4 manières de lire les schémas

Table des matières:

4 manières de lire les schémas
4 manières de lire les schémas
Anonim

Les diagrammes schématiques sont des plans qui vous aident, vous ou un professionnel technique, à comprendre les circuits électriques d'une zone spécifique. Ces graphiques peuvent sembler accablants au début, mais ils sont plus simples à comprendre une fois que vous avez identifié et trié les différents symboles utilisés. Bien que les schémas nécessitent des connaissances de base sur le matériel électrique, vous pouvez obtenir de nombreuses nouvelles informations sur votre maison ou votre propriété en lisant et en analysant avec succès votre propre document !

Pas

Méthode 1 sur 4: Évaluation des composants de circuit de base

Lire les schémas Étape 1
Lire les schémas Étape 1

Étape 1. Recherchez les cercles remplis de symboles qui signifient la source d'alimentation

Parcourez vos schémas pour déterminer où vos courants électriques sont générés. Notez que les sources d'alimentation standard sont étiquetées avec un cercle rempli d'un signe plus ou moins, tandis qu'une source "idéale" ressemble à un cercle avec une ligne horizontale le divisant en deux.

  • Si une source d'alimentation a un courant alternatif (AC), vous verrez une ligne ondulée tracée au milieu du cercle. Si la source d'alimentation a un courant continu (CC), vous verrez un signe plus et moins en haut et en bas du cercle, respectivement.
  • Les sources d'alimentation constantes sont indiquées par une flèche orientée vers le bas au milieu du cercle.
  • La source d'alimentation envoie différents types de courants électriques dans tout le circuit.
Lire les schémas Étape 2
Lire les schémas Étape 2

Étape 2. Comprenez que les lignes droites signifient les conducteurs

Regardez autour de votre schéma pour des lignes droites horizontales et verticales dans une variété de longueurs et de tailles. Notez que ces lignes représentent des conducteurs, qui sont les différents fils qui composent le circuit. Vérifiez les boucles complètes que forment les conducteurs, qui permettent à l'électricité de circuler dans tout le circuit.

Les conducteurs ne sont représentés par aucun type de symbole fantaisiste

Lire les schémas Étape 3
Lire les schémas Étape 3

Étape 3. Identifiez les rectangles connectés en tant que charges électriques

Recherchez des conducteurs et des résistances créant un rectangle ou un circuit terminé. Recherchez des étiquettes spécifiques qui spécifient « V-Out », qui indique la quantité d'énergie utilisée par le circuit.

Les charges électriques peuvent être difficiles à identifier dans des schémas complexes. Essayez de rechercher des images de charges électriques simples pour vous faire une idée de base

Lire les schémas Étape 4
Lire les schémas Étape 4

Étape 4. Notez que les résistances sont marquées par une ligne ou un rectangle en zigzag

Parcourez vos schémas et recherchez des blocs distincts ou des lignes inclinées dans les plans. Vous pouvez voir différentes notations pour les résistances, selon le style de conception du schéma. Ne soyez pas surpris si vous voyez ce symbole dans tout le document, puisque les résistances fonctionnent pour contrôler la quantité d'électricité utilisée dans un circuit donné, elles sont très courantes et nécessaires à tout système de câblage fonctionnel.

Les résistances variables ressemblent à une ligne en zigzag avec une ligne diagonale passant par le centre

Lire les schémas Étape 5
Lire les schémas Étape 5

Étape 5. Identifiez les condensateurs comme un empilement de formes en « T » verticales et inversées

Recherchez une collection de lignes dans votre schéma qui sont empilées et condensées dans une seule zone. Alors que d'autres symboles, comme la batterie, ont ce type de conception, notez que les condensateurs ressemblent à un « T » à l'envers placé au-dessus d'un « T » régulier avec un espace horizontal entre les deux. Étant donné que les condensateurs retiennent une charge électrique dans le circuit, vous verrez ce symbole fréquemment dans vos schémas.

  • Vous pourriez voir un signe plus dans le coin supérieur gauche du symbole du condensateur. Cela indique que le condensateur est polarisé.
  • Certains condensateurs sont constitués de lignes horizontales courbes.
Lire les schémas Étape 6
Lire les schémas Étape 6

Étape 6. Notez que les inducteurs sont marqués d'une ligne courbe ou bouclée

Recherchez des lignes ondulées ou enroulées condensées dans une seule zone. Notez que les inductances sont utilisées pour stocker l'électricité et peuvent également renvoyer de l'électricité vers d'autres parties du circuit.

Physiquement, les inducteurs sont des morceaux de fil enroulés, ce qui explique leur forme dans le schéma

Avertissement:

Ne confondez pas le symbole de l'inducteur avec le symbole du transformateur, qui ressemble à 2 inducteurs verticaux parallèles séparés par 2 lignes verticales.

