Схема компьютера закрытого типа

Обновлено: 30.06.2024

Обозначения цепей используются в принципиальных схемах, показывающих, как цепь соединена вместе. Фактическое расположение компонентов обычно сильно отличается от принципиальной схемы.

Для построения схемы вам понадобится другая схема, показывающая расположение частей на макетной плате (для временных схем), монтажной плате или печатной плате.

Схема

Обозначения проводов и соединений

Соединяет компоненты и легко передает ток от одной части цепи к другой.

Соединение проводов

Кляксу следует рисовать там, где соединяются (соединяются) провода, но иногда ее опускают. Провода, соединенные на «перекрестках», должны располагаться в шахматном порядке, чтобы образовать два Т-образных соединения, как показано справа.

Провода не соединены

На сложных схемах часто необходимо рисовать пересекающиеся провода, даже если они не соединены. Простое пересечение слева правильно, но может быть неправильно истолковано как соединение, в котором «клякса» забыта. Символ моста справа не оставляет сомнений!

Символы источника питания

Поставляет электроэнергию. Большая линия положительная (+). Один элемент часто называют аккумулятором, но, строго говоря, аккумулятор представляет собой два или более элементов, соединенных вместе.

Батарея

Поставляет электроэнергию. Аккумулятор — это больше, чем одна ячейка. Большая линия положительна (+).

Солнечная батарея

Преобразует свет в электрическую энергию.
Большая линия положительная (+).

источник постоянного тока

Поставляет электроэнергию.
Постоянный ток = постоянный ток, всегда текущий в одном направлении.

Электропитание переменного тока

Поставляет электроэнергию.
AC = переменный ток с постоянным изменением направления.

Защитное устройство, которое «взорвется» (расплавится), если ток, протекающий через него, превысит указанное значение.

Трансформер

Два витка проволоки, соединенные железным сердечником. Трансформаторы используются для повышения (увеличения) и понижения (уменьшения) переменного напряжения. Энергия между катушками передается магнитным полем в сердечнике, между катушками нет электрической связи.

Земля (Земля)

Соединение с землей. Для некоторых электронных схем этот символ используется для обозначения 0 В (ноль вольт) источника питания, но для сетевого электричества и некоторых радиосхем он действительно означает землю. Он также известен как земля.

Символы устройств вывода

Лампа (освещение)

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет. Этот символ используется для обозначения лампы, обеспечивающей освещение, например автомобильной фары или лампы фонарика.

Лампа (индикатор)

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет. Этот символ используется для лампы, которая является индикатором, например сигнальной лампой на приборной панели автомобиля.

Обогреватель

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в тепло.

Мотор

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в кинетическую (движение).

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Зуммер

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Дроссель, катушка, соленоид

Моток проволоки, который создает магнитное поле при прохождении через него тока. Внутри катушки может быть железный сердечник. Его можно использовать в качестве преобразователя, преобразующего электрическую энергию в механическую путем притяжения чего-либо с помощью магнитного поля.

Переключить символы

Переключатель «нажми и делай»

Кнопочный переключатель пропускает ток только при нажатии кнопки. Это переключатель, используемый для управления дверным звонком.

Размыкающий переключатель

Этот тип кнопочного выключателя нормально замкнут = включен, разомкнут = выключен только при нажатии кнопки.

SPST, выключатель

SPST = однополюсный, однонаправленный. Ток течет только тогда, когда переключатель находится в замкнутом = включенном положении.

SPDT, 2-позиционный переключатель

SPDT = однополюсный, двухходовой. Двухпозиционный переключатель направляет ток по одному из двух путей в зависимости от его положения. Некоторые переключатели SPDT имеют центральное положение «выключено» и описываются как «вкл-выкл-вкл».

Переключатель DPST

DPST = двухполюсный, однонаправленный. Двойной выключатель, который часто используется для переключения сетевого электричества, поскольку он может изолировать как фазное, так и нейтральное соединения.

Переключатель DPDT

DPDT = двойной полюс, двойной ход.
Этот переключатель может быть подключен как реверсивный переключатель двигателя. Некоторые переключатели DPDT имеют центральное положение «выключено».

Эстафета

Переключатель с электроприводом, например цепь батареи 9 В, подключенная к катушке, может переключать цепь сети переменного тока. Прямоугольник представляет катушку.
NO = нормально открытый, COM = общий, NC = нормально закрытый.

