ดูทั้งหมด

โปรดยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับทางการกลับ

ยุโรป
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
เอเชีย/แปซิฟิก
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
แอฟริกาอินเดียและตะวันออกกลาง
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
อเมริกาใต้ / โอเชียเนีย
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
อเมริกาเหนือ
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
บ้านบล็อกคำแนะนำที่สมบูรณ์สำหรับสัญลักษณ์แผนผังองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์
บน 25/03/2025 41,572

คำแนะนำที่สมบูรณ์สำหรับสัญลักษณ์แผนผังองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือนี้อธิบายว่าสัญลักษณ์แผนผังคืออะไรและวิธีที่ใช้ในการแสดงส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในไดอะแกรมวงจรคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ประเภทต่าง ๆ สำหรับแหล่งพลังงานตัวต้านทานตัวเก็บประจุทรานซิสเตอร์มอเตอร์ลำโพงและอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้ยังครอบคลุมกฎมาตรฐาน (เช่น IEC, ANSI และ IPC) ที่ทำให้สัญลักษณ์เหล่านี้เหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าคุณจะแก้ไขการสร้างหรือเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การรู้สัญลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวงจรได้ง่ายขึ้น

แคตตาล็อก

1. สัญลักษณ์แผนผังองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?
2. มาตรฐานของสัญลักษณ์แผนผัง
3. สัญลักษณ์แหล่งจ่ายไฟ
4. สัญลักษณ์องค์ประกอบแบบพาสซีฟ
5. สัญลักษณ์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
6. สัญลักษณ์อุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า
7. สัญลักษณ์การวัดและการวินิจฉัย
8. สัญลักษณ์เสียงและการสื่อสาร
9. สัญลักษณ์ตรรกะดิจิตอลและอินเตอร์เฟส
10. บทสรุป
Electronic Component Schematic Symbol
รูปที่ 1. สัญลักษณ์แผนผังองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์

สัญลักษณ์แผนผังองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

สัญลักษณ์แผนผังเป็นตัวแทนภาพที่ง่ายขึ้นที่ใช้ในไดอะแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะแสดงลักษณะทางกายภาพของส่วนประกอบพวกเขาแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบทำงานอย่างไรและเชื่อมต่อภายในระบบการทำให้เข้าใจง่ายนี้ช่วยให้ความสำคัญกับการไหลของกระแสไฟฟ้าและวิธีการที่ส่วนประกอบมีการโต้ตอบมากกว่าวิธีการที่พวกเขามองหรือสร้างขึ้นจุดประสงค์หลักของสัญลักษณ์เหล่านี้คือการเปลี่ยนวงจรที่ซับซ้อนให้เป็นไดอะแกรมที่เข้าใจและทำงานได้ง่ายขึ้นทุกคนสามารถตีความแผนผังที่วาดได้ดีโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือที่ตั้งของพวกเขาภาษาสากลนี้ทำให้การทำงานร่วมกันและการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ไอคอนสัญลักษณ์แทนภาพจะช่วยลดความยุ่งเหยิงในภาพในไดอะแกรมมันเน้นความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างชิ้นส่วนและสนับสนุนความเข้าใจที่เร็วขึ้นของการออกแบบของวงจรตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์เดียวสามารถเป็นตัวแทนของรีเลย์ทั้งหมดหรือวงจรรวมสิ่งนี้ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมโดยรวมของระบบแทนที่จะหลงทางในรายละเอียดที่ซับซ้อนของส่วนประกอบแต่ละตัวabstractions เหล่านี้ยังมีบทบาทเมื่อวินิจฉัยปัญหาการวางแผนการอัพเกรดหรืออธิบายพฤติกรรมระบบให้ผู้อื่นพวกเขามีค่าในระบบที่หนาแน่นหรือซับซ้อนเช่นตัวควบคุมแบบฝังตัวหรือโมดูลความถี่วิทยุ

