Простая схема электрическая: Самая простая электрическая схема

Составление электрических схем: как это происходит, примеры

ЭС — это важный документ, который строится в виде условных обозначений. В этой статье говорится о том, как составить схему самостоятельно и какие ошибки могут возникнуть в процессе работы.

Кратко об электрических схемах

ЭС создаются для работ по проектированию, производству, использованию и монтажу изделия.

Внимание! Для облегчения и ускорения процесса работы над изделием для него изготавливается несколько видов электрических схем, и каждая из них имеет особое предназначение.

ЭС можно условно поделить на:

  • структурные;
  • функциональные;
  • полные планы;
  • ЭС монтажная;
  • для соединения;
  • общие;
  • ЭС расположения;
  • связанные.
Простая электрическая схема

Что нужно знать для составления схем

Ниже описаны основные указания при составлении ЭС.

Указание 1. Порядковые числа изделиям необходимо приписывать, начиная с одного, в диапазоне группы устройств, которым на ЭС указано равное буквенное значение, для примера, А1, А2, А3 и т.д., В1, В2, В3 и прочее. Не разрешается пропускать даже одну цифру на ЭС.

Пример ЭС проводки

Указание 2. Все номера для схемы должны быть указаны в соответствии с последовательностью позиций элементов или изделий на ЭС снизу вверх в направлении справа налево. Если нужно, то разрешается менять последовательность присвоения чисел в зависимости от расположения компонентов в изделии, ориентацию прохождения сигналов или функциональной последовательности работы.

Указание 3. Позиционные артикли будут обозначаться на схеме около условного блока (нарисованного) или справой стороны изделий. Также не разрешается перекрещивание позиционного значения отметками связи, УГО элемента или иными другими отметками.

Программы для рисования схем

Список программ для бесплатного пользования:

  • Freeware — программа не ограничена по работоспособности и может применяться в личных целях без покупки полного пакета;
  • Опен Сорс — приложение с «открытым доступом», в котором разрешается добавлять изменения подстраивая программное обеспечение под собственные цели. Есть как платная, так и бесплатная версия;
Составление чертежа в программе
  • GNU GPL — программа полностью бесплатна и удобна в использовании;
  • Паблик домен — практически похожа с предыдущим приложением, можно скачать бесплатную лицензию в интернете;
  • Ad-supported — программа полностью функциональна, но иногда в ней есть реклама, чтобы ее убрать, нужно заплатить;
  • Donationware — приложение используется бесплатно, однако автор сервиса предлагает вносить добровольные пожертвования.
ЭС полуавтомата сварочного

Возможные ошибки

Основные проблемы, которые могут возникнуть при составлении ЭС:

  • неверное рисование элемента, портящее электрическую цепь либо связь между компонентами в СЭП;
  • расположение контактов компонента «вне электрической цепи» в системе электронных паспортов;
  • неверный вид стрелки, показывающий ориентацию прохождения сигнала в электроцепи;
  • неверное направление линий электросвязи под произвольными углами.

Таким образом, составлять электрические планы самостоятельно, без опыта, довольно сложно. Для этого необходимо выбрать самую простую в управлении программу, а также более подробно изучить все основы работы. Например, как в схеме обозначается обращение или методы составления диаграммы.

Разборка Электрических Схем — tokzamer.ru

Они бывают: Структурными. Различаются по величине тока стабилизации Iстаб и напряжения стабилизации Uстаб.


Трансформаторы используются повсеместно, либо в сетевом 50 гц , либо в импульсном десятки кГц исполнении. С назначением схемы в нашем примере мы определились, теперь едем дальше.

До скорых встреч! Рассмотрим основные элементы и принципы построения принципиальных электрических схем.
Как читать электрическую схему РЗА.

Несмотря на стандартизацию, существует огромное количество отличий и разнообразия правил построения электросхем, выпускаемых различными производителями, проектно-конструкторскими отделами.

Дело в том, то не всегда те или иные детали могут использоваться в привычной роли.

Схемы не всегда читают слева направо и сверху вниз, лучше идти от источника питания.

Читайте также:.

Для обслуживания, ремонта, монтажа или наладки оборудования необходимо понимать как алгоритм его работы, так и принцип действия.

РАЗБОР ПРОСТОЙ СХЕМЫ — Читаем электрические схемы 2 ЧАСТЬ

Назначение

На наличие соединения указывает точка в месте пересечения или примыкания. То есть, не писать, что это резистор или конденсатор, а ставить условное обозначение.

То есть, существуют некоторые позиции, которые сразу же можно опознать.

Поэтому и УГО транзисторов разной структуры несколько отличаются. На этом настройка режима транзистора VT1 считается завершённой.

Пересекающиеся линии не соединены между собой.

В данном случае нельзя разделить цепи питания либо нужно иначе составлять схему и т.

Определяют по надписям на схеме, таблицам или примечаниям уставки аппаратов и, наконец, оценивают зону защиты каждого из них.

Примерную мощность электронного устройства, исходя из номиналов компонентов силовых цепей.
Лекция по электротехнике 1.1 — Схемы электрической цепи

Статья по теме: Смета на монтаж электропроводки

Обозначение линий связи на электрических схемах

Что делает это устройство, для чего оно предназначено.

На сегодня пожалуй всё, еще один ужасно скучный урок на этом закончен.

