図1:電子コンポーネント回路記号
回路記号は、電子回路のさまざまな部分を表すために図で使用される単純な図面です。これらのシンボルは、エレクトロニクスの普遍的な言語として機能し、世界中のエンジニアとデザイナーがサーキットを簡単に理解して構築できるようにします。
各シンボルは、簡単に認識しやすく、しばしばそれが表すコンポーネントのように見えるように設計されています。たとえば、回路内の電流の流れを遅くする抵抗器のシンボルは、通常ジグザグ線です。このジグザグラインは、抵抗または減速のアイデアを示唆しています。同様に、電気エネルギーを保存するコンデンサは、実際のコンポーネントの外観と同様に、2つの平行線として示されています。
これらの標準化された記号を使用すると、図が明確で一貫していることが保証されます。それらがなければ、複雑なサーキットを理解または修正することは、人々が異なる方法を使用して同じ部分を表示し、混乱と間違いにつながる可能性があるため、はるかに困難です。
これらのシンボルは、複雑な図を追跡しやすくするのにも役立ちます。複雑で理解しにくい部品の物理的なレイアウトを表示する代わりに、概略図は、パーツの接続と連携方法に焦点を当てています。これにより、エンジニアはパーツが電気的にどのように相互作用するかに集中できるため、回路を設計、研究、変更しやすくなります。
回路シンボルを学習することは、たとえ彼らが始めたばかりであっても、ほとんどの人が管理できるものです。シンボルの多くは、それらが表す部分のように設計されているため、理解しやすいです。たとえば、バッテリーのシンボルには、多くの場合、正と負の端を示唆する一連の線が含まれているため、覚えやすくなります。
統合回路(ICS)のようなより複雑な部品に関しては、シンボルはしばしば単純に保たれます。ICは、すべての内側の部分の複雑な描画ではなく、いくつかのラベルを持つ長方形として表示される場合があります。これにより、エンジニアは、あまりにも多くの詳細に揺れることなく、回路の全体的な設計に集中しやすくなります。
以下は、最も一般的な概略記号のいくつかの表です。
名前 |
シンボル |
詳細 |
AC電源 |
交互の電流を提供します |
|
電流計 |
アンペアで電流を測定します |
|
アンプ(操作 / op-amp) |
の違いを増幅して出力します 電圧 |
|
バッテリー |
電気エネルギー源 |
|
コンデンサ(非極性化) |
エネルギーを保存します。接続はです 交換可能 |
|
ダイオード(ジャンクション) |
電流が一方向に流れるようにします |
|
ダイオード(光エミッティング / LED) |
光を発するダイオード |
|
ヒューズ |
回路を保護する安全装置 過剰な電流 |
|
インダクタ |
高周波ノイズをフィルターします |
|
統合回路 / IC |
統合された小型化された電子回路 チップに |
|
抵抗器 |
電流の流れを制限します |
|
トランジスタ(NPN) |
信号を増幅または切り替えます |
|
電圧計 |
aの2つのポイント間の電圧を測定します 回路 |
回路表記と参照指定子は、回路図を読んで作業するための非常に役立つツールです。彼らは、エンジニアと技術者が電気回路のさまざまな部分を識別して伝えるために使用する共通言語のように振る舞います。この共有言語により、図を実際のコンポーネントと一致させるのが簡単になります。これは、サーキットの組み立てまたは修正時に特に役立ちます。
回路表記とは、回路図の異なる電気部品を表すために使用されるシンボルとラベルを指します。各シンボルは、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、トランジスタなどの特定のタイプのコンポーネントを表します。これらの記号は標準化されています。つまり、どこでも同じです。このようにして、電気工学を理解している人なら誰でも、プロジェクトが何であれ、図を読むことができます。
例えば:
•抵抗器 通常、ジグザグ線(アメリカの図で)または長方形(ヨーロッパの図で)で示されます。
•コンデンサ 2つの平行線として描画され、正と負の側面を持つコンデンサである場合、線の1つが湾曲している場合があります。
•ダイオード 線を指す三角形で表されます。これは、電流が流れる方向を示しています。
同じシンボルを使用すると、誰もが図を簡単かつ正しく理解するのに役立ちます。
リファレンス指定子は、回路内の各部品に割り当てられた文字と数字で構成されるコードです。これらのコードには通常、R1、C2、またはU3などの1つまたは2つの文字が続きます。文字は、それがどのタイプの部分であるかを示しており、数字は、回路内の同じタイプの特定の部分を教えてくれます。
例えば:
•R1、R2、R3 回路内の3つの異なる抵抗器である可能性があります。
•C1、C2 2つの異なるコンデンサになります。
•U1、U2 統合回路(IC)に使用される場合があります。
この参照設計者システムは、電子回路のアセンブリとメンテナンスの両方で非常に役立ちます。これにより、人々は図内の部分を物理的な部分や材料紙幣(BOM)のような他の文書と簡単に一致させることができます。これにより、適切な部品が回路基板の適切な場所で使用されることを確認します。
回路表記と参照指定者によって提供される明確さは、電子プロジェクトの設計と生産中に非常に役立ちます。設計中、エンジニアが明確で論理的な方法で回路を配置するのに役立ち、潜在的な問題を見つけやすくします。生産中、技術者がサーキットを正しくまとめて問題を見つけて修正しやすくします。また、ドキュメントの一貫性を保つのにも役立ち、時間の経過とともにプロジェクトの管理と更新が容易になります。
図2:標準化された参照指定子を備えた回路図
参照設計者が一貫しており、混乱を引き起こさないようにするために、それらは標準によって設定されます。IEEE 200-1975標準が最初に使用されましたが、現在はASME Y14.44-2008標準に従います。これらの標準は、参照設計者の書き込みと使用方法に関する明確なルールを提供しているため、図は均一で理解しやすいです。これらのルールに固執することで、エンジニアは誰が作成したか、どこで作成しても、問題なく回路図を読み、解釈することができます。この一貫性は、多くの人々がサーキット設計のさまざまな部分に取り組んでいる可能性のある大規模な製造設定とチームプロジェクトで特に役立ちます。
参照指定子 |
コンポーネントタイプ |
att |
減衰器 |
br |
ブリッジ整流器 |
bt |
バッテリー |
c |
コンデンサ |
d |
ダイオード |
f |
ヒューズ |
IC |
統合回路 |
j |
コネクタジャック |
l |
インダクタ |
ls |
スピーカー |
p |
プラグ |
詩 |
電源 |
Q |
トランジスタ |
r |
抵抗器 |
s |
スイッチ |
SW |
スイッチ(代替略語) |
t |
トランス |
TP |
テストポイント |
tr |
トランジスタ(代替略語) |
u |
統合回路 |
VR |
可変抵抗器 |
x |
トランスデューサー |
Xtal |
結晶 |
z |
ツェナーダイオード |
ZD |
ツェナーダイオード(代替略語) |
回路記号は、電子機器での通信方法の基本的な構成要素です。それらは、回路を構成するすべての異なる部分を表すためのシンプルで標準的な方法を提供します。それらは学習が容易で広く認識されているため、これらのシンボルは、電子システムの設計、理解、修正がはるかに簡単になります。あなたが始めたばかりであるか、何年も電子機器を操作しているかどうかにかかわらず、これらのシンボルを知ることで、回路図をより自信を持って正確に読み取り、作成することができます。テクノロジーが進歩し続けるにつれて、これらのシンボルを理解することは常に有用なスキルであり、シンプルな電子プロジェクトと複雑な電子プロジェクトの両方で作業を容易にします。
各電子コンポーネントのシンボルを知ることは、回路図を理解して読むのに役立ちます。これは、電子システムの構築、修正、および処理に重要です。
電気の設置とメンテナンスのシンボルにより、誰もが電気システムのまとめとそれらがどのように機能するかを理解することができます。これにより、すべてが正しく安全に行われることを確認します。
電子記号は、回路のさまざまな部分をシンプルかつ標準的な方法で表しており、電子回路を設計、研究、文書化しやすくします。
さまざまな種類の部品、地域のルール、さまざまな産業の特定のニーズを適合させる必要があるため、電気記号には多くのバージョンがあります。
電気記号の標準は、国際電気技術委員会(IEC)や電子エレクトロニクスエンジニア研究所(IEEE)などのグループによって設定されています。これらのグループは、シンボルがどこでも一貫性があり理解されていることを確認するためのガイドラインを作成します。
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