Буквенное обозначение предохранителя на схеме: нормы по ГОСТу для предохранителей, выключателей, пускателей
нормы по ГОСТу для предохранителей, выключателей, пускателей
В электротехнических и радиоэлектронных приборах установлены разные элементы цепи отечественного производства. Обозначение источников питания на схеме регламентируется ГОСТом. В современных приборах используют комплектующие импортного производства, включая конденсаторы, трансформаторы, дроссели, аккумуляторы, переключатели, сервера и прочие агрегаты. Для каждого элемента применяется соответствующая буква.
Список комплектующих
Электрики обозначают на схемах выключатели, генераторы, пускатели и другие ЭРЭ, придерживаясь требований стандартов ЕСКД. Особое внимание специалисты уделяют электрическим схемам, на которых отображаются устройства с электрической взаимосвязью.
Чтобы правильно прочитать схему, нужно предварительно ознакомиться с входящими составными элементами и комплектующими изделиями. Отдельно изучается принцип их действия и самого устройства. Информация о применении элементов цепи указывается в справочниках, методичках.
Взаимосвязь между комплектующими и условными ГОСТ обозначениями в электрических схемах устанавливается за счёт их позиций. Чтобы построить условные графики, применяют стандартные геометрические символы. Возможно их отдельное либо комбинированное использование. Смысл образа зависит от геометрического символа, с которым его сочетают.
Электротехники используют стандартную систему для графического обозначения ЭРЭ в электронных приборах и электрических схемах. Она касается всех комплектующих, проводников и соединений между ними. Для однотипных изделий применяют позиционную систему, в основе которой находится:
- буквенное обозначение элементов электрических схем;
- тип конструкции;
- номер ЭРЭ.
Приборы и функции
На схеме отображают дополнительные данные, с помощью которых описывают функции элементов. В офисах и частных домах эксплуатируются электронные приборы и устройства, изготовленные зарубежными фирмами. Чтобы разбираться в qf обозначениях на схемах и чертежах, необходимо знать расшифровку используемых значков.
Много информации содержится в буквенных обозначениях разъёмов электросети, которые определяются нормативами. Для их отображения применяют латинские символы в виде 1 либо 2 букв, что соответствует ГОСТу 2.710−81. К примеру, буква А расшифровывается как «Устройство», а буква В включает в себя преобразователи, кроме генераторов.
При этом её дополняют аналогичными датчиками измерений. Все используемые буквы объединены в таблицу:
- А — устройства: лазеры, мазеры, усилители.
- В — микрофоны, звукосниматели, громкоговорители.
- С — конденсаторы с разной ёмкостью.
- D — микросборки: устройства задержки и памяти.
- Е — элементы, оказывающие разную нагрузку на цепь.
- F — обозначение предохранителей на схеме и защитных агрегатов.
В группу G входят генераторы, блоки питания, аккумуляторы. Измерительное оборудование и приборы включены в группу З. Выключатели, реле, звонки отображаются буквой Q. Все резисторы отмечаются R. Под S рассматривают коммутационные устройства.
Другие буквы
Двухбуквенные обозначения элементов считаются более точной расшифровкой, в отличие от однобуквенных символов. Некоторые группы состоят из множеств обозначений. Маркировка выполняется в виде одного общего кода, дополнительными буквами. Они описывают характеристики каждого отдельного элемента схемы.
При наличии большого опыта составления и расшифровки схем, можно выяснить дополнительную информацию об участниках цепи.
Вся символика прописана в таблице согласно ГОСТу 2.710−81:
- А — приборы общего назначения.
- В — преобразователи разного типа, измерительные и указательные датчики.
- ВА — устройства магнитострикционные.
- ВВ — ионизирующие детекторы.
- ВD — сельсины.
В другие группы входят моторы, измерительные приборы, амперы, счетчики. Группа QF — короткозамыкатели. Выключатели разного типа обозначаются S. Вторая буква зависит от некоторых факторов:
- давления;
- положения;
- частоты вращения;
- температуры.
Трансформаторы объединены в группу Т. Все устройства связи отображаются на схеме U. В этот список входят модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, выпрямители, инверторы. Все полупроводниковые и электровакуумные приборы отображаются в системе V. Осветительные элементы обозначают W:
- короткозамыкатели — WE;
- вентили — WK;
- трансформаторы — WS.
Отдельно электрики и инженеры рассматривают контактные соединения. Они могут быть скользящими, токосъёмными.
На схеме обозначению подлежат штыри, гнёзда, прочие соединения, включая высокочастотные, механические. Электромагниты отображают YA. Фильтры, разные элементы уго, ограничители входят в группу Z. Кварцевые ограничители отображаются как ZQ. Все приборы и их составляющие отмечают в цепи с учётом ГОСТа 2.710−81. Полный список можно посмотреть в справочных материалах.
Графические обозначения
Электрическая схема представлена в виде текста, с помощью которого можно описать работу электротехнических устройств либо их комплексов. Для этого специалисты используют определённые символы. С их помощью можно кратко выразить схему.
Чтобы пользователь смог прочесть подобный текст, необходимо знать правила чтения цепи, алфавит. Под символами подразумевается условное обозначение и правила расшифровки комбинаций. Основа схемы и цепи — графические обозначения предохранителей и прочих устройств, включая различные связи между ними.
С помощью современной системы можно выяснить основные функции приборов. Все перечисленные данные отображаются в специальных таблицах, прописанных в методичках. Для графического отображения элементов применяют геометрические фигуры, включая квадраты, окружности. Если знать основные требования оформления, можно самостоятельно составить графическое отображение цепи с её элементами.Их сочетание по стандартам позволяет изобразить разные устройства, приборы и аппараты, машины, обмотки с их соединениями. Условные графические отображения дополнительно применяют специализированные знаки. Принято различать 3 типа контактов:
- замыкающий;
- размыкающий;
- переключающий.
Функции контактов
Условные графические знаки отражают главную функцию контактов — замыкание с размыканием цепи. Для указания дополнительных функций и возможностей контактов, по ГОСТу применяют общепринятые знаки. За счёт дополнительных символов можно найти на схеме кнопки управления, реле, выключатели и прочие контакты.
Некоторые элементы электроцепи обозначаются на схеме несколькими способами. К примеру, переключающие контакты отображаются несколькими вариантами.
Отдельно специалисты выделяют методы обозначения обмоток трансформатора. Символ применяется в конкретном случае. Каждая ситуация описана в методичках и прописана ГОСТом.
Если стандартом не предусмотрены нужные обозначения, их составляют с учётом принципа действия элементов, обозначений, которые применяются для аналогичных типов устройств, приборов, аппаратов. Чтобы отобразить автоматический агрегат, специалисты советуют ориентироваться по принципам его построения, что обусловлено стандартом. Отдельно рассматриваются приборы, потребляющие значительное количество электроэнергии.
Квалифицированные специалисты знают, какие требования предъявляются к составлению схемы для электрической цепи с разными элементами. Новичок сможет разобраться, воспользовавшись специально разработанными таблицами, соответствующими ГОСТу. Их можно скачать в глобальной Сети либо приобрести методичку в книжном магазине.
Как читать автомобильные электросхемы — примеры, объяснения
Выход из строя электронных компонентов современного автомобиля может приводить к его полному обездвиживанию. Хорошо, если это случилось у вашего дома или работы, но если такое случается на трассе или на природе — такая поломка может обойтись вам крайне дорого: как в плане денег, так и в плане потерянного времени и даже (надеюсь до такого не дойдет) здоровья!
Почему полезно разбираться в автоэлектрике
Даже если у вас не технический склад ума или ваш доход позволяет вам не задумываться о таких мирских мелочах — замена обычного сгоревшего предохранителя в долгом пути позволит вам значительно облегчить жизнь. Я уж не говорю о тех случаях, когда сервисмэны, не желая разбираться в проблеме вашего автомобиля, призывают вас менять все датчики подряд, тратя на эту «карусель» значительные суммы денег (что кстати иногда не гарантирует положительного результата). По-этому, я предлагаю вам не сдаваться раньше времени и попробовать самостоятельно диагностировать поломку вашего автомобиля, а для этого было бы неплохо иметь под рукой электрические схемы, и самое главное — уметь их читать и понимать.
Электросхемы? — разберется даже школьник!
Встретив впервые принципиальную электрическую схему автомобиля, я понял, что принципы ее построения и обозначение на ней элементов — стандартизированы, и те элементы, которые присутствуют во всех автомобилях — обозначаются одинаково, независимо от производителя автомобиля. Достаточно один раз разобраться, как читать такие электросхемы, и вы с легкостью сможете понимать, что на ней изображено, даже если вы впервые видите конкретную схему от конкретного автомобиля и даже ни разу не лазили к нему под капот.
Графические обозначения элементов схемы могут слегка отличаться, к тому же бывают черно-белые варианты исполнения и цветные. Но буквенное обозначение везде одинаково. Помимо принципиальных электрических схем полезно иметь схемы, на которых обозначено физическое расположение (в пространстве) на кузове различных жгутов, разъемов и точек заземления — это поможет вам быстро отыскать их. Итак, давайте взглянем на примеры таких схем, а потом приступим к описанию их элементов.
Пример принципиальной электрической схемы автомобиля
На принципиальной схеме не указано физическое взаимное расположение элементов, а лишь показано, как эти элементы связаны друг с другом. Важно понимать, что если два элемента на такой схеме изображены рядом друг с другом — на самом кузове они могут быть совершенно в разных местах.
Схематическое расположение электрических компонентов на кузове
Такая схема несет другой тип информации: трассировка кабельных кос и приблизительное расположение разъемов на кузове.
Трехмерная точная схема расположения электрических компонентов автомобиля
Встречаются и такие схемы, на которых уже точно показано, как и куда проходят кабельные трассы в кузове автомобиля, а также точки заземления.
Стандартные элементы принципиальной схемы автомобиля
Приступим же, наконец, к рассмотрению элементов схемы и научимся ее читать.
Стандартные цепи питания и соединение элементов
Цепи питания — элементы схемы передающие ток, изображаются линиями: в верхней части схемы изображены цепи с положительным потенциалом («плюс» аккумулятора), а внизу — с нулевым, т.е. земля (или «минус» аккумулятора).
Цепь 30 — идет от плюсовой клеммы аккумулятора, 15 — от аккумулятора через замок зажигания — «Зажигание 1»Цепь под номером 31 — заземлениеНекоторые провода также имеют цифровое обозначение в месте подключения к устройству, это цифровое обозначение позволяет не прослеживая цепь определить откуда он идет. Эти обозначение объединены в стандарте DIN 72552 (часто используемые значения):
Для удобства, соединения между элементами на цветных схемах изображены разными цветами, соответствующими цветам проводов, а на некоторых схемах также указывается сечение провода. На черно-белых схемах цвета соединений обозначаются буквами:
Иногда можно встретить пустую окружность в узле — это означает, что данное соединение зависит от комплектации автомобиля, линии при этом, как правило, подписаны.
Обозначение разъемов на электросхеме — коннекторы
Пин №2 разъема С301 соединяется с пином №9 разъема С104, который, в свою очередь, идет в пин №3 разъема С107Провода в автомобильной электропроводке соединяются несколькими способами, и один из них — разъемы (Connector). Обозначаются разъемы буквой «С» и порядковым номером. На рисунке слева вы видите схематическое изображение соединений участков провода через разъемы. Вообще, правильнее говорить не «пин №2», а «терминал №2», если встретите в схеме такое понятие, то теперь будете знать, что это порядковый номер соединения (контакта) в разъеме.
Ну а на этом рисунке видно, как нумеруются контакты в разъемах и как правильно их считать, чтобы узнать где какой пин. Контакты нумеруются со стороны «мамы» с верхнего угла слева на право построчно. Со стороны «папы», соответственно, зеркально.
Кстати, на многих форумах автомобильные разъемы почему-то называют «фишками», в гугле по поводу такой «этимологии» никакой информации нет. Если вы знаете или догадываетесь, откуда пошло такое название, пишите в комментариях, не стесняйтесь.