มาตรฐานของสัญลักษณ์แผนผัง

IEC 60617

พัฒนาและบำรุงรักษาโดยคณะกรรมการ Electrotechnical International (IEC) IEC 60617 เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับสัญลักษณ์กราฟิกที่ใช้ในไดอะแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันมีสัญลักษณ์มาตรฐานหลายพันสัญลักษณ์ที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุไปจนถึงส่วนประกอบไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเป้าหมายของ IEC 60617 คือการส่งเสริมภาษาภาพที่เหมือนกันซึ่งสามารถนำไปใช้ทั่วโลกในภาพวาดทางเทคนิคมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่การศึกษาและการออกแบบไปจนถึงการผลิตและการบำรุงรักษาการเข้าถึงไลบรารีสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์นั้นมีให้ผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ฐานข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนเทคโนโลยีใหม่และแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้น

IEEE/Ansi 315 (1975)

จัดพิมพ์โดยสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) โดยความร่วมมือกับ American National Standards Institute (ANSI), IEEE/ANSI 315 เป็นมาตรฐานไปสู่อเมริกาเหนือมานานหลายทศวรรษเปิดตัวครั้งแรกในปี 1975 มันให้สัญลักษณ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันสำหรับไดอะแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และมีบทบาทในการสร้างการศึกษาด้านวิศวกรรมและเอกสารทางเทคนิคตลอดช่วงปลายศตวรรษที่ 20แม้ว่าจะถูกถอนออกอย่างเป็นทางการในปี 2562 แต่ก็ยังคงเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับระบบมรดกและเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายคนพึ่งพามาตรฐานนี้เพื่อตีความและบำรุงรักษาระบบวินเทจหรือระยะยาวอย่างแม่นยำอิทธิพลของมันยังคงเห็นได้ชัดในเครื่องมือทางวิศวกรรมและตำราหลายเล่ม

IPC-2612-1

IPC-2612-1 เป็นมาตรฐานที่ทันสมัยที่กล่าวถึงการสร้างและการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์กราฟิกโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการออกแบบระบบอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDA)ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานที่เก่ากว่าที่ได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงการวาดด้วยมือหรือ 2D CAD ในใจ IPC-2612-1 ได้รับการปรับแต่งสำหรับเวิร์กโฟลว์ดิจิตอลที่ใช้ในแพลตฟอร์ม ECAD (การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยอิเล็กทรอนิกส์) ในปัจจุบันมันให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสัญลักษณ์จัดรูปแบบและรวมเข้ากับไลบรารีส่วนประกอบซึ่งมีค่าสำหรับทีมออกแบบที่สร้างชิ้นส่วนที่กำหนดเองหรือมาตรฐานสำหรับเค้าโครงและการจำลองของแผงวงจรพิมพ์ (PCB)ด้วยการประสานการเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่าง ๆ IPC-2612-1 ช่วยลดข้อผิดพลาดปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สัญลักษณ์แหล่งจ่ายไฟ

สัญลักษณ์แผนผังเหล่านี้แสดงถึงแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ที่ให้พลังงานไฟฟ้าแก่วงจรการทำความเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตีความและออกแบบไดอะแกรมวงจร

แหล่งพลังงาน AC

โดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์พลังงาน AC จะปรากฏเป็นวงกลมที่มีคลื่นไซน์อยู่ด้านในหรือเพียงแค่เทอร์มินัลที่มีป้ายกำกับว่า "AC."สิ่งนี้แสดงถึงแหล่งที่มาของกระแสสลับกันซึ่งทิศทางของการไหลกลับเป็นระยะปกติ 50 หรือ 60 ครั้งต่อวินาทีขึ้นอยู่กับภูมิภาคPower AC เป็นรูปแบบมาตรฐานของไฟฟ้าที่จัดทำโดย บริษัท สาธารณูปโภคและใช้กันทั่วไปในบ้านธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งพลังงานในระยะทางไกลเนื่องจากความสามารถในการเปลี่ยนเป็นแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยใช้หม้อแปลง