Символы резисторов

Резистор

Резистор ограничивает поток заряда. Использование включает ограничение тока, проходящего через светодиод, и медленную зарядку конденсатора в цепи синхронизации.
В некоторых публикациях используется старое обозначение резистора:

Переменный резистор реостата

Реостат имеет 2 контакта и обычно используется для контроля тока. Использование включает управление яркостью лампы или скоростью двигателя и изменение скорости потока заряда в конденсаторе в цепи синхронизации.

Переменный резистор потенциометра

Потенциометр имеет 3 контакта и обычно используется для контроля напряжения. Его можно использовать как датчик, преобразующий положение (угол управляющего шпинделя) в электрический сигнал.

Предустановленный переменный резистор

Предустановка управляется небольшой отверткой или подобным инструментом. Он предназначен для настройки, когда цепь создана, а затем оставлена ​​без дальнейшей настройки. Пресеты дешевле стандартных переменных резисторов, поэтому их иногда используют в проектах для снижения стоимости.

Символы конденсатора

Конденсатор, неполяризованный

Конденсатор накапливает электрический заряд. Его можно использовать с резистором в цепи синхронизации, для сглаживания питания (он обеспечивает резервуар заряда) и можно использовать в качестве фильтра (блокирующего сигналы постоянного тока, но пропускающего сигналы переменного тока). Неполяризованные конденсаторы обычно имеют небольшие номиналы, менее 1 мкФ.

Конденсатор, поляризованный

Конденсатор накапливает электрический заряд. Поляризованные конденсаторы должны быть подключены правильным образом. Обычно они имеют большие значения, 1 мкФ и выше. См. выше для использования.

Переменный конденсатор

В радиотюнере используется конденсатор переменной емкости.

Переменный конденсатор триммера

Этот тип переменного конденсатора предназначен для настройки, когда цепь создается, а затем остается без дальнейшей регулировки.

Символы диодов

Диод

Устройство, позволяющее току течь только в одном направлении.

Светоизлучающий диод

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет. Обычно сокращается до LED.

Стинеровский диод

Для поддержания постоянного напряжения можно использовать стабилитрон.

Фотодиод

Светочувствительный диод.

Символы транзисторов

Транзистор NPN

Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения. Этот символ обозначает биполярный транзистор (BJT) — тип, который вы, скорее всего, будете использовать вначале.

Транзистор PNP

Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения. Этот символ обозначает биполярный транзистор (BJT) — тип, который вы, скорее всего, будете использовать вначале.

Фототранзистор

Светочувствительный транзистор.

Символы аудио и радио

Микрофон

Преобразователь, преобразующий звук в электрическую энергию.

Наушники

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Громкоговоритель

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Пьезодатчик

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Усилитель (общий символ)

Схема усилителя с одним входом. На самом деле это символ блок-схемы, потому что он представляет собой схему, а не один компонент.

Антенна (антенна)

Устройство для приема или передачи радиосигналов. Его также называют антенной.

Измерители и осциллограф

Вольтметр

Измеряет напряжение. Правильное название напряжения — «разность потенциалов», но напряжение используется более широко.

Амперметр

Гальванометр

Очень чувствительный измеритель, используемый для измерения малых токов, обычно 1 мА или менее.

Омметр

Измеряет сопротивление. Большинство мультиметров имеют настройку омметра.

Осциллограф

Осциллограф используется для отображения «формы» электрических сигналов, показывая, как они меняются со временем. Его можно использовать для измерения напряжения и периодов времени.

Датчики (устройства ввода)

Преобразователь, преобразующий яркость (свет) в сопротивление (электрическое свойство). LDR = Светозависимый резистор

Термистор

Преобразователь, преобразующий температуру (тепло) в сопротивление (электрическое свойство).

Символы логических элементов

Логические вентили обрабатывают сигналы, которые представляют собой истину (1, высокий уровень, +Vs, вкл) или ложь (0, низкий уровень, 0 В, выкл). Для получения дополнительной информации см. страницу логических вентилей. Существует два набора символов: традиционные и IEC (Международная электротехническая комиссия).