Соединение проводов в автомобиле — соединительные колодки (Splice)
Помимо разъемов (Connectors) провода в автомобиле соединяются при помощи пакета перемычек или соединительных колодок ( в электросхемах на английском — Splice). Обозначаются соединительные колодки, как вы видите на рисунке, буквой «S» и порядковым номером, например: S202, S301.
В некоторых электросхемах есть отдельное описание каждой колодки и расписано назначение проводов, подводимых к ней. Главная отличительная особенность колодки (Splice) от разъема (Connector) в том, что соединяется группа проводов: есть один входящий провод и группа исходящих потребителей, как правило, это шины питания.
Обозначение предохранителей на электросхемах
Еще один элемент электрической схемы, передающий энергию — предохранитель. Предохранители в автомобиле имеют два обозначения: Ef — предохранитель в моторном отсеке (engine fuse) и F (fuse) — предохранитель в салоне автомобиля. Как и во всех других случаях, после обозначения идет порядковый номер предохранителя и номинал тока ( в Амперах), на который он рассчитан. Все предохранители расположены рядом — в блоках предохранителей и реле.
Обозначение автомобильных реле: распиновка, контакты
Автомобильное реле имеет обычно 4 или 5 контактов, которые имеют стандартную нумерацию (но бывают и случаи, когда нумерация не совпадает). Два контакта при этом являются управляющими: 85 и 86, а остальные коммутируют контакты, по которым проходят значительные токи. Реле, как и предохранители, располагаются, в основном, в блоках под капотом и в салоне, но бывают случаи навесного монтажа реле в любом непредсказуемом месте, особенно при самостоятельной установке кем-либо.
Условные обозначения автомобильных датчиков на схемах
- Датчик холостого хода (ДХХ)
- Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
- Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (ДАД)
- Датчик давления в системе кондиционирования
- Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
На схеме выше представлены далеко не все датчики, которые могут быть в автомобиле. Условное обозначение датчиков также может отличаться, но все они обычно подписаны, как и все другие элементы, преобразующие энергию в электрической сети автомобиля.
Условные обозначение сложных элементов на автомобильных схемах — примеры схем
Теперь рассмотрим, как на электрической схеме обозначены более сложные и не стандартные элементы, такие как: стартер, катушка зажигания и другие и приведем несколько примеров схем, на которых они изображены. В различных схемах изображение таких элементов может меняться, но элементы всегда подписаны и интуитивно понятно нарисованы, по-этому, ниже будут приведены только некоторые из них, иначе эта статья растянется надолго.
- Аккумуляторная батарея (АКБ)
- Замок зажинагия
- Комбинация приборов
- Выключатель
- Стартер
- Генератор
Если вы помните школьный курс физики, то найдете на схеме, представленной выше, уже знакомые обозначения, например: электромотор, диод, ключ, элемент питания, лампа накаливания. Эти, знакомые почти каждому, условные обозначения помогают понять смысл и назначение приборов в бортсети автомобиля, преобразующих электроэнергию.
- Катушка зажигания
- Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
- Датчик положения коленчатого вала
На этой схеме уже появляется такой более сложный элемент схемы как — блок управления или контроллер. Каждый элемент сети автомобиля, имеющий микросхемы или транзисторные ключи в своем составе, помечается значком с изображением транзистора. Обращаю ваше внимание на то, что в данном примере выше, изображены далеко не все выводы ЭБУ — только те, которые нужны именно на этой схеме. На схемах ниже вы так же встретите изображение ЭБУ.
- Блок управления двигателем (ЭБУ)
- Октан-корректор
- Электромотор (в данном случае — бензонасос)
- Датчик концентрации кислорода
На этой схеме еще раз изображен ЭБУ, но уже с другими выводами, кстати, по нарисованным ключам на ЭБУ можно понять, какую функцию в данном случае выполняет контроллер: замыкает данные линии на землю, то есть запитывает элементы, подключенные к этим проводам и плюсовой клемме АКБ.
- Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов
- Двухходовой клапан
- Гравитационный клапан
- Комбинация приборов
- Электронный блок управления двигателем
- Датчик скорости
На данном примере схемы мы встречаемся с изображением клапанов, прошу обратить внимание, что у двухходового клапана контакты пронумерованы, в отличие от остальных. На изображении датчика скорости изображен транзистор, значит в элементе присутствует полупроводниковый элемент.
- Переключатель наружного освещения
- Переключатель указателей поворота
- Переключатель корректора фар
- Корректор левой фары
- Левая фара автомобиля
- Корректор правой фары
- Правая фара автомобиля
На данной схеме изображены элементы управления освещением автомобиля. У таких сложных переключателей как замок зажигания или переключатель наружного освещения имеется набор контактов, между которыми в различных положениях переключателя коммутируется ток. На схеме прекрасно видно, в каком режиме переключателя какие контакты соединяются.
Автоэлектрика? Проще простого!
Итак, мы рассмотрели с вами самые распространенные элементы электрических схем автомобилей, посмотрели как они изображаются на схемах и какие ключевые особенности при этом присутствуют. Искренне надеюсь, что эта статья научила вас чему-нибудь или даже выручила вас в сложной ситуации с поломкой автомобиля. Если у вас появились вопросы, было бы здорово, если вы их напишете в комментариях под этой статьей. Всем огромной удачи на дорогах и увидимся в следующих статьях об автоэлектрике!
Знаки обозначения электрических схем
Уметь читать специальные электрические обозначения должен уметь каждый человек, который имеет отношение к электричеству. Обозначений существует огромное количество, но знать их нужно всегда, или просто изредка подглядывать в нашу статью. Здесь мы разберем, какие существуют условные обозначения в электрических схемах гост, и разберем все возможные варианты.
Какие бывают условные обозначения в электрических схемах
Всего существует две основных группы обозначений на схемах, они используются повсеместно, поэтому их стоит знать. Ведь по-другому вы не узнаете, как обозначаются: выключатели, светильники, розетки и другие элементы цепи на вашей электрической схеме. Если вы только думаете, составить схему, тогда обязательно используйте только правильные обозначения, ведь рано или поздно вы к ней вернетесь, если разобрать не сможете – будет очень плохо.
Если говорить за два вида электрических обозначений, то стоит назвать:
О них мы и поговорим в этой статье, прочитав все внимательно, вы сможете что-то понять. Чтобы выучить, прочитать придется раз 20, как минимум. Итак, существуют следующие условные обозначения в электрических схемах, если вы сможете в них вникнуть, тогда и учить все будет легче. Все они поддаются логике, но основное запомнить придется. Вам будет интересно узнать, какие существуют программы для черчения схем.
Графические обозначения в электрических схемах
Изначально мы поговорим об графических обозначениях электрических элементов, которые используются в стандартных схемах. Чтобы вам проще было вникнуть в суть, мы решили сделать для вас подборку в виде таблиц, которые мы встретили в интернете.
Первая таблица означает схемы: электрических коробок, щитов, пультов и шкафов на стандартных электросхемах.
Вот так обозначаются розетки и выключатели, более подробно вы найдете в статье, обозначение розеток.
Если говорить за элементы освещение обозначения, то по ГОСТу они обозначаются образом:
Следующим образом обозначаются трансформаторы и генераторы.
Если говорить за более серьезные схемы, то можно сразу назвать различные электродвигатели, элементы на них обозначаются вот так:
Такие обозначения важно будет узнать начинающим электрикам, ведь следующим образом выглядит контур заземления и силовая линия.
Опытные электрики всегда заинтересуются сложными графическими электрическими обозначениями в виде контактных соединений. Таким образом, обозначаются устройства на электросхемах по ГОСТУ.
Вот так выглядит радиоэлементы, сюда можно отнести: диоды, резисторы, транзисторы и прочее.
Итак, мы с вами разобрали все графические обозначения на электрических схемах, которые применяются в силовых сетях для освещения. Как вы могли заметить, обозначений много, но запомнить их всех можно, с электродвигателями ситуация немного сложней, но такие обозначения используют только профессиональные электрики. Мы рекомендуем сохранить эту страницу, она станет для вас спасением рано или поздно.
Буквенное обозначения в электрических схемах
Мы уже разбирали похожую статью: расшифровка кабелей и проводов, если вы читали эту статью, вам будет проще разобраться со всеми буквенными обозначениями. Согласно ГОСТ 7624-54 буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит вот так:
- КВ – конечный выключатель.
- ПВ – путевой выключатель.
- ДО – двигатель насоса охлаждения.
- ДП – двигатель подач.
- ДШ – двигатель шпинделя.
- ДБХ – двигатель быстрых ходов.
- ДГ – главный двигатель.
- КК – командо-контроллер.
- КУ – кнопкауправления.
- Напряжение, мощность, время, указательное, реле тока, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
Радиотехнические элементы на электронных схемах обозначаются следующим образом.
Вот мы с вами и разобрали, какие существуют электрически обозначения на схемах, посмотрите еще вот такое интересное видео, оно поможет понять некоторые особенности.
Чтение чертежей по электрике требует определенных знаний, которые можно почерпнуть из нормативных документов. Своеобразным «языком» чтения являются условные обозначения в электрических схемах – система знаков и символов, преимущественно графических и буквенных. Кроме них иногда цифрами проставляются номиналы.
Сгласитесь, понимание стандартных обозначений просто необходимо для любого домашнего мастера. Эти знания помогут прочесть электросхему, самостоятельно составить план разводки в квартире или в частном доме. Предлагаем разобраться во всех тонкостях написания проектной документации.
В статье описаны основные виды электрических схем, а также приведена подробная расшифровка базовых изображений, символов, значков и буквенно-цифровых маркеров, используемых при составлении чертежей по устройству электросети.
Какие виды электросхем могут пригодиться?
Рассмотрим проектную информацию с точки зрения электромонтажника-любителя, желающего своими руками поменять проводку в доме или составить чертеж подключения дачи к электрокоммуникациям.
Сначала нужно понять, какие знания будут полезными, а какие не понадобятся. Первый шаг – это знакомство с видами электрических схем.
Вся информация о видах схем изложена в новой редакции ГОСТ 2.702-2011, которая носит название «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем».
Это дубликат более раннего документа – ГОСТ 2.701-2008, в котором как раз подробно говорится о классификации схем. Всего выделяют 10 видов, но на практике может потребоваться только одна – электрическая.
Кроме видовой классификации, существует и типовая, которая подразделяет все чертежные документы на структурные, общие и пр., всего 8 пунктов.
Домашнему мастеру будут интересны 3 типа схем: функциональная, принципиальная, монтажная.
Тип #1 – функциональная схема
Функциональная схема не содержит детализации, в ней указываются основные блоки и узлы. Она дает общее представление о работе системы. Для устройства электроснабжения частного дома не всегда есть смысл составлять такие чертежи, так как они обычно типовые.
А вот при описании сложного электронного устройства или для оснащения электрикой цеха, студии или пункта управления они могут пригодиться.
Тип #2 – принципиальная схема
Принципиальная схема, в отличие от функциональной – это набор условных обозначений, без знания которых сложно разобраться в устройстве сети в целом. На чертеже указываются все устройства и связи между ними.
Если нужно отразить только силовые линии, достаточно начертить линейную схему, а для изображения всех видов цепей с приборами контроля и управления понадобится полная.
Тип #3 – монтажная схема
Монтажная схема – документ, которым удобно пользоваться при установке сетей. По ней можно узнать, какие устройства следует подключать, где именно и как далеко друг от друга они находятся.
Указано расположение таких элементов, как выключатели и розетки, светильники, автоматы защиты. Прямо в схеме можно расставить номиналы и длину цепей.
Требования по всем видам схематической документации изложены в ГОСТ 2.702-2011, именно им и следует в дальнейшем руководствоваться при составлении собственных проектов.
Здесь же можно найти в полном объеме ссылки на другие полезные документы, в которых размещены таблицы графических и буквенных обозначений различных элементов, использующихся на электрических схемах, а также правила их использования.
Графические изображения в электросхемах
Чертеж электросети представляет собой набор графических элементов, которые в совокупности образуют неразрывную систему. На практике это комплект устройств, соединенных проводами.
Большая часть обозначений – графические. Буквы и цифры применяются для символьного обозначения отдельных элементов, их номиналов и расстояний между объектами.