AC Power Supply Symbol

รูปที่ 2 สัญลักษณ์แหล่งจ่ายไฟ AC

แหล่งพลังงาน DC

สัญลักษณ์สำหรับแหล่งพลังงาน DC มักจะมีสองเส้นคู่ขนานหนึ่ง (บวก) และหนึ่งสั้นกว่า (ลบ)ในบางรูปแบบจะรวมลูกศรเพื่อระบุว่าแรงดันไฟฟ้าสามารถปรับได้แหล่งที่มาประเภทนี้ให้การไหลของประจุไฟฟ้าที่มั่นคงและเป็นทิศทางพลังงาน DC มีความสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรที่ต้องการระดับแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกันโดยทั่วไปจะจัดทำโดยอะแดปเตอร์พลังงานแผงโซลาร์เซลล์และแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและการสร้างต้นแบบ

DC Power Source Symbol

รูปที่ 2 สัญลักษณ์แหล่งพลังงาน DC

แบตเตอรี่

สัญลักษณ์แบตเตอรี่ประกอบด้วยเส้นยาวและสั้นสลับกันซึ่งเป็นเทอร์มินัลบวกและลบของเซลล์เคมีไฟฟ้าอย่างน้อยหนึ่งเซลล์สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงแหล่งพลังงาน DC ที่มีอยู่ในตัวเองซึ่งเก็บพลังงานทางเคมีแบตเตอรี่เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเช่นสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปรวมถึงพลังงานสำรองในระบบเช่นสัญญาณเตือนภัยและแสงฉุกเฉินจำนวนสัญลักษณ์เซลล์ที่ใช้มักจะสอดคล้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่โดยมีเซลล์มากขึ้นแสดงถึงแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น

Battery/Cell Symbol

รูปที่ 3. สัญลักษณ์แบตเตอรี่/เซลล์

สัญลักษณ์องค์ประกอบแบบพาสซีฟ

ส่วนประกอบแบบพาสซีฟเป็นหน่วยการสร้างที่สำคัญในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแตกต่างจากส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ (เช่นทรานซิสเตอร์หรือไดโอด) ส่วนประกอบแบบพาสซีฟไม่ได้สร้างพลังงานหรือขยายสัญญาณแต่พวกเขาตอบสนองต่อพลังงานไฟฟ้าและมีอิทธิพลต่อการทำงานของสัญญาณที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยการจัดเก็บหรือกระจายพลังงานนี่คือประเภทหลักของส่วนประกอบแบบพาสซีฟและสัญลักษณ์วงจรมาตรฐาน:

ตัวต้านทาน

ตัวต้านทานเป็นส่วนประกอบที่ จำกัด หรือควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรชนิดที่พบมากที่สุดคือตัวต้านทานคงที่โดยทั่วไปจะแสดงด้วยซิกแซกหรือเส้นสี่เหลี่ยมซึ่งมีค่าความต้านทานคงที่ตัวต้านทานตัวแปรเช่นโพเทนชิโอมิเตอร์และ rheostats นั้นแสดงให้เห็นด้วยลูกศรข้ามสัญลักษณ์ตัวต้านทานซึ่งบ่งชี้ว่าความต้านทานของพวกเขาสามารถปรับได้ด้วยตนเองตัวต้านทานพิเศษยังมีอยู่รวมถึงเทอร์มิสเตอร์ซึ่งมีความไวต่ออุณหภูมิและทำเครื่องหมายด้วยเส้นทแยงมุมหรือลูกศรผ่านสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงความต้านทานของพวกเขาในการตอบสนองต่อการแปรผันของอุณหภูมิในทำนองเดียวกัน photoresistors หรือที่รู้จักกันในชื่อตัวต้านทานที่ขึ้นกับแสง (LDRs) เปลี่ยนความต้านทานของพวกเขาตามความเข้มของแสงและมักจะเป็นสัญลักษณ์ของลูกศรชี้ไปที่ตัวต้านทานเพื่อแสดงถึงแสงที่เข้ามาตัวต้านทานแต่ละประเภทเหล่านี้มีบทบาทเฉพาะในการควบคุมกระแสภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

