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回路記号


電気回路は、電流が流れるように電線で接続されたさまざまな回路要素の組み合わせとして実現できます。コンポーネントには、電球、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、送信機、電流計、バッテリに接続された電圧計、およびスイッチが含まれます。回路内の各要素には、固有の回路記号が存在します 彼らのために。バッテリーは、電流がワイヤを流れるために必要な電位差を提供し、回路で電気測定を行うことができます。回路内の電流は、バッテリーのプラス端子からマイナス端子に流れます。

回路記号

回路を研究するとき、回路図、回路に接続されているすべての要素と電流の方向を図で表したものから始めます。ただし、 回路記号を使用すると、絵による表現が容易になります。

回路内のさまざまな要素を表すために使用される一連の記号があり、回路図をよりよく理解するのに役立ちます。これらのシンボルは世界中で受け入れられているため、計算のエラーが減少します。たとえば、送電網には多くの電気部品があるため、回路記号の意味を理解することが重要です。 それに応じてそれらの使用法。記号は、任意の回路要素に文字または文字のセットを割り当てることによって、グラフィカルに表すことができます。いずれにせよ、これは電気回路と 回路記号 の概念を理解するのに役立ちます より良い方法で。

回路記号の必須性

記号 機械の設計図を作成しながら、業界の作業負荷を軽減するのに役立つため、不可欠です。ただし、回路図は、記号、数字、および線を賢く使用して、実際の回路をコンパクトに表現したものです。それぞれの文字が固有の意味を持つ電子回路の地図として理解できます。

たとえば、記号「R」は抵抗器に使用できます。回路抵抗の値が 2 オームだとすると、回路図を作成するときに R=2Ω と書くことができます。同様に、コンデンサに割り当てられた文字は「C」であるため、3 mF のコンデンサを持つ回路の場合、より適切に表現するために回路図に C=3mF と書くことができます。

回路記号の種類

回路記号の本当の意味 ここでは、さまざまな回路要素に割り当てられている記号/文字を確認できるため、このセクションで理解できます。

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  • レジスター – 文字「R」で表されます。抵抗は電流の経路の中断として知られているため、その記号は多くの曲線を持つ線として表すこともできます。線はワイヤであり、曲線は現在のパスの障害物です。
    1. ヒューズ – 短絡による損傷を防ぐために、すべての電気回路にヒューズが取り付けられています。それは文字「F」で表されます。

    ダイオード – ダイオードは半導体回路で使用される要素で、文字「D」が付けられます。

    1. プラグ – プラグは、文字「P」に割り当てられた電気回路のスイッチのようなものです。
    1. トランジスタ – PN 接合ダイオードによって形成される回路要素であるため、割り当てられた文字は「Q」または「TR」です。
    1. 電源 – 「PS」で表される回路で AC を DC に変換します。
    1. インダクタ – 磁場からエネルギーを蓄えるために使用され、文字「L」が割り当てられています。
    1. コンデンサ – 電気エネルギーを蓄えるために使用され、「C」で表されます。
    1. バッター – 電気回路では記号「BT」で表されます。
    1. スピーカー – 記号「LS」は、スピーカーを含む回路に使用されます。
    1. 減衰器 – これらは特に光ファイバー通信で使用され、「ATT」として表されます。
    1. ブリッジ整流器 – すべての AC 回路には、AC から DC への変換用の整流器が含まれており、文字「BR」が割り当てられています。
    1. 変圧器 – 電気エネルギーをある AC 形式から別の回路に変換する要素で、「T」で表されます。
    1. スイッチ –回路内の電流の流れを接続または切断するために使用され、「S」として表されます。
    1. トランスデューサー – 「X」で表され、ある形態のエネルギーを別の形態に変換するために使用されます。

    結論

    電気回路図は、回路記号として知られる特別な記号と表現で構成されています 回路をよりよく視覚化するのに役立ちます。各回路要素には、混乱を避けるために独自の記号があり、業界で広く受け入れられています。

    このような記号の必要性は、理解を深めるために記号、数字、および線を使用して回路図の複雑さを軽減することです。 回路記号 各要素/コンポーネントが回路要素でどのように見えるかを示します。テキストを読むと、読者はそのような記号のコツをつかみ、それに応じてメモを作成できるようになります。



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