Основные базовые изображения
Электрические цепи ведут к устройствам и установкам, которые оборудованы контактами, способными разорвать или соединить эти цепи.
Самый простой пример – обыкновенный выключатель. Все контакты делятся на замыкающие, размыкающие и переключающие – именно они и отображаются в схемах.
Перечисленные графические изображения являются обязательными при составлении принципиальных схем и обычно понятны даже начинающему электрику.
Символика однолинейных схем
Для сборки электрощитов также используют чертежи. Обычно они представляют собой однолинейную схему с обозначением УЗО, автоматических выключателей, контакторов и другого защитного оборудования.
Некоторые графические символы похожи между собой, поэтому при составлении схемы требуется особое внимание. Например, контактор и рубильник обозначаются одинаково, разница – в небольшом элементе на неподвижном контакте.
Специальными символами обозначаются катушки реле – во всех изображениях за основу взят прямоугольник.
Для запоминания значков часто используют ассоциации или буквенно-графические подсказки. Например, мотор-привод изображается кружком, внутри которого находится буква «М».
При составлении схемы следует учитывать, что для обозначения некоторых символов также важно количество.
Например, если нужно указать 4-контактный клеммник, то следует начертить четыре перечеркнутых кружочка в ряд, а не один. Парные галочки при изображении розеток – это количество проводов.
Как изображаются шины и провода?
Для обозначений шин, кабелей и проводов используется линейная графика – практически все символы состоят из прямых линий.
Соединения проводников указываются точками. Если в месте соединения двух линий никакой пометки нет, то это простое пересечение.
Провода бывают разные по виду, назначению, нагрузке, способу прокладки. Все это также можно отобразить схематически.
Дополнительные характеристики облегчают подбор материалов и монтаж электросети. В дальнейшем благодаря указанным на схеме характеристикам можно судить о потенциальных возможностях уже установленной электросистемы.
Розетки и выключатели на схемах
Обозначение выключателей разбито на несколько групп – по степени защиты, способу установки (скрытой или открытой). Отдельно вынесены переключатели на два направления. 2- и 3-клавишные выключатели обозначаются по-разному.
Для некоторых устройств управления источниками света обозначений нет – например, для кнопочных устройств и диммеров.
Сейчас для экономии электроэнергии в больших помещениях часто устанавливают проходные переключатели, которыми управляют с 2 или 3 точек. Для них также можно найти соответствующие значки.
Розетки, как и выключатели, поделены на группы по степени защиты. Внутри групп устройства делятся по количеству полюсов, наличию защиты. Для обозначения блоков используются буквенно-цифровые подписи, указывающие на количество и назначение установок в одном блоке.
При запоминании обозначений различных электрических элементов на схемах следует каждое условно изображенное устройство соотносить с реальным изделием.
Например, популярные виды розеток выглядят следующим образом:
На деле же электромонтажные устройства выглядят так:
Выключатели и розетки – одни из самых «востребованных» элементов в схемах для домашнего применения, поэтому их следует запомнить в первую очередь. Подробнее об обозначении таких устройств на чертежах и схемах читайте в этой статье.
Обозначение источников света
Для различных видов ламп и светильников также предусмотрены отдельные символы. Удобно то, что для светодиодных и люминесцентных лампочек есть специальные значки.
Стандартные изображения разного рода светильников часто применяют для составления монтажных схем.
Если использовать одинаковые значки, придется включать дополнительные уточнения, а с типовыми символами можно нарисовать схему намного быстрее.
Элементы для составления принципиальных электросхем
Базовые символы для принципиальных схем отличаются мало, но кроме них есть еще специальные значки для обозначения всевозможных радиоэлементов: тиристоров, резисторов, диодов и пр.
Существуют отдельные обозначения для радиоустройств, но при проектировании домашней электросети они обычно не требуются.
Буквенные обозначения на электросхемах
Чтобы дать более полную информацию об устройстве, его подписывают сокращенным буквенным обозначением. Количество букв – 2 или 3. Иногда буквенное обозначение превращается в буквенно-цифровое, если рядом поставить порядковый номер устройства.
Наряду с международными есть и российские стандарты. Они перечислены в ГОСТ 7624-55, но этот документ признан недействующим.
В статье приведена информация не обо всех условных обозначениях. Полные материалы о графических символах можно отыскать в ГОСТ 2.709-89, 2.721-74, 2.755-87.
Выводы и полезное видео по теме
От рисунка – до принципиальной электрической схемы:
Пример чтения схем электроустройств (часть 1):
Продолжение, а точнее, часть 2 о тонкостях чтения схем электроустройств (часть 2):
Подробно о самостоятельном составлении схем:
Владение информацией по чтению и составлению электросхем может пригодиться и для монтажных работ по благоустройству жилья, и для ремонта электроприборов. Ни к чему придумывать собственную символику, когда есть профессиональная система условных обозначений, выучить которую не так уж и сложно.
Есть, что дополнить, или возникли вопросы по составлению и прочтению электрических схем? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом разработки чертежей. Форма для связи находится в нижнем блоке.
Было дело – занимался электромонтажом, в основном, по осветительным сетям. Монтажная схема дает представление о количестве розеток, выключателей, светильников и прочего и их примерном расположении. Но способ их соединения, то есть, варианты устройства разводки в распределительных коробках – это уже знания электромонтажника. А высота закладки провода и установки приборов зависит от применяемого ГОСТа.
Добрый день, Владимир.
Чтобы не дезориентировать читателей статьи, вынужден несколько подкорректировать вашу трактовку монтажной схемы.
Прежде всего, монтажная схема задает способ подключение потребителей электроэнергии к распределительному щитку.
Среди «популярных» для многоквартирных домов – схема, предусматривающая проброску питающей магистрали через все комнаты квартиры с последующим обустройством распределительных коробок, от которых запитываются светильники, розетки, прочие.
Кардинально отличается и практически не применяется схема электроснабжения «звездой» – от распредщита через автоматы подключаются отдельные токоприемники.
Следующий вариант – смешанная схема: все потребители делятся на категории и от щита их запитывают отдельными защищенными линиями, от которых через распредкоробки идут ответвления.
Могут быть и другие варианты, предлагаемые заказчику проекта подрядчиком-разработчиком схемы электроснабжения. То есть, творчество электромонтажника – это ваша фантазия.
Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.
Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база
Нормативная база
Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:
Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем
Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.
Обозначение электрических элементов на схемах
Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.
Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)
Электрические щиты, шкафы, коробки
На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.
Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты
Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)
Элементная база для схем электропроводки
При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.
Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.
Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней
Изображение розеток
На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей. Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему. Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.
Обозначение розеток на чертежах
Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.
Условные обозначения розеток в электрических схемах
Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка. Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа. На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.
Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.
Обозначение трехфазной розетки на чертежах
Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.
Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).
Отображение выключателей
Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.
Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах
Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.
Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей
В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.
Лампы и светильники
Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.
Изображение светильников на схемах и чертежах
Радиоэлементы
При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.
Условные обозначения радиоэлементов в чертежах
Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.
Буквенные обозначения
Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).
Название элемента электрической схемы | Буквенное обозначение | |
---|---|---|
1 | Выключатель, контролер, переключатель | В |
2 | Электрогенератор | Г |
3 | Диод | Д |
4 | Выпрямитель | Вп |
5 | Звуковая сигнализация (звонок, сирена) | Зв |
6 | Кнопка | Кн |
7 | Лампа накаливания | Л |
8 | Электрический двигатель | М |
9 | Предохранитель | Пр |
10 | Контактор, магнитный пускатель | К |
11 | Реле | Р |
12 | Трансформатор (автотрансформатор) | Тр |
13 | Штепсельный разъем | Ш |
14 | Электромагнит | Эм |
15 | Резистор | R |
16 | Конденсатор | С |
17 | Катушка индуктивности | L |
18 | Кнопка управления | Ку |
19 | Конечный выключатель | Кв |
20 | Дроссель | Др |
21 | Телефон | Т |
22 | Микрофон | Мк |
23 | Громкоговоритель | Гр |
24 | Батарея (гальванический элемент) | Б |
25 | Главный двигатель | Дг |
26 | Двигатель насоса охлаждения | До |
Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.
Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:
- реле тока — РТ;
- мощности — РМ;
- напряжения — РН;
- времени — РВ;
- сопротивления — РС;
- указательное — РУ;
- промежуточное — РП;
- газовое — РГ;
- с выдержкой времени — РТВ.
В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах. Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.
Содержание: Каждая электрическая схема состоит из множества элементов, которые, в свою очередь, также включают в свою конструкцию различные детали. Наиболее ярким примером служат бытовые приборы. Даже обычный утюг состоит из нагревательного элемента, температурного регулятора, контрольной лампочки, предохранителя, провода и штепсельной вилки. Другие электроприборы имеют еще более сложную конструкцию, дополненную различными реле, автоматическими выключателями, электродвигателями, трансформаторами и многими другими деталями. Обратите внимание Между ними создается электрическое соединение, обеспечивающее полное взаимодействие всех элементов и выполнение каждым устройством своего предназначения. В связи с этим очень часто возникает вопрос, как научится читать электрические схемы, где все составляющие отображаются в виде условных графических обозначений. Данная проблема имеет большое значение для тех, кто регулярно сталкивается с электромонтажом. Правильное чтение схем дает возможность понять, каким образом элементы взаимодействуют между собой и как протекают все рабочие процессы. Виды электрических схемДля того чтобы правильно пользоваться электрическими схемами, нужно заранее ознакомиться с основными понятиями и определениями, затрагивающими эту область. Любая схема выполняется в виде графического изображения или чертежа, на котором вместе с оборудованием отображаются все связующие звенья электрической цепи. Существуют различные виды электрических схем, различающиеся по своему целевому назначению. В их перечень входят первичные и вторичные цепи, системы сигнализации, защиты, управления и прочие. Кроме того, существуют и широко используются принципиальные и монтажные электрические схемы, однолинейные, полнолинейные и развернутые. Каждая из них имеет свои специфические особенности. К первичным относятся цепи, по которым подаются основные технологические напряжения непосредственно от источников к потребителям или приемникам электроэнергии. Первичные цепи вырабатывают, преобразовывают, передают и распределяют электрическую энергию.
Через них напряжение поступает на электродвигатели установок, в систему освещения и на другие участки. Вторичными считаются те цепи, в которых подаваемое напряжение не превышает 1 киловатта. Они обеспечивают выполнение функций автоматики, управления, защиты, диспетчерской службы. Через вторичные цепи осуществляется контроль, измерения и учет электроэнергии. Знание этих свойств поможет научиться читать электрические схемы. Полнолинейные схемы используются в трехфазных цепях. Они отображают электрооборудование, подключенное ко всем трем фазам. На однолинейных схемах показывается оборудование, размещенное лишь на одной средней фазе. Данное отличие обязательно указывается на схеме. Важно На принципиальных схемах не указываются второстепенные элементы, которые не выполняют основных функций. За счет этого изображение становится проще, позволяя лучше понять принцип действия всего оборудования. Монтажные схемы, наоборот, выполняются более подробно, поскольку они применяются для практической установки всех элементов электрической сети. К ним относятся однолинейные схемы, отображаемые непосредственно на строительном плане объекта, а также схемы кабельных трасс вместе с трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами, нанесенными на упрощенный генеральный план. В процессе монтажа и наладки широкое распространение получили развернутые схемы с вторичными цепями. На них выделяются дополнительные функциональные подгруппы цепей, связанных с включением и выключением, индивидуальной защитой какого-либо участка и другие. Обозначения в электрических схемахВ каждой электрической цепи имеются устройства, элементы и детали, которые все вместе образуют путь для электрического тока. Они отличаются наличием электромагнитных процессов, связанных с электродвижущей силой, током и напряжением, и описанных в физических законах. В электрических цепях все составные части можно условно разделить на несколько групп:
Каждому устройству, элементу или детали соответствует условное обозначение, применяющееся в графических изображениях электрических цепей, называемых электрическими схемами. Кроме основных обозначений, в них отображаются линии электропередачи, соединяющие все эти элементы. Участки цепи, вдоль которых протекают одни и те же токи, называются ветвями. Места их соединений представляют собой узлы, обозначаемые на электрических схемах в виде точек. Существуют замкнутые пути движения тока, охватывающие сразу несколько ветвей и называемые контурами электрических цепей. Самая простая схема электрической цепи является одноконтурной, а сложные цепи состоят из нескольких контуров. Большинство цепей состоят из различных электротехнических устройств, отличающихся различными режимами работы, в зависимости от значения тока и напряжения. В режиме холостого хода ток в цепи вообще отсутствует. Иногда такие ситуации возникают при разрыве соединений. В номинальном режиме все элементы работают с тем током, напряжением и мощностью, которые указаны в паспорте устройства. Все составные части и условные обозначения элементов электрической цепи отображаются графически. На рисунках видно, что каждому элементу или прибору соответствует свой условный значок. Например, электрические машины могут изображаться упрощенным или развернутым способом. В зависимости от этого строятся и условные графические схемы. Для показа выводов обмоток используются однолинейные и многолинейные изображения. Количество линий зависит от количества выводов, которые будут разными у различных типов машин. В некоторых случаях для удобства чтения схем могут использоваться смешанные изображения, когда обмотка статора показывается в развернутом виде, а обмотка ротора – в упрощенном. Таким же образом выполняются и другие условные обозначения электрических схем. Изображения трансформаторов также осуществляются упрощенным и развернутым, однолинейным и многолинейным способами. От этого зависит способ отображения самих устройств, их выводов, соединений обмоток и других составных элементов. Например, в трансформаторах тока для изображения первичной обмотки применяется утолщенная линия, выделенная точками. Для вторичной обмотки может использоваться окружность при упрощенном способе или две полуокружности при развернутом способе изображения. Графические изображения других элементов:
Как правильно читать электрические схемыПринципиальная схема представляет собой графическое изображение всех элементов, частей и компонентов, между которыми выполнено электронное соединение с помощью токоведущих проводников. Она является основой разработок любых электронных устройств и электрических цепей. Поэтому каждый начинающий электрик должен в первую очередь овладеть способностями чтения разнообразных принципиальных схем. Совет Именно правильное чтение электрических схем для новичков, позволяет хорошо усвоить, каким образом необходимо выполнять соединение всех деталей, чтобы получился ожидаемый конечный результат. То есть устройство или цепь должны в полном объеме выполнять назначенные им функции. Для правильного чтения принципиальной схемы необходимо, прежде всего, ознакомиться с условными обозначениями всех ее составных частей. Каждая деталь отмечена собственным условно-графическим обозначением – УГО. Обычно такие условные знаки отображают общую конструкцию, характерные особенности и назначение того или иного элемента. Наиболее ярким примером служат конденсаторы, резисторы, динамики и другие простейшие детали. Гораздо сложнее работать с полупроводниковыми электронными компонентами, представленными транзисторами, симисторами, микросхемами и т.д. Сложная конструкция таких элементов предполагает и более сложное отображение их на электрических схемах. Например, в каждом биполярном транзисторе имеется минимум три вывода – база, коллектор и эмиттер. Поэтому для их условного изображения требуются особые графические условные знаки. Это помогает различить между собой детали с индивидуальными базовыми свойствами и характеристиками. Каждое условное обозначение несет в себе определенную зашифрованную информацию. Например, у биполярных транзисторов может быть совершенно разная структура – п-р-п или р-п-р, поэтому изображения на схемах также будут заметно отличаться.
Условные изображения очень часто дополняются уточняющей информацией. При внимательном рассмотрении, можно увидеть возле каждого значка латинские буквенные символы. Таким образом обозначается та или иная деталь. Это важно знать, особенно, когда мы только учимся читать электрические схемы. Возле буквенных обозначений расположены еще и цифры. Они указывают на соответствующую нумерацию или технические характеристики элементов. |
1 | Автоматический выключатель (автомат) |
2 | Рубильник (выключатель нагрузки) |
3 | Тепловое реле (защита от перегрева) |
4 | УЗО (устройство защитного отключения) |
5 | Дифференциальный автомат (дифавтомат) |
6 | Предохранитель |
7 | Выключатель (рубильник) с предохранителем |
8 | Автоматический выключатель со встроенным тепловым реле (для защиты двигателя) |
9 | Трансформатор тока |
10 | Трансформатор напряжения |
11 | Счетчик электроэнергии |
12 | Частотный преобразователь |
13 | Кнопка с автоматическим размыканием контактов после нажатия |
14 | Кнопка с размыканием контактов при повторном нажатии |
15 | Кнопка со специальным переключателем для отключения (стоп, например) |
Элементная база для схем электропроводки
При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.
1 | Фазный проводник |
2 | Нейтраль (нулевой рабочий) N |
3 | Защитный проводник (“земля”) PE |
4 | Объединенные защитный и нулевой проводники PEN |
5 | Линия электрической связи, шины |
6 | Шина (если ее необходимо выделить) |
7 | Отводы от шин (сделаны при помощи пайки) |
Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.
Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней
Изображение розеток
На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей.
Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему.
Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.
Обозначение розеток на чертежах
Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.
Условные обозначения розеток в электрических схемах
Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка.
Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа.
На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.
Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.
Обозначение трехфазной розетки на чертежах
Совет
Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.
Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).
Отображение выключателей
Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.
Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах
Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.
Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей
В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.
Лампы и светильники
Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.
Изображение светильников на схемах и чертежах
Радиоэлементы
При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.
Условные обозначения радиоэлементов в чертежах
Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.
Буквенные обозначения
Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).
1 | Выключатель, контролер, переключатель | В |
2 | Электрогенератор | Г |
3 | Диод | Д |
4 | Выпрямитель | Вп |
5 | Звуковая сигнализация (звонок, сирена) | Зв |
6 | Кнопка | Кн |
7 | Лампа накаливания | Л |
8 | Электрический двигатель | М |
9 | Предохранитель | Пр |
10 | Контактор, магнитный пускатель | К |
11 | Реле | Р |
12 | Трансформатор (автотрансформатор) | Тр |
13 | Штепсельный разъем | Ш |
14 | Электромагнит | Эм |
15 | Резистор | R |
16 | Конденсатор | С |
17 | Катушка индуктивности | L |
18 | Кнопка управления | Ку |
19 | Конечный выключатель | Кв |
20 | Дроссель | Др |
21 | Телефон | Т |
22 | Микрофон | Мк |
23 | Громкоговоритель | Гр |
24 | Батарея (гальванический элемент) | Б |
25 | Главный двигатель | Дг |
26 | Двигатель насоса охлаждения | До |
Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.
Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:
- реле тока — РТ;
- мощности — РМ;
- напряжения — РН;
- времени — РВ;
- сопротивления — РС;
- указательное — РУ;
- промежуточное — РП;
- газовое — РГ;
- с выдержкой времени — РТВ.
В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах. Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/uslovnye-oboznacheniya-na-shemah
Обозначения на электрических схемах. Общие сведения
Здравствуйте, дорогие друзья. В этой статье мы разберём обозначения на электрических схемах. Чтение электрических схем является крайне важным умением специалистов КИПиА, электромехаников, электрослесарей, конструкторов электрических приборов, цепей и сетей. Тем не менее, человеку без специальной подготовки, зачастую, даже самая простая электрическая схема (особенно ее элементы) является совершенно непонятным продуктом чьей-то профессиональной деятельности.
Обозначения на электрических схемах имеют давнюю историю — еще в эпоху СССР развитие приборной базы и электротехники представляло одно из военно-стратегических направлений и ему придавалось огромное значение. В связи с этим требовалось единое понимание значения элементов цепей. Следовательно, необходимо было создать единое графическое обозначение электрических элементов, правил составления электрических схем. Такая работа была проведена Госкомстандартом СССР в рамках Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и ГОСТ.
В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все тонкости обозначений, правил, принципов построения электрических схем, поскольку ГОСТ является достаточно объемным документом с обилием графических обозначений и примечаний.
Электрическая проводка на чертежах
Электрическая проводка – общий термин, которой подразумевает проводники с низким сопротивлением, которые передают электрический ток от одного элемента цепи к другому, например, от источника к потребителю или от трансформатора к рубильнику с дальнейшим распределением. Это самое примитивное объяснение, поскольку видов электрической проводки существует большое количество. В голове обывателя сразу рождается образ изолированных полимером проводов, которые идут к выключателю откуда-то из стены.
Как это не покажется странным, но медные дорожки на текстолитовой плате – это тоже вариант электрической проводки. Также как и высоковольтные линии электропередач. На схемах обозначение электрических проводов, чаще всего, выполняется в виде линии, ведущей от одного элемента цепи к другому.
Строго говоря, ГОСТ предлагает делить обозначения проводников на группы:
- электрические связи
- провода
- кабели
Термин «план электропроводки» – это не совсем корректная терминологическая единица, поскольку «электропроводкой» в этом случае стоит понимать не только сами провода, но и кабели. Если же брать этот термин в качестве обозначения на электрических схемах элементов, то список расширится до изоляторов, трансформаторов, устройств защиты и заземления и так далее.
О розетках
Всем хорошо известно, что розетка – это устройство штепсельного типа, предназначенное для нежесткого (с возможностью ручного разрыва подключения) соединения электрической сети (цепи) с приемником или устройством управления. Графическое изображение розетки на схеме регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.
Штепсельные розетки разделяют на группы:
- для открытой установки
- для скрытой установки
- блоки с выключателем и розеткой
В каждой группе существуют подвиды в зависимости от полюсности и наличия защитного контакта:
- однополюсные
- двухполюсные
- двухполюсные с защитным контактом
- трехполюсные
- трехполюсные с защитным контактом
О выключателях
Выключатели – это устройства разрыва участка электрической цепи в ручном или автоматическом режиме. Так же как и розетки на электросхеме, выключатели (совместно с переключателями) обозначаются в зависимости от их параметров работы и конструктивного исполнения, а также степени защиты.
Конструкции выключателей:
- однополюсные
- однополюсные сдвоенные
- однополюсные строенные
- двухполюсные
- трехполюсные
Обозначение выключателя на электрической схеме также регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.
Устройства защиты
В устройства защиты входит ряд многоразовых и одноразовых устройств, совершенно разных по конструктивному исполнению, сферам применения, скорости срабатывания, надежности, условий эксплуатации, а также учитывающие множество других параметров.
Например, всем хорошо известны плавкие предохранители в электронно-бытовых приборах, плавкие одноразовые пробки в старых квартирных распределительных щитах. Также хорошо известны автоматические выключатели различных типов и конструктивных исполнений. Менее известны широкому кругу людей воздушные высоковольтные выключатели, разрядники и другие приборы защиты.
Основная функция всех приборов защиты заключается в принудительном разрыве участка электрической цепи при внезапном возрастании нагрузки по току или при внезапном положительном скачке напряжения. Обозначения других видов устройств защиты цепей от перегрузки регламентируются иными нормативно-техническими документами.
О заземлении
Заземлением называется такое соединение токопроводящих частей электрического прибора или электрической машины (иной конструкции) с землей, которая имеет отрицательный потенциал, при котором возможный пробой на корпус не причинит разрушений или не подвергнет риску поражения электрическим током, отведя этот заряд в землю.
ГОСТ выделяет следующие разновидности графического изображения этого вида защиты:
- заземление (общее обозначение)
- бесшумное заземление (чистое)
- защитное заземление
- электрическое соединение с корпусом (массой)
В итоге, кроме того, что обозначение заземления на электрических схемах соотносится с базовым способом начертания этого элемента, имеет большое значение прорисовка заземления в зависимости от того аппарата, либо участка схемы, где заземление используется. Немаловажным моментом в обозначении элементов электрических схем, являются размеры этих элементов, а также правила и последовательность прорисовки различных участков электрической схемы.
Например, свои особенности имеют обозначения на электрических схемах элементов радиоэлектронных устройств, устройств, работающих на логических сигналах и т.п.
Продолжим тему условно-графических изображений электрических элементов на схемах, чертежах и планах. Выше мы разобрали общие моменты. Сейчас же приведём наглядные изображения таких элементов как розетки, выключатели, электрощиты и многое другое.