Если взять реальный электролитический конденсатор , то на его корпусе указывается какой из его выводов плюсовой, а какой минусовой. Данная схема приведена в качестве примера, чтобы наглядно показать, как имея перед собой графическое изображение проекта, определить его слабые стороны. На рисунке ниже приведена типовая схема электрической проводки.

Таким образом, схемотехника неразрывно связана с изучением материальной части электрического оборудования. Это достаточно простые элементы.

Это справедливо, как для радиоламп, так и для современных микросхем. Поэтому в графическом изображении был и выбран этот значок, он в точности повторяет конструкцию самого элемента. Начнем изучение с простейшего — схемы настольной лампы.


Знакомиться с ними будем по мере необходимости, чтобы сразу не забивать голову лишней, пока не нужной информацией. Каков вывод из всего этого длинного повествования о налаживании работы схемы? Токоведущим проводником может быть медный провод или же дорожка из медной фольги на печатной плате. Взгляните на схему, возможно, вы увидите новые для себя изображения. В технической документации он называется корпусом.

Обычный прямоугольник, внутри которого может указываться его мощность В данном случае резистор мощностью 2 Вт, о чём свидетельствует две вертикальные черты. Лампа будет светить нормально, но резистор сгорит, так как выделяемая в нем мощность примерно вдвое выше номинальной; ж выявить аппараты, подверженные действию коммутационных перенапряжений, и оценить меры защиты от них например, гасящие контуры ; з выявить приборы, на работу которых могут оказывать недопустимое влияние смежные цепи, и оценить средства защиты от влияний; и выявить возможные ложные цепи как в нормальных режимах, так и во время переходных процессов, например перезаряд конденсаторов, поступление в чувствительный электроприемник энергии, освободившейся при отключении индуктивности, и т.

Идем дальше, в качестве следующего примера рассмотрим это место: Какой-то пока непонятный нам значок и его буквенно-цифровое обозначение. Технологический персонал, по телефону, подает заявку на сборку или разборку электрической схемы технологического оборудования инженеру- энергетику ОЭГ ТПВЭиУГ с указанием времени, причины, должности и фамилии подающего заявку. Назначение Начнем с базисной основы. В качестве обоснования таких требований приведем для примера монтажную схему базовой платы коротковолнового трансивера.
Монтажные схемы и маркировка электрических цепей

Как научиться читать принципиальные схемы

Рекомендуемая толщина линий связи — 0.

При этом обе линии одновременно запитывают как освещение, так и розетки для подключения электроприборов. Начнем изучение с простейшего — схемы настольной лампы.

Также мощность резистора на схеме и на его изображении может и не указываться.

Чтение схем Зависит от их построения и целей использования. Изображают эти устройства следующих образом: Измерительные приборы Наиболее часто на электрических схемах встречаются обозначения амперметра, вольтметра, или обобщенное обозначение измерительного прибора. Вот таким образом я нашел цоколевку транзистора КТ Для этого нужно сперва ознакомиться с принципом работы элементов, а как читать схемы электроники я расскажу в этой статье на примерах популярных устройств для начинающих.

Популярное

В итоге вновь придется возвращаться к чтению принципиальной схемы, чтобы выявить, какая в ней допущена ошибка или что в конкретном случае не соответствует правильной принципиальной схеме например, многоконтактное программное реле присоединено правильно, но установленная при настройке длительность или очередность переключения контактов не соответствует заданию. Назначение Начнем с базисной основы. Сопоставить обозначения элементов на электросхеме с перечнем элементов.

Знание графических обозначений, как алфавит для чтения книг, является основным условием чтения схем. Так как все полупроводниковые приборы в этой конкретной схеме двунаправленные, регулировка осуществляется по обеим полуволнам синусоиды. В общем случае принципиальные схемы содержат: 1 условные изображения принципа действия того или иного функционального узла системы автоматизации; 2 поясняющие надписи; 3 части отдельных элементов приборов, электрических аппаратов данной схемы, используемые в других схемах, а также элементы устройств из других схем; 4 диаграммы переключений контактов многопозиционных устройств; 5 перечень используемых в данной схеме приборов, аппаратуры; 6 перечень чертежей, относящихся к данной схеме, общие пояснения и примечания. Таким образом, схемотехника неразрывно связана с изучением материальной части электрического оборудования.

Порядок разработки монтажной электрической схемы

Именно поэтому стандарт предписывает изображать схемы в предположении, что питание отключено, а аппараты и их части например, якоря реле не подвержены принудительным воздействиям. Рассмотрим основные элементы и принципы построения принципиальных электрических схем. Хотя, если знать структуру самого элемента, то можно сообразить, что это именно он и есть.

Второй незнакомый элемент на схеме — это конденсатор, здесь используется для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Таким образом, в зависимости от выполняемой работы чтение принципиальной схемы преследует разные цели. Симистор VS1 — основной силовой элемент цепи, справа внизу дана его распиновка из даташита, 3 вывод — управляющий. Монтажные схемы Выше была рассмотрена принципиальная схема. Сигнальные лампы 2-HL1… 2-HL4.
Как читать электрические схемы

Схемы электрических цепей и ЭДС

Схемы электрической цепи, понятие параметров и элементов электрических цепей:

Для начала вспомним определения:

Параметрами электрической цепи называется величина, связывающая ток и напряжение на конкретном участке цепи (r – сопротивлением, рис. 1 а; L – индуктивностью, рис. 1 б; C  – ёмкостью, рис. 1 в. ).