Lire les schémas Étape 7
Lire les schémas Étape 7

Étape 7. Localisez les commutateurs en trouvant une série de cercles et de lignes connectés

Recherchez une ligne inclinée ou horizontale qui est positionnée près de 2 cercles ouverts ou plus. N'oubliez pas que les interrupteurs simples auront moins de lignes et de cercles, tandis que les interrupteurs plus complexes peuvent avoir au moins 6 lignes et cercles ouverts.

  • L'interrupteur ouvre et ferme le passage d'un courant électrique.
  • Certains commutateurs peuvent ne pas avoir de cercles ouverts du tout.
  • Les lignes représentent les « pôles », tandis que les cercles représentent les « jets ». L'interrupteur le plus simple est connu sous le nom de « unipolaire/unidirectionnel ».
  • Les cercles vides représentent les bornes du commutateur.

Méthode 2 sur 4: Évaluation des composants dans les circuits avancés

Lire les schémas Étape 8
Lire les schémas Étape 8

Étape 1. Trouvez des diodes en recherchant un triangle à côté d'une ligne droite

Recherchez un triangle orienté vers la droite le long des lignes de vos schémas. Notez que les diodes forcent les courants électriques dans une seule direction, c'est pourquoi le symbole ressemble à une flèche. Recherchez une ligne droite le long du coin pointu du triangle, ce qui signifie la direction spécifique dans laquelle va le courant.

Le saviez-vous?

Les symboles des diodes LED ressemblent à l'icône traditionnelle; cependant, la ligne droite à la fin du triangle pointu est plus angulaire.

Lire les schémas Étape 9
Lire les schémas Étape 9

Étape 2. Notez que les transistors sont 2 lignes inclinées attachées à une ligne verticale

Recherchez une série de lignes connectées regroupées dans 1 zone du schéma. Plus précisément, recherchez une courte ligne horizontale connectée à une longue ligne verticale. Pendant que vous recherchez ce symbole, notez que les transistors commutent le flux de courant électrique dans le circuit.

Les transistors auront 2 lignes inclinées entrant et sortant de la longue ligne verticale. L'une de ces lignes sera une flèche

Lire les schémas Étape 10
Lire les schémas Étape 10

Étape 3. Identifiez les portes logiques numériques sous forme de rectangles incurvés ou de triangles avec des lignes

Si votre schéma est plus avancé, vous pourriez voir une porte logique numérique, qui ressemble à une forme incurvée attachée à de courtes lignes parallèles. Notez qu'une porte logique numérique standard a 2 lignes parallèles attachées au côté gauche de la forme, avec une seule ligne horizontale émergeant du côté droit.

  • Des symboles plus complexes peuvent avoir des cercles ouverts attachés aux lignes courtes.
  • Les portes logiques numériques aident à gérer plusieurs entrées et sont utilisées dans des circuits plus complexes.
Lire les schémas Étape 11
Lire les schémas Étape 11

Étape 4. Notez que les cristaux sont des rectangles flanqués de « T » latéraux

Si vous recherchez une sortie de fréquence cohérente dans votre schéma, recherchez un grand rectangle ouvert. Une fois que vous avez trouvé ce symbole, vérifiez les côtés gauche et droit pour voir s'il y a des « T » latéraux entourant le rectangle. Si vous voyez ces lignes, vous avez réussi à localiser votre cristal.

  • C'est aussi le symbole des oscillateurs et des résonateurs. Ces 3 éléments émettent des fréquences lorsqu'ils sont activement utilisés dans un circuit.
  • Les cristaux aident à connecter plusieurs pièces électroniques.
Lire les schémas Étape 12
Lire les schémas Étape 12

Étape 5. Notez que les circuits intégrés sont des rectangles reliés à 8 petites lignes

Recherchez un rectangle volumineux dans vos schémas qui ressemble presque à un carré. Plus précisément, recherchez une forme qui ressemble à une araignée et qui a 4 lignes courtes (ou « pattes ») sortant de chaque côté. Gardez à l'esprit que les circuits intégrés fonctionnent comme une unité indépendante au sein d'un circuit et jouent généralement un rôle complexe dans vos schémas.

Les lignes courtes attachées à la forme de la boîte sont appelées « épingles »

Lire les schémas Étape 13
Lire les schémas Étape 13

Étape 6. Trouvez des amplificateurs opérationnels en recherchant un triangle orienté vers la droite

Recherchez les triangles latéraux dispersés dans vos schémas. Contrairement aux diodes, notez que les amplificateurs opérationnels ne sont attachés à aucune ligne verticale. Recherchez plutôt des lignes horizontales courtes attachées aux bords du symbole.

  • Les amplificateurs opérationnels aident à combiner une source de tension négative et positive en 1 sortie.
  • Vous verrez souvent des étiquettes « V-in » et « V-out » entourant le symbole du triangle, qui indiquent où la tension entre et sort.
  • Les amplificateurs opérationnels ont un signe plus et moins dans les coins supérieur et inférieur sur le côté gauche.
Lire les schémas Étape 14
Lire les schémas Étape 14

Étape 7. Localisez la batterie en trouvant une pile de lignes longues et courtes

Recherchez un « T » inversé empilé sur une ligne horizontale plus courte et un « T » régulier. Vérifiez également dans les coins supérieur et inférieur droit pour un signe plus et moins.