Resistors Symbol

รูปที่ 4. สัญลักษณ์ตัวต้านทาน

ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบที่เก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของสนามไฟฟ้ามีบทบาทในการกำหนดเวลาการกรองและแอพพลิเคชั่นการจัดเก็บพลังงานตัวเก็บประจุที่ไม่ใช่โพลาไรซ์มักใช้ในวงจร AC หรือที่ซึ่งขั้วไม่ได้เป็นข้อกังวลจะแสดงในไดอะแกรมวงจรโดยสองเส้นคู่ขนานที่มีความยาวเท่ากันเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นในทางตรงกันข้ามตัวเก็บประจุโพลาไรซ์เช่นชนิดอิเล็กโทรไลต์หรือแทนทาลัมมีขั้วเฉพาะและใช้เป็นหลักในวงจร DC;สัญลักษณ์ของพวกเขามีเส้นตรงหนึ่งเส้นและเส้นโค้งหนึ่งเส้นหรือรวมถึงเครื่องหมายบวกเพื่อระบุเทอร์มินัลบวกนอกจากนี้ตัวแปรตัวแปรซึ่งอนุญาตให้มีการปรับความจุได้แสดงให้เห็นด้วยลูกศรที่ดึงข้ามหรือผ่านสัญลักษณ์ตัวเก็บประจุซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ปรับได้

Capacitor Symbol

รูปที่ 5 สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุ

ตัวเหนี่ยวนำ

ตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบแบบพาสซีฟที่เก็บพลังงานไว้ในสนามแม่เหล็กเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านพวกเขาฟังก์ชั่นหลักของพวกเขาคือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งทำให้พวกเขามีประโยชน์อย่างยิ่งในการกรองการปรับแต่งและแอปพลิเคชันเวลาในไดอะแกรมวงจรตัวเหนี่ยวนำมาตรฐานจะแสดงด้วยชุดของลูปหรือสัญลักษณ์ลวดขดเมื่อตัวเหนี่ยวนำมีแกนแม่เหล็กมักใช้เพื่อเพิ่มการเหนี่ยวนำจะแสดงด้วยเส้นหรือสี่เหลี่ยมใกล้หรือภายในขดลวดซึ่งบ่งบอกถึงตัวเหนี่ยวนำเหล็กคอร์ตัวเหนี่ยวนำตัวแปรซึ่งอนุญาตให้ปรับการเหนี่ยวนำได้จะถูกแสดงด้วยลูกศรที่ผ่านขดลวดตามการประชุมที่คล้ายกันที่ใช้สำหรับส่วนประกอบที่ปรับได้อื่น ๆ เช่นตัวต้านทานตัวแปรและตัวเก็บประจุ

Inductors Symbol

รูปที่ 6 สัญลักษณ์ตัวเหนี่ยวนำ

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงเป็นส่วนประกอบแบบพาสซีฟที่ถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าระหว่างสองวงจรหรือมากกว่าผ่านหลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าพวกเขามักจะใช้ในการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าขึ้นหรือลงในการกระจายพลังงานและการแยกสัญญาณในแผนผังไดอะแกรมหม้อแปลงมักจะแสดงด้วยขดลวดอุปนัยสองตัวที่วางเคียงข้างกันบ่อยครั้งที่มีเส้นขนานกันระหว่างพวกเขาเพื่อระบุแกนแม่เหล็กจุดหรือเครื่องหมายใกล้ขดลวดอาจใช้เพื่อแสดงขั้วที่คดเคี้ยวหรือความสัมพันธ์เฟสรูปแบบและจำนวนของขดลวดที่ปรากฎสามารถแนะนำว่าหม้อแปลงถูกกำหนดค่าสำหรับการก้าวแรงดันไฟฟ้าขึ้นหรือลงหม้อแปลงบางชนิดยังมีการแตะกลางการเชื่อมต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคดเคี้ยวหลักหรือทุติยภูมิซึ่งมีประโยชน์ในวงจรจ่ายไฟและแอปพลิเคชันเสียงที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าคู่หรือการแยกเฟส

