理图的基本结构。
电路原理图通常由电源、电阻、电容、电感、晶体管、集成电路等元件组成。
其中电源是电路的能量来源,电阻用于限制电流,电容用于储存电荷,电感用于储存能量,晶体管和集成电路用于控制电流和信号处理。
这些元件通过连线和连接点相互连接,形成一个完整的电路原理图。
二、电路原理图的分析方法。
1. 逐级分解法。
逐级分解法是分析复杂电路原理图的常用方法。
首先将整个电路分解为若干个子电路,然后逐个子电路进行分析,最后将各个子电路的分析结果综合得出整个电路的性能特点。
这种方法能够有效地简化复杂电路的分析过程,提高分析的准确性和效率。
2. 等效电路法。
等效电路法是通过将电路原理图中的复杂元件或子电路用简单的等效电路替代,从而简化电路的分析。
例如,将电容和电感用等效电路替代,可以将复杂的交流电路转化为简单的直流电路进行分析。
这种方法能够有效地简化电路的分析过程,提高分析的准确性和效率。
3. 网孔分析法。
网孔分析法是通过构建网孔方程组,利用基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律进行电路分析的方法。
通过网孔分析法可以方便地求解电路中各个支路的电流和电压,从而深入理解电路的工作原理和性能特点。
三、电路原理图的应用实例。
以放大电路为例,通过分析放大电路的原理图可以深入理解放大器的工作原理和性能特点。
放大电路通常由输入端、输出端和放大元件组成,通过分析输入信号和输出信号之间的关系,可以确定放大器的增益、带宽、失真等性能指标,从而指导放大器的设计和优化。
另外,电源管理电路也是电路原理图的重要应用领域。
通过分析电源管理电路的原理图可以深入理解开关电源、线性稳压器、电池管理等电路的工作原理和性能特点,从而指导电源管理电路的设计和优化。
综上所述,电路原理图是电子电路设计的重要工具,通过分析原理图可以深入理解电路的工作原理和性能特点。
电路图详解大全

电路图详解大全用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。
电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
三种常用的LED驱动电源电路图详解

三种常用的LED驱动电源电路图详解展开全文LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。
LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。
1、开关恒流源采用变压器将高压变为低压,并进行整流滤波,以便输出稳定的低压直流电。
开关恒流源又分隔离式电源和非隔离式电源,隔离是指输出高低电压隔离,安全性非常高,所以对外壳绝缘性要求不高。
非隔离安全性稍差,但成本也相对低,传统节能灯就是采用非隔离电源,采用绝缘塑料外壳防护。
开关电源的安全性相对较高(一般是输出低压),性能稳定,缺点是电路复杂、价格较高。
开关电源技术成熟,性能稳定,是目前LED照明的主流电源。
图1:开关恒流隔离式日光灯管电源图2:开关恒流隔离电源原理图图3:开关恒流源电源图4:开关恒流非隔离电源原理图。
2、线性IC电源采用一个IC或多个IC来分配电压,电子元器件种类少,功率因数、电源效率非常高,不需要电解电容,寿命长,成本低。
缺点是输出高压非隔离,有频闪,要求外壳做好防触电隔离保护。
市面上宣称无(去)电解电容,超长寿命的,均是采用线性IC电源。
IC驱电源具有高可靠性,高效率低成本优势,是未来理想的LED驱动电源。
图5:线性IC电源图6:线性IC电源原理图3、阻容降压电源采用一个电容通过其充放电来提供驱动电流,电路简单,成本低,但性能差,稳定性差,在电网电压波动时及容易烧坏LED,同时输出高压非隔离,要求绝缘防护外壳。
功率因数低,寿命短,一般只适于经济型小功率产品(5W以内)。
功率高的产品,输出电流大,电容不能提供大电流,否则容易烧坏,另外国家对高功率灯具的功率因数有要求,即7W以上的功率因数要求大于0.7,但是阻容降压电源远远达不到(一般在0.2-0.3之间),所以高功率产品不宜采用阻容降压电源。
市场上,要求不高的低端型的产品,几乎全部是采用阻容降压电源,另外,一些高功率的便宜的低端产品,也是采用阻容降压电源。
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电子电路图原理分析 电器修理、电路设计都是要通过分析电路原理图 ,了解电器的功能和工作原理,才能得心应手开展工作的。作为从事此项工作 的同志,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解 ,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件 作用。若不知电路的作用,可先分析电路的输入和输出信号之间的关系。如信号变化规律及它们之间的关系、相位问题是同 相位,或反相位。电路和组成形式,是放大电路,振荡电路,脉冲电路,还是解调电路。 要学会维修电器设备和设计电路,就必须熟练掌握各单元电路的原理。会划分功能块 ,能按照不同的功能把整机电路的元 件进行分组,让每个功能块形成一个具体功能的元件组合,如基本放大电路,开关电路,波形变换电路等。 要掌握分析常用电路的几种方法,熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。 1. 交流等效电路分析法
首先画出交流等效电路,再分析电路的交流状态,即:电路有信号输入时,电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规 律变化、是放大、振荡,还是限幅削波、整形、鉴相等。 2. 直流等效电路分析法
画出直流等效电路图,分析电路的直流系统参数,搞清晶体管静态工作点和偏置性质,级间耦合方式等。分析有关元器件在 电路中所处状态及起的作用。例如:三极管的工作状态 ,如饱和、放大、截止区,二极管处于导通或截止等。 3 •频率特性分析法
主要看电路本身所具有的频率是否与它所处理信号的频谱相适应。粗略估算一下它的中心频率 ,上、下限频率和频带宽 度等,例如:各种滤波、陷波、谐振、选频等电路。 4•时间常数分析法
主要分析由R、L、C及二极管组成的电路、性质。时间常数是反映储能元件上能量积累和消耗快慢的一个参数。若时 间常数不同,尽管它的形式和接法相似,但所起的作用还是不同,常见的有耦合电路、微分电路、积分电路、退耦电路、峰值检 波电路等。 最后,将实际电路与基本原理对照,根据元件在电路中的作用,按以上的方法一步步分析,就不难看懂。当然要真正融会贯通还需 要坚持不懈地学习。
电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称 电路图。 电路图有两种 一种是说明模拟电子电路工作原理 的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路 按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。
另一种是说明 数字电子电路工作原理 的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来, 它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做 逻辑电路图, 简称逻辑图。
除了这两种图外,常用的还有 方框图。它用一个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。 一张电路图就好象是一篇文章,各种 单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。所以要想看懂电路图,还得 从认识单词一一元器件开始。有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文 相 关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。
电阻器与电位器(什么是电位器) 符号详见图1所示,其中(a )表示一般的阻值固定的电阻器, (b )表示半可调或微调电阻器; (C )表示电位器;(d ) 表示带开关的电位器。电阻器的文字符号是“ R ”,电位器是“ RP ”,即在 R的后面再加一个说明它有调节功能的字符“ P WO R < 和-T _ ⅝-
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在某些电路中,对电阻器的功率有一定要求,可分别用图 1中(e)、(f)、(g)、(h)所示符号来表示。 几种特殊电阻器的符号: 第1种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。有的是 负温度系数的,用NTC来表示;有的是正温度系数 的,用PTC来表示。它的符号见图(i ),用θ或t °来表示温度。它的文字符号是“ RT WO
第2种是光敏电阻器符号,见图1 ( j ),有两个斜向的箭头表示光线。它的文字符号是“ RL ”。 第3种是压敏电阻器的符号。压敏电阻阻值是随电阻器两端所加的电压而变化的。符号见图 1 ( k ),用字符U表示电压。它 的文字符号是“ RV ”。这三种电阻器实际上都是半导体器件,但习惯上我们仍把它们当作电阻器。
第4种特殊电阻器符号是表示新近岀现的 保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。当温度超过 500C时,电阻层迅速剥落熔断, 把电路切断,能起到保护电路的作用。 它的电阻值很小,目前在彩电中用得很多。 它的图形符号见图1 ( 1 ),文字符号是“ RF”
电容器的符号(电容器是什么?) 详见图2所示,其中(a )表示容量固定的电容器,(b )表示有极性电容器,例如各种电解电容器,( C )表示容量可调 的可变电容器。(d )表示微调电容器,(e )表示一个双连可变电容器。电容器的文字符号是 C o
电感器与变压器的符号(线圈电感) 电感线圈在电路图中的图形符号见图 3。其中(a )是电感线圈的一般符号,(b )是带磁芯或铁芯的线圈,(C)是铁 芯有间隙的线圈,(d )是带可调磁芯的可调电感,( e )是有多个抽头的电感线圈。电感线圈的文字符号是“ L ”。扬声器、耳机都是把电信号转换成声音的换能元件。耳机的符号见图 5 ( g )。它的文字符号是“ B E ”。扬声器的符号见
LLLLL (d⅛ ) 变压器的图形符号见图4。其中(a )是空芯变压器,(b )是磁芯或铁芯变压器,( 器,(d )是次级有中心抽头的变压器, (e )是耦合可变的变压器,(f )是自耦变压器,( 中的小圆点是变压器极性的标记。 C )是绕组间有屏蔽层的铁芯变压 g )是带可调磁芯的变压器,(h )
□匚□!E □IΓ □∣C U) 弘、 ¢¢1 ⅞dy
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送话器、拾音器和录放音磁头的符号 送话器的符号见图5 ( a )( b )( c ),其中(a )为一般送话器的图形符号,( 电晶体式送话器的图形符号。送话器的文字符号是“ BM ”。 b )是电容式送话器,(C )是压
£ B 8M 珂 B B 2 →
α 3 3
拾音器俗称电唱头。图 5 ( d )是立体声唱头的图形符号,它的文字符号是“ B ”。图 5 ( e )是单声道录放音磁头的图
形符号。如果是双声道立体声的,就在符号上加一个“ 2 ”字,见图( f )
扬声器、耳机的符号 图5 ( h ),它的文字符号是“ BL 接线元件的符号 电子电路中常常需要进行电路的接通、 断开或转换,这时就要使用接线元件。 接线元件有两大类:一类是开关;另一类是接插件 (1 )开关的符号
在机电式开关中至少有一个动触点和一个静触点。 当我们用手扳动、推动或是旋转开关的机构,就可以使动触点和静触点接通或 者断开,达到接通或断开电路的目的。动触点和静触点的组合一般有 3种:①动合(常开)触点,符号见图 6 ( a);②动 断(常闭)触点,符号是图 6 ( b);③动换(转换)触点,符号见图 6 ( C)O 一个最简单的开关只有一组触点,而复杂的 开关就有好几组触点。
点下方表示推拉的动作;(d )表示旋转式开关,带 3极同时动合的触点;(e )表示推拉式1×6波段开关;(f )表示旋转 式1×6波段开关的符号。开关的文字符号用“ S ”,对控制开关、波段开关可以用“ SA ”,对按钮式开关可以用“ SB ”。
I ・「' 當幵点
(b)— £ £ ) 转AMA
⑥
开关在电路图中的图形符号见图 7。其中(a )表示一般手动开关;(b )表示按钮开关,带一个动断触点;( C )表示推 拉式开关,带一组转换触点;图中把扳键画在触点下方表示推拉的动作; (d )表示旋转式开关,带3极同时动合的触点;(e ) 表示推拉式1×6波段开关;(f )表示旋转式1×6波段开关的符号。开关的文字符号用“ S ”,对控制开关、波段开关可以用 “ SA ”,对按钮式开关可以用“ SB ”。
(2 )接插件的符号 接插件的图形符号见图 8。其中(a )表示一个插头和一个插座,(有两种表示方式)左边表示插座,右边表示插头。( b ) 表示一个已经插入插座的插头。 (C )表示一个2极插头座,也称为2芯插头座。(d )表示一个3极插头座,也就是常用的3 芯立体声耳机插头座。(e )表示一个6极插头座。为了简化也可以用图(f )表示,在符号上方标上数字 6 ,表示是6极。 接插件的文字符号是 X。为了区分,可以用“ XP ”表示插头,用“ XS ”表示插座。