Найти в Дзене
Сергей Гайдук

ИЗУЧАЕМ ЧЕРЧЕНИЕ СХЕМ в программе sPlan

Здравствуйте мои уважаемые читатели! Продолжаем работу по созданию библиотеки элементов. В предыдущих материалах мы рассмотрели УГО группы «K». В этом материале рассмотрим группу «L». Элементы в группе «L» имеют огромное значение в электронике и электротехнике. Конструктивное исполнение индуктивностей отличается большим разнообразием. Иногда на первый взгляд даже невозможно понять, что это индуктивность, например, проводник на печатной плате СВЧ устройства. Есть индуктивности, выполненные медной посеребренной трубкой, через которую подаётся охлаждающая жидкость ( в мощных ВЧ устройствах индуктивности нагреваются из-за скин-эффекта ). Но на схемах электрических принципиальных индуктивности обозначаются очень просто – это половина окружности. Количество полуокружностей может быть любое, но в разумных пределах – всё зависит от того, какой индуктивный элемент отображается. Количество УГО в библиотеке зависит от направления работ по электронике и обычно хватает одной полуокружности с радиус

Здравствуйте мои уважаемые читатели!

Продолжаем работу по созданию библиотеки элементов.

В предыдущих материалах мы рассмотрели УГО группы «K».

В этом материале рассмотрим группу «L». Элементы в группе «L» имеют огромное значение в электронике и электротехнике. Конструктивное исполнение индуктивностей отличается большим разнообразием. Иногда на первый взгляд даже невозможно понять, что это индуктивность, например, проводник на печатной плате СВЧ устройства. Есть индуктивности, выполненные медной посеребренной трубкой, через которую подаётся охлаждающая жидкость ( в мощных ВЧ устройствах индуктивности нагреваются из-за скин-эффекта ).

Но на схемах электрических принципиальных индуктивности обозначаются очень просто – это половина окружности.

Рис. 1. Размер УГО индуктивности.
Рис. 1. Размер УГО индуктивности.

Количество полуокружностей может быть любое, но в разумных пределах – всё зависит от того, какой индуктивный элемент отображается.

Рис. 2. Варианты УГО индуктивностей.
Рис. 2. Варианты УГО индуктивностей.

Количество УГО в библиотеке зависит от направления работ по электронике и обычно хватает одной полуокружности с радиусом R= 2мм и нескольких связок: две; три и четыре полуокружности.

Рис. 3. Основные УГО для отображения индуктивностей, а так же  трансформаторов.
Рис. 3. Основные УГО для отображения индуктивностей, а так же трансформаторов.

Для дросселей в люминесцентных светильниках было выделено отдельное обозначение

Рис. 4. УГО дросселей люминесцентных ламп.
Рис. 4. УГО дросселей люминесцентных ламп.

В своё время таких светильников было выпущено очень много, вот для балластных дросселей и выделили отдельное обозначение.

Есть такая индуктивность – это реактор. Видел только издалека, они применяются на высоковольтных подстанциях от 10 кВ и выше… Задача у реактора простая – при коротком замыкании на линии ограничить ток короткого замыкания…

Рис. 5. УГО реакторов.
Рис. 5. УГО реакторов.

Возможно, кто-то из моих читателей сталкивался с такими элементами.

И ещё одной индуктивности выделено отдельное обозначение «LM» - это обмотки возбуждения электродвигателей.

Рис. 6. УГО для обмоток возбуждения электродвигателей.
Рис. 6. УГО для обмоток возбуждения электродвигателей.

Как подключаются обмотки возбуждения электродвигателей, зависит от назначения электродвигателей. Существует три основных подключения: параллельное, последовательное и смешанное ( одна обмотка включена последовательно, а вторая параллельно ). Практически весь электроинструмент и бытовые приборы ( мясорубки, миксеры, кофемолки и т.д. ) содержат электродвигатели с параллельным возбуждением, так легче регулировать обороты по упрощенной схеме регулятора. Двигатели с последовательным возбуждением имеют максимальный крутящий момент на старте, поэтому их в основном применяют в силовых агрегатах ( в электровозах и тепловозах применяют последовательное и смешанное соединение ). У двигателей с последовательным возбуждением есть очень важная особенность – включение без нагрузки не рекомендуется, а для определённых типов запрещено – без нагрузки двигатель уходит в «разнос». У мощных электродвигателей с параллельным возбуждением, последовательно с обмоткой возбуждения обязательно ставится токовое реле, отключающее двигатель при обрыве обмотки возбуждения. При такой ситуации при работе двигатель также резко увеличивает обороты, а если нагрузка минимальная также уходит в «разнос». Об этом желательно помнить, особенно, при работе с подъёмными механизмами при перевозке людей ( лифты, шахтные подъёмники ). Хочу добавить, что коллекторные электродвигатели с обмотками возбуждения работают как на постоянном токе, так и на переменном!

В апреле прошлого года я уже публиковал материал по индуктивностям

Следующая группа УГО – это группа «М» двигатели. И подгруппа «МА» - электродвигатели. Обычно на схемах применяют «М» так как схемы электрические и неэлектрических двигателей на таких схемах не обозначают, но на рис. 6 в качестве примера двигатели обозначены «МА».

Рис. 7. Пример УГО электродвигателей.
Рис. 7. Пример УГО электродвигателей.

Обозначений электродвигателей очень много и все они зависят от конструкции электродвигателя. Я надеюсь, что мои читатели смогут определиться с УГО конкретного электродвигателя, оказавшегося в Вашем распоряжении.

В следующем материале рассмотрим индуктивности – группа «Р». Группа «Р» - это электроизмерительные приборы. И без электрических измерений трудно представить электрику и электронику.

Надеюсь, что материал понравился моим читателям.

Чтобы не пропустить следующие публикации подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Комментируйте и пишите свои замечания! Особенно замечания помогают улучшить мою работу над материалом и текстами.

Желаю Всем крепкого здоровья и чистого неба!!!

электроника для начинающих

электроника

изучаем электронику

сделай сам