Обозначения электропроводок и соединений
Обозначения контактов и контактных соединений
Примечание:
- Обозначение самовозврата (или его отсутствие) используется только при необходимости специально подчеркнуть наличие такой функции в контактном узле.
- Замедление происходит при движении в направлении от края дуги к ее центру. Обозначение замедлителя допускается изображать с противоположной стороны обозначения подвижного контакта.
- Такое обозначение контакта используется при разнесенном способе изображения реле.
- Соединение контактное разъемное, коаксиальное (высокочастотное).
Обозначения различных выключателей
Примечание:
- Кнопочные выключатели имеют самовозврат, за исключением тех, которые обозначены как не имеющие самовозврата.
Обозначения переключателей, рубильников и разрядников
Обозначения источников света и осветительных приборов
Примечание:
Для указания типа ламп используются буквенные обозначения:
- EL — электролюминесцентная
- FL — флуоресцентная.
Буквенно-цифровые обозначения зажимов и проводов
Зажимы.
Присоединительный зажим электрического устройства переменного тока:
- U — 1-ая фаза
- V — 2-ая фаза
- W — 3-ая фаза
- N — нейтральный провод
- PE — защитный провод
- E — заземляющий провод
- TE — провод бесшумового заземления
- MM — провод соединения с массой (корпусом)
- CC — эквипотенциальный провод.
Провода.
Переменный ток — обозначение проводов:
- L — общее обозначение фазного провода
- L1 — 1-ая фаза
- L2 — 2-ая фаза
- L3 — 3-ая фаза
- N — нейтральный провод (рабочий ноль).
Постоянный ток – обозначение проводов:
- L+ — положительный полюс
- L- — отрицательный полюс
- M — средний провод.
Другие:
- PE — провод защитный с заземлением
- PU — провод защитный незаземленный
- PEN — совмещенный защитный и нейтральный провод
- E — провод заземляющий
- TE — провод бесшумового заземления
- MM — провод соединения с массой (корпусом)
- CC — провод эквипотенциальный.
Цветовые обозначения электропроводки
Обозначение фазного проводника (L) – цвет изоляции:
Белый, красный, коричневый, черный, оранжевый, серый, фиолетовый, бирюзовый, розовый.
Обозначение нулевого и защитного проводников:
- Голубой цвет — нулевой рабочий проводник(N), средний провод (постоянный ток)
- Желто-зеленый цвет — заземляющий, защитный и нулевой защитный проводник (PE)
- Желто-зеленый цвет с голубыми метками на концах — совмещенный нулевой и защитный проводник(PEN).
Метки голубого цвета наносятся при монтаже на концах линии.
Функциональное назначение проводников согласно цветовым обозначениям.
- Черный цвет — проводники силовых цепей
- Красный цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения
- Синий цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения для постоянного тока
- Голубой цвет — нулевые рабочие проводники
- Комбинация желтого и зеленого цветов — проводники защиты и заземления.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
Группа видов элементов и вид элемента | Буквенный код | Старое обознач. |
Реле | К | |
Реле тока | КА | РТ |
Реле тока с насыщеным трансформатором | КАТ | РНТ |
Реле тока с торможен.,баланс . | КАW | РТТ |
Фильтр реле тока | KAZ | РТФ,РНФ |
Реле блокировки | КВ | РВН |
Реле блокировки от многократного включения | КВS | РБМ |
Реле команды включить | КСС | РКВ |
Реле команды отключить | КСТ | РКО |
Реле частоты,разности частот | ||
Реле указательное | КН | РУ |
Реле импульсной сигнализации | КНА | |
Реле промежуточное | KL | РП |
Реле сигнализации повторитель | KL | |
Реле ускорения защиты | KL | РПУ |
Реле давления повторительное | KLP | РПД |
Контактор пускатель | КМ | |
Пускатель для электр.исполн.механизмов | KMS | |
Реле фиксации положения выключателя | KQ | РФ |
Реле положения выключателя включено | KQС | РПВ |
Реле положения выключателя отключено | KQT | РПО |
Реле фиксации команды включения | KQQ | РФК |
Реле положения разъеденителя повтор. | KQS | РПВ |
Реле контроля | KS | РК |
Реле контроля синхронизации | KSS | РКС |
Реле контроля цепи напряжения | KSV | РКЦ |
Элементы и аппараты контакт. с релейной характеристикой | ||
Реле расхода | KSF | |
Реле газовое | KSG | РГ |
Реле струи / напора/ | KSH | |
Реле уровня жидкости | KSL | |
Реле появления дыма / пламени/ | KSN | |
Реле давления | KSP | |
Реле состава вещества | KSQ | |
Реле скорости | KSR | |
Термореле | KST | |
Реле времени | KT | РВ |
Реле напряжения | KV | РН |
Реле мощности | KW | РМ |
Реле сопротивления | KZ | РС |
Диод | VD |
: полное руководство с примерами
Это учебное пособие по диаграммам последовательности поможет вам лучше понять диаграммы последовательности; чтобы объяснить все, что вам нужно знать, от того, как нарисовать диаграмму последовательности до типичных ошибок, которых следует избегать при ее рисовании.
Есть 3 типа диаграмм взаимодействия; Диаграммы последовательностей, диаграммы связи и временные диаграммы. Эти диаграммы используются для иллюстрации взаимодействия между частями системы. Из трех диаграмм последовательности предпочитают как разработчики, так и читатели из-за их простоты.
В этом руководстве по диаграмме последовательности вы узнаете;
Что такое диаграмма последовательности?
Диаграммы последовательностей, обычно используемые разработчиками, моделируют взаимодействия между объектами в одном варианте использования. Они иллюстрируют, как различные части системы взаимодействуют друг с другом для выполнения функции, а также порядок, в котором происходит взаимодействие при выполнении конкретного варианта использования.
Проще говоря, диаграмма последовательности показывает, что различные части системы работают в «последовательности», чтобы что-то сделать.
Обозначения схем последовательностей
Диаграмма последовательности структурирована таким образом, что представляет собой временную шкалу, которая начинается сверху и постепенно спускается, чтобы обозначить последовательность взаимодействий. У каждого объекта есть столбец, а сообщения, которыми они обмениваются, представлены стрелками.
Краткий обзор различных частей схемы последовательности
Обозначение линии жизни
Диаграмма последовательности состоит из нескольких таких обозначений линий жизни, которые должны быть расположены горизонтально в верхней части диаграммы.Никакие два обозначения жизненного пути не должны перекрывать друг друга. Они представляют различные объекты или части, которые взаимодействуют друг с другом в системе во время последовательности.
Нотация линии жизни с символом элемента актера используется, когда конкретная диаграмма последовательности принадлежит варианту использования.
Линия жизни с элементом сущности представляет системные данные. Например, в приложении обслуживания клиентов объект Customer будет управлять всеми данными, связанными с клиентом.
Линия жизни с граничным элементом указывает границу системы / программный элемент в системе; например, экраны пользовательского интерфейса, шлюзы баз данных или меню, с которыми взаимодействуют пользователи, являются границами.
И линия жизни с элементом управления указывает на контролирующую организацию или менеджера. Он организует и планирует взаимодействия между границами и объектами и служит посредником между ними.
Панели активации
Панель активации — это ящик, расположенный на линии жизни.Он используется, чтобы указать, что объект активен (или создан) во время взаимодействия между двумя объектами. Длина прямоугольника указывает, сколько времени объекты остаются активными.
На диаграмме последовательности взаимодействие между двумя объектами происходит, когда один объект отправляет сообщение другому. Использование панели активации на линиях жизни вызывающего сообщения (объект, который отправляет сообщение) и получателя сообщений (объект, который получает сообщение) указывает на то, что оба активны / создаются во время обмена сообщением.
Стрелки сообщений
Стрелка от вызывающего сообщения к получателю сообщения указывает сообщение на диаграмме последовательности. Сообщение может течь в любом направлении; слева направо, справа налево или назад к самому сообщению. Хотя вы можете описать сообщение, отправляемое от одного объекта к другому с помощью стрелки, с помощью разных стрелок вы можете указать тип отправляемого или получаемого сообщения.
Стрелка сообщения содержит описание, известное как подпись сообщения.Формат подписи этого сообщения приведен ниже. Все части, кроме message_name, необязательны.
атрибут = имя_сообщения (аргументы): return_type
Как показано в примере панели активации, синхронное сообщение используется, когда отправитель ожидает, пока получатель обработает сообщение и вернется, прежде чем продолжить с другим сообщением. Стрелка, используемая для обозначения этого типа сообщения, сплошная, как показано ниже.
Асинхронное сообщение используется, когда вызывающий сообщение не ожидает, пока получатель обработает сообщение и вернется, прежде чем отправлять другие сообщения другим объектам в системе.Стрелка, используемая для отображения этого типа сообщения, представляет собой линейную стрелку, как показано в примере ниже.
Ответное сообщение используется для обозначения того, что получатель сообщения завершил обработку сообщения и возвращает управление вызывающей стороне сообщения. Возвратные сообщения являются необязательными элементами обозначения, поскольку панель активации, которая запускается синхронным сообщением, всегда подразумевает обратное сообщение.
Совет. Вы можете избежать загромождения ваших диаграмм, минимизируя использование возвращаемых сообщений, поскольку возвращаемое значение может быть указано в самой стрелке исходного сообщения.
- Сообщение о создании участника
Объекты не обязательно существуют на протяжении всей последовательности событий. Объекты или участники могут быть созданы в соответствии с отправляемым сообщением.
Обозначение поля отброшенного участника можно использовать, когда необходимо показать, что конкретный участник не существовал до тех пор, пока не был отправлен вызов создания. Если созданный участник что-то делает сразу после своего создания, вы должны добавить поле активации прямо под полем участника.
- Сообщение об уничтожении участника
Аналогичным образом участники, когда они больше не нужны, также могут быть удалены из диаграммы последовательности. Это делается путем добавления знака «X» в конце линии жизни указанного участника.
Когда объект отправляет сообщение самому себе, это называется рефлексивным сообщением. На это указывает стрелка сообщения, которая начинается и заканчивается на той же линии жизни, как показано в примере ниже.
Комментарий
ДиаграммыUML обычно допускают аннотацию комментариев во всех типах диаграмм UML.Объект комментария представляет собой прямоугольник с загнутым углом, как показано ниже. Комментарий можно связать со связанным объектом с помощью пунктирной линии.
Примечание. Просмотрите рекомендации по диаграмме последовательности, чтобы узнать о фрагментах последовательности.
Рекомендации по диаграммам
- Управление сложными взаимодействиями с фрагментами последовательности
Фрагмент последовательности представлен в виде рамки, которая обрамляет раздел взаимодействий между объектами (как показано в примерах ниже) на диаграмме последовательности.
Он используется для более структурированного отображения сложных взаимодействий, таких как альтернативные потоки и циклы. В верхнем левом углу фрагмента сидит оператор. Это — оператор фрагмента — указывает, что это за фрагмент.
Альтернативы
Фрагмент альтернативной комбинации используется, когда необходимо сделать выбор между двумя или более последовательностями сообщений. Он моделирует логику «если бы еще».
Альтернативный фрагмент представлен большим прямоугольником или рамкой; он указывается путем упоминания «alt» внутри поля имени фрейма (a.k.a. оператор фрагмента).
Чтобы показать две или более альтернативы, большой прямоугольник затем делится на так называемые операнды взаимодействия с помощью пунктирной линии, как показано в приведенном выше примере диаграммы последовательности. У каждого операнда есть защита для проверки, и она помещается в верхнем левом углу операнда.
Опции
Фрагмент комбинации опций используется для обозначения последовательности, которая будет иметь место только при определенных условиях, в противном случае последовательность не появится.Он моделирует утверждение «если, то».
Подобно альтернативному фрагменту, фрагмент option также представлен в прямоугольной рамке, где «opt» помещается внутри поля имени.
В отличие от альтернативного фрагмента, фрагмент опции не делится на два или более операндов. Охранник опции находится в верхнем левом углу.
(Найдите пример диаграммы последовательности с фрагментом опции в разделе «Шаблоны и примеры диаграмм последовательности»).