Элемент НЕ может иметь только один вход. «О» на выходе означает «нет». Выход вентиля НЕ является обратным (противоположным) его входу, поэтому выход истинен, когда вход ложен. Элемент НЕ также называют инвертором.

Элемент И может иметь два или более входа. Выход вентиля И истинен, когда истинны все его входы.

Элемент И-НЕ может иметь два или более входа. «О» на выходе означает «не», показывая, что это вентиль НЕ И. Выход вентиля И-НЕ истинен, если только все его входы истинны.

Элемент ИЛИ может иметь два или более входа.Выход вентиля ИЛИ истинен, когда хотя бы один из его входов истинен.

Вентилятор ИЛИ-НЕ может иметь два или более входа. «О» на выходе означает «не», показывая, что это вентиль НЕ ИЛИ. Выход вентиля ИЛИ-НЕ является истинным, если ни один из его входов не является истинным.

Элемент EX-OR может иметь только два входа. Выход вентиля EX-OR истинен, когда его входы различны (один истинный, один ложный).

EX-NOR

Элемент EX-NOR может иметь только два входа. «О» на выходе означает «не», показывая, что это вентиль «Не исключающее ИЛИ». Выход вентиля EX-NOR является истинным, когда его входные данные одинаковы (оба истинны или оба ложны).

Набор символов схемы

Загрузить набор символов схемы, показанных выше: символы схемы (в архиве)

Политика конфиденциальности и файлы cookie

electronicsclub.info © John Hewes, 2022

Хостом этого веб-сайта является компания Freethought, и я рад порекомендовать их за хорошую цену и отличное обслуживание клиентов.

Обозначения цепей используются в принципиальных схемах, показывающих, как цепь соединена вместе. Фактическое расположение компонентов обычно сильно отличается от принципиальной схемы.

Для построения схемы вам понадобится другая схема, показывающая расположение частей на макетной плате (для временных схем), монтажной плате или печатной плате.

Схема

Обозначения проводов и соединений

Соединяет компоненты и легко передает ток от одной части цепи к другой.

Соединение проводов

Кляксу следует рисовать там, где соединяются (соединяются) провода, но иногда ее опускают. Провода, соединенные на «перекрестках», должны располагаться в шахматном порядке, чтобы образовать два Т-образных соединения, как показано справа.

Провода не соединены

На сложных схемах часто необходимо рисовать пересекающиеся провода, даже если они не соединены. Простое пересечение слева правильно, но может быть неправильно истолковано как соединение, в котором «клякса» забыта. Символ моста справа не оставляет сомнений!

Символы источника питания

Поставляет электроэнергию. Большая линия положительная (+). Один элемент часто называют аккумулятором, но, строго говоря, аккумулятор представляет собой два или более элементов, соединенных вместе.

Батарея

Поставляет электроэнергию. Аккумулятор — это больше, чем одна ячейка. Большая линия положительна (+).

Солнечная батарея

Преобразует свет в электрическую энергию.
Большая линия положительная (+).

источник постоянного тока

Поставляет электроэнергию.
Постоянный ток = постоянный ток, всегда текущий в одном направлении.

Электропитание переменного тока

Поставляет электроэнергию.
AC = переменный ток с постоянным изменением направления.

Защитное устройство, которое «взорвется» (расплавится), если ток, протекающий через него, превысит указанное значение.

Трансформер

Два витка проволоки, соединенные железным сердечником. Трансформаторы используются для повышения (увеличения) и понижения (уменьшения) переменного напряжения. Энергия между катушками передается магнитным полем в сердечнике, между катушками нет электрической связи.

Земля (Земля)

Соединение с землей. Для некоторых электронных схем этот символ используется для обозначения 0 В (ноль вольт) источника питания, но для сетевого электричества и некоторых радиосхем он действительно означает землю. Он также известен как земля.

Символы устройств вывода

Лампа (освещение)

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет. Этот символ используется для обозначения лампы, обеспечивающей освещение, например автомобильной фары или лампы фонарика.

Лампа (индикатор)

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет. Этот символ используется для лампы, которая является индикатором, например сигнальной лампой на приборной панели автомобиля.

Обогреватель

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в тепло.

Мотор

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в кинетическую (движение).

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Зуммер

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Дроссель, катушка, соленоид

Моток проволоки, который создает магнитное поле при прохождении через него тока. Внутри катушки может быть железный сердечник. Его можно использовать в качестве преобразователя, преобразующего электрическую энергию в механическую путем притяжения чего-либо с помощью магнитного поля.

Переключить символы

Переключатель «нажми и делай»

Кнопочный переключатель пропускает ток только при нажатии кнопки. Это переключатель, используемый для управления дверным звонком.

Размыкающий переключатель

Этот тип кнопочного выключателя нормально замкнут = включен, разомкнут = выключен только при нажатии кнопки.

SPST, выключатель

SPST = однополюсный, однонаправленный. Ток течет только тогда, когда переключатель находится в замкнутом = включенном положении.

SPDT, 2-позиционный переключатель

SPDT = однополюсный, двухходовой. Двухпозиционный переключатель направляет ток по одному из двух путей в зависимости от его положения.Некоторые переключатели SPDT имеют центральное положение «выключено» и описываются как «вкл-выкл-вкл».

Переключатель DPST

DPST = двухполюсный, однонаправленный. Двойной выключатель, который часто используется для переключения сетевого электричества, поскольку он может изолировать как фазное, так и нейтральное соединения.

Переключатель DPDT

DPDT = двойной полюс, двойной ход.
Этот переключатель может быть подключен как реверсивный переключатель двигателя. Некоторые переключатели DPDT имеют центральное положение «выключено».

Эстафета

Переключатель с электроприводом, например цепь батареи 9 В, подключенная к катушке, может переключать цепь сети переменного тока. Прямоугольник представляет катушку.
NO = нормально открытый, COM = общий, NC = нормально закрытый.

Символы резисторов

Резистор

Резистор ограничивает поток заряда. Использование включает ограничение тока, проходящего через светодиод, и медленную зарядку конденсатора в цепи синхронизации.
В некоторых публикациях используется старое обозначение резистора:

Переменный резистор реостата

Реостат имеет 2 контакта и обычно используется для контроля тока. Использование включает управление яркостью лампы или скоростью двигателя и изменение скорости потока заряда в конденсаторе в цепи синхронизации.

Переменный резистор потенциометра

Потенциометр имеет 3 контакта и обычно используется для контроля напряжения. Его можно использовать как датчик, преобразующий положение (угол управляющего шпинделя) в электрический сигнал.

Предустановленный переменный резистор

Предустановка управляется небольшой отверткой или подобным инструментом. Он предназначен для настройки, когда цепь создана, а затем оставлена ​​без дальнейшей настройки. Пресеты дешевле стандартных переменных резисторов, поэтому их иногда используют в проектах для снижения стоимости.

Символы конденсатора

Конденсатор, неполяризованный

Конденсатор накапливает электрический заряд. Его можно использовать с резистором в цепи синхронизации, для сглаживания питания (он обеспечивает резервуар заряда) и можно использовать в качестве фильтра (блокирующего сигналы постоянного тока, но пропускающего сигналы переменного тока). Неполяризованные конденсаторы обычно имеют небольшие номиналы, менее 1 мкФ.

Конденсатор, поляризованный

Конденсатор накапливает электрический заряд. Поляризованные конденсаторы должны быть подключены правильным образом. Обычно они имеют большие значения, 1 мкФ и выше. См. выше для использования.

Переменный конденсатор

В радиотюнере используется конденсатор переменной емкости.

Переменный конденсатор триммера

Этот тип переменного конденсатора предназначен для настройки, когда цепь создается, а затем остается без дальнейшей регулировки.

Символы диодов

Диод

Устройство, позволяющее току течь только в одном направлении.

Светоизлучающий диод

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет. Обычно сокращается до LED.

Стинеровский диод

Для поддержания постоянного напряжения можно использовать стабилитрон.

Фотодиод

Светочувствительный диод.

Символы транзисторов

Транзистор NPN

Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения. Этот символ обозначает биполярный транзистор (BJT) — тип, который вы, скорее всего, будете использовать вначале.

Транзистор PNP

Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения. Этот символ обозначает биполярный транзистор (BJT) — тип, который вы, скорее всего, будете использовать вначале.

Фототранзистор

Светочувствительный транзистор.

Символы аудио и радио

Микрофон

Преобразователь, преобразующий звук в электрическую энергию.