Transformers Symbol

รูปที่ 7 สัญลักษณ์ Transformers

สัญลักษณ์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

Semiconductor Device Symbols

รูปที่ 8 สัญลักษณ์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

สัญลักษณ์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ใช้ในไดอะแกรมวงจรเพื่อแสดงชิ้นส่วนสำคัญที่ควบคุมไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนเหล่านี้เรียกว่า "ส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่" เพราะสามารถเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าโดยตรงหรือเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าพวกเขาใช้ในเกือบทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ไปจนถึงไฟและลำโพงหนึ่งประเภททั่วไปคือไดโอดอัน ไดโอด ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวเหมือนถนนทางเดียวสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยน AC (สลับกระแสไฟฟ้า) เป็น DC (กระแสตรง) ซึ่งอุปกรณ์จำนวนมากต้องการมีไดโอดประเภทต่าง ๆไดโอด Zener สามารถปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงพอซึ่งช่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าLED (ไดโอดเปล่งแสง) สว่างขึ้นเมื่อไฟฟ้าผ่านโฟโตไดโอดสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อพวกเขารู้สึกถึงแสงซึ่งทำให้พวกเขามีประโยชน์ในเซ็นเซอร์วงจรเรียงกระแสสะพานทำจากไดโอดสี่และมักใช้ในแหล่งจ่ายไฟเพื่อเปลี่ยน AC เป็น DC

อีกส่วนสำคัญคือทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ สามารถทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ที่เปิดและปิดไฟฟ้าหรือพวกเขาสามารถทำให้สัญญาณแข็งแกร่งขึ้นมีทรานซิสเตอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น NPN และ PNP (ซึ่งเป็นประเภทของทรานซิสเตอร์สองขั้ว) และ JFET ซึ่งควบคุมโดยแรงดันไฟฟ้าทรานซิสเตอร์ใช้ในเกือบทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีความสำคัญอย่างยิ่งในคอมพิวเตอร์วงจรรวม (ICS) เป็นชิปขนาดเล็กที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ภายในในแผนภาพพวกเขาดูเหมือนสี่เหลี่ยมชิปเหล่านี้สามารถทำงานได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างในICS บางตัวเป็นประตูตรรกะซึ่งทำคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการตัดสินใจในคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่นแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการ (op-amps) ใช้เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณหรือเสียงควบคุมและแสงในอุปกรณ์

สัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่วนประกอบทางไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่ทางกายภาพเสียงหรือเอฟเฟกต์เชิงกลอื่น ๆในไดอะแกรมวงจรส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานที่ไม่เพียง แต่แสดงถึงประเภทของอุปกรณ์ แต่ยังมักจะระบุว่ามันถูกเปิดใช้งานหรือเชื่อมต่อภายในวงจรอัน ถ่ายทอด เป็นสวิตช์ที่ใช้งานด้วยไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้งานกลไกการติดต่อหนึ่งชุดขึ้นไปเมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดมันจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ดึงสวิตช์ปิดหรือเปิดโดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์รีเลย์จะแสดงขดลวดและหน้าสัมผัสสวิตช์ที่สอดคล้องกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ารีเลย์ทำงานภายในวงจรได้อย่างไร

Symbol Of Relay in Electrical Circuit

รูปที่ 9. สัญลักษณ์ของการถ่ายทอดในวงจรไฟฟ้า

มอเตอร์ แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบโรตารี่ให้กำลังระบบกลไกที่หลากหลายสัญลักษณ์วงจรสำหรับมอเตอร์มักจะมีตัวอักษร "M" และอาจแสดงการเชื่อมต่อสำหรับพลังงานและการควบคุมซึ่งระบุว่ามอเตอร์เป็น AC หรือ DCเสียงอึกทึก ผลิตสัญญาณเสียงเมื่อใช้กระแสไฟฟ้าส่วนประกอบเหล่านี้ใช้สำหรับการแจ้งเตือนการเตือนภัยหรือการแจ้งเตือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์สัญลักษณ์แผนผังของพวกเขาอาจรวมถึงเส้นคลื่นหรือลำโพงที่มีสไตล์ซึ่งเป็นตัวแทนของฟังก์ชั่นการผลิตเสียงอัน ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ปกป้องวงจรไฟฟ้าจากกระแสเกินโดยการหลอมละลายและทำลายการเชื่อมต่อเมื่อกระแสเกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์ฟิวส์ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หรือเส้นที่มีแถบกลางซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบที่แตกหักได้สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่เพียง แต่ระบุอุปกรณ์ด้วยตัวเอง แต่ยังให้เบาะแสเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่เปิดใช้งานภายในวงจรตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์รีเลย์อาจแสดงสายควบคุมที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ในขณะที่สัญลักษณ์มอเตอร์อาจถูกจับคู่กับตัวเก็บประจุหรือวงจรไดรเวอร์การทำความเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตีความและออกแบบแผนผังอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้และปลอดภัย

รูปที่ 10 สัญลักษณ์ของมอเตอร์ฟิวส์และออด

สัญลักษณ์การวัดและการวินิจฉัย

สัญลักษณ์เหล่านี้แสดงถึงเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการสังเกตวัดและวินิจฉัยพฤติกรรมของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:

โวลต์เมตรและแอมป์เมตร ใช้ในการวัดศักยภาพทางไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) และการไหลของกระแสตามลำดับโดยทั่วไปแล้วโวลต์มิเตอร์จะเชื่อมต่อแบบขนานข้ามส่วนประกอบเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าในขณะที่แอมป์มิเตอร์เชื่อมต่อเป็นอนุกรมเพื่อวัดกระแสผ่านวงจรเครื่องมือเหล่านี้เหมาะสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของวงจรและระบุข้อบกพร่องเครื่องวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและวัดกระแสเล็ก ๆบ่อยครั้งที่ใช้ในระบบอะนาล็อกเครื่องวัดไฟฟ้าสามารถระบุทิศทางปัจจุบันและเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการแสดงผลแบบอะนาล็อกออสซิลโลสโคป อนุญาตให้สร้างภาพสัญญาณไฟฟ้าเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการแสดงรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าบนหน้าจอออสซิลโลสโคปช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของสัญญาณความถี่แอมพลิจูดและเวลาพวกมันยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์รูปคลื่นและการทดสอบความสมบูรณ์ของสัญญาณในวงจรที่ซับซ้อน

Voltmeters and Ammeters Symbol

รูปที่ 11 สัญลักษณ์โวลต์เมตรและแอมป์เมตร

รูปที่ 12. สัญลักษณ์ Galvanometer และ Oscilloscope

สัญลักษณ์เสียงและการสื่อสาร

สัญลักษณ์เหล่านี้พบได้ทั่วไปในอุปกรณ์ที่จัดการกับการส่งสัญญาณหรือการรับสัญญาณเสียงและการสื่อสารพวกเขาช่วยระบุส่วนประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเสียงและการแลกเปลี่ยนสัญญาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไมโครโฟนแสดงถึงส่วนประกอบที่จับคลื่นเสียงและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าไมโครโฟนดีในแอพพลิเคชั่นเช่นการบันทึกเสียงการประชุมทางวิดีโอและระบบเสียงสดสัญลักษณ์มีลักษณะคล้ายกับกระบอกสูบแนวตั้งขนาดเล็กหรืออุปกรณ์รับเสียงที่มีสไตล์ลำโพงระบุอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับเป็นเสียงที่ได้ยินพบได้ในทุกสิ่งตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงระบบ PA ลำโพงมีบทบาทในการส่งสัญญาณเสียงสัญลักษณ์ของพวกเขามักจะดูเหมือนกรวยหรือคลื่นเสียงที่เปล่งประกายเปล่งออกมาจากกล่องพอร์ตโทรคมนาคมและ RF (ความถี่วิทยุ) ระบุพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์การสื่อสารรวมถึงโทรศัพท์เสาอากาศและโมดูลไร้สายพวกเขาทำหน้าที่เป็นจุดเข้าและออกสำหรับข้อมูลและสัญญาณเสียงในระบบการสื่อสารแบบมีสายและไร้สายสัญลักษณ์อาจแตกต่างกันไป แต่มักจะรวมถึงรูปคลื่นหรือภาพเสาอากาศเพื่อแสดงถึงการไหลของสัญญาณ

Audio and Communication Symbols

รูปที่ 13 สัญลักษณ์เสียงและการสื่อสาร

สัญลักษณ์ตรรกะดิจิตอลและอินเทอร์เฟซ

สัญลักษณ์ตรรกะดิจิตอลและอินเทอร์เฟซเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบและการตีความวงจรที่ประมวลผลข้อมูลไบนารีสัญลักษณ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นชวเลขที่มองเห็นได้สำหรับการแสดงส่วนประกอบและเส้นทางภายในระบบดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบฝังตัวการควบคุมระบบอัตโนมัติและแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ประตูตรรกะเช่นและหรือและ XOR เป็นรากฐานของการตัดสินใจดิจิทัลโดยการดำเนินการเชิงตรรกะเฉพาะตามอินพุตไบนารีพวกเขาใช้เพื่อใช้ตรรกะการควบคุมการประมวลผลสัญญาณและการไหลของข้อมูลภายในวงจรรถบัสและกล่องสาขาช่วยจัดการความซับซ้อนของการกำหนดเส้นทางสัญญาณโดยแสดงสายข้อมูลที่จัดกลุ่มและอนุญาตให้มีการกระจายสัญญาณของสัญญาณระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบองค์ประกอบเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความชัดเจนในไดอะแกรมแผนผังและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโพเทนชิโอมิเตอร์ในขณะที่มักจะเกี่ยวข้องกับวงจรอะนาล็อกก็มีบทบาทในระบบดิจิตอลโดยเปิดใช้งานการปรับระดับสัญญาณด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องตีความอินพุตแบบอะนาล็อกสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่เพียง แต่เป็นแนวทางในการก่อสร้างและการวิเคราะห์วงจรดิจิตอล แต่ยังช่วยให้การสื่อสารที่ชัดเจนในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ

รูปที่ 14. สัญลักษณ์เกตลอจิก

บทสรุป

สัญลักษณ์แผนผังทำให้ง่ายต่อการอ่านออกแบบและแก้ไขวงจรอิเล็กทรอนิกส์พวกเขาเป็นเหมือนภาษาทั่วไปที่ผู้คนทุกที่สามารถเข้าใจได้ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากประเทศใดคู่มือนี้แสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์แต่ละอันหมายถึงส่วนหนึ่งในวงจรและช่วยให้คุณเข้าใจว่าส่วนนั้นทำอะไรได้บ้างเมื่อคุณรู้ว่าสัญลักษณ์เหล่านี้ดีคุณสามารถสร้างวงจรที่ดีขึ้นแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นและทำงานได้อย่างมั่นใจกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับเรา

ALLELCO LIMITED

Allelco เป็นจุดเริ่มต้นที่โด่งดังในระดับสากล ผู้จัดจำหน่ายบริการจัดหาของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ไฮบริดมุ่งมั่นที่จะให้บริการการจัดหาและซัพพลายเชนส่วนประกอบที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกรวมถึงโรงงาน OEM 500 อันดับสูงสุดทั่วโลกและโบรกเกอร์อิสระ
อ่านเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว

กรุณาส่งคำถามเราจะตอบกลับทันที

จำนวน

คำถามที่พบบ่อย [FAQ]

1. สัญลักษณ์แผนผังอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

สัญลักษณ์แผนผังอิเล็กทรอนิคส์เป็นภาพวาดที่ง่ายขึ้นที่ใช้เพื่อแสดงส่วนประกอบในแผนภาพวงจรแทนที่จะแสดงรูปร่างทางกายภาพของชิ้นส่วนเช่นตัวต้านทานตัวเก็บประจุหรือไดโอดสัญลักษณ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทางลัดภาพที่ทำให้เค้าโครงวงจรเข้าใจง่ายขึ้นแต่ละสัญลักษณ์สอดคล้องกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เฉพาะเจาะจงและแสดงวิธีการเชื่อมต่อภายในวงจรตัวอย่างเช่นตัวต้านทานมักจะถูกวาดเป็นเส้นซิกแซกและตัวเก็บประจุเป็นสองเส้นคู่ขนานสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยตีความอย่างรวดเร็วว่าวงจรทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเห็นส่วนประกอบจริง

2. วิธีการอ่านแผนผังแผนผังไฟฟ้า?

ในการอ่านไดอะแกรมแผนผังไฟฟ้าเริ่มต้นด้วยการจดจำสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับส่วนประกอบที่แตกต่างกันเช่นตัวต้านทานทรานซิสเตอร์สวิตช์และแหล่งพลังงานจากนั้นทำตามเส้นที่เชื่อมต่อพวกเขาเส้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของสายไฟหรือร่องรอยที่มีสัญญาณไฟฟ้าเมื่อสองบรรทัดพบกับจุดนั้นหมายความว่าพวกเขาเชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าหากไม่มี DOT พวกเขาก็ข้ามกันโดยไม่ต้องติดต่อไดอะแกรมส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้ไหลจากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่างแสดงทิศทางของพลังงานหรือสัญญาณนอกจากนี้ให้ความสนใจกับฉลากเช่น R1 หรือ C2 ซึ่งช่วยระบุแต่ละองค์ประกอบในวงจรการทำความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามฟังก์ชั่นและโครงสร้างของระบบ

3. มาตรฐานของสัญลักษณ์คืออะไร?

มาตรฐานของสัญลักษณ์แผนผังหมายความว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎทั่วไปสำหรับการวาดและการใช้สัญลักษณ์ในไดอะแกรมสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ดูแผนผังสามารถเข้าใจได้ในลักษณะเดียวกันองค์กรเช่น IEEE, IEC และ ANSI สร้างและรักษามาตรฐานเหล่านี้เพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกันถูกต้องและเป็นสากลหากไม่มีมาตรฐานสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันสำหรับส่วนเดียวกันอาจทำให้เกิดความสับสนหรือข้อผิดพลาดในการสร้างหรือแก้ไขวงจรมาตรฐานการปฏิบัติตามยังช่วยให้ง่ายต่อการจัดทำเอกสารแบ่งปันและอัปเดตการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในทีมและโครงการ

4. สัญลักษณ์มาตรฐาน ANSI คืออะไร?

สัญลักษณ์มาตรฐาน ANSI อ้างถึงชุดสัญลักษณ์แผนผังอย่างเป็นทางการที่สร้างขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกันสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับไดอะแกรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สัญลักษณ์ ANSI เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานที่มีโครงสร้างเช่น ANSI Y32.2 ซึ่งกำหนดวิธีการวาดส่วนประกอบในไดอะแกรมการเดินสายระบบควบคุมและแผนผังอุตสาหกรรมจุดประสงค์คือการทำให้ไดอะแกรมชัดเจนและสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านและทำงานกับพวกเขาได้โดยไม่ทำให้สับสนการใช้สัญลักษณ์ ANSI ช่วยรักษาคุณภาพและการสื่อสารในอุตสาหกรรมและทีมเทคนิคที่แตกต่างกัน

5. มีมาตรฐานสำหรับสัญลักษณ์ P&ID หรือไม่?

ใช่สัญลักษณ์ P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) ได้มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและสอดคล้องกันในกระบวนการและระบบควบคุมมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับสัญลักษณ์เหล่านี้คือ ISA 5.1 จัดทำโดยสมาคมอัตโนมัติระหว่างประเทศมาตรฐานนี้กำหนดวิธีแสดงองค์ประกอบเช่นวาล์วปั๊มเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อและเครื่องมือควบคุมP&ID มักใช้ในอุตสาหกรรมเช่นน้ำมันและก๊าซการบำบัดน้ำโรงงานเคมีและการผลิตการใช้สัญลักษณ์ที่ได้มาตรฐานช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าระบบทำงานอย่างไรการควบคุมและวิธีการเชื่อมต่อแต่ละส่วนภายในกระบวนการขนาดใหญ่

โพสต์ยอดนิยม

หมายเลขชิ้นส่วนร้อน

0 RFQ
ตะกร้าสินค้า (0 Items)
มันว่างเปล่า
เปรียบเทียบรายการ (0 Items)
มันว่างเปล่า
ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของคุณสำคัญ!ที่ Allelco เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเราและเราจะตอบกลับทันที
ขอบคุณที่เลือก Allelco

เรื่อง
E-mail
หมายเหตุ
รหัสยืนยัน
ลากหรือคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
อัปโหลดไฟล์
ประเภท: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png และ .pdf
ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB