Gå til innhold

Guide til elektroniske skjema symboler


Anbefalte innlegg

Etter å ha sett en del i dette forumet så syntes jeg at det manglet en liten ting, en guide på norsk, med skjemasyboler.

 

I denne guiden skal jeg prøve å forklare hva hvert enkelt symbol betyr/ hva det er, den er hovedsakelig myntet på de som ikke kan så mye om elektronikk, men har lyst til å lage noe.

 

Måleutstyr

 

ammetr.gif

 

Dette er et ampere meter, det brukes til å måle strømstørrelse.

 

voltm.gif

 

Dette er et volt meter, det brukes til å måle spenningen.

 

ohmmeter.gif

 

Dette er et ohm meter, det brukes til å måle resistans.

 

Halv ledere

 

diode.gif

 

Dette er en diode, den leder strømmen i én rettning, samme retningen som figuren peker. Den sperrer for strømmen i den andre rettningen.

 

trnpn.gif

 

Dette er en NPN transistor. De tre elektrodene (tilkoblings punktene) heter: Basis, emitter og kollektor. Bas er elektroden til venstre, kollektor er øverst. Og emitter er nederst.

 

trpnp.gif

 

Dette er en PNP transistor. Elektrodene har samme merking her som på NPN.

 

Enkel forklaring av transistoren:

 

Transistoren har en god del bruksområder, den kan bla. brukes til bryter og forsterker. Når man bruker den som bryter så bruker man basis som styre elektrode. Man trenger da en spenning på 0,7 V (hvis det er en silisiums transistor), eller en spenning på 0,3 V hvis det er germanium. Silisum er det vanlige matterialet i dag. Man kan i grove trekk sammenligne en transistor med et relé, siden man bruker en liten strøm til å styre en stor strøm.

 

Når man bruker en NPN transistor så skal man altså ha 0,7 V på basis for at det skal gå en strøm imellom kollektor og emitter. Kollektor skal ha positiv spenning, mens emitter skal kobles til jord.

 

Når man bruker PNP transistor skal man ha samme spenning på basis, men nå skal kollektor kobles til jord, og emitter skal kobles til positiv spenning.

 

zener.gif

 

Dette er en zener diode. Det er i prinsippet en diode som kan lede i sperreretningen ved en gitt spenning (zener spenning).

 

led.gif

 

Dette er en LED, en lys emmiterende diode. Denne er en diode som avgir lys når den er tilført spenning. Den sperrer også, men den tåler ikke høye spenninger i sperreretningen.

 

ldr.gif

 

Dette er en LDR, ligth dependent resistor. Denne får lavere motstand jo sterkere lyset blir. Merk: Vanlig utførelse på symbolet er uten den ringen rundt.

 

Andre symboler

 

fuse.gif

 

Dette er en sikring, den brukes til å kutte strømtilførselen ved for høye strømmer (kortslutning, overbelastning osv.).

 

res.gif

 

Dette er en motstand.

 

swspst.gif

 

Dette er en en-polt bryter. Denne forklarer vel seg selv.

 

swspdt.gif

 

Dette er en to-veis bryter. Den ha en funksjon i den ene stillingen (f. eks. halv hastighet på en vifte) og en annen funksjon i den andre stillingen (f. eks. full hastighet på en vifte).

 

vres3.gif

 

Dette er et potensiometer, også kalt potmeter. Det er en variabel motstand. Man får dem i lineære og logaritmiske utgaver.

 

transfor.gif

 

Dette er en transformator. Den brukes til å øke, eller senke spenningen. Den fungerer kun med veksel spenning.

 

lampin.gif

 

Dette er symbolet for lampe.

 

inductor.gif

 

Dette er symbolet for en spole/drossel.

 

cap.gif

 

Dette er symbolet for en kondensator, en kondensator kan brukes til å lagre spenninger.

 

polkon.GIF

 

Dette er en elektrolyttkondensator (også kalt polarisertkondensator). Denne må kobles til + spenning den rette veien (+ tegnet på symbolet). I virkeligheten er det vanligvis minus polen på kondensatoren som er merket.

 

Digital elektronikk

 

I digital elektronikk så sier man som regel høyt signal(som jeg kommer til å bruke her etter) istedet for spenning når det gjelder innganger og utganger. Inngangene er ofte omtalt som A, B, C osv. i lærebøker. Mens utganger er omtalt som F (disse kan også være kalt Q).

 

Alle portene som er i denne guiden har inngangene på venstre siden.

 

oriec.gif

 

Dette er en ELLER-port. Den krever bare høyt signal på én av inngangene for å gi ut et signal.

 

andiec.gif

 

Dette er en OG-port. Den krever høyt signal på begge inngangene for å gi ut et høyt signal.

 

noriec.gif

 

Dette er en NELLER-port. Den gir høy utgang når begge inngangene er lave.

 

nandiec.gif

 

Dette er en NOG-port. Den gir høy utgang så lenge begge inngangene ikke er høy samtidig.

 

exoriec.gif

 

Dette er en eksklusiv-eller port. Denne gir høy utgang når inngangs signalene er forskjellige(f.eks. Inngang A er høy, og B er lav. Da blir utgang F høy. Men den blir ikke høy når A og B har likt signal).

 

exnoriec.gif

 

Dette er en eksklisiv-neller port. Denne gir høy utgang når begge inngangene er like. Altså, A og B må være høy eller lav samtidig for at F skal være høy.

 

notiec.GIF

 

Dette er en IKKE-port, også kaldt inverter. Denne gjør et høyt signal om til et lavt signal, og et lavt signal til et høyt.

 

 

 

Oppdatreinger kommer fortløpende.

 

 

Termistoren kommer tilbake i guiden så snart jeg har rettet opp feilen angående tegnet som viser om det er NTC, PTC eller VDR.

 

Send PM om det skulle være feil eller mangler i guiden, så skal jeg rette det opp så fort som muligt.

 

Kilder:

 

http://www.kpsec.freeuk.com/symbol.htm

 

Elektroteknisk formelsamling (Nelfo)

 

Styring med digitalelektronikk og PLS (universitesforlaget)

Endret av Dj_eLmO
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
ldr.gif

 

Dette er en LDR, ligth dependent resistor. Denne får høyre motstand jo sterkere lyset blir. Merk: Vanlig utførelse på symbolet er uten den ringen rundt.

 

Først: Det er veldig bra at du bruker tid på dette for å hjelpe andre. :)

 

Men: Når lys treffer materialet til en LDR får elektronene, som i begynnelsen er fastbundet til et periodisk gitter, tilført energi og blir fri. Ett foton kan kun slå løs ett elektron. Når disse elektronene går sammen med de termisk genererte elektronene blir det flere ladningsbærere og dermed synker motstanden.

 

Altså synker motstandsverdien til en LDR når lys intensiteten økes.

 

EDIT: skrivefeil

Endret av ddd-king
Lenke til kommentar
  • 3 måneder senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...