Петли
Фрагмент цикла используется для представления повторяющейся последовательности. Поместите слова «loop» в поле имени и условие защиты в левом верхнем углу рамки.
В дополнение к булевской проверке, защита во фрагменте цикла может иметь два других специальных условия, против которых проверяются. Это минимальные итерации (записываются как minint = [число] и максимальные итерации (записываются как maxint = [число]).
Если это защита от минимума итераций, цикл должен выполняться не меньше указанного числа, а если это защита от максимального числа итераций, цикл не должен выполняться больше указанного числа.
(Найдите пример фрагмента цикла ниже в шаблонах диаграмм последовательности и в разделе примеров)
Ссылочный фрагмент
Вы можете использовать ref-фрагмент для управления размером больших диаграмм последовательностей. Он позволяет повторно использовать часть одной диаграммы последовательности в другой, или, другими словами, вы можете ссылаться на часть диаграммы на другой диаграмме, используя фрагмент ссылки.
Чтобы указать ссылочный фрагмент, вы должны упомянуть «ref» в поле имени кадра и имя диаграммы последовательности, на которую имеется ссылка внутри кадра.
Для получения дополнительных фрагментов последовательности см. Помимо основ диаграмм последовательностей: Часть 1 , Часть 2 и Часть 3 .
- Нарисуйте меньшие диаграммы последовательности, отражающие суть варианта использования
Вместо того, чтобы загромождать диаграмму последовательности несколькими объектами и группами сообщений, которые запутают читателя, нарисуйте несколько диаграмм последовательности меньшего размера, которые точно объясняют, что делает ваша система.Убедитесь, что схема умещается на одной странице и оставляет место для пояснительных примечаний.
Также вместо того, чтобы рисовать десятки диаграмм последовательностей, выясните, что общего среди сценариев, и сосредоточьтесь на этом. А если код выразительный и может стоять сам по себе, вообще нет необходимости рисовать диаграмму последовательности.
Как нарисовать схему последовательности
Диаграмма последовательности представляет сценарий или поток событий в одном единственном варианте использования. Поток сообщений на диаграмме последовательности основан на описании конкретного варианта использования.
Затем, прежде чем вы начнете рисовать диаграмму последовательности или решить, какие взаимодействия должны быть включены в нее, вам необходимо нарисовать диаграмму варианта использования и подготовить исчерпывающее описание того, что делает конкретный вариант использования.
Из приведенного выше примера диаграммы варианта использования «Создать новую учетную запись онлайн-библиотеки» мы сосредоточимся на варианте использования под названием «Создать новую учетную запись пользователя», чтобы нарисовать наш пример диаграммы последовательности.
Прежде чем рисовать диаграмму последовательности, необходимо определить объекты или действующих лиц, которые будут участвовать в создании новой учетной записи пользователя.Это было бы;
- Библиотекарь
- Система управления онлайн-библиотекой
- База данных учетных данных пользователей
- Электронная почта
После того, как вы идентифицировали объекты, важно написать подробное описание того, что делает вариант использования. Из этого описания вы можете легко определить взаимодействия (которые должны идти на диаграмме последовательности), которые будут происходить между вышеуказанными объектами после выполнения варианта использования.
Вот шаги, которые выполняются в случае использования под названием «Создать новую учетную запись пользователя библиотеки».
- Библиотекарь запрашивает у системы создание новой учетной записи онлайн-библиотеки
- Затем библиотекарь выбирает тип учетной записи пользователя библиотеки
- Библиотекарь вводит данные пользователя
- Данные пользователя проверяются с помощью базы данных учетных данных пользователя
- Создана новая учетная запись пользователя библиотеки
- Затем пользователю по электронной почте отправляется сводка данных новой учетной записи.
На каждом из этих шагов вы можете легко указать, какими сообщениями следует обмениваться между объектами на диаграмме последовательности.Как только все станет ясно, вы можете приступить к рисованию диаграммы последовательности.
На схеме ниже показано, как объекты в системе управления онлайн-библиотекой взаимодействуют друг с другом для выполнения функции «Создать новую учетную запись пользователя библиотеки».
Распространенные ошибки схемы последовательности операций
При рисовании диаграмм последовательностей дизайнеры часто допускают эти типичные ошибки. Избегая этих ошибок, вы можете гарантировать качество вашей диаграммы.
- Добавление слишком большого количества деталей.Это загромождает диаграмму и затрудняет чтение.
- Устаревшие и устаревшие схемы последовательности операций, которые не имеют отношения к интерфейсам, реальной архитектуре и т. Д. Системы. Не забудьте заменить или изменить их.
- Не оставлять пробелов между текстом варианта использования и стрелкой сообщения; это затрудняет чтение диаграммы.
- Не обращая внимания на происхождение стрелок сообщений.
См. Подробное объяснение этих типичных ошибок в Руководстве по диаграммам последовательностей: общие ошибки, которых следует избегать при построении диаграмм последовательности.
Примеры и шаблоны диаграмм последовательности
Ниже приведены несколько примеров диаграмм последовательности и шаблонов, нарисованных с помощью Creately. Создавайте схемы последовательностей в Интернете с помощью онлайн-инструмента Creately. Щелкните шаблон, чтобы открыть его в редакторе.
Схема последовательности операций онлайн-экзаменационной системы
Щелкните изображение, чтобы отредактировать его в Интернете
Система онлайн-экзаменов — Схема классов (UML)
Пример схемы последовательности системы управления школой
Пример фрагмента комбинации опционов
Пример последовательности цикла
Вот еще несколько шаблонов диаграмм последовательности и примеры , которые вы можете редактировать прямо сейчас.
Учебное пособие по схеме последовательностейОтзыв об учебном пособии по диаграммам последовательности
Этот учебник по диаграммам последовательности охватывает все, что вам нужно знать о диаграммах последовательности и их рисовании. Если у вас есть какие-либо предложения или вопросы относительно учебника по диаграмме последовательности, не стесняйтесь оставлять комментарий.
Дополнительные уроки по диаграммам
Визуализируйте и документируйте, как ваша система эффективно работает, с помощью диаграмм последовательности. Зарегистрируйте учетную запись Creately, чтобы создать диаграмму последовательности в Интернете.Начни здесь
Что такое диаграмма Венна — объясните на примерах
Что такое Диаграмма Венна ?
Термин Диаграмма Венна не является чуждым, поскольку у всех нас была математика, особенно теория вероятностей и алгебра. Теперь, для непрофессионала, диаграмма Венна — это наглядная демонстрация всех возможных реальных отношений между коллекцией различных наборов предметов.Он состоит из нескольких перекрывающихся кругов или овальных форм, каждая из которых представляет собой отдельный набор или предмет.
Диаграммы Венна отображают сложные теоретические взаимосвязи и идеи для лучшего и легкого понимания. Эти диаграммы также профессионально используются профессорами для отображения сложных математических концепций, классификации в науке и разработки стратегий продаж в деловой индустрии.
Источник изображения : pinterest.com
Эволюция диаграммы Венна
Развитие диаграммы Венна восходит к 1880 году, когда Джон Венн воплотил их в жизнь в статье под названием «О схематическом и механическом представлении суждений и рассуждений». Она была опубликована в Philosophical Magazine и Journal of Science. Джон Венн провел тщательное исследование этих диаграмм и предвидел их формализацию. Он — тот, кто первоначально обобщил их, неудивительно, как они назывались, т.е.е., Диаграммы Венна в 1918 году.
Существует небольшой разрыв между диаграммами Венна и диаграммами Эйлера, изобретенными в 18 веке Леонардом Эйлером, который также приложил руку к ее развитию в 1700-х годах. Джон называл диаграммы кругами Эйлера.
Разработка диаграмм Венна продолжилась и в ХХ веке. Например, около 1963 года Д. В. Хендерсон обнаружил существование n-графа Венна, состоящего из n-кратной рациональной симметрии, который указал, что n было простым числом.В последующие годы в эту концепцию углубились четыре других интеллекта, которые пришли к выводу, что вращательно-симметричные диаграммы Венна существуют только в том случае, если n — простое число.
С тех пор эти диаграммы стали частью сегодняшней учебной программы и иллюстрируют бизнес-информацию. Диаграммы Венна и Эйлера были включены в качестве компонента обучения теории множеств нового математического движения в 1960 году.
Почему диаграммы Венна важны?
Диаграммы Венна полезны в качестве учебных и учебных пособий для ученых, учителей и профессоров.Они помогают представлять простые математические концепции в начальных школах, а также теоретические теории и проблемы среди логиков и математиков.
Кроме того, вместе с теорией множеств, диаграммы Венна способствовали более четкому и современному пониманию бесконечных чисел и действительных чисел в математике. Они также способствовали созданию общего языка и системы символов, касающихся теории множеств, среди исследователей и математиков.
Они идеальны для иллюстрации сходства и различий между предметами или идеями, когда круги перекрываются или иначе.Эта функция обычно используется в бизнес-индустрии для поиска и создания ниши на рынке товаров и услуг. Это способствует созданию невероятных отчетов о продажах и огромной реализованной прибыли среди предпринимателей.
Вы также можете использовать диаграмму Венна , чтобы принимать важные жизненные решения, например, в какой колледж поступить, в какую школу взять вашего ребенка, лучший материал для конструирования или изготовления одежды, в каком ресторане пообедать и т. Д.
Когда использовать диаграммы Венна?
Вы можете использовать Диаграммы Венна , чтобы продемонстрировать взаимосвязи в статистике, логике, вероятности, лингвистике, информатике, организации бизнеса и многих других областях.
По математике, Диаграммы Венна — это обучающий инструмент, который объясняет такие математические концепции, как множества, объединения и пересечения. Они также решают серьезные задачи по высшей математике. Вы можете подробно прочитать о них в академических журналах в своей библиотеке и поразиться тому, насколько теория множеств является законченным разделом математики.
Статистики используют идею диаграмм Венна , чтобы предсказать шансы конкретных событий.То же самое и в области прогнозной аналитики. Наборы выборочных данных сравниваются и тщательно исследуются, чтобы выявить их сходства и различия.
Источник изображения : pinterest.com
Они также эффективны при определении логических оснований в аргументах и выводах. Как и в дедуктивных рассуждениях, если посылки реальны, а форма аргумента верна, результат должен быть правильным.Диаграмма, аналогичная диаграмме Венна по логике, — это Таблица истинности. Он помещает переменные в столбцы, чтобы расшифровать то, что логически возможно. Еще одна диаграмма Рэндольфа, также известная как R-диаграмма, использует линии для объяснения множеств.
Источник изображения : youtube.com
В лингвистике Диаграммы Венна помогают узнать, как языки различаются или соотносятся друг с другом с точки зрения алфавита, гласных, произношения и т. Д.
Источник изображения : slideshare.net
Источник изображения : kdnuggets.com
Диаграммы также полезны в области продаж и маркетинга для сравнения и сопоставления продуктов, услуг, процессов и всего, что происходит при создании бизнеса. Они практичны и эффективны в увеличении продаж и прибылей, а также в расширении деятельности предприятий.
Источник изображения : businessbullet.co.uk
Символы на диаграмме Венна
Когда дело доходит до диаграммы Венна, существует множество символов, но мы рассмотрим три. ꓵ — пересечение двух наборов: показывает элементы, общие для обоих наборов.
Источник изображения : youtube.com
∪ — это представляет собой полная диаграмма Венна.
Источник изображения : math-only-math.com
A ’- обозначает завершение набора A. Он состоит из всего, что не входит в коллекцию.
Источник изображения : mathonline.wikidot.com
Примеры диаграмм Венна
Математика
Первый пример диаграммы Венна относится к математике.Они доступны при освещении тем, посвященных теории множеств и теории вероятностей.
На диаграмме ниже представлены два набора: A = {1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12} и B = {2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13}. Раздел, в котором два набора перекрываются, имеет числа, содержащиеся в обоих наборах A и B, называемый пересечением A и B. Два набора, вместе взятые, дают их объединение, которое включает все объекты в A, B, которые являются { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13}.
Источник изображения : bbc.co.uk
Бизнес
В приведенном ниже примере диаграммы Венна анализируются сходства и различия в различных областях работы. Менеджеры по персоналу и специалисты по карьерной лестнице используют его для консультирования людей по вопросам их карьеры.
Источник изображения : pinterest.com
Наука
Ученый использует диаграммы Венна для изучения здоровья человека и лекарств. На иллюстрации ниже вы можете увидеть аминокислоты, жизненно важные для человека.
Источник изображения : researchgate.com
Как создать простую диаграмму Венна за считанные минуты?
Теперь мы будем использовать онлайн-программное обеспечение Edraw Max.В нем есть все основные символы и формы, которые вам нужны, наряду с многочисленными бесплатными шаблонами диаграмм Венна и причудливым и продвинутым интерфейсом, который легко для начинающих.
Перед тем, как начать онлайн-диаграмму Венна , вы должны убедиться, что вы:
- Определите цель, которую вы хотите достичь. Имейте четкое представление о том, что вы хотели бы сравнить и для какой цели это сравнение необходимо. Это облегчает определение множеств.
- Просмотрите и найдите список предметов, содержащихся в наборах.
- Просмотрите доступные шаблоны, чтобы получить представление о том, что вы собираетесь рисовать, а затем создайте свою собственную диаграмму Венна , выполнив следующие действия.
Шаг 2: Выберите параметры бизнес-диаграммы на вкладке «Доступные шаблоны» и дважды щелкните значок диаграммы Венна, чтобы отобразить пустую страницу, на которой вы будете рисовать.
Шаг 3: На левой панели экрана вы найдете все необходимые символы и формы диаграммы Венна. Перетащите подходящие и поместите их на холст для рисования, чтобы создать диаграмму Венна.
Шаг 4: Сохраните готовую диаграмму Венна в доступных форматах или экспортируйте или поделитесь ею на других платформах прямо с веб-страницы Edraw.
Шаг 5: Настройка. Большинство встроенных фигур предназначены для изменения размера, редактирования и изменения цвета.
Чтобы изменить цвет, нажмите на целевой круг за один раз более одного раза и выберите цвет на вкладке быстрого выбора цвета внизу.
Чтобы добавить личную тему и стиль, выберите один из доступных шрифтов, эффектов и цветовых схем. Создайте уникальную и профессиональную диаграмму Венна, щелкнув то, что вам больше нравится.
Статьи по теме
Что такое диаграмма потока данных (DFD)? Как рисовать DFD?
Что такое диаграмма потока данных (DFD)?
Картинка стоит тысячи слов.Диаграмма потока данных (DFD) — это традиционный способ визуализации информационных потоков в системе. Аккуратный и понятный DFD может графически отобразить большое количество системных требований. Это может быть ручное, автоматическое или сочетание того и другого.
Показывает, как информация входит в систему и покидает ее, что меняет информацию и где хранится. Цель DFD — показать объем и границы системы в целом. Его можно использовать в качестве средства связи между системным аналитиком и любым человеком, который играет роль в системе, которая выступает в качестве отправной точки для перепроектирования системы.
Обычно он начинается с контекстной диаграммы как уровня 0 диаграммы DFD, простого представления всей системы. Чтобы развить это дальше, мы переходим к диаграмме уровня 1 с функциями нижнего уровня, выделенными из основных функций системы. Когда потребуется дальнейший анализ, она может продолжить развиваться и превратиться в диаграмму уровня 2. Переход на уровни 3, 4 и так далее возможен, но все, что выходит за пределы уровня 3, не очень распространено. Имейте в виду, что уровень детализации для декомпозиции конкретной функции зависит от сложности этой функции.
Обозначения схем DFD
Теперь мы хотели бы кратко представить вам несколько обозначений диаграмм, которые вы увидите в приведенном ниже руководстве.
Внешний объект
Внешний объект может представлять человека, систему или подсистему. Это то место, откуда приходят или куда идут определенные данные. Он является внешним по отношению к системе, которую мы изучаем, с точки зрения бизнес-процесса. По этой причине люди обычно рисовали внешние объекты на краю диаграммы.
Процесс
Процесс — это бизнес-деятельность или функция, в которой происходит манипулирование и преобразование данных. Процесс можно разложить на более тонкий уровень детализации, чтобы представить, как данные обрабатываются в процессе.
Хранилище данных
Хранилище данных представляет собой хранилище постоянных данных, требуемых и / или создаваемых процессом. Вот несколько примеров хранилищ данных: формы членства, таблицы базы данных и т. Д.
Поток данных
Поток данных представляет собой поток информации, направление которого представлено стрелкой, показанной на конце (ах) соединителя потока.
Что мы будем делать в этом уроке?
В этом уроке мы покажем вам, как нарисовать контекстную диаграмму вместе с диаграммой уровня 1.
Примечание: Здесь мы используем программное обеспечение Visual Paradigm. Вы можете загрузить бесплатную 30-дневную пробную версию Visual Paradigm для ознакомления с приведенным ниже примером. Никакой регистрации, адреса электронной почты или обязательств не требуется.
Как рисовать DFD уровня контекста?
- Чтобы создать новый DFD, выберите Diagram> New на панели инструментов.
- В окне New Diagram выберите Data Flow Diagram и нажмите Next .
- Введите Context в качестве имени диаграммы и нажмите OK для подтверждения.
- Теперь нарисуем первый процесс. С панели инструментов диаграммы перетащите Процесс на диаграмму. Назовите новый процесс System .
- Теперь давайте создадим внешнюю сущность. Наведите указатель мыши на System . Нажмите и потяните кнопку Каталог ресурсов вверху справа.
- Отпустите кнопку мыши и выберите Двунаправленный поток данных -> Внешний объект в Каталоге ресурсов.
- Назовите новую внешнюю сущность Клиент .
- Теперь мы смоделируем базу данных, к которой обращается система. Используйте каталог ресурсов для создания хранилища данных из системы с двунаправленным потоком данных между ними.
- Назовите новое хранилище данных Инвентарь .
- Создайте еще два хранилища данных, Customer и Transaction , как показано ниже.Мы только что завершили контекстную диаграмму.
Как рисовать DFD уровня 1?
- Вместо того, чтобы создавать еще одну диаграмму с нуля, мы разложим процесс System на новый DFD. Щелкните правой кнопкой мыши System и выберите Decompose во всплывающем меню.
- Хранилища данных и / или внешние объекты, подключенные к выбранному процессу (система , ), будут упоминаться в DFD уровня 1. Поэтому, когда вам будет предложено добавить их на новую диаграмму, нажмите Да для подтверждения.
Примечание: Новый DFD должен изначально выглядеть очень похоже на контекстную диаграмму. Каждый элемент должен оставаться неизменным, за исключением того, что процесс System (из которого разлагается этот новый DFD) теперь пропал и заменен пустым пространством (подлежит уточнению). - Переименуйте новый DFD. Щелкните его фон правой кнопкой мыши и выберите Переименовать … . В поле имени диаграммы введите Level 1 DFD и нажмите ENTER .
- Создайте три процесса (технологический заказ, отгрузка товара, выдача квитанции) в центре, как показано ниже.Это старое место для процесса System , и мы помещаем его туда для разработки System .
Электропроводка с линиями подключения для потоков данных
Остальные шаги в этом разделе связаны с соединением элементов модели на схеме. Например, Клиент предоставляет информацию о заказе при размещении заказа для обработки.
- Наведите указатель мыши на Клиент . Перетащите значок каталога ресурсов и отпустите кнопку мыши на технологическом заказе .
- Выберите поток данных из каталога ресурсов.
- Введите информацию о заказе имеет заголовок потока.
- Между тем, процесс Process Order также получает информацию о клиенте из базы данных для обработки заказа.
Используйте каталог ресурсов для создания потока данных от клиента к технологическому заказу .
Необязательно : Вы можете пометить поток данных как «информация о клиенте», если хотите.Но поскольку этот поток данных визуально не требует пояснений, мы его здесь опускаем. - Комбинируя информацию о заказе от клиента (внешний объект) и информации о клиенте от Customer (хранилище данных), Process Order (process) затем создает запись транзакции в базе данных. Создайте поток данных из Process Order в Transaction .
Советы по рисованию:
Чтобы изменить расположение соединительной линии, наведите указатель мыши на то место, куда вы хотите добавить точку поворота.Затем вы увидите пузырек возле указателя мыши. Нажмите и перетащите его в желаемое положение.
До этого момента ваша диаграмма должна выглядеть примерно так. - После сохранения транзакции следует процесс доставки. Поэтому создайте поток данных от технологического заказа (процесс) до отгрузить товар (процесс).
- Ship Good должен прочитать информацию о транзакции (т.е. номер заказа для упаковки нужного продукта для доставки.Создайте поток данных от транзакции (хранилище данных) до Ship Good (процесс).
Примечание. Если места недостаточно, смело перемещайте фигуры, чтобы освободить место. - Ship Good также необходимо прочитать информацию о клиенте для его / ее адреса доставки. Создайте поток данных от клиента (хранилище данных) до Ship Good (процесс).
- Ship Good затем обновляет базу данных Inventory , чтобы отразить отгруженные товары.Создайте поток данных от Ship Good (процесс) до Inventory (хранилище данных). Назовите его , обновленная запись продукта .
- Как только заказ поступает в руки покупателя, начинается процесс Issue Receipt . В нем оформляется чек на основе записи транзакции, хранящейся в базе данных. Итак, давайте создадим поток данных от Transaction (хранилище данных) до Issue Receipt (процесс).
- Затем заказчику выдается чек.Создадим поток данных от Issue Receipt (процесс) к Customer (внешний объект). Назовите поток данных квитанция .
Вы только что закончили рисовать диаграмму уровня 1, которая должна выглядеть примерно так.
Как улучшить читаемость DFD?
Заполненная диаграмма выше выглядит немного жесткой и загруженной. В этом разделе мы собираемся внести некоторые изменения в разъемы, чтобы повысить удобочитаемость.
- Щелкните правой кнопкой мыши диаграмму (DFD уровня 1) и выберите Connectors> Curve .Соединители на схеме теперь изображены изогнутыми линиями.
- Переместите фигуры, чтобы диаграмма выглядела менее переполненной.
Приведенный ниже список направляет вас к различным примерам диаграмм потока данных, которые охватывают различные предприятия и проблемные области. Некоторые из них состоят из использования нескольких уровней контекста.
начальный узел, окончание потока, окончание действия, решение, слияние, разветвление, соединение.
Управляющий узел — это узел активности, используемый для координации потоков между другими узлами.Оно включает:
Обзор узлов контроля активности.
Узлы контроля активности могут использоваться как в диаграммах деятельности а также в обзорных диаграммах взаимодействия.
Начальный узел
Начальный узел — это управляющий узел, на котором начинается поток при запуске действия.
Контрольный токен помещается в начальный узел, когда действие начинается, но не в начальных узлах в структурированных узлах, содержащихся в действии.Токены в начальном узле предлагаются всем исходящим ребрам. Для удобства начальные узлы являются исключением из правила, что узлы управления не могут удерживать жетоны, если они заблокированы от движения вниз по течению, например, охраной.
Действия могут иметь более одного начального узла. В этом случае вызов действия запускает несколько потоков, по одному на каждом начальном узле.
Обратите внимание, что потоки также могут начинаться на других узлах, поэтому начальные узлы не требуются для действия. начать исполнение.
Начальные узлы показаны маленьким сплошным кружком.
Начальный узел активности.
Конечный узел потока
Конечный узел потока — это конечный узел управления, который завершает поток . Он уничтожает все поступающие к нему токены, но не влияет на другие потоки активности. Финальный поток был представлен в UML 2.0.
Обозначение для конечного узла потока — маленький кружок с X внутри.
Конечный узел потока.
Конечный узел активности
Конечный узел действия — это конечный узел управления, который останавливает все потоки в действии . Финальная активность была представлена в UML 2.0.
Действие может иметь более одного конечного узла действия. Достигнутый первым останавливает все потоки активности. Токен, достигающий конечного узла активности, прекращает действие.В частности, он останавливает все действия в activity, и уничтожает все токены в узлах объекта, кроме узлов выходных параметров активности. Прекращение исполнения синхронных действий вызова также завершает любое поведение, которое они ожидают возврата. Любое поведение, асинхронно вызываемое действием, не затрагивается. Если не требуется прерывать все потоки в действии, используйте вместо этого flow final.
Конечные узлы активности показаны в виде сплошного круга с полым кругом внутри.Это можно рассматривать как цель, обозначенную как «яблочко» или цель.
Конечный узел активности.
Узел решения
Узел принятия решения — это управляющий узел , который принимает токены на одной или двух входящих кромках и выбирает одну исходящую кромку из одного или нескольких исходящих потоков. Узлы принятия решений были введены в UML для поддержки условных выражений в действиях.
Ребра, входящие в узел принятия решения и выходящие из него, кроме входного потока решения (если есть), должны быть либо все потоки объектов , либо все потоки управления .
Каждый жетон, поступающий в узел принятия решения, может пройти только по одной исходящей кромке . Токены не дублируются. Каждый токен, предлагаемый входящим ребром, предлагается исходящим ребрам.
Какая из кромок фактически пройдена, зависит от оценки ограждений на выходных кромках.Порядок оценки охранников — , а не определенный , т.е. мы не должны полагаться на какой-либо порядок визуального или текстового описания.
Обозначение узла решения — ромбовидный символ.
Решающий узел с двумя отходящими кромками с ограждениями.
Разработчик модели должен сделать так, чтобы каждый токен проходил только через по одному исходящему ребру .Для точек принятия решения предварительно определенная защита « else » может быть определена не более чем для одного исходящего края.
Узел принятия решения с тремя исходящими ребрами и защитой [else].
Decision может иметь поведение ввода решения . В UML было введено поведение ввода решений, чтобы избежать лишних пересчетов в охранниках.
В этом случае каждый маркер данных передается в режим поведения до оценки защиты на исходящих краях.Поведение вызывается без ввода управляющих токенов. Результат поведения доступен каждому охраннику. Поскольку поведение используется в процессе предложения токенов исходящим ребрам, оно может быть выполнено много раз на тот же жетон до того, как жетон будет принят этими сторонами. Это означает, что поведение не может иметь побочных эффектов .
Поведение ввода решения определяется ключевым словом «solutionInput» и некоторыми поведение или условие принятия решения, помещенное в символ банкноты и прикрепленное к соответствующему узлу принятия решения.
Узел принятия решения с поведением ввода решения .
Решение может также иметь поток ввода решения . В этом случае токены, предлагаемые во входном потоке решения, становятся доступными охраннику на каждом исходящем ребре. определить, проходит ли предложение на обычном входящем ребре по исходящему.
Входной поток решения определяется ключевым словом «solutionInputFlow» , аннотирующим этот поток.
Узел принятия решения с входным потоком решения .
Если есть как поведение ввода решения , так и поток ввода решения , токен, предложенный на входной поток решения передается поведению (в качестве единственного аргумента, если обычным входящим фронтом является поток управления, поскольку второй аргумент, если это поток объектов). Узлы решений с дополнительным потоком ввода решений предлагают токены исходящим ребра только тогда, когда по одному жетону предлагается на каждом входящем ребре.
Узел слияния
Узел слияния — это узел управления, который объединяет несколько входящих альтернативных потоков принять единый исходящий поток. Объединения токенов нет. Слияние не следует использовать для синхронизации параллельных потоков .
Например, если решение используется после форка, два потока, выходящие из решения, необходимо объединить в один. перед переходом в соединение; в противном случае соединение будет ожидать обоих потоков , из которых поступит только один.
Все ребра, входящие в узел слияния и выходящие из него, должны быть либо потоками объектов , либо потоками управления .
Обозначение узла слияния представляет собой ромбовидный символ с двумя или более ребрами, входящими в него, и одним ребром активности, выходящим из него.
Узел слияния с тремя входящими кромками и одной исходящей кромкой
Функциональные возможности узла слияния и узла решения могут быть объединены с использованием одного и того же символа узла, как показано ниже.Этот случай отображается в модель, содержащую узел слияния со всеми входящими ребрами, показанными на диаграмме, и одно исходящее ребро к узлу решения, у которого есть все исходящие ребра, показанные на диаграмме.
Объединить узел и узел решения , объединенные с использованием одного и того же символа
Вилочный узел
Узел разветвления — это управляющий узел, который имеет одно входящее ребро и несколько исходящих ребер и используется для разделения входящего потока на несколько одновременных потоков .Узлы вилки введены для поддержки параллелизма в действиях . По сравнению с UML 1.5 , UML 2.0 вилки активности моделируют неограниченный параллелизм.
Жетоны, поступающие на вилку, дублируются на исходящих краях. Если хотя бы одно исходящее ребро принимает токен, создаются дубликаты токена, и по одной копии проходит каждое ребро, принимающее токен. Исходящие ребра, которые не приняли токен из-за того, что их цели не приняли его, хранить свою копию в неявной очереди FIFO, пока она не будет принят целью.Остальные исходящие ребра не получают токен.
Обозначение узла разветвления — это линейный сегмент с входящим в него единственным ребром активности, и два или более ребра, выходящих из него.
Узел вилки с одной входящей кромкой активности и тремя выходящими из нее кромками.
Функциональность узла соединения и узла вилки можно комбинировать используя тот же символ узла.Этот случай соответствует модели, содержащей узел соединения со всеми входящими ребрами, показанными на диаграмме. и одно исходящее ребро к узлу разветвления, у которого есть все исходящие ребра, показанные на диаграмме.
Объединенный узел соединения и узел вилки .
Если ограждения используются на кромках, выходящих из вил, разработчики моделей должны убедиться, что никакие нисходящие соединения не зависят от приход жетонов, проходящих через охраняемый край.Если этого нельзя избежать, следует ввести узел решения . чтобы иметь защиту, и шунтировать токен в соединение ниже по потоку, если защита не работает.
Узел присоединения
Узел соединения — это управляющий узел, имеющий несколько входящих ребер и одно исходящее ребро и используется для синхронизации входящих параллельных потоков. Узлы соединения вводятся для поддержки параллелизма в действиях.
Обозначение узла соединения — это линейный сегмент с несколькими входящими в него ребрами активности, и только один край выходит.
Соедините узел с тремя входящими в него ребрами активности и одним выходящим из него ребром.
Функциональность узла соединения и узла разветвления можно комбинировать, используя один и тот же символ узла. Этот случай соответствует модели, содержащей узел соединения со всеми входящими ребрами, показанными на диаграмме. и одно исходящее ребро к узлу разветвления, у которого есть все исходящие ребра, показанные на диаграмме.
Объединенный узел соединения и узел вилки .
Узлы соединения имеют спецификацию соединения , которая является спецификацией логического значения используя имена входящих ребер , чтобы указать условия, при которых соединение выдаст токен.
Спецификация соединения оценивается всякий раз, когда новый токен предлагается на любой входящий край. Оценка не прерывается какими-либо новыми токенами, предлагаемыми во время оценки, одновременные оценки не начинаются, когда во время оценки предлагаются новые токены.
Спецификация соединения по умолчанию — это зарезервированная строка « and ». Это эквивалентно спецификации, которая требует наличия по крайней мере одного токена на каждом входящем ребре.
Спецификации соединения показаны в фигурных скобках рядом с узлом соединения как joinSpec = … .
Соедините узел со спецификацией соединения , показанной в фигурных скобках.
Диаграмма последовательности| Астах
Линия жизни
Вы можете создать линию жизни, дважды щелкнув диаграмму или выбрав способ ее представления на палитре инструментов.
※ Линия жизни в Интернете доступна в Astah System Safety.
Добавление BaseClass
Вы можете добавить базовый класс в Lifeline, непосредственно введя его имя класса (блока) после имени Lifeline.
Или вы можете создать, нажав кнопку [Создать] в окне свойств Lifeline.
Или вы можете перетащить диаграмму «Класс в последовательность», чтобы создать линию жизни с классом в качестве базового.
Показать актера как Lifeline
Перетаскивая Актера из дерева на диаграмму, вы можете представить линию жизни в Актере на диаграмме последовательности.
Отрегулируйте длину троса
После создания диаграммы последовательности вы можете настроить длину линий жизни, чтобы очистить диаграмму. Щелкните диаграмму правой кнопкой мыши, выберите [Настроить длину линии жизни] и выберите один из этих трех вариантов.
По умолчанию | Сделайте весь жизненный путь как можно короче. |
Выровнять по минимуму | Сделайте всю страховочную линию такой же длины, как и самая короткая на схеме. |
Выровнять по максимуму | Сделайте всю страховочную линию такой же длины, как и самая длинная на схеме. |
Спецификация минимизации выполнения
Чтобы очистить диаграммы последовательности, вы можете уменьшить длину спецификаций выполнения. Щелкните диаграмму правой кнопкой мыши и выберите [Настроить длину спецификации выполнения].
Скрыть спецификацию исполнения
Вы можете скрыть поле Execution Specification на Lifeline.
В настоящее время это доступно только в версиях Astah Professional, UML и System Safety.
1. Щелкните в любом месте диаграммы.
2. В левой нижней панели откроется окно свойств для диаграммы последовательности. Установите флажок [Видимость спецификации выполнения].
Сообщение
Найдено сообщение
Чтобы создать найденное сообщение, выберите [Синхронное сообщение] или [Асинхронное сообщение] на палитре инструментов и щелкните целевую линию жизни.
Потерянное сообщение
Чтобы создать потерянное сообщение, выберите [Синхронное сообщение] или [Асинхронное сообщение] на палитре инструментов и нажмите «Линия жизни», а затем в любом месте, кроме «Линия жизни».
Ворота
Чтобы создать шлюз, выберите [Синхронное сообщение] или [Асинхронное сообщение] на палитре инструментов и щелкните рамку диаграммы, затем «Линия жизни».
Ответное сообщение
Есть два способа создать ответное сообщение.
1. Выберите [Ответное сообщение] на палитре инструментов и щелкните линию жизни.
2. Или включите [Режим ответного сообщения] на палитре инструментов и создайте сообщения.
Комбинированный Фрагмент
Операнд
Вы можете создать операнд из окна свойств CombinedFragment или из всплывающего меню диаграммы.
СОВЕТЫ: Определите цикл в CombinedFragment
Вы можете вводить тексты и числа в окне свойств CombinedFragment.
Аллитерация, Ассонанс, Вложение, Заглавные буквы, Графон, Переносы, Курсив, Звукоподражание, Рифма, Ритм, Формованный текст.
Аллитерация
Аллитерация — это повторение определенного звука в выделенных лифтах (или ударных слогах) ряда слов или фраз. Аллитерация получила развитие в значительной степени благодаря поэзии, в которой она более узко относится к повторению согласного звука в любых слогах, которые, в соответствии с размером стихотворения, подчеркнуты [цитата необходима], как в стихе Джеймса Томсона «Приходите… перетаскивая l azy l anguid l in a l ong «.
Assonance
Assonance — это повторение гласных звуков для создания внутренней рифмы внутри фраз или предложений, и вместе с аллитерацией и созвучием служит одним из строительных блоков стиха.
Приложение
Это способ соединить два предложения, которые, казалось бы, не связаны между собой сернантически, и предоставить читателю возможность понять подразумеваемую идею.Вторая часть кажется запоздалой:
например «Это был не Кейптаун, где люди только хмурились, когда видели черного мальчика и белую девушку. Но здесь … И он любил ее» (Дж. Абрахам Ис).
Это не его вина. Это твоя вина. И мое.
Капитализация
Заглавные буквы — это запись слова, в котором первая буква заглавная, а остальные — строчные. Это, конечно, относится только к тем системам письма, в которых есть регистр.Этот термин также используется для выбора регистра в тексте.
Графон
Умышленное нарушение графической формы слова (или словосочетания), используемого для отражения его произношения, называется графон.
«Бббб-ба-туд-он видел, как я иду» в речи RP Warren’s Sugar Boy или «Вы не имеете в виду, что это с вашим первым временем» (DC) показывает физические дефекты динамиков — спотыкание одного и шепелявление другого.
Расстановка переносов
Расстановка переносов — отражение рифмованной или обрезанной манеры произнесения слова.