  • Il y a des espaces entre toutes les lignes du symbole de la batterie.
  • Les batteries aident à convertir l'énergie chimique en courants électriques.
Lire les schémas Étape 15
Lire les schémas Étape 15

Étape 8. Recherchez les cercles connectés avec une ligne ondulée pour trouver le fusible

Scannez les schémas pour 2 cercles ouverts pris en sandwich entre 2 lignes horizontales courtes. Regardez entre ces 2 cercles pour trouver un gribouillis qui monte et descend de gauche à droite.

  • Les fusibles empêchent les circuits de griller à cause de trop de courant.
  • Les batteries servent de source d'énergie supplémentaire dans le circuit.

Méthode 3 sur 4: Lire les abréviations correctement

Lire les schémas Étape 16
Lire les schémas Étape 16

Étape 1. Étiquetez les composants électriques courants par leur première lettre

Regardez sous ou à côté des différents symboles schématiques pour confirmer leur utilisation et leur objectif dans le circuit. Notez que les résistances, les condensateurs, les diodes et les commutateurs sont tous étiquetés avec la première lettre de leur nom, tandis que les transistors sont marqués de la lettre « Q ». Faites attention aux cristaux et aux oscillateurs, ainsi qu'aux circuits intégrés et aux inducteurs - ceux-ci sont notés respectivement par les lettres "Y", "U" et "L".

  • Le fusible, le matériel et le transformateur sont tous étiquetés avec la première lettre de leur nom.
  • La batterie est appelée « B » ou « BT ».
Lire les schémas Étape 17
Lire les schémas Étape 17

Étape 2. Utilisez des chiffres pour identifier plus d'un composant électrique

Zoomez sur une section spécifique de votre schéma pour examiner les différentes étiquettes des composants électriques. Si votre schéma est particulièrement complexe, vous verrez des chiffres à côté de l'abréviation de la lettre. Gardez une trace de ces étiquettes pour comprendre quel composant est lequel.

Par exemple, si vous voyez « R1, » « R2, » et « R3 » dans 1 zone de votre schéma, cela signifie qu'il y a 3 résistances

Lire les schémas Étape 18
Lire les schémas Étape 18

Étape 3. Remplacez « ohms » et « micro » par des lettres grecques

Gardez un œil sur les lettres grecques « mu » et « oméga » dans différentes étiquettes schématiques. Notez que le symbole « oméga » signifie « ohms », tandis que « mu » équivaut à « micro ».

Par exemple, l'étiquette 12μF équivaut à 12 microfarads

Méthode 4 sur 4: Analyse de différentes connexions de circuits

Lire les schémas Étape 19
Lire les schémas Étape 19

Étape 1. Recherchez les composants connectés par des lignes droites ou verticales

Visualisez vos schémas comme un puzzle interconnecté, en vous concentrant spécifiquement sur les composants qui se connectent les uns aux autres. Si vous voyez une ligne droite passer entre 2 composants séparés, vous pouvez être sûr que ces 2 éléments sont connectés dans le circuit.

Par exemple, si vous voyez une ligne horizontale droite entre un symbole de batterie et un symbole de commutateur, vous pouvez savoir que ces composants sont connectés

Lire les schémas Étape 20
Lire les schémas Étape 20

Étape 2. Identifiez les jonctions comme plusieurs lignes connectées

Recherchez les lignes qui se divisent en plusieurs branches, se connectant à d'autres éléments du circuit. Appelez ces lignes des jonctions, car elles permettent à plusieurs composants de s'interconnecter et de fonctionner ensemble.

Si jamais vous vous sentez dépassé par les nombreuses lignes qui se chevauchent, essayez de diviser le schéma en morceaux plus petits

Lire les schémas Étape 21
Lire les schémas Étape 21

Étape 3. Identifiez les jonctions connectées avec un point au centre

Recherchez les lignes qui se chevauchent ou qui sont connectées et qui sont marquées d'un point fermé et plein. Si vous voyez ce point, vous pouvez être sûr que ces lignes sont toutes connectées les unes aux autres. Si vous ne voyez pas ce point, notez que les lignes se chevauchent, mais ne sont pas connectées.

Les jonctions identifient où différentes lignes électriques se croisent. Certaines de ces lignes sont connectées, tandis que d'autres se croisent

Le saviez-vous?

Il existe différents formats de conception pour les schémas. Certains documents utilisent un point fermé ou l'absence de point pour indiquer une jonction connectée et déconnectée. D'autres schémas utiliseront des lignes qui se chevauchent et des lignes avec de petites courbes pour indiquer cette différence.

Conseillé: