原理图
原理图的作用
原理图的作用
原理图是电子设计中的一种图表表示方法,它主要用来展示电路的结构、连接方式和元器件之间的关系。
与纯文字描述相比,原理图能够更直观地让读者了解电路的工作原理和设计方案。
原理图的作用主要体现在以下几个方面:
1. 表达电路结构:原理图能够清晰地表达电路的结构和各个元器件之间的连接方式。
通过图形符号和连线来表示电阻、电容、电感、晶体管等元器件,使电路结构一目了然。
2. 说明电路原理:通过图形符号和连接线的布局,原理图能够描述电路中各个元器件之间的连接关系和信号传输路径。
读者可以根据原理图,理解电路的工作原理和信号流动的路径。
3. 设计电路方案:原理图是电子设计的重要工具,通过原理图,设计工程师可以快速展示设计方案,方便与团队成员进行交流和讨论。
同时,原理图也能够辅助设计师进行电路优化和调整,提高设计效率。
4. 故障诊断和维修:当电路出现故障时,原理图可以作为维修人员的参考工具,帮助他们快速定位故障部件和分析信号路径。
通过对原理图的分析,可以更加高效地进行维修工作。
总之,原理图作为电子设计中的重要工具,能够清晰地展示电路结构和连接方式,说明电路原理,辅助设计和维修工作,提高工作效率。
画电气原理图教程
画电气原理图教程
当我们需要绘制电气原理图时,通常需要使用一些基本的符号和线路连接来表示不同的电气元件和连接关系。
下面是一个简单的电气原理图绘制教程,帮助您快速上手。
1. 绘制电源:
使用一条直线表示电源,通常用两条平行的线,上面标注电源的正负极。
2. 绘制电阻:
使用一个波浪线表示电阻,同时标明电阻的阻值。
3. 绘制电容:
使用两条平行的直线表示电容,中间加上两个大于号(>>)来表示电容的极板。
4. 绘制电感:
使用一个半圆加上一个带箭头的直线表示电感,箭头表示电感的方向。
5. 绘制开关:
使用一个带弯曲线的直线表示开关,用来表示开关的打开或关闭状态。
6. 连接元件:
使用直线将不同的元件连接起来,线与线之间使用小弧线平滑连接。
7. 添加标记:
在电气原理图的适当位置上添加标记,用来标注元件的名称、编号等信息。
通过以上步骤,您可以绘制出一个基本的电气原理图。
当然,在实际应用中,还可能会涉及更多的电气元件和连接方式,但以上的基本教程可以帮助您快速上手电气原理图的绘制。
请注意,在绘制电气原理图时,确保元件的连接关系正确无误,以确保电路的正常工作。
如何看懂原理图
如何看懂原理图首先,要看懂原理图,我们需要了解原理图的基本元素。
原理图通常由电路符号、连接线和标注组成。
电路符号代表了电子元件,比如电阻、电容、晶体管等,连接线表示元件之间的连接关系,标注则用来说明元件的数值、型号等信息。
掌握这些基本元素是理解原理图的第一步。
其次,要注意原理图的布局和结构。
通常情况下,原理图会按照电路的功能和结构进行布局,比如电源部分、信号处理部分、控制部分等。
在阅读原理图时,可以先从整体上把握电路的结构,然后逐步深入到各个部分的细节。
这样有助于更好地理解电路的功能和工作原理。
另外,理解电路符号和元件的作用也是看懂原理图的关键。
不同的电子元件有不同的符号表示,而且它们的作用和特性也各不相同。
因此,要想看懂原理图,就需要了解各种电子元件的符号和作用,比如了解电阻的符号和作用、了解电容的符号和作用等。
只有对这些基本元件有了充分的了解,才能够准确地理解原理图所表达的电路结构和功能。
此外,阅读原理图时还需要留意一些常见的电路结构和模块。
比如常见的放大电路、滤波电路、稳压电路等,它们都有一些常见的结构和特点,掌握了这些常见的电路结构和模块,就能够更快地理解原理图所表达的电路功能和特性。
最后,要多练习,多积累经验。
看懂原理图是一个需要不断练习和积累经验的过程,只有在实际操作中不断尝试和总结,才能够更好地理解和应用原理图。
可以多看一些实际的电路设计案例,多做一些电路仿真和实验,这样才能够更好地掌握原理图的阅读技巧和方法。
总的来说,要想看懂原理图,关键是掌握基本元素、了解电路结构、理解电子元件的作用和特性,留意常见的电路结构和模块,并且多练习、多积累经验。
希望本文所介绍的方法和技巧能够帮助初学者更好地理解和应用原理图,从而在电子电路设计中取得更好的成果。
常见传感、控制器件接线电气cad原理图
原理图绘制的一般流程步骤
原理图绘制的一般流程步骤英文回答:The general process for drawing a schematic diagram can be broken down into several steps.1. Identify the components: The first step in creatinga schematic diagram is to identify all the components that will be included in the circuit. This includes resistors, capacitors, transistors, integrated circuits, and any other electronic components that will be part of the circuit.2. Determine the connections: Once all the components have been identified, the next step is to determine how they will be connected to each other. This involves understanding the electrical connections between the components and deciding on the best way to represent these connections in the schematic diagram.3. Draw the schematic: With the components andconnections identified, the next step is to actually draw the schematic diagram. This involves using symbols to represent the various components and lines to represent the connections between them. Software tools such as CAD programs can be used to create professional-looking schematic diagrams.4. Label the diagram: After the schematic diagram has been drawn, it is important to label all the components and connections to make the diagram easy to understand and interpret. This includes adding component values, reference designators, and any other relevant information.5. Review and revise: Finally, it is important to review the schematic diagram to ensure that it accurately represents the intended circuit. Any errors or omissions should be corrected, and the diagram may need to be revised several times before it is finalized.中文回答:绘制原理图的一般流程可以分为几个步骤。
原理图是什么
原理图是什么
原理图是一种图解工具,用于展示事物的工作原理、结构组成或流程步骤。
它通过图形、符号和连线等方式,将复杂的概念或过程简化、清晰地呈现出来。
原理图通常用于电子电路、机械装置、流程图、网络结构等领域,帮助人们理解和分析问题。
原理图的绘制遵循一定的规则和约定,以保证图解的准确和易读性。
绘制原理图时,需要使用特定的符号、线型和箭头等,以表示不同的元件、连接和传递方向。
常见的原理图符号包括电源、电容、电感、电阻、开关、传感器、放大器等,这些符号的形状和排列方式有一定的标准规定。
在绘制原理图的过程中,标题是被排除在外的,因为原理图的主要目的是通过图形和符号来表达和传递信息,而标题往往会占据一定的空间和阻碍信息的直接传达。
因此,在原理图中,标题一般通过其他方式来进行表达,例如在图上方或下方加上简短的说明文字,用以解释原理图的主题或目的。
综上所述,原理图是一种通过图形、符号和连线等方式表达工作原理、结构组成或流程步骤的图解工具。
它能够帮助人们理解和分析复杂的概念或过程,而在原理图中文中不包含标题相同的文字。
电路原理图
11 12 10 9 1 C2 104 3
T1I R1O T2I R2O C1+ C1-
S5
S8
S11
S14
T2O R2I C2+ TC232 GND C2CG
LED LED9 R26 10K SCL SDA
C14 22P
R27 10K
R28 390
可选配自动下载模块
15
电源插针
TEMP1 TEMP1 J35 5 4 3 2 1 CON5 VCC J36 5 4 3 2 1 CON5
VCC VCC 16 1 6 2 7 3 8 4 9 5 DB9 J20 S6 C4 104 C5 104 S9 S12 S15 SW-PB K5 J24 1 6 2 7 3 8 4 9 5 DB9 J21 S7 S10 S13 S16 1 2 3 4 5 6 7 8 CON8 J25 1 CON1 B 6 5 U17A J29 RESET J22 J19 JMP3 VCC R22 1K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CON8 P10 P11 P12 P13 P14 MOSI P15 MISO P16 SCK P17 RESET RXD P30 TXD P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 X1 X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 1 3 U15 VCC P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 EA P27 P26 P25 P24 P23 P22 P21 P20 J23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CON8 RP2 VCC 1 2 P00 3 P01 4 P02 5 P03 6 P04 7 P05 8 P06 9 P07 VCC PS2 PS2_F 4 3 1 2 CON2 2 1 C7 222 1 CD40106 R23 16K 5 CD40106 2 3 CD40106 U17C 6 IR U17B 4 IR IR2 1K R25 IR1 1K R24 U17D 8 CD40106 U17E 10 CD40106 11 9 J34 1 2 CON2 J26 1 2 3 4 5 6 7 8 CON8 SW-PB K6 SW-PB K7 SW-PB K8 SW-PB R13 10k S1 R14 10k S2 R15 10k S3 R16 10k S4
运算放大器原理图
运算放大器原理图运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子元件,它在电子电路中起着非常重要的作用。
本文将介绍运算放大器的原理图及其工作原理。
首先,让我们来了解一下运算放大器的基本结构。
运算放大器通常由一个差分输入级、一个级联放大器和一个输出级组成。
差分输入级通常由两个输入端和一个差分放大器组成,级联放大器由多个级联的放大器组成,输出级则是一个输出放大器。
运算放大器的电路图如下所示:(插入运算放大器原理图)。
在实际应用中,运算放大器通常用来放大电压信号、求和、差分运算、积分、微分等。
运算放大器具有高输入阻抗、低输出阻抗、大增益、宽带宽等特点,可以实现很多复杂的电路功能。
运算放大器的工作原理是基于反馈原理的。
在运算放大器的反馈电路中,通过外部连接的电阻、电容等元件,将部分输出信号反馈到输入端,从而实现对输出信号的控制。
通过控制反馈电路的参数,可以实现对运算放大器的增益、频率特性等进行调节。
另外,运算放大器还有一些常见的特性,比如输入偏置电流、输入偏置电压、共模抑制比、噪声等。
这些特性对于运算放大器的实际应用有着重要的影响,需要在设计电路时进行充分考虑。
在实际应用中,运算放大器广泛应用于模拟电路、数字电路、信号处理、自动控制等领域。
比如,运算放大器可以用来设计滤波器、比较器、振荡器、放大器等电路,也可以用来实现信号的调理、放大、滤波、整形等功能。
总的来说,运算放大器是一种非常重要的电子元件,它在电子电路中有着广泛的应用。
通过对运算放大器的原理图及其工作原理的了解,可以更好地应用运算放大器设计各种电路,实现各种功能。
希望本文对读者有所帮助,谢谢阅读!。
原理图编号
原理图编号
原理图编号是用来标识不同电路原理图的一种方式,通常由数字和字母组成。
它可以帮助人们快速定位和识别特定的电路原理图。
在原理图中,原理图编号通常位于图的左上角或右上角。
它是一个唯一的标识符,可用于区分不同的原理图,特别是在大量的原理图中。
原理图编号通常是根据一定的规则来设置的。
例如,可以使用数字标识不同的电路模块,然后使用字母表示不同的变种或版本。
在撰写文中时,应避免重复使用相同标题的文字。
这是为了避免混淆和误导读者。
如果有多个原理图在文中出现,可以使用不同的编号或引用来进行区分。
这样可以保持文中的清晰度和准确性。
总之,原理图编号是识别和区分不同电路原理图的一种标识符。
当在文中引用原理图时,应避免重复使用相同标题的文字,以确保文中的清晰度和准确性。
电气控制原理图
Q
SB
FU
KM
KR
M
n
3~
吸合后自锁
电气控制原理图
停止
停止时,按 下停止按钮 SB2,则交流 接触器断电, 使衔铁释放触 头将常开触点 断开,电动机 停转。
PPT文档演模板
SB1
Mn 3~
电气控制原理图
短路保护
当电路出现短
路时,线路电流
突然变大,熔断
器烧断而切断线
路电源,电动机
FU
就可以实现对电动机 KM 的点动控制。按下起
动按钮电动机就转动,
一松手就停止。点动
控制在生产中也是常
M
见的。
3~
SB1
FR
KM SB2
PPT文档演模板
电气控制原理图
2.正反转控制线路
在生产上往往要求运
A BC
动部件向正反两个方向
运动。也就是让电动机
Q
做正反转运动。我们在
学习电动机的工作原理
时已经知道,只要将接 KMF
KM1 FR1
FU
FU
KM1
KM1
KM2
FR1
FR2
M
M
3~
3~
主电路
PPT文档演模板
KM1
SB3
SB4
KM2
KM2 FR2
控制电路
电气控制原理图
这样实现顺序 控制可不可以?
不可以 !
两电机各自要有独立
KM1
的电源;这样接,主触头
(KM1)的负荷过重。
KM2
FR
M 3~
PPT文档演模板
FR M
主电路
KMR
到电源的任意两根联线
原理图的绘制技巧
原理图绘制的实例演
05
示
实例一:简单电路原理图的绘制
总结词
简单明了,易于上手
详细描述
对于简单的电路,可以使用简单的图形和符 号来表示各个元件,例如电阻、电容、电感 等。在绘制时,应遵循电路的逻辑关系,按 照一定的顺序排列元件,使电路图更加清晰
易懂。
实例二:复杂电路原理图的绘制
要点一
总结词
要点二
软件操作技巧和注意事项
操作技巧
使用快捷键可以提高绘图效率,例如使用 Ctrl+C 和 Ctrl+V 复制和粘贴元件或 连线;使用拖拽操作调整元件位置等。
注意事项
在绘制原理图时,需要注意元件的封装和连线方式,以确保电路的正确性和可制 造性。同时,应该遵循一定的设计规范,如使用标准的元件库、保持图纸整洁等 。
详细描述
电气连接线的标注应包括线型、线宽、颜色等信息,标注位置应醒目、易读。同时,应 遵循一定的布线原则,如避免交叉、尽量短捷等,以提高原理图的清晰度和可读性。
注释和说明的编写规范和标准
总结词
注释和说明的编写应准确、简洁,有助于理 解电路的工作原理和设计思路。
详细描述
注释和说明应与电路图相结合,对电路中的 关键部分进行解释和说明。编写时应采用简 洁明了的语言,避免使用过于专业的术语, 以便于非专业人士理解。同时,注释和说明 的位置应醒目、易读,以便于查找和理解。
元器件的选型和参数标注规范
总结词
元器件的选型和参数标注应准确、完整 ,遵循相关标准和规范。
VS
详细描述
在选择元器件时,应考虑其规格、性能参 数、封装形式等因素,确保其符合电路的 要求。参数标注应包括数值、单位、符号 等信息,标注位置应醒目、易读。
什么是电路图,PCB图,电路原理图?
什么是电路图,PCB图,电路原理图?
电路图:是通过电路元件符号绘制的电子元件连线走向图,它详细的描绘了各个元件的连线和走向,各个引脚的说明,和一些检测数据。
(元件符号是国际统一制定的)
PCB图:是电路板的映射图纸,它详细描绘了电路板的走线,元件的位置等。
(可以说是电路板的基本结构图)
电路原理图:它是电路结构的基本构造图,它详细的描绘了电路的大致原理,元件和信号的走向,可以说是简化了的电路连线结构图。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
电路图、电路原理图:用特定的各种元器件符号用线连起来,解释了为什幺工作、怎幺工作等等,彩电买回来后就自带了图纸,方便维修用的。
PCB图:PCB就是线路板,电视机、收音机所有的电器里都有,一块PCB 是工程师先用专业软件设计绘制出来,图中画出了线路板的尺寸、在哪里打孔、表面印什幺字、底面怎幺做铜箔等等,发往PCB厂家加工出来。
扩展阅读:什幺是电路设计?。
eda原理图
eda原理图
EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)是现
代电子工程中一项重要的技术。
它利用计算机和特定的软件工具,来辅助设计、验证和生产电子设备、电路板和芯片。
EDA技术主要包含了原理图设计、电路仿真、布局布线和物
理验证等几个方面。
在原理图设计阶段,设计师使用EDA软
件工具绘制电路图,将电子元器件之间的连接和功能关系表示出来。
这些原理图就像电子设计的蓝图,可作为后续仿真和布局布线的基础。
电路仿真是EDA技术中的一个关键步骤。
通过仿真,设计师
可以验证电路的功能和性能,并进行性能优化。
在仿真过程中,EDA软件会根据电路的结构和参数计算电流、电压和功率等
关键指标,并通过波形图和数据分析工具来显示和分析仿真结果。
布局布线是EDA技术中的另一个重要环节。
在布局布线过程中,设计师将电路元器件放置在电路板上,并进行线路的布线连接。
这个过程需要考虑电路元器件的物理约束,如大小、形状和排列方式等。
通过EDA软件的辅助,设计师可以自动完
成电路布局和布线的任务。
最后,物理验证是EDA技术中的最后一步。
设计师需要使用EDA软件来验证所设计的电子产品的物理特性和工作状态。
这个过程可以通过电子测试仪器和EDA软件工具来完成,以
确保电子产品符合设计要求。
综上所述,EDA技术在电子设计中具有重要的作用。
它能够提高设计效率,缩短开发周期,并保证设计的可靠性和性能。
因此,EDA技术在电子工程领域得到了广泛的应用和推广。
原理图网表
原理图网表原理图网表是电子设计中非常重要的一环,它能够清晰地展示电路中各个元器件之间的连接关系和电气特性。
在电子设计中,原理图网表的绘制不仅能够帮助工程师理清电路的逻辑关系,还能够为后续的PCB布局和电路仿真提供重要参考。
本文将介绍原理图网表的基本原理和绘制方法。
1. 原理图网表的基本原理。
原理图网表是用来表示电路中各个元器件之间的连接关系的图表。
它采用符号、线条和文字等方式,清晰地展示了电路中元器件的连接方式和电气特性。
通过原理图网表,工程师可以快速地了解电路的结构和工作原理,为后续的设计和调试提供重要参考。
2. 原理图网表的绘制方法。
绘制原理图网表的方法主要包括以下几个步骤:(1)确定元器件的连接关系,首先需要根据电路设计的要求,确定各个元器件之间的连接关系,包括电源的连接、信号的传输等。
(2)选择合适的符号和线条,根据元器件的类型和连接关系,选择合适的符号和线条来表示元器件之间的连接关系。
通常情况下,可以使用标准的电子元器件符号来表示不同类型的元器件,使用直线、曲线等方式来表示元器件之间的连接关系。
(3)添加文字说明,在原理图网表中,通常需要添加一些文字说明,来说明元器件的型号、参数、连接方式等信息,以便工程师快速地了解电路的结构和特性。
(4)绘制整体布局,在确定了元器件的连接关系、选择了合适的符号和线条、添加了文字说明之后,就可以开始绘制整体的原理图网表了。
在绘制的过程中,需要注意布局的合理性和清晰性,以便工程师能够清晰地理解电路的结构和特性。
3. 原理图网表的应用。
原理图网表在电子设计中有着非常重要的应用价值,它能够为工程师提供清晰的电路结构和连接关系,为后续的PCB布局和电路仿真提供重要参考。
同时,原理图网表也是电路设计文档中的重要部分,能够为工程师之间的沟通和交流提供便利。
总结。
原理图网表是电子设计中非常重要的一环,它能够清晰地展示电路中各个元器件之间的连接关系和电气特性。
在电子设计中,原理图网表的绘制方法主要包括确定元器件的连接关系、选择合适的符号和线条、添加文字说明和绘制整体布局。
如何看懂电路原理图
如何看懂电路原理图首先,要理解电路原理图,我们需要了解电路图的基本元素。
电路原理图是用符号和线条表示电子元件之间连接关系的图示。
其中,电子元件的符号代表了元件的种类和功能,而线条则表示了元件之间的连接方式。
在电路原理图中,常见的元件符号包括电源、电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
熟悉这些符号对于理解电路原理图至关重要。
其次,要看懂电路原理图,我们需要学会分析电路图中的连接关系。
在电路原理图中,元件之间的连接方式通常通过线条和连接点表示。
线条的交叉点表示元件之间的连接关系,而连接点则表示元件之间的连接方式。
通过仔细观察电路原理图中的线条和连接点,我们可以清晰地了解元件之间的连接关系,从而理解整个电路的工作原理。
此外,理解电路原理图还需要注意元件之间的排列和布局。
在电路原理图中,元件的排列和布局通常反映了电路的结构和功能。
例如,电源、信号输入输出、放大器、滤波器等元件在电路原理图中的位置和排列顺序都具有一定的规律性。
通过观察元件的排列和布局,我们可以更好地理解电路的结构和功能。
最后,要看懂电路原理图,我们需要结合实际应用场景进行分析。
电路原理图通常是针对特定的电子设备或系统而设计的,因此在理解电路原理图时,我们需要结合实际的应用场景进行分析。
通过了解电路的实际应用需求,我们可以更好地理解电路原理图中的元件选择、连接方式和功能设计,从而更好地理解整个电路的工作原理。
综上所述,要看懂电路原理图,我们需要熟悉电路图的基本元素,学会分析电路图中的连接关系,注意元件之间的排列和布局,以及结合实际应用场景进行分析。
通过掌握这些方法和技巧,相信大家都能够轻松看懂电路原理图,为电子工程领域的学习和工作打下坚实的基础。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
原理图绘制的一般流程步骤
原理图绘制的一般流程步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 确定设计要求和目标明确电路的功能和性能要求。
确定输入和输出信号的类型和规格。
ad绘制原理图
ad绘制原理图AD绘制原理图。
在电子电路设计中,AD绘制原理图是非常重要的一环。
原理图是电路设计的基础,它直观地展现了整个电路的结构和连接关系,为后续的PCB设计和电路仿真提供了必要的依据。
因此,掌握AD绘制原理图的方法和技巧对于电子工程师来说至关重要。
首先,我们需要选择适合的AD绘制工具。
常见的AD绘制工具有Altium Designer、Cadence、PADS等,每种工具都有其独特的特点和使用方法。
在选择工具时,需要考虑自己的实际需求和使用习惯,选取最适合自己的工具。
其次,我们需要了解原理图的基本元件和符号。
原理图中常用的元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等,每种元件都有其特定的符号表示。
掌握这些元件的符号和连接方式是绘制原理图的基础,也是我们进行AD绘制的前提。
接下来,我们需要按照电路的实际连接关系进行原理图的绘制。
在绘制原理图时,需要按照电路的逻辑关系和物理连接进行布局,合理地安排元件的位置和连接线的走向,以确保整个原理图的清晰和易读性。
在绘制原理图的过程中,我们还需要注意一些细节问题。
比如,需要注意元件的编号和数值,保证其准确无误;需要注意连接线的走向和交叉,避免出现混乱和错误的连接;需要注意元件的标注和注释,以便他人能够快速理解和使用原理图。
最后,我们需要进行原理图的检查和验证。
在绘制完成后,需要对原理图进行仔细的检查,确保没有错误和遗漏。
同时,还需要进行原理图的验证,通过仿真或实际测试,验证原理图的正确性和可靠性。
总的来说,AD绘制原理图是电子电路设计中不可或缺的一环,它直接影响着整个电路设计的质量和效率。
掌握AD绘制原理图的方法和技巧,能够帮助我们更好地进行电路设计工作,提高工作效率和设计质量。
希望本文所述内容能对大家有所帮助,谢谢阅读!。
电气原理图介绍
电感器
总结词
电感器是用于存储磁能的元件,通常用于滤波、感抗和互感。
详细描述
电感器由导线绕制成一定形状的线圈构成,其存储磁能的能力取决于线圈的匝数 、线圈的直径和导线的长度。在电路中,电感器可以用于滤波、感抗和互感等应 用。
02
研究传感器信号调理电路、转换电路等,了解工业控制中信号
采集与处理的方法。
可编程逻辑控制器(PLC)电路图
03
解析PLC的输入输出电路、通信接口电路等,理解工业控制逻辑
的实现方式。
电子设备电路图分析
手机电路图
研究手机的主板电路、显示屏接口电路、音频处理电路等,理解 手机功能模块的工作原理及相互关系。
二极管
总结词
二极管是单向导电的元件,通常用于 整流、检波和开关。
详细描述
二极管由一个PN结构成,其具有单向 导电性,即电流只能从一个电极流向 另一个电极。在电路中,二极管可以 用于整流、检波和开关等应用。
晶体管
总结词
晶体管是一种半导体器件,具有电流放 大作用,通常用于信号放大和开关控制 。
VS
详细描述
电路图的连线
连线清晰
电路图的连线应清晰明了,避免交叉和重叠,尽量采用直线和斜线连接。
标注明确
连线的起点和终点应标注明确,注明连接的元件和端子,以便于理解和维护。
电路图的注释
注释完整
电路图中应包含必要的注释,注明元件的功 能、参数和连接关系,以便于理解和记忆。
注释规范
注释的字体、字号和颜色应统一规范,注释 的位置应适当,不要影响电路图的阅读。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
U1 VCC 20 GND 10 LED_A 18 LED_B 16 LED_C 14 LED_D 12 LED_E 9 LED_F 7 LED_G 5 LED_DP 3 VCC GND 1Y1 1Y2 1Y3 1Y4 2Y1 2Y2 2Y3 2Y4 74LS244 1G 2G 1A1 1A2 1A3 1A4 2A1 2A2 2A3 2A4 1 19 2 4 6 8 11 13 15 17 GND GND FLED_A FLED_B FLED_C FLED_D FLED_E FLED_F FLED_G FLED_DP
HEADER 5X2
USER I/O
HEADER 17X2 1 2 3 4 5
B Date: File:
VER 5.0
W.H.
1
2
3
4
5
6
D
D
VCC R16 10K VCC C22 1 22M/16VT 3 C26 4 22M/16VT 5 TXD RTS CTS RXD 11 10 12 9 U6 C1+ C1C2+ C2T1IN T2IN R1OUT R2OUT MAX232 T1OUT T2OUT R1IN R2IN 14 7 13 8 V6 22M/16VT V+ 2 22M/16VT C24 5 9 4 8 3 7 2 6 1 DB9 S3 SW-PB S1 SW-PB J4 C10 0.1uF S5 SW-PB C9 0.1uF S2 SW-PB C8 0.1uF S6 SW-PB C7 0.1uF C21 AN1 AN2 AN3 AN4 R15 10K R14 10K R13 10K
FLED_A FLED_B FLED_C FLED_D FLED_DP FLED_G FLED_F FLED_E
R7 360 R8 360 R9 360 R18 360 R17 360 R19 360 R10 360 R11 360 R12 360 R20 360 R21 360 R22 360
DS1 LED_A 7 LED_B 6 LED_C 4 LED_D 2 LED_E 1 LED_F 9 LED_G 10 LED_DP 5 LED_COM1 3 8 108 RXD 107 SCL 106 SDA 105 m_CONF_DONE 104 VCC 103 VCC 102 GND 101 SPEAKER 100 99 SEL1 98 SEL2 97 96 SEL3 95 SEL4 94 93 LED2 92 GND 91 VCC 90 GND 89 88 LED1 87 CLK 86 IO31 85 IO30 84 IO29 83 IO28 82 IO27 81 IO26 80 IO25 79 IO24 78 VCC 77 VCC 76 GND 75 IO23 74 IO22 73 a DPY b a c d f b g e c f e d g dp dp com com M_7-SEG_DP DS4 LED_A 7 LED_B 6 LED_C 4 LED_D 2 LED_E 1 LED_F 9 LED_G 10 LED_DP 5 LED_COM4 3 8 a DPY b a c d f b g e c f e d g dp dp com com M_7-SEG_DP LED_A 7 LED_B 6 LED_C 4 LED_D 2 LED_E 1 LED_F 9 LED_G 10 LED_DP 5 LED_COM5 3 8 LED_A 7 LED_B 6 LED_C 4 LED_D 2 LED_E 1 LED_F 9 LED_G 10 LED_DP 5 LED_COM2 3 8 TXD RTS
IO108 IO107 IO106 CONF_DONE VCCIO VCCINT GND IO101 CLKUSR/IO100 IO99 IO98 RDYnBUSY/IO97 IO96 IO95 INIT_DONE/IO94 IO93 DI92 VCCIO GND DI89 IO88 IO87 IO86 IO85 IO84 IO83 IO82 IO81 IO80 IO79 CIO VCCINT GND IO75 IO74 TDO/IO73
LCD
VOUT RSTB CS2 CS1 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 EN R/W RS VO VCC GND VR1 103
JTAG
VCC VCC R37 R39 R38 R36 R40 1K 1K 1K 1K 1K U8 m_DCLK m_CONF_DONE m_nSTATUS 2 4 3 CLK CS OE EPC1441PC8 m_DATA GND m_nCONFIG CASC DATA 6 1 J2 IO1 IO3 IO5 IO7 IO9 IO11 IO13 IO15 IO17 IO19 IO21 IO23 IO25 IO27 IO29 IO31 VCC 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 IO0 IO2 IO4 IO6 IO8 IO10 IO12 IO14 IO16 IO18 IO20 IO22 IO24 IO26 IO28 IO30 GND C18 10u C11 0.1uF C19 0.1uF C14 0.1uF C27 0.1uF C15 0.1uF C25 0.1uF C16 0.1uF C17 0.1uF C13 0.1uF C12 0.1uF
D
D15 LED D14 D13
R35 360 R30 360 R29 360
VCC LED1
IO37 IO38 IO39 IO40 IO41 IO42 IO43 IO44 IO45 IO46 IO47 IO48 IO49 IO50 IO51 IO52 nCONFIG GND VCCIO nSTATUS IO57 IO58 IO59 IO60 IO61 IO62 IO63 IO64 IO65 IO66 IO67 IO68 IO69 IO70/nCEO IO71 IO72
C
LED GROUP
EPF6016TC-144 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 CS1 CS2 RSTB IO0 IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 m_nCONFIG GND VCC m_nSTATUS IO7 IO8 IO9 IO10 IO11 IO12 IO13 IO14 IO15 IO16 IO17 IO18 IO19
144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109
CTS
U2 IO144 IO143 IO142 IO141 IO140 IO139 IO138 IO137 IO136 IO135 IO134 IO133 IO132 IO131 DEV_CLRn/IO130 IO129 DCLK VCCIO GND DATA IO124 DEV_OE/IO123 IO122 IO121 nRS/IO120 IO119 IO118 nWS/IO117 IO116 IO115 CS/IO114 IO113 IO112 nCS/IO111 IO110 IO109
R28 R27 R26 R25 R24 R23 10k 10k 10k 10k 10k 10k U3 FLED_COM1 FLED_COM2 FLED_COM3 FLED_COM4 FLED_COM5 FLED_COM6 1 19 2 4 6 8 11 13 15 17 1G 2G 1A1 1A2 1A3 1A4 2A1 2A2 2A3 2A4 74LS244 VCC GND 1Y1 1Y2 1Y3 1Y4 2Y1 2Y2 2Y3 2Y4 20 10 18 16 14 12 9 7 5 3 VCC GND LED_COM1 LED_COM2 LED_COM3 LED_COM4 LED_COM5 LED_COM6
CLOCK
U4 1 EN GND 10MHz VDD OUT 4 3
VCC
POWER
J3 U9 MC7805T 1 2 3 CON3 PWR C23 220u 1 Vin GND +5V 3 VCC B CLK
B
IO20 IO21
LEDs
FPGA
2
R31 22
C20 0.1uF
J1 NC NC VOUT RSTB CS2 CS1 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 E R/W RS VO VDD VSS 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
VCC JP1 1 2 CON2 VOUT GND m_DCLK m_CONF_DONE m_nCONFIG m_nSTATUS m_DATA
J5 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 GND VCC
A
2
A Title Size Number 29-Oct-2003 D:\design\fpgakit.ddb Sheet of Drawn By: 6 Revision
LED LED
IO1 IO2 IO3 nCE GND VCCINT VCCIO IO8 IO9 IO10 IO11 IO12 IO13/TDI IO14 IO15 IO16 DI17 GND VCCIO DI20 IO21 IO22 IO23 IO24 IO25 IO26 IO27/TMS IO28 IO29 GND VCCINT VCCIO MSEL IO34/TCK IO35 IO36