Элементами электрической цепи называют отдельные устройства входящие в электрическую цепь и выполняющие в ней определённую функцию. Пример отдельных элементов и простой схемы электрической цепи:

Рис.1

                                             Схемы электрических цепей:

        При конструировании, монтаже и работе электрических установок (электрооборудования) нельзя обойтись без электрических схем. Электрические схемы по своему назначению различаются на несколько типов: структурные, функциональные, принципиальные, монтажные, однолинейные, и др.

        Принципиальная схема даёт полное представление о работе электроустановки, полный состав элементов и связи между ними.

         Схема электрической цепи – это графическое представление изображения электрической цепи, которая содержит условные обозначения элементов и соединение этих элементов. Условные обозначение в электрических схемах установлены стандартами системы ЕСКД. Различают последовательное и параллельное соединение элементов в схемах и электрических цепях. Сложные электрические схемы образуются в результате включения групп элементов соединенных между собой последовательно или параллельно (см. на рис. 2).

 Рис.2

                                Электродвижущая сила (ЭДС):

       Физические процессы получения электрической энергии различаются в зависимости от вида преобразуемой энергии, где главное различие состоит в природе сил, которые разделяют положительный и отрицательный заряды в веществе. На электрически заряженные частицы кроме сил электрического поля при определенных условиях действуют сторонние силы, обусловленные неэлектромагнитными процессами (тепловые процессы, химические реакции и т.д.)

             В результате действия сторонних сил в источнике электрической энергии происходит разделение электрических зарядов и образуется электродвижущая сила (ЭДС).

                Величина, характеризующая способность стороннего поля и индуцированного электрического поля вызывает электрический ток, называется электродвижущей силой.

     Для примера рассмотрим преобразование тепловой энергии в электрическую:

            В замкнутой цепи из двух разных металлов при одинаковой температуре (контактов 1 и 2) электрический ток не возникает, так как контактные разности потенциалов в обоих контактах  одинаковы, но направлены в противоположные стороны по цепи (см. рис. 3):

        Рис.3

 

Простая схема электроснабжения • Energy-Systems

 

Структура схемы электроснабжения

Проектирование электроснабжения необходимо для реализации всего процесса электрификации объекта в целом. Проектирование отображает все элементы и операции по процессу электрификации. Самой основной схемой в проектирование электроснабжения  является принципиальная однолинейная схема. Она имеет еще название – простая схема электроснабжения. Почему именно простая? Из-за того, что она очень проста в проектировании. Все элементы изображаются простым графическими вариациями, а именно в виде – линий.

Пример проекта электроснабжения дома

Назад

1из21

Вперед

Читая такую схему можно понять как общие положения всей электрической сети, так и определенные характеристики ее элементов. В свою очередь, простейшая однолинейная схема электроснабжения бывает двух видов: исполнительная и расчётная. Отличие их в эксплуатационных условиях объекта, для которого простая схема проектируется. Понимается это так: если объект находится в эксплуатации (есть электрическая рабочая сеть), тогда проектируется простая исполнительная схема электрификации. А вот, если объект не был в эксплуатации, тогда проектируется простая расчетная схема.

Простая расчетная и исполнительная схема электроснабжения

Для рассмотрения основ проектирования таких схем, нужно разделить все комплексные операции на этапы.

Первым этапом в составлении и расчетной, и исполнительной простой схемы является необходимость расчетных и вычислительных работ, а также последующее представление их результатов графически. Для расчетной схемы проводятся вычисления более детальные, чем те же самые вычисления, которые реализуются в исполнительной схеме. Объясняется это тем, что ориентир при выполнении расчетов в исполнительной схеме берется от показателей действующей электрической сети, а вот во время проектирования расчетной схемы (действующей электрической сети – нет) все расчетные работы намного кропотливее и сложнее проводить, так как начинать приходится с самого начала.

Стоит добавить, что если вы решили просто модернизировать свою электрическую сеть (перейти на трехфазное подключение электрической проводки), тогда вам нужно выбрать именно простую исполнительную схему. Это намного облегчит процесс проектирования.

Стоит упомянуть о недостатках такой простой электрической схемы электроснабжения. Практика показывает, что из-за определенных структурных недостатков распределения питания между потребителями, возникают различного рода поломки. Поэтому, при проектировании простой схемы электроснабжения лучше внести дополнения в плане изменения способа распределения электрического питания потребителям электрической энергии.

Дополнения простой схемы электроснабжения

 В большинстве современных семей, используется большое количество электрических приборов. В свою очередь есть такие приборы, которые потребляют большое количество электроэнергии. К примеру: стиральная машина, электрическая плита, кондиционер и тому подобные потребители. В частных домах используется освещение прилегающей территории, а также система автономного отопления. Так как проводка в большинстве случаев однофазная, она может не выдержать. Поэтому, если существует возможности модернизации системы из однофазной в трехфазную – лучше этой возможностю не пренебрегать.

Обобщив информацию, которая представлена в этом материале, можно сделать вывод, что к работе по проектированию простой схемы подключения электропроводки нужно подходить очень ответственно и ориентироваться не только на требования и правила ее составления, но и учесть практическую значимость рекомендаций по ее дополнению.

