Règles de lecture des circuits électriques avec des éléments électroniques

Les appareils et appareils électroniques sont largement introduits dans les schémas de contrôle et d'automatisation modernes. Cette circonstance complique quelque peu la lecture de tels schémas, car elle nécessite une connaissance des particularités de leur construction et de certaines caractéristiques lors de leur lecture. Pour lire un graphique qui a appareils électroniques, il est nécessaire d'avoir certaines connaissances dans le domaine de la théorie élémentaire des circuits électroniques.

Tout d'abord, il est nécessaire d'imaginer clairement le mécanisme de passage des charges électriques à travers divers éléments des circuits utilisés dans l'électronique des appareils. Une bonne compréhension du but et du principe de fonctionnement des éléments de contrôle qu'ils contiennent est nécessaire. Ainsi, la lecture des circuits électroniques est beaucoup plus difficile. lire des schémas électriques.

Règles de lecture des circuits électriques avec des éléments électroniques

Dans les circuits avec des composants électroniques, il y a toujours plusieurs circuits séparés. Chacun d'eux est conçu pour une certaine tension, qui est créée soit par des sources d'électricité séparées, soit par une source commune utilisée pour tous les circuits via le diviseur de tension approprié.Sinon, la tension de chacun des circuits est obtenue en les connectant au diviseur de tensionà des résistances de calibre différent connectées en série dans le circuit source.

Étant donné que l'alimentation électrique des circuits principaux des appareils électroniques est supposée être à un seul fil, de nombreux schémas ne décrivent pas de fil de retour. Au lieu de cela, ils introduisent des symboles pour connecter l'extrémité du circuit au corps de l'appareil. Les boîtiers des appareils électroniques sont généralement mis à la terre, la connexion au boîtier est indiquée dans les schémas comme mise à la terre.

Ici, nous nous limitons à une analyse des seuls schémas de principe de quelques appareils électroniques simples. Des schémas similaires peuvent être rencontrés par les électriciens, les électriciens et les électriciens lors de l'entretien de diverses installations industrielles.

Les schémas contenant des dispositifs électroniques comprennent plusieurs schémas, ce qui rend ces schémas beaucoup plus difficiles à lire. Pour lire un schéma d'un appareil électronique complexe, vous devez être capable de le décomposer en plusieurs parties (redresseur, amplificateur basse et haute fréquence, filtres, etc.), ce qui nécessite un haut degré de compétence. Pour bien connaître les circuits complexes, vous devez maîtriser la lecture des schémas des éléments individuels qui composent un circuit complexe. Par conséquent, nous examinerons d'abord les schémas les plus simples.

Ainsi, dans la fig. La figure 1 montre un schéma d'un redresseur double alternance dans lequel deux diodes VD1 et VD2 sont utilisées comme vannes. L'enroulement primaire du transformateur de puissance T comporte trois bornes, ce qui permet d'utiliser le transformateur pour trois tensions primaires monophasées : 220, 127 et 110 V.

Schéma de principe d'un redresseur pleine onde

Riz. 1. Schéma de principe d'un redresseur pleine onde

Le transformateur comporte deux enroulements secondaires: la puissance I (le nombre de tours de cet enroulement est choisi en fonction de la valeur requise de la tension redressée) et l'enroulement II pour alimenter le circuit de la lampe de signalisation. Pour réduire l'ondulation de la tension redressée, un filtre de lissage en forme de U composé des condensateurs C1, C2 et de l'inductance LR est inclus dans le circuit.

En figue. La figure 2 montre un circuit redresseur en pont triphasé utilisant des valves à semi-conducteur. Le circuit est constitué de six diodes semi-conductrices formant deux groupes (VD1, VD2, VD3 et VD4, VD5, VD6). Deux diodes sont connectées à chaque phase, avec des extrémités opposées.En conséquence, lorsque le courant traverse une diode de phase, l'autre s'avère bloquée.

Schéma de principe d'un pont redresseur triphasé

Riz. 2. Schéma de principe d'un pont redresseur triphasé

Comme il ressort du schéma, les diodes de chaque groupe sont connectées en parallèle et, comme le sait la théorie, le courant traverse la diode qui aura le potentiel positif le plus élevé à ce moment. Ainsi, l'un des groupes (diodes VD4, VD2 et VD3) est le plus du redresseur, et l'autre (diodes VD4, VD5 et VD6) est son moins.

À la sortie du redresseur se trouve un filtre de lissage inductif - LR, inclus dans la coupe du fil de sortie. Le but du filtre est de créer une résistance inductive pour la composante alternative du courant redressé et ainsi réduire sa valeur.

En figue. La figure 3 montre un schéma de principe d'un amplificateur à transistor à deux étages. Il ressort du schéma que l'amplificateur est alimenté par un réseau à courant alternatif monophasé à travers un transformateur T1 et un redresseur abaisseur VD. Le pôle positif de la tension de sortie est alimenté au boîtier et le pôle négatif est alimenté aux diviseurs de tension R1 - R2 et R4 - R5.Chacun de ces répartiteurs est relié au châssis (c'est-à-dire au pôle positif de l'alimentation).

Schéma de principe d'un amplificateur à transistor à deux étages

Riz. 3. Schéma de principe d'un amplificateur à transistor à deux étages

L'amplification est réalisée à l'aide de deux transistors VT1 et VT2 connectés selon le circuit avec un émetteur commun. La connexion entre les cascades est réalisée à l'aide d'un transformateur en cascade T3 entre la cascade, dont l'enroulement primaire est inclus dans le circuit collecteur de la triode VT1, et l'enroulement secondaire entre la base et l'émetteur de la triode VT2 (à travers le condensateur C4).

Le signal est alimenté entre la base et l'émetteur du transistor VT1 à travers les condensateurs C2 et C3. Pour séparer les composantes continues du signal, un condensateur de blocage C1 est installé en entrée. Sous l'influence du signal, une composante alternative apparaît dans le courant de collecteur de la triode VT1, ce qui induit une FEM dans l'enroulement secondaire du transformateur T2, qui est la tension de sortie du premier étage et la tension d'entrée du deuxième étage (la tension entre la base et l'émetteur du transistor VT2).

A la sortie de l'amplificateur, un transformateur T3 est installé, dont l'enroulement primaire est inclus dans le circuit collecteur du transistor VT2.

L'ordre de lecture des schémas électriques avec des éléments électroniques

Lorsque vous commencez à lire les schémas de tout appareil électronique, vous devez d'abord comprendre à partir du sceau d'angle ou de l'inscription principale quel appareil est indiqué sur le schéma. Si l'appareil est complexe, il est recommandé de commencer l'étude du circuit en le divisant en plusieurs circuits élémentaires.

Ensuite, il faut déterminer les réseaux d'alimentation et les redresseurs associés.

Ensuite, parmi les condensateurs, inductances et résistances indiqués sur le schéma, il convient de les sélectionner.qui font par exemple référence aux filtres de lissage et définissent les types de filtres.

Ensuite, vous devez comprendre tous les dispositifs à semi-conducteurs présentés dans le schéma et connaître leur type et leur schéma d'utilisation. Ensuite, vous devez installer tous les circuits de courant d'anode et tous les circuits mixtes, ainsi que tous les éléments de communication entre les parties séparées (étages) du circuit.

L'ordre (algorithme) de lecture donné est approximatif, car les circuits contenant des appareils électroniques sont si divers qu'il est tout simplement impossible de donner une méthode exhaustive pour les lire.

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