Проходные выключатели (переключатели) / Характеристики / «LIVOLO.Ru»
Сенсорные проходные выключатели (переключатели) позволяют организовать управление одними и теми же световыми приборами из разных (двух и более) мест.
Выпускаются в двух вариантах: однолинейные и двухлинейные, т.е. для управления одной или двумя линиями нагрузки.
Допустимые типы ламп: лампы накаливания, энергосберегающие, галогеновые лампы (220 В, и низковольтные с трансформатором 12 В и 24 В), люминесцентные лампы (с электронным балластом), светодиодные лампы и светодиодные ленты.
Внимание! Со светодиодными лампами и лентами, а также с люминесцентными лампами общей мощностью до 18 Вт выключатели могут работать не корректно (в выключенном состоянии лампы могут мигать). Данная проблема может быть решена параллельной установкой керамического резистора 33К 10W
Проходные
выключатели подключаются к цепи нагрузки только в паре с другими
проходными выключателями.
• однолинейный + однолинейный
• двухлинейный + двухлинейный
• двухлинейный + однолинейный + однолинейный
Подключение осуществляется по специальной схеме, поэтому проходные выключатели не могут быть подключены к стандартной проводке.
Использование проходных выключателей (переключателей) особенно удобно в длинных коридорах или проходных комнатах. Включив свет в начале коридора, Вы имеете возможность выключить его в другом конце коридора.
В зависимости от модели могут быть со встроенным модулем дистанционного управления или без такового.
Дистанционное управление осуществляется по радиоканалу, что позволяет управлять выключателем из любого помещения в радиусе действия пульта ДУ. Данная особенность делает управление приборами освещения значительно удобнее в отличие от систем с ИК управлением, действующих только в зоне прямой видимости выключателя и пульта ДУ.
К
одному выключателю может быть подключено до 8 пультов ДУ.
Допускается установка в паре одного выключатля с модулем ДУ и другого без модуля ДУ.
В результате такой схемы подключения получается полностью функциональная система проходных выключателей с дистанционным управлением, но по более низкой цене.
Сенсорное управление осуществляется посредством встроенных современных емкостных датчиков, что позволяет выключателю четко реагировать на любые прикосновения к сенсорной зоне.
Для удобства использования в темное время суток в выключателе имеется светодиодная подсветка с режимом индикации состояния «включено/выключено». В выключенном состоянии сенсорные зоны подсвечиваются голубым цветом, при включение света соответствующая сенсорная зона начинает подсвечиваться красным цветом.
Лицевая панель выполнена из оптического стекла OptiWite, благодаря чему панель выключателя не только устойчива к царапинам, но и чрезвычайно удобна в уходе, просто протрите ее влажной тряпочкой.
Установка выключателя осуществляется в
круглую монтажную коробку для скрытого монтажа диаметром 65-70 мм и
глубиной 50 мм с межцентровым расстоянием для крепежных винтов — 60 мм. Подобную монтажную коробку можно приобрести в любом специализированном
магазине..
Выключатель имеет функцию автоматического отключения
при обрыве цепи. В случае перегорания лампочек в цепи нагрузки или
срабатывании автоматического выключателя защиты (так называемого
автомата) при перегрузке в цепи, выключатель переходит в состояние
ВЫКЛЮЧЕНО
Технические параметры | Однолинейные | Двухлинейные |
Размер лицевой панели | 80х80 мм | |
Максимальная нагрузка на линию | 1000 Вт | |
Рабочее напряжение | 110-250 В (переменный ток 50-60Гц) | |
Сила тока | 5 А | |
Степень защиты | IP20 | |
Собственная потребляемая мощность | ≤0.1 мВт | |
Срок службы | 100000 переключений | |
Условия эксплуатации | температура -10~50℃, влажность ≤95% | |
Метод крепления контактов | винтами | |
Метод крепления выключателя | винтами | |
Установка | в круглую монтажную коробку D 65-70 мм | |
Материал корпуса | термостойкая электротехническая пластмасса | |
Материал лицевой панели | стекло OptiWhite |
Схема подключения проходного переключателя с трех мест
-
01.
03.2023
- 3 мин. чтения
- Николай
Темой поста будет схема подключения проходного переключателя с трех мест. На практике часто применяется схема подключения проходного выключателя с двух точек используемая на лестницах, в коридорах, гаражах и т д., но иногда появляется необходимость включения освещения с трех точек и более.
Такое применение включения освещения можно использовать в спальных комнатах, где один выключатель устанавливается при входе, а оставшиеся два с двух сторон кровати или в длинном коридоре в котором находятся несколько промежуточных помещений, у входа которых устанавливаются дополнительные проходные выключатели для удобства выключения и включения освещения. В такой схеме применяются два проходных и один перекрестный выключатель.
Мы привыкли называть устройства включения-выключателями, но по сути это проходные и перекрестные переключатели. Проходные переключатели имеют на обратной стороне три контактные клеммы для зажима проводов, и при нажатии клавиши центральный контакт переключается между двух других контактов.
В перекрестном переключателе четыре контактные клеммы, в нем находятся две независимые линии, которые при нажатии клавиши переключаются в крест, отсюда и его название.
Благодаря таким переключателям можно произвести включение или отключение освещения не только с трех точек, но и более. Давайте рассмотрим подключение проходных выключателей с трех точек. Такое подключение спонтанно произвести нельзя, поэтому в процессе ремонта перед электромонтажными работами Вам нужно будет определиться, где будут установлены переключатели и соответственно, произвести монтаж проводов.
Для работы схемы в необходимых местах необходимо установить три коробочки диаметром 60 мм на высоте 90 сантиметров под переключатели над одной из коробочек примерно на высоте 2 -2,3 метра установить распределительную коробку диаметром 80 мм для коммутации проводов. Далее от распределительной коробки к коробочке находящейся внизу под перекидной переключатель протягиваем четыре провода.
Затем от распределительной коробки протягиваем ко второй коробочке три провода (трехжильный кабель марки провода NYM или ВВГ нг) под проходной переключатель, далее прокладываем три провода ко второй коробочке под второй проходной переключатель. Так же от распред/коробки нужно проложить провода к светильнику (светильникам) и привести в распред/коробку питающие провода (ноль, фазу, заземление). Схема подключения представлена ниже.
Теперь подробнее, давайте для удобства возьмем четыре часто встречающиеся цвета изоляции проводов голубой, коричневый и зеленый. В коробку распределительную проводим питающие провода голубой (ноль), коричневый (фаза) и по необходимости заводим в коробку распределительную третий провод, который будет выполнять роль заземления (зануления), обычно он желтый с зеленой полоской.
Питающий коричневый провод в распред/коробке скручиваем с коричневым проводом, который проложен к первому проходному переключателю к контакту 1.
Провод от 2 контакта первого проходного соединяем с проводом, идущим на перекрестный переключатель контакт 4 в нашем случае провод зеленого цвета, провод голубого цвета от контакта 3 первого проходного соединяем с проводом, идущим на контакт 5 перекрестного переключателя.
Далее зеленый провод от контакта 6 перекрестного переключателя соединяем с проводом, проложенным к контакту 8 второго проходного переключателя, голубой провод от контакта 7 перекрестного переключателя соединяем с проводом, идущим к контакту 9 второго проходного переключателя.
Затем провод коричневого цвета, идущий от контакта 10 второго проходного, скручиваем с проводом, идущим к светильнику и по необходимости, подключаем заземляющий провод к корпусу светильника.
После скручивания всех проводов кончики скруток следует пропаять и заизолировать. Если необходимо включить схему с четырех точек нужно в схему включить еще один перекрестный переключатель.
Перекрестные и проходные переключатели в большом ассортименте.
Вот в принципе и все подключение проходных выключателей с трех точек. Удачного вам монтажа.
С уважением Александр & Игорь.
Схема подключения— определение, как создать и бесплатные примеры
- Что такое схема подключения?
- Использование схемы подключения
- Схема подключения VS Принципиальная схема
- Схема подключения и иллюстрированная схема
- Стандартные символы схемы подключения
- Как читать электрическую схему?
- Как нарисовать схему подключения?
- Примеры электрических схем
- EdrawMax: продуманные и точные электрические схемы
Что такое схема подключения?
Схема соединений — это просто графическое представление всех электрических соединений в конкретной цепи. На электрической схеме показаны различные компоненты цепи с помощью различных форм и символов. Эти диаграммы — эффективный способ показать, как провода соединяются с различными компонентами в системе.
Использование схемы подключения
Схемы подключения в основном используются при попытке показать систему соединения в цепи. Он в основном используется проектировщиками зданий , архитекторами и электриками для представления проводных соединений в здании, комнате или даже простом устройстве. Они могут быть любезны при определении неисправности в соединениях, установке новых проводов и устройств, поиске электрических розеток и т. д.
Схема подключения VS Принципиальная схема
Принципиальные схемы представляют собой электрические схемы, которые в основном сосредоточены на основном плане и функциях, а не на их физическом расположении. Напротив, схема соединений показывает, как провода подключаются к устройству и каково их точное физическое расположение в цепи. Давайте посмотрим на их различия с помощью таблицы.
Функции | Схема подключения | Схематическая диаграмма |
---|---|---|
Электрические соединения | Основное внимание уделяется соединениям между устройствами и элементами в цепи. | Ориентирован на логическую работу схемы. |
Символы | Он использует упрощенные формы для представления электрических компонентов. | Он использует абстрактные графические символы для идентификации компонентов. |
Линии | Линии представляют собой проводку в цепи и между компонентами. | Линии представляют собой поток системы и выходную мощность. |
Цель | Чтобы показать связь между компонентами. | Показать электрическую работу цепи. |
Схема 4-битного счетчика (викимедиа)
Схема подключения и иллюстрированная схема
Среди всех схем электропроводки наглядная схема является наименее продуктивной. Эти схемы используют фотографии вместе с очень подробными чертежами компонентов для объяснения проводки. Для обывателя эти рисунки бесполезны. Их может понять только тот, кто хорошо разбирается в электрических компонентах и проводке. По сравнению с этим 9Схема подключения 0037 проста и понятна.
Иллюстрированная схема подключения дверного звонка (викимедиа)
Стандартные символы схемы подключения
Чтобы прочитать электрическую схему, необходимо знать основные символы, линии и соединения. Основные компоненты обычно включают в себя провода, лампочку, переключатель, ячейку/батарею, резисторы, конденсаторы, логические элементы и многое другое. Символы представляют собой абстрактный рисунок исходного компонента и остаются стандартными для понимания.
Без лишних слов давайте обсудим десять основных символов схемы, которые должен знать каждый.
1. Переключатель: Переключатель на электрической схеме управляет потоком энергии между различными компонентами и областями. Символ может обозначать различные типы переключателей, таких как кнопочный переключатель, концевой переключатель, 2-позиционный переключатель, переключатель DPST, переключатель DPDT, переключатель SPDT и т. д.
2. Провода: Провода представляют собой соединения между различными компонентами в цепи. Затем символы различаются для обозначения соединенных и несоединенных проводов. В то время как соединенные образуют два Т-образных соединения, несоединенные пересекаются друг с другом.
3. Аккумулятор: Один или несколько элементов, соединенных вместе для формирования аккумулятора. Он указывает мощность, потребляемую в цепи. Аккумуляторы являются важным компонентом в электрических цепях.
4. Резистор: Резисторы ограничивают протекание тока в цепи. В основном они используются для разделения напряжения. Резисторы часто, но две основные категории — это переменный резистор и непеременный резистор.
5. Конденсатор: Это небольшое устройство, сохраняющее заряд. Для этого компонента есть два основных символа: один показывает поляризованный конденсатор, а другой — неполяризованный. Он также иногда сочетается с резистором, чтобы представить фильтр, пропускающий сигналы переменного тока и блокирующий постоянный ток.
6. Двигатель: Двигатель — это устройство, которое преобразует входную электрическую мощность в кинетическую энергию.
7. Динамик: По определению, динамик — это устройство, которое преобразует цифровой вход в аналоговые звуковые волны. Динамики в основном используются в телевизорах, мобильных телефонах, компьютерах и т. д.
8. Катушка индуктивности: Это двухконтактные электрические компоненты/катушки, которые накапливают энергию при помещении в магнитное поле. Он также имеет различные символы, такие как полуиндуктор, индуктор датчика положения, взаимный индуктор и т. Д.
9. Логические вентили: Они являются важным компонентом для хранения и вывода данных. Логические вентили принимают 1 и 0 для преобразования их в выходные данные в зависимости от их состояния и регистра.
10. Полупроводник: Символы для полупроводников обычно используются для обозначения диодов, выпрямителей, управляемых переключателей, диака, симистора и т. д.
Как читать электрическую схему
Чтобы прочитать электрическую схему, вы должны знать различные используемые символы, такие как основные символы, линии и различные соединения.
Шаг 1: Распознавание символов на электрической схеме
Чтобы прочитать электрическую схему, во-первых, вы должны знать, какие основные элементы включены в электрическую схему и какие графические символы используются для их представления. Общими элементами на электрической схеме являются заземление, источник питания, провода и соединения, выходные устройства, переключатели, резисторы, логические элементы, индикаторы и т. д. Список электрических символов и описания можно найти на странице «Электрические символы».
Шаг 2: соединение линии
Линия представляет провод. Для соединения компонентов используются провода. Все точки на проводе одинаковы и связаны. Провода в некоторых местах должны пересекаться друг с другом, но это не обязательно означает, что они соединяются. Черная точка используется для обозначения пересечения двух линий. Основные линии представлены L1, L2 и так далее. Обычно для различения проводов используются разные цвета. На электрической схеме должна быть легенда, объясняющая, что означает каждый цвет.
Шаг 3: Типы соединений
Обычно схемы с более чем двумя компонентами имеют два основных типа соединений: последовательное и параллельное. Последовательная цепь — это цепь, в которой компоненты соединены по одному пути, поэтому ток проходит через один компонент, чтобы перейти к следующему.
В последовательной цепи напряжения складываются для всех компонентов, соединенных в цепи, и токи одинаковы для всех компонентов. В параллельной схеме каждое устройство напрямую подключено к источнику питания, поэтому каждое устройство получает одинаковое напряжение. Ток в параллельной цепи течет по каждой параллельной ветви и снова объединяется, когда ветви снова встречаются.
Универсальное программное обеспечение для построения диаграмм
Создавайте более 280 типов диаграмм без особых усилий
Легко начинайте строить диаграммы с помощью различных шаблонов и символов
- Превосходная совместимость файлов: Импорт и экспорт чертежей в файлы различных форматов, например Visio
- Кроссплатформенная поддержка (Windows, Mac, Linux, Web)
Скачать бесплатно
Безопасность проверена | Переключиться на Mac >>
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Перейти на Linux >>
ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО
Безопасность подтверждена | Переключиться на Windows >>
Как нарисовать электрическую схему
Как легко сделать электрическую схему? Использование EdrawMax для создания собственной электрической схемы.
Шаг 1: Открыть Программное обеспечение EdrawMax для настольных ПК или Веб-приложение EdrawMax .
Шаг 2: Перейдите к [Создать]>[Электротехника]>[Основы электрики]
Шаг 3: Выберите один шаблон схемы подключения для редактирования или щелкните знак [+], чтобы начать с нуля. Кроме того, вы можете использовать массивные символы схемы проводки и элементы из библиотек в левом меню, чтобы настроить схему конструкции проводки.
Шаг 4: После завершения создания вы можете экспортировать файл в несколько форматов, включая графику, PDF, редактируемый файл MS Office, SVG и файл Visio vsdx.
Шаг 5: Кроме того, вы можете поделиться своей диаграммой с другими через социальные сети и веб-страницу. Или опубликуйте свою диаграмму в галерее шаблонов EdrawMax, чтобы показать свою работу другим.
Если вы все еще не знаете, как создать электрическую схему в EdrawMax , вот видеоруководство, которое поможет вам подробно понять, как создать профессиональную электрическую схему.
Примеры электрических схем
Вместо того, чтобы напрягать свой мозг и составлять схему разводки, вы можете легко использовать бесплатные шаблоны EdrawMax , которые помогут создать самые профессиональные схемы за минуту. Благодаря разнообразию шаблонов и огромному набору инструментов и специальных эффектов вы можете рисовать электрические схемы для чего угодно. Давайте посмотрим на некоторые топовые схемы проводки.
Пример 1: Схема подключения пускателя двигателя
Это простая схема подключения пускателя двигателя. Он показывает положение компонентов и соединения между ними. Схема проста для чтения и понимания и может помочь в проводке контроллера. Стрелки и открытые клеммы показывают соединения, используемые людьми.
Пример 2: Схема домашней электропроводки
На этой схеме показан подробный план электропроводки дома. Он имеет дело с внутренними и внешними соединениями через стены и потолок, а также обслуживает другие основные и второстепенные потребности в проводке в доме. На плане подробно описываются все розетки и то, как провода будут проходить по дому. Эта схема электропроводки может быть большим подспорьем при строительстве здания или дома.
Пример 3: Схема подключения 3-позиционного переключателя
Трехпозиционный переключатель помогает управлять определенным устройством, например лампочкой, из двух разных мест в цепи. На схеме показано, как трехжильный кабель проходит между обоими выключателями, а двухжильный — между лампой накаливания.
Источник: сделай сам-помощь.com
Пример 4: Схема жгута проводов
На этой схеме подключения жгута проводов показано, как согласовывать провода для каждого соединения со жгутами проводов.
Пример 5: электрическая схема
Создайте схему электрических соединений, чтобы отобразить соединения проводов и физическую схему электрической системы или цепи.
Пример 6: Электронная диаграмма полупроводника
Полупроводники широко используются в электрических цепях, и большинство из них представляют собой кристаллы, сделанные из кремния.
EdrawMax: продуманные и точные электрические схемы
EdrawMax — это мощное, но простое в использовании программное обеспечение для создания схем электрических соединений , которое упрощает создание профессионально выглядящих схем электрических соединений на основе предварительно отформатированных шаблонов и примеров диаграмм электрических соединений — без необходимости рисования. Символы интеллектуальных схем подключения снабжены стрелками автоматического создания, что позволяет пользователям легко добавлять и соединять фигуры.
EdrawMax доступен для Windows, macOS и Linux. Инструмент имеет несколько категорий практически для всех типов отраслей, и каждая категория дополнительно имеет множество шаблонов на выбор, что сэкономит вам много времени, которое вы в противном случае потратили бы на структурирование схемы, схемы подключения для этого примера, с нуля.
Согласно этой статье, в основном есть четыре части, чтобы проиллюстрировать, что такое схема подключения, рассказать вам символы схемы схемы подключения и показать вам, насколько легко и полезно EdrawMax инструмент схемы подключения, а затем показывает некоторые шаблоны схемы подключения и примеры. Создание идеальной электрической схемы с помощью EdrawMax — эффективный способ проектирования.
EdrawMax — это самый простой инструмент для создания диаграмм «все в одном», вы можете легко создавать электрические схемы и любые другие схемы! Со значительными символами и изображениями на схемах соединений создание схем соединений может быть настолько простым, насколько это возможно. Кроме того, он поддерживает экспорт вашей работы в несколько форматов и обмен ею с другими. Начните с создайте свои электрические схемы сейчас!
Советы экспертов:
- Хорошая электрическая схема должна быть технически правильной и ясной для чтения. Позаботьтесь о каждой детали. Например, на схеме должно быть показано правильное направление положительных и отрицательных клемм каждого компонента;
- Используйте правильные символы. Изучите значения основных символов схемы и выберите правильные для использования. Некоторые из символов имеют близкий вид.
Вы должны быть в состоянии определить различия, прежде чем применять их;
- Нарисуйте соединительные провода в виде прямых линий. Используйте точку для обозначения соединения линий или используйте переходы линий для обозначения несоединенных поперечных линий;
- Пометьте компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, их значениями. Убедитесь, что размещение текста выглядит чистым;
- В общем, хорошо поместить положительную (+) подачу вверху, а отрицательную (-) подачу внизу и логический поток слева направо;
- Постарайтесь организовать размещение, уменьшив пересечения проводов.
Статьи по Теме
Программное обеспечение для электрических схем
Что такое план этажа?
Создатель схем
Схема подключения – подробное руководство
Что такое схема подключения?
Схема соединений представляет собой визуальное представление компонентов и проводов, связанных с электрическим соединением. Эта графическая диаграмма показывает нам физические связи, которые очень легко понять в электрической цепи или системе. Один 9Схема подключения 0027 может обозначать все соединения, тем самым указывая на их относительное расположение. Использование электрической схемы хорошо заметно в производственных проектах или проектах по устранению неполадок в электротехнике. Это может предотвратить множество повреждений, которые даже сорвут план электроснабжения.
В этой статье мы узнаем некоторые интересные факты о схемах разводки , их важности и полезном онлайн-инструменте, например, EdrawMax, для их быстрого рисования.
Почему мы используем электрические схемы?
Электрические схемы широко используются при производстве схем или других электронных устройств. Компоновка облегчает общение между инженерами-электриками, проектирующими электрические схемы и реализующими их. Фотографии также помогают в ремонте. Он показывает, была ли установка спроектирована и реализована надлежащим образом, при этом подтверждая соблюдение правил безопасности.
Схема подключения также может быть полезна в проектах по ремонту автомобилей и домашнему строительству. Например, правильное расположение осветительных приборов и электрических розеток может быть легко выполнено строителем дома, чтобы избежать дорогостоящих дефолтов или нарушений строительных норм.
Преимущества схем электрических соединений:
Схема электрических соединений дает несколько преимуществ, как указано ниже.
- Диаграммой легко поделиться даже в электронном виде.
- Процесс создания схемы быстрый и допускает обычное построение.
- Доступ к сотням и тысячам символов проводки делает схему более понятной.
- Диаграмму легко редактировать в соответствии с различными условиями.
- Соответствующий инструмент обеспечивает точное размещение символов, что невозможно выполнить вручную или другими средствами.
Тип электрической схемы
С использованием различных символов электрическая схема в основном состоит из трех основных типов. Все, что связано с электрической системой, можно показать на одной из диаграмм, чтобы убедиться, что соединения работают правильно. Его три основных вида заключаются в следующем.
A. Принципиальные схемы
Схематические диаграммы показывают поток контура с его оттиском, а не с подлинным изображением. Они предоставляют только общую информацию и не могут использоваться для ремонта или проверки цепи. Функции различного оборудования, используемого в цепи, представлены с помощью принципиальной схемы, символы которой обычно включают вертикальные и горизонтальные линии. Однако известно, что эти линии показывают поток системы, а не ее провода.
B. Схемы электрических соединений
Схема соединений представляет собой исходную физическую схему электрических соединений. Разводка на картинке разными символами показывает точное расположение оборудования во всей цепи. Это гораздо полезнее в качестве справочного руководства, если кто-то хочет узнать об электрической системе дома. Его компоненты показаны на рисунках, чтобы их можно было легко идентифицировать.
C. Иллюстрированный
Это наименее эффективная схема среди электрических схем. Часто это фотографии с подробными рисунками или этикетками физических компонентов. Изображение даже не пытается быть ясным или эффектным. Человек, хорошо разбирающийся в электрических схемах, может понять только иллюстрацию.
Электрическая схема VS Принципиальная схема
Обычно электрическую схему принимают за принципиальную схему или наоборот. Эти схемы визуально представляют соединения и цепи, но их функциональность совершенно различна. Схема соединений иллюстрирует физические компоненты электрической цепи. С другой стороны, схематическая диаграмма изображает функцию схемы без какой-либо заботы о физическом расположении схемы. Приведенная ниже таблица поможет вам лучше понять разницу между обеими диаграммами.
Предметы | Схема подключения | Принципиальная схема |
Определение | Схема соединений хорошо показывает или передает проводное соединение между всеми компонентами.![]() | Схематическая диаграмма — это схема любой цепи, которая показывает четкие соединения и в стандартизированной форме между компонентами. Схематическая диаграмма показывает все компоненты на диаграмме, а также значения компонентов и детали подключения в форме понимания. |
Назначение | Используется для графического представления диаграмм. | Используется для представления диаграмм в виде схемы. |
Типы | Схема подключения, иллюстрированная схема, компоновочная схема и т. д. | Блок-схема, логическая схема, однолинейная схема и т. д. |
Чаще всего используется для | Схема подключения в основном используется в установках управления двигателем и при проектировании электрических цепей. Он визуально представляет схему всех физических компонентов системы и их соответствующих положений. | Принципиальная схема в основном используется в электротехнической промышленности.![]() |
Как читать электрическую схему: символы, которые вы должны знать
Чтобы прочитать электрическую схему , вы должны знать различные используемые символы, такие как основные символы, линии и различные соединения.
Стандартные или основные элементы, используемые в электрической схеме, включают в себя источник питания, заземление, провода и соединения, переключатели, устройства вывода, логический вентиль, резисторы, свет и т. д. В статье представлены электрические символы.
- Переключатель — Переключатель на электрической схеме включает вспомогательные символы, такие как нажимной выключатель, нажимной переключатель, 2-позиционный переключатель, переключатель DPST, переключатель DPDT и т. д.
- Батарея — Батарея представляет собой более одной ячейки для обозначения электрической энергии.
Более того, он работает на постоянном напряжении.
- Резистор — Резистор показывает ограничение протекания тока. Он используется вместе с конденсатором в цепи синхронизации.
- Провода и соединения — Символы проводов и соединений включают провод, соединенный и несоединенный провод. Соединённые провода обычно образуют двух-Т-образные соединения, тогда как несоединённые провода представляют собой просто несоединённые пересекающиеся провода.
- Конденсатор — Конденсатор представляет собой единицу хранения электрического заряда. Этот символ используется с буквой b, а также может отображаться как фильтр для пропуска сигналов переменного тока и блокировки сигналов постоянного тока.
- Логический вентиль — Логический вентиль представляет собой разновидность сигнала процесса, используемого для представления истинного (высокий, 1, вкл., +Vs) или ложного (низкий, 0, выкл., OV). Он также содержит подсимволы, такие как AND, NOT, NAND, NOR и OR.
- Полупроводник — Полупроводниковые символы интеллектуальны и обычно используются для обозначения таких компонентов, как биполярный, МОП-транзистор, управляемый выпрямитель, управляемый переключатель, диод, диак, симистор и т. д.
- Двигатель — Двигатель представляет собой преобразователь, с помощью которого электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию.
- Динамик — Динамик представляет собой цифровой вход, преобразованный в аналоговые звуковые волны. Это одна из основных частей различных продуктов, таких как телефоны и телевизоры.
- Катушка индуктивности — Компонент электрической цепи, обладающий индуктивностью. Он также включает различные символы, такие как индуктор датчика положения, половинный индуктор, взаимный индуктор и т. д.
Примеры схем подключения
Вы можете найти все шаблоны схем подключения в сообществе шаблонов EdrawMax.
Схема двухпозиционного переключателя
В двустороннем переключателе два односторонних переключателя объединены в один. Один из терминалов может быть подключен к любому из двух, но не к обоим одновременно. Преимущество двустороннего переключателя заключается в возможности управлять одним устройством из двух разных мест. Использование двухпозиционного переключателя? Двусторонний переключатель света — это переключатель, который можно использовать в сочетании с другим двусторонним выключателем света для включения и выключения света (или огней) из более чем одного места. 1.Лестница 2.Спальня 3.Ванная 4.Вниз
Схема подключения выключателя света
Сделать схему подключения выключателя света очень просто. На этой схеме мы должны использовать однополюсный переключатель, который может включать и выключать наш светодиод. Во-первых, мы должны подключить наш фазный провод к одному из концов клеммы выключателя, а затем другую клемму выключателя к свету. Оставшийся нейтральный провод подключаем к другому концу нашего светодиода. Итак, это простая схема подключения светодиодного выключателя. Для более подробной информации схема цепи приведена ниже.
Схема подключения потолочного вентилятора
Создать схему подключения потолочного вентилятора также очень просто. На этой диаграмме мы должны использовать регулятор вентилятора, который может включать и выключать наш вентилятор, а также управлять скоростью вентилятора. Во-первых, мы должны подключить наш фазный провод к одному из концов клеммы регулятора, а затем другую клемму выключателя к вентилятору. Оставшийся нейтральный провод подключаем к другому концу нашего вентилятора. Итак, это простая схема подключения потолочного вентилятора. Для более подробной информации схема цепи приведена ниже.
Как нарисовать электрическую схему с помощью Edraw?
Получив лучшее представление об основной концепции, мы должны теперь продолжить изучение того, как рисовать схему соединений с помощью одного из лучших онлайн-инструментов — EdrawMax. Чтобы сделать схему подключения онлайн, перейдите на официальный сайт Edraw и выполните следующие шаги.
Шаг 1: Первый шаг — зарегистрироваться на EdrawMax Online . Для этого вам необходимо использовать действующий адрес электронной почты и пароль.
Шаг 2: Выберите Электротехника и Базовая электрика. Поскольку создание электрической схемы является электрической концепцией, вам необходимо выбрать Электротехника на боковой панели. Это приведет вас к различным параметрам основного интерфейса, откуда вам нужно перейти к Basic Electrical .
Шаг 3: Создайте шаблон. Следующим шагом будет создание вашего шаблона. Во-первых, вам нужно выбрать + значок Базовая электрика . Этот выбор приведет вас к основному интерфейсу создания диаграммы следующим образом. Шаг 4: Сделайте схему подключения из разных инструментов.
В этом окне можно создать схему подключения, выбрав различные символы схемы подключения из библиотеки символов. Доступны различные символы, такие как путь передачи, уточняющие символы, полупроводниковые устройства, переключатели и реле и другие необходимые электрические символы.