В тоже время структура схемы электропроекта достаточно емкая. Читая такую схему можно понять, как общие положения всей электрической сети, так и определенные характеристики ее элементов. В свою очередь, простейшая однолинейная схема электроснабжения бывает двух видов: исполнительная и расчётная. Отличие их в эксплуатационных условиях объекта, для которого простая схема проектируется. Понимается это так, если объект находится в эксплуатации (есть электрическая рабочая сеть), тогда проектируется простая исполнительная схема электрификации. А вот если объект не был в эксплуатации, тогда проектируется простая расчетная схема.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Электрическая схема скутера.

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело-зелёный и красночёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены  между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Схема простейших устройств управляемых светом (двигатель, реле)

Система телеуправления моделей с помощью светового луча наиболее простая, так как в качестве передатчика здесь можно использовать обычный карманный фонарик. Не так уж и сложен приемник такой модели. Такая телеаппаратура может быть установлена в различные электрофицированные игрушки, например, машинки с электродвигателем, питающимся от батарейки.

Рассмотрим вначале схему управления миниатюрного электрического моторчика с помощью транзистора. Простая схема такого управления представлена на рис. 22.1. При вращении оси переменного резистора Rl происходит изменение усиления транзистора, а отсюда и изменяется скорость вращения двигателя. Управление с помощью транзистора достаточно удобно и к тому же позволяет удлинить соединяющие провода между резистором и остальной частью схемы. Можно весь механизм, приводящий в движение игрушку, поместить внутри ее, а в руках держать переменный резистор, соединенный с ней длинными проводами. Хотя такая схема управления часто применяется на практике, более эффективным и современным является использование беспроводного управления.

Рис. 22.1. Принципиальная электрическая схема управления электродвигателем

 

Рис. 22.2. Принципиальная схема устройства управления электродвигателя лучом света

На рис. 22.2 приведена принципиальная схема беспроводного устройства, управляемого лучом света. С правой стороны от пунктирной линии находится обычная цепь моторчика с транзистором, а слева цепь с фотодиодом, которая заменила в предыдущей схеме управления переменный резистор R1. Если теперь осветить фотодиод лучом фонарика, то произойдет уменьшение его сопротивления. Это приведет к изменению сопротивления транзисторной цепи и вызовет быстрое вращение двигателя. Если теперь выключить свет, то двигатель остановится. Телеметрическое устройство собирается на небольшой монтажной планке, которая помещается внутри модели. Наверху модели, в удобном месте с точки зрения освещенности, крепится фотодиод. Модель с такой системой управления работает от луча света, направленного с расстояния до 1,3 м.

Автомат выключения уличного освещения

На таком же принципе можно построить и автомат включения уличного освещения в деревне цли загородном домике (рис. 22.3). Его датчиком служит фоторезистор типа ФС-К1, который, как и в схеме рис. 22.2, включен в цепь базы транзистора VT1. Темновое сопротивление фоторезистора составляет около 500…800 кОм, а коллекторный ток транзистора VT2 не превышает 3…4 мА, что недостаточно для срабатывания реле К1.

Рис. 22.3. Принципиальная схема устройства выключения уличного освещения

В это время контакты реле замкнуты и лампочка уличного освещения горит. С наступлением рассвета сопротивление фоторезистора постепенно уменьшается до 70…100 кОм, а ток в цепи базы транзистора VT1 увеличивается. Это приводит к повышению тока коллектора транзистора VT2 и срабатыванию реле К1, которое размыкает контакты К1.1 и лампа гаснет. Питание устройства построено по бестрансформаторной схеме с использованием гасящего конденсатора С2. В автомате использовано реле К1 типа РЭС-22 (паспорт РФ4.500.131). Конденсатор С2 типа МБГО на напряжение 600 В. Автомат смонтирован в корпусе из пластмассы размером 120x90x30 мм и настройки практически не требует. Для увеличения задержки времени выключения лампы следует уменьшить питающее напряжение до-15…16 В. Для этого вместо указанных на схеме типов стабилитронов, следует использовать один стабилитрон Д813 или два типа КС 175 (или ранних выпусков Д808).

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Простейшая схема автомобильного кондиционера — Кондиционеры — Статьи

  1. Предохранитель 15 ампер;
  2. Кнопка включения вентилятора отопителя;
  3. Кнопка включения кондиционера;
  4. Аварийный датчик давления;
  5. Датчик низкого давления;
  6. Реле включения электромагнита компрессора;
  7. Электромагнит компрессора;
  8. Датчик высокого давления;
  9. Реле включения вентилятора охлаждения;
  10. Вентилятор охлаждения;
  11. Предохранитель 20 ампер.

Вы видите простейшую электрическую схему системы автомобильного кондиционера, как она работает смотрите ниже:

В момент включения зажигания автомобиля, на предохранителях «1” и «11”, появляется 12 вольт, заводим автомобиль. Теперь на этих предохранителях 14 вольт. 

Что бы запустить систему АК, включаем кнопку «2” вентилятора отопителя салона. После включения вентилятора, на кнопке «3”, появляется 14 вольт, нажимаем эту кнопку и напряжение доходит до датчика «4”, аварийного отключения системы. (Если в системе кондиционера давление будет превышать 18 бар, датчик разомкнет цепь, и напряжение дальше не пойдет, в следствии, кондиционер отключится, это не даст расти давлению и сбережет целостность системы.) (Такие датчики стоят не на всех системах АК, зачастую они вообще отсутствуют.) 

Если датчик «4” сомкнут, напряжение доходит до датчика низкого давлении «5”, который замыкает цепь, когда в системе АК давление превышает 2 бар. (Если датчик разомкнут, значит, в системе недостаточно давления его включить, либо не работает сам датчик). 

Если все в порядке, питание приходит на управление реле «6”, после срабатывания реле, с предохранителя «11” питание направляется на электромагнит компрессора ”7”. 

Для чего нам нужен датчик высокого давления «8”? Для того что бы избежать неприятностей от избыточного давления в системе АК. Этот датчик должен включится, если в системе давление выше 15-ти бар. После его включения, питание с предохранителя «1”, направляется на управление релюшки «9”. Реле замыкает провод который идет от предохранителя «11”, на дополнительный вентилятор охлаждения «10”. 

Вот таким образом и работает простейшая электрическая схема, включения системы автомобильного кондиционера.

В природе существует масса разновидностей управления автомобильным кондиционером, климат контроли, в систему которых входят датчики температур салона, и температуры на улице. На такие системы, схем очень много, поэтому привел в пример только одну, самую простую, для представления того, как в общем включается компрессор кондиционера и от чего включается вентилятор охлаждения. На системах с климат-контролем, установлены датчики температуры окружающей среды, поэтому, если температура окружающей среды ниже плюс пяти градусов по Цельсию, кондиционер тоже не включится. А кондиционер нужно включать зимой, хотя бы два раза в месяц на минут 15-20. Для этого владельцам автомобилей с такой системой управления приходится искать тепленькое место для своего авто, либо феном греть датчик температуры окружающей среды (обычно он установлен спереди, между передним радиатором и бампером).

На автомобилях Mercedes стоят реле, которые управляют отдельно клапанами, которые перекрывают подачу горячего тосола в радиатор печки, или подмешивают его для поддержки той температуры в салоне, которую ВЫ задали. 

На некоторых автомобилях климат просто отключает и включает компрессор кондиционера, на других климат просто приоткрывает заслонки и подмешивают горячий воздух для поддержания температуры.

Датчики давления тоже бывают разные, например на автомобилях Renault часто встречаются датчики с тремя выводами, которые не замыкают провод как показано на выше приведенной схеме, а меняют свое сопротивление в зависимости от изменения давления в системе кондиционера.

На автомобилях Peugeot вентилятор охлаждения радиатора кондиционера включается сразу, вместе с компрессором, у них две скорости. Когда давление поднимается к критическому, вентилятор крутится быстрее.

На некоторых моделях Mercedes и BMW, встречались датчики высокого давления, которые в зависимости от давления меняли сопротивление, и вентилятор охлаждения в зависимости от сопротивления датчика набирал обороты (немцы молодцы, интересно придумали, но вентиляторы эти не надежные и цена на них не маленькая, например BMW X5 — вентилятор стоил 500у.е. в 2008 году).

Компрессора тоже по разному включаются, есть включение с помощью электромагнита, есть с помощью электроклапана, который устанавливается непосредственно во внутрь компрессора (внутренности таких компрессоров крутятся постоянно). 

ВНИМАНИЕ!!! Если ВЫ, только приобрели автомобиль с кондиционером, включаете его, муфта на компрессоре срабатывает, компрессор начинает вращаться, но холода нет. Выключайте кондиционер и направляйтесь к специалисту по ремонту АК. Дело в том, что наши всеми любимые перекупы, которые занимаются перепродажей автомобилей, зачастую не хотят тратить денег на заправку системы кондиционера, и просят электриков ставить перемычку на датчик низкого давления «5”. Если ее поставить, то электромагнит на компрессоре будет срабатывать, компрессор будет вращаться, в следствии чего, он просто клинит. Компрессор стоит не дешево. 

Мой ВАМ совет, купив новый, или подержанный автомобиль с кондиционером, обратитесь к специалисту по ремонту АК. 

Почему даже с новым автомобилем? Человек купил новый автомобиль (DAEWOO Nubira), но так как на заводе изготовителе, не добавили в систему АК масло, компрессор заклинил. Ему пришлось покупать новый компрессор за 600у.е.

Похожие материалы

5 лучших бесплатных программ для электрических схем для Windows

Рейтинг редактора:

Оценки пользователей:

[Всего: 1 Среднее: 5/5]

Вот 5 бесплатных программ для электрических схем для Windows . Это программное обеспечение поможет вам разработать электрическую схему, добавляя различные устройства и электрические инструменты.Вы можете использовать это программное обеспечение для проектирования электрических систем зданий или конкретных электрических цепей. В этом программном обеспечении вы найдете множество инструментов, которые можно включить в свои чертежи. Рабочее пространство, предлагаемое этим программным обеспечением, идеально подходит для рисования больших и сложных схем электрических схем. И что самое приятное, это программное обеспечение позволяет экспортировать дизайн в различные форматы. Вы можете экспортировать электрический чертеж как изображение, PDF, SVG и в несколько других форматов.

Вы найдете это программное обеспечение полезным, если у вас есть опыт работы в области электротехники или аналогичной области.Кроме того, если вы работаете над школьным проектом или чем-то в этом роде, вы также можете использовать эти инструменты. Среди основных электрических компонентов, таких как резисторы, индукторы, источник переменного тока, вы найдете некоторые другие передовые инструменты, такие как термостат, датчик влажности, датчик давления, транзисторы и некоторые другие. И не только электрические компоненты, но вы даже можете использовать некоторые из этих программ для проектирования электронных схем.


5 Бесплатное программное обеспечение для электрических схем для Windows:

Фритцинг

Fritzing — одно из лучших бесплатных программ для проектирования электрических систем для Windows.Это также программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое вы можете использовать. В этом программном обеспечении вы найдете очень широкий спектр электрических инструментов и устройств. Рабочее пространство, которое он предлагает, очень интуитивно понятно и поддерживает функции масштабирования, панорамирования и перетаскивания. На нем можно расположить различные электрические компоненты, а затем соединить их с помощью проводных соединений.

Все электрические компоненты, такие как резисторы, индукторы, сеть, переключатели и другие электрические устройства, можно найти в наборе инструментов программного обеспечения.А после создания электрической схемы вы можете сохранить ее как проект или экспортировать. Если вы планируете экспортировать рисунок, вам будут предоставлены различные варианты для этого. Вы можете экспортировать дизайн как изображение, PDF или графику SVG.

Если вы когда-либо использовали программное обеспечение САПР или программное обеспечение для создания прототипов, вы легко научитесь пользоваться этим инструментом. Он работает так же, как и это программное обеспечение. Сразу после запуска программного обеспечения вы должны перетащить компоненты в рабочую область. После этого организуйте их и сделайте схему.Используйте проводные соединения для их соединения, и вы даже можете отрегулировать их положение, размер и т. Д. Есть несколько продвинутых электрических инструментов, которые вы можете добавить в свой рисунок. Например, если вы хотите добавить термостат, вы можете добавить его, просто перетащив его из панели инструментов.

Когда вы закончите рисовать, вы можете сохранить текущий проект. Позже вы можете импортировать его обратно и отредактировать дизайн. Или, если вы хотите экспортировать электрический дизайн, вы можете легко это сделать. В меню программы File вы найдете опции для экспорта дизайна как изображения PNG, PDF и даже графики SVG.

TinyCAD

TinyCAD — это специальное программное обеспечение для рисования электрических схем и их экспорта. Это простое программное обеспечение для рисования электрических схем, очень маленькое по размеру по сравнению с вышеуказанным программным обеспечением. Вы можете спроектировать электрическую схему в интерфейсе этого программного обеспечения, добавив различные электрические инструменты. Он имеет большое количество электрических компонентов, которые вы можете добавить в свой дизайн. Однако в наборе инструментов программного обеспечения нет изображений для электрических инструментов.Есть просто названия инструментов, и чтобы найти инструмент, вы можете использовать поле поиска.

В этом программном обеспечении вы найдете почти все инструменты и оборудование для электрических цепей, чтобы создать свой дизайн. Инструменты, включая резисторы, переменные резисторы, переключатели, ключи, сеть, реле, керамические конденсаторы, усилитель крутизны, операционный усилитель, неоновые лампы и многое другое. Вы можете использовать эти инструменты и легко добавлять и систематизировать их на своем рисунке.

Начать работу с этим программным обеспечением для создания электрических схем очень просто.Просто запустите его, а затем приступайте к созданию диаграммы. Панель инструментов находится в левой части программного обеспечения. Просто найдите любой инструмент и дважды щелкните его, чтобы добавить в рабочую область. Вы можете изменить положение, ориентацию любого инструмента по своему желанию. А после того, как вы завершили рисунок, вы можете сохранить проект или экспортировать его. Это программное обеспечение позволяет экспортировать дизайн как изображение PNG, JPG или EMF.

KiCAD

KiCAD — еще одно бесплатное специальное программное обеспечение с открытым исходным кодом для рисования электрических схем.В основном, он предназначен для проектирования электроники и печатных плат, но вы можете использовать его для рисования электрических схем и их экспорта. Это программное обеспечение имеет множество функций и инструментов, которые вы можете использовать для разработки своего электрического проекта. Его рабочее пространство очень интуитивно понятно, и вы легко найдете все инструменты для создания электрической схемы. Это программное обеспечение объединяет все электрические и электронные компоненты в одном месте, и вы можете искать их, чтобы найти и вставить в свою схему. Редактор программного обеспечения поддерживает основные операции, включая масштабирование, панорамирование, отмену и т. Д.Однако программа довольно большая по размеру, поскольку предназначена для профессионального использования. Поэтому используйте его только в том случае, если вам нужно тяжелое программное обеспечение со всеми функциями проектирования.

Загрузите программное обеспечение по указанной выше ссылке, после чего вы сможете легко установить его на свой компьютер. После установки просто откройте его и создайте новый проект. Затем выберите на панели инструментов тип диаграммы, которую вы хотите создать. Есть такие варианты, как изготовление печатной платы и принципиальной схемы электроники. Но для электрического проектирования выберите Схема и затем начните рисовать дизайн.Это откроет для вас рабочее пространство. Вы можете выбрать инструменты на панели инструментов, чтобы создать свой дизайн. Используйте инструмент «Поместить компонент», чтобы выбрать различные инструменты и добавить их в рабочую область. Точно так же добавьте другие инструменты, а затем завершите весь дизайн. Наконец, после того, как вы закончите, вы можете экспортировать его как файл DXF или как изображение. Для этого используйте меню программы « Экспорт ».

ProfiCAD

ProfiCAD — очень хорошее и многофункциональное программное обеспечение для электрических схем для Windows.Однако это программное обеспечение бесплатно только для некоммерческого использования и имеет некоторые ограничения в бесплатной версии. С помощью этого программного обеспечения вы можете не только рисовать электрические схемы и схемы управления, но также можете рисовать электрические приборы для здания или дома. В нем есть много инструментов и электрических инструментов, которые вы можете включить в свой рисунок. Он предлагает интуитивно понятное рабочее пространство, где вы можете создать диаграмму и экспортировать ее как файл DXF или изображение PNG.

Это может быть довольно сложное программное обеспечение, если вы никогда раньше не использовали подобное программное обеспечение.Существует множество инструментов и опций для рисования технических диаграмм. Итак, сначала откройте программное обеспечение, а затем вы найдете все инструменты для рисования электрических схем в левой части программного обеспечения. Вы можете просто выбрать инструмент на панели инструментов и перенести его в рабочую область. Точно так же вы можете перетащить другие компоненты и завершить создаваемую диаграмму. А когда диаграмма будет завершена, вы можете либо сохранить текущий проект, либо экспортировать текущий чертеж как изображение или файл DXF.

идеальная схема

idealCircuit — еще одно бесплатное программное обеспечение, которое позволяет рисовать электрические схемы и сохранять их в виде файла. Это самая простая программа из моего списка для создания электрических конструкций. Если вы хотите разработать простую электрическую схему, просто используя обычные инструменты, вы можете попробовать это программное обеспечение. Вы найдете электрические инструменты, такие как резисторы, конденсаторы, сеть переменного тока, пара индуктивности и т. Д. И наряду с этим он поставляется с некоторыми электронными устройствами, такими как усилитель, транзисторы, диоды для создания гибридной схемы.Вы можете использовать эти различные электронные инструменты и разработать окончательную схему.

Начать работать с этой программой очень просто. Вам даже не нужно устанавливать это программное обеспечение, поскольку оно поставляется в портативном режиме. Вы можете напрямую запустить его, и его интерфейс появится перед вами. Электрические и другие инструменты выровнены на панели инструментов программного обеспечения. Вы можете просто перетащить их и добавить на свою диаграмму. Таким же образом вы можете добавить другие компоненты и завершить рисунок. А после, когда вы закончите, вы можете просто экспортировать дизайн в буфер обмена как изображение.Возможность экспорта диаграммы находится в раскрывающемся меню Menu программного обеспечения.

Заключительное слово

Это одни из лучших бесплатных программ для проектирования электрооборудования, которые вы можете использовать дома или на работе. Это программное обеспечение охватывает все инструменты и функции, необходимые для построения электрических схем. И в зависимости от вашего интереса вы можете экспортировать свои рисунки в различные поддерживаемые ими форматы. Из всего этого программного обеспечения я рекомендую вам использовать Fritzing, TinyCAD, и KiCAD для создания электрических схем профессионального уровня.Если вы из той области, где вам нужны электрические схемы, то вы можете начать рисовать их с помощью этого бесплатного программного обеспечения.

Схема подключения двухпозиционного переключателя

и светодиодного кулисного переключателя

Как подключить кулисный переключатель к цепи — это распространенный вопрос, который задают многие люди. Есть базовый кулисный переключатель включения / выключения, с которым мы все знакомы, но не все знают, как подключать провода, а также есть различные варианты с подсветкой, которые еще меньше людей могут знать, как подключать!

Ниже вы найдете базовую схему подключения кулисного переключателя, а также простую для понимания электрическую схему кулисного переключателя с подсветкой, так что независимо от ваших потребностей, после прочтения этого, вы захотите поставить переключатели на все свои Светодиоды самостоятельно.И вы можете, потому что это так просто, и вы найдете все, что вам нужно знать об этом прямо здесь.

Схема подключения кулисного переключателя

Это самый простой тип переключателя — кулисный переключатель включения / выключения (как показано с использованием черного антивандального переключателя Oznium, устанавливается в отверстие 16 мм или 19 мм).

У него всего 2 контакта:

Кулисные переключатели Oznium могут быть подключены к любому источнику 12 В, все остальное не требует пояснений, просто следуйте монтажной схеме кулисного переключателя, и вы не ошибетесь.

Схема подключения светодиодного кулисного переключателя

Для светодиодного кулисного переключателя обратите особое внимание на положение контактов заземления, питания и подключения, следуйте приведенной ниже схеме (здесь используется светодиодный круглый кулисный переключатель Oznium с рекомендуемым диаметром монтажного отверстия 3/4 ″), и у вас не должно возникнуть проблем с подключением кулисного переключателя со светодиодами:

Наши кулисные переключатели доступны в:
  • Обычный / Обычный (без светодиода. Не горит)
  • Синий (светодиод загорается, когда включен)
  • Красный (светодиод горит, когда переключатель включен)
  • Зеленый (светодиод горит, когда переключатель включен)
  • Белый (светодиод горит, когда переключатель включен)
  • Янтарный (светодиод горит, когда переключатель включен) вкл.)
  • Вкл. / Выкл. / Вкл. (3-позиционный переключатель.Без светодиода)

Схема подключения кулисного переключателя Scion OEM

Этот переключатель также имеет встроенный светодиод, который загорается, когда он включен, поэтому, если вы приобрели один из них, ниже представлена ​​электрическая схема, показывающая как вы собираетесь подключать именно этот кулисный переключатель света, не забудьте обратить особое внимание на маркировку на штырях:

3-х или 2-х позиционная проводка переключателя для RV

Вы хотите управлять одним светом с двух переключателей ? Допустим, у вас есть большой дом на колесах, и вы хотите управлять освещением с помощью выключателя в спальне, а также выключателя на кухне.Вы можете использовать два наших переключателя включения / выключения и соединить их следующим образом:

Я надеюсь, что это поможет вам в следующем проекте светодиодного освещения, обязательно ознакомьтесь с большим разнообразием переключателей, кулисных переключателей, тумблеров, которые мы есть предложение.

Упрощенная электромонтажная проводка мотоцикла — базовая схема

Вы когда-нибудь просматривали руководство по эксплуатации мотоцикла и смотрели на заводскую или стандартную электрическую схему мотоцикла? На самом деле он выглядит как миска со спагетти — как если бы вы развернули его и сделали из него прямую линию, он пошел бы отсюда на Луну.Я хочу взять электропроводку мотоцикла и дать вам упрощенную версию электропроводки мотоцикла.

Я не отрицаю, что эти биржевые диаграммы несложны. Они включают в себя правильную маршрутизацию и соединения для всех возможных аксессуаров — сигналов поворота, звуковых сигналов и т.д. — встроенная обвязка с цветовой кодировкой. Однако некоторые из нас занимаются домашним хозяйством.

Другими словами, что, если вы хотите запустить базовую диаграмму или собираете урезанный кафе-рейсер или скремблер? У вас может не быть поворотников или вам просто нужна абсолютно базовая настройка, чтобы проверить свой недавно восстановленный мотоцикл — только базовый набор проводки и соединений, необходимых для запуска вашего драгоценного имущества, чтобы увидеть, как он работает.Вот о чем этот пост.

Особенно, если у вас есть кикстартер, все может стать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстро (например, монтаж проводки мотоцикла упрощается). Фактически вы можете подключить все с нуля примерно за полчаса и быть готовым дать байку толчок и послушать.

В предыдущем посте я дал 10 замечательных советов о том, как правильно выполнить проводку. Этот пост был действительно «ориентирован» (без каламбура) на создание вашей последней обвязки. Опять же, этот пост о том, что действительно нужно, чтобы запустить этот двигатель.

Моя нынешняя обвязка на самом деле нарисована на миллиметровой бумаге, которую мне дала жена, но что послужило исходной основой для этой схемы. Это были два рисунка ниже. Мне они нравятся больше всего, потому что они ясны и легко читаются — плюс персонаж, похожий на Гомера Симпсона на первом.

Вместе эти двое подготовят вас к работе менее чем за час. Отсюда можно «добавить» такие вещи, как поворотники и аксессуары.

Если вам понравился этот пост об упрощенном электромонтаже мотоцикла, поставьте лайк или поделитесь им на Facebook, напишите твиттер в Twitter или лайк в Instagram.

Не нашли то, что вам нужно в этом посте? Ознакомьтесь с базой данных по ремонту мотоциклов HappyWrench. Это универсальный магазин, в котором можно найти всю информацию о ремонте мотоциклов своими руками.

Пример простой монтажной схемы (a) и соответствующей лестницы …

Контекст 1

… Одна из основных целей предмета «Промышленный дизайн» — научить студентов инженерных специальностей умениям, необходимым для преобразовать электрическую схему в лестничную.Процесс в высшей степени механический, с некоторыми основными правилами, такими как: (i) проводники изображаются в виде горизонтальных или вертикальных линий; (ii) на обеих диаграммах ровно одинаковое количество элементов; (iii) проводники не могут пересекаться на лестничных диаграммах или (iv) на лестничных диаграммах элементы одного и того же компонента могут быть размещены отдельно (например, переключатели и катушка в реле), однако при проводке они должны быть размещены вместе и т. д. .. На рис. 1а, б показан пример каждого типа схемы простой схемы.На рисунке 1а показана электрическая схема электрической цепи. …

Контекст 2

… процесс в высшей степени механический, с некоторыми основными правилами, такими как: (i) проводники представлены в виде горизонтальных или вертикальных линий; (ii) на обеих диаграммах ровно одинаковое количество элементов; (iii) проводники не могут пересекаться на лестничных диаграммах или (iv) на лестничных диаграммах элементы одного и того же компонента могут быть размещены отдельно (например, переключатели и катушка в реле), однако при проводке они должны быть размещены вместе и т. д. .. На рис. 1а, б показан пример каждого типа схемы простой схемы. На рисунке 1а показана электрическая схема электрической цепи. Работа системы вряд ли будет понятна до тех пор, пока каждое соединение не будет тщательно проверено, хотя это очень простая система. …

Контекст 3

… относительное физическое местоположение замечается с первого взгляда. На рисунке 1b представлена ​​лестничная диаграмма проводки, описанная выше. Эта диаграмма графически объясняет зависимости между компонентами схемы и ее работой….

Context 4

… Чтобы лучше объяснить состав инструкций, требуемых WDLang, мы включили в рисунок 3 ту же схему соединений, что и в примере, представленном на рисунке 1a, но где все электрические узлы цепи были однозначно идентифицированы. …

Контекст 5

… представить в алгоритме 1 код, соответствующий примерной диаграмме, показанной на рисунках 1 и 3. Как видно, инструкции начинаются с типа элемента, за которым следует его уникальный идентификатор (который в этом примере установлен на тот же, что и метка на отображаемой диаграмме).