Наушники

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Громкоговоритель

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Пьезодатчик

Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

Усилитель (общий символ)

Схема усилителя с одним входом. На самом деле это символ блок-схемы, потому что он представляет собой схему, а не один компонент.

Антенна (антенна)

Устройство для приема или передачи радиосигналов. Его также называют антенной.

Измерители и осциллограф

Вольтметр

Измеряет напряжение. Правильное название напряжения — «разность потенциалов», но напряжение используется более широко.

Амперметр

Гальванометр

Очень чувствительный измеритель, используемый для измерения малых токов, обычно 1 мА или менее.

Омметр

Измеряет сопротивление. Большинство мультиметров имеют настройку омметра.

Осциллограф

Осциллограф используется для отображения «формы» электрических сигналов, показывая, как они меняются со временем. Его можно использовать для измерения напряжения и периодов времени.

Датчики (устройства ввода)

Преобразователь, преобразующий яркость (свет) в сопротивление (электрическое свойство). LDR = Светозависимый резистор

Термистор

Преобразователь, преобразующий температуру (тепло) в сопротивление (электрическое свойство).

Символы логических элементов

Логические вентили обрабатывают сигналы, которые представляют собой истину (1, высокий уровень, +Vs, вкл) или ложь (0, низкий уровень, 0 В, выкл). Для получения дополнительной информации см. страницу логических вентилей. Существует два набора символов: традиционные и IEC (Международная электротехническая комиссия).

Элемент НЕ может иметь только один вход. «О» на выходе означает «нет». Выход вентиля НЕ является обратным (противоположным) его входу, поэтому выход истинен, когда вход ложен. Элемент НЕ также называют инвертором.

Элемент И может иметь два или более входа. Выход вентиля И истинен, когда истинны все его входы.

Элемент И-НЕ может иметь два или более входа. «О» на выходе означает «не», показывая, что это вентиль НЕ И. Выход вентиля И-НЕ истинен, если только все его входы истинны.

Элемент ИЛИ может иметь два или более входа. Выход вентиля ИЛИ истинен, когда хотя бы один из его входов истинен.

Вентилятор ИЛИ-НЕ может иметь два или более входа. «О» на выходе означает «не», показывая, что это вентиль НЕ ИЛИ. Выход вентиля ИЛИ-НЕ является истинным, если ни один из его входов не является истинным.

Элемент EX-OR может иметь только два входа. Выход вентиля EX-OR истинен, когда его входы различны (один истинный, один ложный).

EX-NOR

Элемент EX-NOR может иметь только два входа. «О» на выходе означает «не», показывая, что это вентиль «Не исключающее ИЛИ». Выход вентиля EX-NOR является истинным, когда его входные данные одинаковы (оба истинны или оба ложны).

Набор символов схемы

Загрузить набор символов схемы, показанных выше: символы схемы (в архиве)

Политика конфиденциальности и файлы cookie

electronicsclub.info © John Hewes, 2022

Хостом этого веб-сайта является компания Freethought, и я рад порекомендовать их за хорошую цену и отличное обслуживание клиентов.

Несмотря на то, что были приложены все усилия для соблюдения правил стиля цитирования, могут быть некоторые расхождения. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему руководству по стилю или другим источникам.

Наши редакторы рассмотрят то, что вы отправили, и решат, нужно ли пересматривать статью.

Основная электрическая цепь, с выключателем, батареей и лампой». /><br /></p>
<p> электрическая цепь, путь для передачи электрического тока. Электрическая цепь включает в себя устройство, передающее энергию заряженным частицам, составляющим ток, например аккумулятор или генератор; устройства, использующие ток, такие как лампы, электродвигатели или компьютеры; и соединительные провода или линии передачи. Двумя основными законами, математически описывающими работу электрических цепей, являются закон Ома и правила Кирхгофа.</p>
<p>Электрические цепи классифицируются по нескольким признакам. В цепи постоянного тока протекает ток, который течет только в одном направлении. Цепь переменного тока несет ток, который пульсирует туда-сюда много раз в секунду, как и в большинстве бытовых цепей. (Для более подробного обсуждения цепей постоянного и переменного тока см. <em>см.</em> электричество: постоянный электрический ток и электричество: переменный электрический ток.) ​​Последовательная цепь представляет собой путь, по которому протекает весь ток. каждый компонент. Параллельная цепь состоит из ветвей, так что ток делится и только часть его протекает через какую-либо ветвь. Напряжение или разность потенциалов на каждой ветви параллельной цепи одинаково, но токи могут различаться. Например, в домашней электрической цепи одинаковое напряжение подается на каждую лампу или прибор, но каждая из этих нагрузок потребляет различное количество тока в соответствии с требованиями к мощности. Несколько одинаковых батарей, соединенных параллельно, обеспечивают больший ток, чем одна батарея, но напряжение такое же, как и у одной батареи. <em>См. также</em> интегральная схема; настроенная схема.</p>
<p><img class=

параллельная схема

Схема покрытия

Хотя керамические ферриты имеют меньшую намагниченность насыщения, чем магнитные металлы, их можно сделать гораздо более устойчивыми к электричеству.

Сеть транзисторов, трансформаторов, конденсаторов, соединительных проводов и других электронных компонентов в одном устройстве, таком как радиоприемник, также является электрической цепью. Такие сложные схемы могут состоять из одной или нескольких ветвей в комбинациях последовательного и последовательно-параллельного расположения.

Назовите ли вы это элементарной схемой, электронной схемой или принципиальной схемой, это важный ресурс для любого инженера-электрика. Выполните следующие шаги, чтобы создать собственную эффективную принципиальную схему и функции, которые предлагает Lucidchart, чтобы упростить построение схем.

Хотите сделать схему своими руками? Попробуйте Люсидчарт. Это быстро, просто и совершенно бесплатно.

Зачем использовать Lucidchart для проектирования принципиальных схем

При поиске программы для создания принципиальных схем или программного обеспечения для рисования схем у вас есть множество вариантов. Но мы считаем, что Lucidchart является явным победителем по нескольким причинам. Lucidchart постоянно совершенствуется командой талантливых инженеров, поэтому пользователи регулярно получают новые функции и полезные обновления. Мы предлагаем бесплатные учетные записи для отдельных лиц, а также бесплатные образовательные учетные записи и доступные командные лицензии. С бесплатной учетной записью вы можете построить принципиальную схему, содержащую до 60 элементов. Вы получаете один и тот же опыт построения диаграмм жидкости на всех уровнях учетной записи, а наши полные библиотеки электротехнических форм открыты для бесплатных пользователей. Если вам необходимо перейти на премиум-аккаунт, пробная версия совершенно безопасна!

Как сделать принципиальную схему в Lucidchart

НАЧАТЬ

Очень немногие принципиальные схемы, особенно те, которые делают новички, строятся с нуля. Пока вы не научитесь создавать свои собственные принципиальные схемы, начните с существующего изображения. Это изображение может быть предоставлено вашим учителем или руководителем. Вы также можете найти один онлайн. С помощью нашей функции импорта Visio вы также можете загрузить любые существующие файлы Visio в Lucidchart и перейти оттуда.

<р>1. Зарегистрируйте учетную запись Lucidchart.

<р>2. Перейдите в Мои документы.

<р>3. Нажмите Создать > Новый документ.

<р>4. Изучите и начните с шаблона принципиальной схемы в разделе UML нашей библиотеки шаблонов или создайте новый документ в Lucidchart.

ДОБАВИТЬ ФОРМЫ И СИМВОЛЫ

<р>5. Затем определите цель для вашей принципиальной схемы. Вы объединяете несколько схем в одну? Добавляете новые компоненты в существующую схему? Убедитесь, что понимаете масштаб своего проекта, в том числе сколько времени он займет.

<р>6. Пришло время нарисовать принципиальную схему. Начните с общего обзора проводных соединений. В Lucidchart вы можете рисовать линии, представляющие соединения, нажимая «L» на клавиатуре, затем щелкая и перетаскивая мышью. Форматирование строки можно изменить, выбрав строку и щелкнув ее правой кнопкой мыши, или выбрав один из параметров на панели свойств в верхней части страницы.

разработать принципиальную схему

<р>7. Добавляйте компоненты на схему по мере необходимости. Обязательно просмотрите всю библиотеку форм принципиальных схем, чтобы убедиться, что она содержит нужные вам элементы. Если это не так, вы можете легко загрузить изображение со своего рабочего стола или найти в редакторе дополнительные значки.

<р>8. Когда вы перетаскиваете источник питания на диаграмму, выберите его щелчком мыши. Это вызовет меню, в котором вы можете указать его метку, ориентацию и заряд. Дважды проверьте правильность значения каждого компонента.

как создать принципиальную схему

<р>9. Продолжайте добавлять элементы в вашу принципиальную схему, пока она не представит все соединения между устройствами, включая силовые и сигнальные соединения. Помните, что принципиальные схемы обычно не отражают физическое расположение компонентов.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ РАБОТУ

<р>10. Ваша схема почти готова. Но прежде чем использовать его, задайте себе следующие вопросы:

  • Являются ли компоненты этой схемы широко доступными?
  • Схема ведет себя так, как ожидалось?
  • Является ли схема удобочитаемой и понятной?

В качестве последнего шага отнесите свою принципиальную схему кому-нибудь, кому вы доверяете, и спросите, имеет ли она смысл. У этого человека должна быть точка зрения со стороны, которая может внести ценный вклад в вашу работу.

пример схемы

Бесконечные варианты изображений и значков

Для точного проектирования схемы вам потребуется полная библиотека связанных с схемой форм, которые легко модифицировать. Lucidchart имеет обширную библиотеку, полную стандартных отраслевых фигур, а также возможность импортировать пользовательские фигуры, такие как трафареты Visio или файлы SVG. Вы даже можете перетаскивать изображения и значки прямо на холст.

Если вам нужна небольшая помощь в начале работы, начните с шаблона.Наши шаблоны принципиальных схем поставляются с огромным набором форм проектирования схем — резисторов, трансформаторов, источников напряжения и тока, инверторов и многих других. Наша команда инженеров знает, какие значки и формы необходимы для профессионально выглядящей принципиальной схемы.

С Lucidchart можно быстро и легко строить диаграммы. Начните бесплатную пробную версию сегодня, чтобы начать творить и сотрудничать.

Удобный обмен и совместная работа в режиме реального времени

Lucidchart идеально подходит для команд. В целях максимальной безопасности все документы по умолчанию являются частными, и вы можете установить разрешения на редактирование и комментирование по своему усмотрению. Однако это не означает, что делиться сложно. Всего несколькими щелчками мыши вы можете поделиться документами с неограниченным числом соавторов.

Независимо от того, пишете ли вы техническое предложение, создаете принципиальную диаграмму или создаете прототип, Lucidchart предлагает совместное редактирование в режиме реального времени, а также Google Hangouts прямо из редактора, чтобы каждый мог внести свой вклад. Вам больше не придется беспокоиться о пересылке черновиков по электронной почте туда и обратно. Вместо этого ваши соавторы всегда будут просматривать самую последнюю версию в редакторе.

Кроссплатформенная совместимость в облаке

Члены вашей проектной группы могут использовать разные устройства или операционные системы, и именно здесь другие программные инструменты для построения диаграмм становятся ограничивающими. Когда вы переходите в облако с Lucidchart, вы открываете свои диаграммы для новой инженерной культуры «принеси свое собственное устройство».

Создавайте схемы на Mac, ПК или Linux. У нас даже есть приложения для Android и iOS, так что вы можете создавать схемы на мобильном устройстве или планшете. Вы можете получить доступ к нашему приложению с любого устройства с доступом в Интернет и современного браузера. Вам не придется приобретать отдельное программное обеспечение для обеспечения совместимости — все функции доступны в одной учетной записи.

Простой интерфейс перетаскивания

Lucidchart имеет удобный интерфейс с бесконечными возможностями настройки. Мы сделали так, чтобы пользователям было просто и легко брать значок из нашей библиотеки форм, перетаскивать его на холст и размещать в любом месте. Выберите размещенные фигуры или линии и настройте их прямо на странице без необходимости перенастраивать все остальные элементы благодаря нашему интуитивно понятному полотну. Редактор сделает за вас большую часть очистки и уточнения.

Дополнительные ресурсы

Lucidchart – это простое решение для создания принципиальных схем. Используйте его для всех типов специализированных графиков, нужны ли вам бизнес-диаграммы или технические диаграммы. Регистрация бесплатна, так что начните сегодня!

Хотите сделать схему своими руками? Попробуйте Люсидчарт. Это быстро, просто и совершенно бесплатно.

Читайте также: