Désignation de la station radio sur le schéma. Désignation des éléments radio sur les schémas

Une personne qui connaît peu les règles de l'échange radio civil (et connaît généralement peu l'existence de règles dans ce domaine) ne pense souvent pas à quelles fréquences, en tant que citoyen ordinaire de la Fédération de Russie, peut communiquer.

Ces questions viennent plus tard, lorsque le talkie-walkie déballé est entre nos mains et que nous essayons de le comprendre. Et c'est bien si, en essayant de comprendre, nous n'accordons pas nos talkies-walkies aux ondes qui se présentent, en commençant à les tester (ici, nous parlons de talkies-walkies qui ont capacité technique travaillez à des fréquences spéciales, si vous avez une «boîte à savon» qui ne fonctionne qu'aux fréquences PMR, vous ne devriez pas vous soucier du réglage ou du respect de la loi)! L'article est dédié aux débutants en échanges radio, tout comme l'auteur de l'article lui-même, et parle de quelques bases !

Sur quelles fréquences les civils peuvent-ils communiquer en Russie ?

Tout d'abord, vous devez comprendre que ce moment pour les communications civiles en Russie, seules 3 bandes de fréquences (PMR / CB / LPD) sont attribuées, tandis que pour chacune gamme de fréquences a ses propres nuances. Que, cependant, nous ne décrirons pas en détail, nous limitant à de brèves informations.

PMR/ PM : 446,00000 MHz - 446,10000 MHz / pas de 12,5 kHz. La puissance de sortie maximale autorisée des émetteurs est de 0,5 W. La PMR est utilisée dans de nombreux pays européens pour répondre à une grande variété de besoins de la population civile. En Russie, la bande PMR est officiellement autorisée pour le trafic radio libre depuis 2005. Pour communiquer sur la bande PMR, une licence spéciale n'est PAS nécessaire.Il est courant de vendre des talkies-walkies bon marché qui fonctionnent exclusivement sur la bande PMR. La gamme PMR compte 8 canaux au total :

Début de gamme : 446,00000 MHz
1 canal : 446,00625 MHz
Canal 2 : 446,01875 MHz
3 canaux : 446,03125 MHz
4 canaux : 446,04375 MHz
Canal 5 : 446,05625 MHz
6 canaux : 446,06875 MHz
Canal 7 : 446,08125 MHz
Canal 8 : 446,09375 MHz (utilisé uniquement pour appeler ou transmettre un signal de détresse.)
Fin de gamme : 446,10000 MHz

Un message en PMR peut être transmis sur plusieurs kilomètres, selon les conditions de transmission (ville, forêt, champ, etc.). Cependant, un cas rare de transmission de signal à 535,8 km (De la Grande-Bretagne aux Pays-Bas) est connu, mais cela est devenu possible en raison de l'anomalie la plus rare pour cette plage de propagation des ondes sur de longues distances. Des conditions de visibilité directe sont nécessaires pour assurer une bonne communication sur de longues distances, théoriquement avec montgolfière ou les stations ISS peuvent bien vous entendre, mais plus le terrain est accidenté, moins la portée est atteinte.

LPD : 433,075 MHz - 434,775 MHz (pas de 25 kHz) La puissance de sortie maximale autorisée des émetteurs est de 10 mW ou moins. Une gamme de fréquences radio pour les appareils à faible puissance qui est autorisée pour une utilisation gratuite dans de nombreux pays avec certaines restrictions.

Fréquences LPD pour la radio à 69 canaux.
Numéro de canal - fréquence en MHz :

01 — 433.0750
02 — 433.1000
03 — 433.1250
04 — 433.1500
05 — 433.1750
06 — 433.2000
07 — 433.2250
08 — 433.2500
09 — 433.2750
10 — 433.3000
11 — 433.3250
12 — 433.3500
13 — 433.3750
14 — 433.4000
15 — 433.4250
16 — 433.4500
17 — 433.4750
18 — 433.5000
19 — 433.5250
20 — 433.5500
21 — 433.5750
22 — 433.6000
23 — 433.6250
24 — 433.6500
25 — 433.6750
26 — 433.7000
27 — 433.7250
28 — 433.7500
29 — 433.7750
30 — 433.8000
31 — 433.8250
32 — 433.8500
33 — 433.8750
34 — 433.9000
35 - 433.9250 (La fréquence à laquelle les porte-clés des alarmes de voiture fonctionnent, si vous maintenez le PTT enfoncé, vous pouvez étouffer le signal avec toutes les conséquences. Nous vous déconseillons fortement de faire de telles choses).
36 — 433.9500
37 — 433.9750
38 — 434.0000
39 — 434.0250
40 — 434.0500
41 — 434.0750
42 — 434.1000
43 — 434.1250
44 — 434.1500
45 — 434.1750
46 — 434.2000
47 — 434.2250
48 — 434.2500
49 — 434.2750
50 — 434.3000
51 — 434.3250
52 — 434.3500
53 — 434.3750
54 — 434.4000
55 — 434.4250
56 — 434.4500
57 — 434.4750
58 — 434.5000
59 — 434.5250
60 — 434.5500
61 — 434.5750
62 — 434.6000
63 — 434.6250
64 — 434.6500
65 — 434.6750
66 — 434.7000
67 — 434.7250
68 — 434.7500
69 — 434.7750

Fréquences LPD pour la radio à 8 canaux.
Numéro de canal - fréquence en MHz / correspondance aux canaux sur un talkie-walkie à 69 canaux :

01 — 433.0750 / 1
02 — 433.1000 /2
03 — 433.2000 /6
04 — 433.3000 /10
05 — 433.3500 /12
06 — 433.4750 /17
07 — 433.6250 /23
08 — 433.8000 /30

CB : C - B (la puissance de sortie des stations de radio jusqu'à 10 W ne nécessite pas d'enregistrement dans la Fédération de Russie) - est utilisée pour les communications radio civiles. Il existe de nombreux domaines d'application, par exemple pour établir la communication entre les bâtiments, les voitures, les transports de surface.
Il a un avantage sur les bandes PMR et LPD lorsqu'il s'agit d'une utilisation en forêt et en terrain accidenté, mais PMR et LPD sont plus adaptés à la ville, cela est dû à la longueur d'onde.

Outre les fréquences elles-mêmes, la bande CB utilise également une grille constituée d'un code alphanumérique. Voici quelques fréquences radio utiles dans la gamme CB (CB) : La fréquence de 27,135 MHz C15EA peut être appelée la fréquence automobile principale en Russie. Il s'agit d'une fréquence d'appel sur laquelle non seulement les camionneurs communiquent, mais aussi tous ceux qui ont une station de radio dans une voiture dans toute la Russie.

La fréquence 27,225 MHz (canal 22 du réseau C) est le canal des automobilistes du club 4X4.

Pas une grande conclusion sur les fréquences civiles données.

La conclusion, en général, vient du même nouveau venu qui a obtenu des informations sur Internet. Si je comprends bien (correct dans les commentaires si je me trompe), si vos talkies-walkies conviennent dans tous les paramètres (force du signal sortant, conception de l'antenne, etc.) à tel point qu'ils n'ont pas besoin d'être enregistrés et que vous suivez toutes les règles du trafic radio tout en essayant de ne pas interférer, vous pouvez utiliser ces ondes en toute sécurité ! S'il y a des problèmes avec les paramètres de la radio, elle doit être enregistrée. En même temps, encore une fois, si je comprends bien, ils le coudront artificiellement, limitant les indicateurs dépassés. Vous pouvez bien sûr utiliser la radio à vos risques et périls. En même temps, il nous est strictement interdit d'utiliser d'autres fréquences pour la transmission ! Autrement dit, vous ne pouvez même pas simplement serrer la tangente sur eux, parce que. cela peut interférer avec le fonctionnement de divers services ! Une exception peut être un signal de détresse, c'est-à-dire si votre vie est en danger et que vous essayez de contacter au moins quelqu'un pour vous sauver. Cette action sera conforme à la loi.

En conclusion, abordons un peu le sujet des radioamateurs. Vous trouverez sur Internet comment devenir officiellement radioamateur, obtenir une classe, une licence et enregistrer votre indicatif d'appel. Nous notons qu'en tant que citoyens ordinaires, il nous est également interdit d'utiliser les fréquences des radioamateurs officiels pour la communication. Si vous rejoignez officiellement les rangs des radioamateurs, suivez toutes les procédures nécessaires, vous pourrez utiliser les communications radio civiles 144.000 MHz - 146.000 MHz - pour les radioamateurs agréés, et pas seulement comme ça, mais selon les règles.

J'espère que les informations fournies ici vous ont été utiles ! Et si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, écrivez des commentaires et partagez votre expérience !

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Dans cet article, nous examinerons la désignation des éléments radio dans les schémas.

Par où commencer la lecture des diagrammes ?

Pour apprendre à lire les circuits, nous devons tout d'abord étudier à quoi ressemble tel ou tel élément radio dans le circuit. En principe, il n'y a rien de compliqué à ce sujet. Le fait est que s'il y a 33 lettres dans l'alphabet russe, alors pour apprendre les désignations des éléments radio, vous devrez faire de gros efforts.

Jusqu'à présent, le monde entier n'arrive pas à s'entendre sur la manière de désigner tel ou tel élément ou appareil radio. Par conséquent, gardez cela à l'esprit lorsque vous collectez des stratagèmes bourgeois. Dans notre article, nous considérerons notre version russe GOST de la désignation des radioéléments

Apprendre un circuit simple

D'accord, plus au point. Regardons un simple circuit électrique de l'alimentation électrique, qui clignotait dans n'importe quelle publication papier soviétique :

Si vous tenez un fer à souder dans vos mains depuis plus d'une journée, tout deviendra immédiatement clair pour vous en un coup d'œil. Mais parmi mes lecteurs, il y a ceux qui sont confrontés à de tels dessins pour la première fois. Par conséquent, cet article leur est principalement destiné.

Eh bien, analysons-le.

Fondamentalement, tous les diagrammes se lisent de gauche à droite, comme si vous lisiez un livre. Tout schéma différent peut être représenté comme un bloc séparé, auquel nous fournissons quelque chose et duquel nous supprimons quelque chose. Ici, nous avons un circuit d'alimentation, auquel nous fournissons 220 volts depuis la prise de votre maison, et une tension constante sort de notre bloc. C'est-à-dire que vous devez comprendre quelle est la fonction principale de votre circuit. Vous pouvez le lire dans sa description.

Comment les éléments radio sont connectés dans un circuit

Donc, il semble que nous ayons décidé de la tâche de ce schéma. Les lignes droites sont des fils, ou des conducteurs imprimés, le long desquels le courant électrique circulera. Leur tâche est de connecter des éléments radio.


Le point où trois conducteurs ou plus se rejoignent est appelé nœud. On peut dire qu'à cet endroit le câblage est soudé :


Si vous regardez attentivement le circuit, vous pouvez voir l'intersection de deux conducteurs


Une telle intersection clignotera souvent dans les diagrammes. Rappelez-vous une fois pour toutes : à ce stade, les fils ne se connectent pas et ils doivent être isolés les uns des autres. Dans les circuits modernes, vous pouvez le plus souvent voir cette option, qui montre déjà visuellement qu'il n'y a aucun lien entre eux :

Ici, pour ainsi dire, un fil tourne autour de l'autre par le haut, et ils ne se touchent en aucune façon.

S'il y avait un lien entre eux, alors nous verrions cette image :

La lettre de désignation des éléments radio dans le schéma

Reprenons notre schéma.

Comme vous pouvez le voir, le schéma se compose de quelques icônes obscures. Jetons un coup d'œil à l'un d'eux. Que ce soit l'icône R2.


Alors, occupons-nous d'abord des inscriptions. R signifie. Comme il n'est pas le seul dans notre schéma, le développeur de ce schéma lui a donné le numéro de série "2". Il y en a 7 dans le schéma. Les éléments radio sont généralement numérotés de gauche à droite et de haut en bas. Un rectangle avec un tiret à l'intérieur montre déjà clairement qu'il s'agit d'une résistance fixe avec une dissipation de puissance de 0,25 watts. Également à côté est écrit 10K, ce qui signifie que sa valeur nominale est de 10 Kiloom. Eh bien, quelque chose comme ça...

Comment sont désignés les autres radioéléments ?

Pour désigner les éléments radio, des codes à une lettre et à plusieurs lettres sont utilisés. Les codes à une seule lettre sont groupe auquel appartient l'élément. Voici les principaux groupes d'éléments radio:

ET - c'est divers appareils(ex. amplificateurs)

À - convertisseurs de grandeurs non électriques en grandeurs électriques et inversement. Cela peut inclure divers microphones, éléments piézoélectriques, haut-parleurs, etc. Générateurs et alimentations ici ne s'applique pas.

À PARTIR DE – condensateurs

– circuits intégrés et divers modules

E - différents éléments qui n'appartiennent à aucun groupe

F – parafoudres, fusibles, dispositifs de protection

H – dispositifs d'indication et de signalisation, par exemple dispositifs d'indication sonore et lumineuse

K – relais et démarreurs

L – inductances et selfs

M – moteurs

R – instruments et appareils de mesure

Q - interrupteurs et sectionneurs dans les circuits de puissance. C'est-à-dire dans les circuits où une grande tension et un grand courant "marchent"

R - résistances

S - dispositifs de commutation dans les circuits de commande, de signalisation et de mesure

J – transformateurs et autotransformateurs

tu - Convertisseurs de grandeurs électriques en appareils électriques de communication

V dispositifs semi-conducteurs

O – lignes et éléments hyperfréquences, antennes

X - connexions de contact

Oui – appareils mécaniques à entraînement électromagnétique

Z – dispositifs terminaux, filtres, limiteurs

Pour clarifier l'élément, après le code à une lettre vient la deuxième lettre, ce qui signifie déjà type d'élément. Vous trouverez ci-dessous les principaux types d'éléments ainsi que la lettre de groupe :

BD – détecteur de rayonnement ionisant

ÊTRE – synchro-récepteur

BL – photocellule

QB – élément piézoélectrique

BR - capteur de vitesse

BS - Récupérer

VB - capteur de vitesse

BA - haut-parleur

BB – élément magnétostrictif

BK – capteur thermique

BM - microphone

BP - manomètre

avant JC – capteur de synchronisation

AD – circuit analogique intégré

JJ – circuit numérique intégré, élément logique

DS - dispositif de stockage d'informations

DT - dispositif de retard

EL - lampe d'éclairage

CE - un élément chauffant

FA – élément de protection de courant instantané

PF – élément de protection de courant de l'action inertielle

UF - fusible

VF – élément de protection de tension

Go - la batterie

HG – indicateur symbolique

HL - dispositif de signalisation lumineuse

HA - appareil signal sonore isation

KV – relais de tension

KA – relais de courant

KK – relais électrothermique

KM - interrupteur magnétique

KT – relais temporisé

PC – compteur d'impulsions

FP – fréquencemètre

PI – compteur d'énergie active

RP - ohmmètre

PS - enregistreur

PV - voltmètre

TP - wattmètre

Pennsylvanie - ampèremètre

PAQUET – compteur d'énergie réactive

PT - l'horloge

QF

QS - sectionneur

RK – thermistance

PR - potentiomètre

RS – shunt de mesure

FR – varistance

SA - interrupteur ou interrupteur

SB - interrupteur à bouton poussoir

SF - Commutateur automatique

Sask. – interrupteurs de température

SL – commutateurs de niveau

PS - Interrupteurs de pression

SQ – interrupteurs de position

RS – interrupteurs déclenchés par la vitesse de rotation

la télé - Transformateur de tension

AT - transformateur de courant

UB – modulateur

interface utilisateur – discriminateur

UR – démodulateur

USD – convertisseur de fréquence, onduleur, générateur de fréquence, redresseur

VD - diode, diode zener

LV - appareil à électrovide

VS – thyristor

Vermont

Washington – antenne

poids - déphaseur

WU - atténuateur

XA – collecteur de courant, contact glissant

XP - épingler

XS - nid

XT - connexion pliable

XW – connecteur haute fréquence

YA – électroaimant

YB – frein à entraînement électromagnétique

YC – embrayage à entraînement électromagnétique

YH – plaque électromagnétique

ZQ – filtre à quartz

Désignation graphique des éléments radio dans le circuit

Je vais essayer de donner les désignations les plus populaires des éléments utilisés dans les schémas :

Les résistances et leurs types


un) désignation générale

b) puissance dissipée 0,125 W

dans) puissance dissipée 0,25 W

g) puissance dissipée 0,5 W

) puissance dissipée 1 W

e) puissance dissipée 2 W

et) puissance dissipée 5 W

h) puissance dissipée 10 W

et) puissance dissipée 50 W

Résistances variables


Thermistances


Jauge de déformation


Varistances

Shunter

Condensateurs

un) la désignation générale du condensateur

b) variconde

dans) condensateur polaire

g) condensateur ajustable

) condensateur variable

Acoustique

un) casque de musique

b) haut-parleur (haut-parleur)

dans) désignation générale d'un microphone

g) microphone à électret

Diodes

un) pont de diodes

b) la désignation générale de la diode

dans) diode zener

g) diode zener double face

) diode bidirectionnelle

e) Diode Schottky

et) diode tunnel

h) diode inversée

et) varicap

pour) Diode électro-luminescente

je) photodiode

m) diode émettrice dans un optocoupleur

n) une diode réceptrice de rayonnement dans un optocoupleur

Compteurs de grandeurs électriques

un) ampèremètre

b) voltmètre

dans) voltamètre

g) ohmmètre

) fréquencemètre

e) wattmètre

et) faradomètre

h) oscilloscope

Inducteurs


un) inducteur sans noyau

b) noyau inducteur

dans) inducteur de coupe

transformateurs

un) la désignation générale du transformateur

b) transformateur avec sortie de l'enroulement

dans) transformateur de courant

g) transformateur à deux enroulements secondaires (peut-être plus)

) transformateur triphasé

Dispositifs de commutation


un) fermeture

b) ouverture

dans) ouverture avec retour (bouton)

g) fermeture avec retour (bouton)

) commutation

e) interrupteur à lames

Relais électromagnétique avec différents groupes de contacts


Disjoncteurs


un) désignation générale

b) le côté qui reste sous tension lorsque le fusible saute est mis en surbrillance

dans) inertiel

g) action rapide

) serpentin thermique

e) interrupteur-sectionneur avec fusible

Thyristors


transistor bipolaire


transistor unijonction


Connaissant la vue générale des composants radio, vous pouvez bien sûr comprendre dans une certaine mesure la conception de l'appareil radio-électronique, mais tout de même, le radioamateur devra dessiner sur papier les contours des pièces et la connexion entre eux.

Au siècle dernier, afin de préserver la conception et les solutions de circuit des appareils radio, les pionniers de l'ingénierie radio ont fait leurs dessins. Si vous regardez ces dessins, vous pouvez voir qu'ils sont réalisés à un très haut niveau artistique.

Cela était généralement fait par les inventeurs eux-mêmes, s'ils en avaient la capacité, ou par des artistes invités. Les dessins des structures et la connexion des pièces ont été réalisés à partir de la nature.

Afin de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour dessiner des appareils d'ingénierie radio et pour faciliter le travail des concepteurs, ils ont commencé à faire des dessins avec des simplifications. Cela a permis de répéter la conception beaucoup plus rapidement dans une autre ville ou un autre pays et de sauvegarder des solutions de circuit pour la postérité. Les premiers schémas dessinés apparaissent au début du XIXe siècle.

Beaucoup de temps et parfois d'argent pouvaient être dépensés pour dessiner une vue approximative d'une pièce, à cette époque, il n'était pas encore possible d'utiliser des ordinateurs et des programmes pour dessiner des schémas.

Les détails ont été dessinés en détail. Ainsi, par exemple, un inducteur en 1905 était représenté en isométrie, c'est-à-dire dans un espace tridimensionnel, avec tous les détails, cadre, enroulement, nombre de tours (Fig. 1). En fin de compte, les images des pièces et de leurs connexions ont commencé à être créées de manière conditionnelle, symbolique, tout en préservant leurs caractéristiques.

Riz. 1. Evolution de la représentation graphique conditionnelle de l'inductance sur circuits électriques Oh

En 1915, le dessin des diagrammes a été simplifié, ils ont cessé de représenter le cadre, à la place ils ont commencé à utiliser des lignes d'épaisseurs différentes pour souligner la forme cylindrique de la bobine.

Après 40 ans, la bobine était déjà représentée avec des lignes de la même épaisseur, mais toujours avec la préservation des caractéristiques originales de son apparence. Ce n'est qu'au début des années 70 de notre siècle que la bobine a commencé à être décrite comme plate, c'est-à-dire bidimensionnelle, et que les circuits électroniques ont commencé à prendre leur forme actuelle. Complexe de dessin circuits électroniques travail très dur. Pour sa mise en œuvre, un dessinateur-concepteur expérimenté est requis.

Afin de simplifier le processus de dessin de diagrammes, l'inventeur américain Cecil Effinger a conçu une machine à écrire à la fin des années 60 du XXe siècle.

Dans la machine à écrire, au lieu des lettres habituelles, ont été insérées les désignations de résistances, condensateurs, diodes, etc.. Le travail de fabrication de circuits radio sur une telle machine à écrire est devenu accessible même à un simple dactylographe. Avec l'avènement de Ordinateur personnel le processus de fabrication des circuits radio a été grandement simplifié.

sachant maintenant éditeur graphique, vous pouvez dessiner un circuit électronique sur un écran d'ordinateur, puis l'imprimer sur une imprimante. Dans le cadre de l'expansion des contacts internationaux, les symboles des circuits radio se sont améliorés et maintenant ils ne diffèrent pas beaucoup les uns des autres dans différents pays. Cela rend les diagrammes radio compréhensibles pour les spécialistes radio du monde entier.

Les symboles et les règles d'exécution des circuits électriques sont traités par le troisième comité technique de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Trois types de circuits sont utilisés dans l'électronique radio : les schémas fonctionnels, les schémas de circuit et les schémas de câblage. De plus, pour vérifier les équipements électroniques, des cartes de tension et de résistance sont établies.

Les schémas fonctionnels ne révèlent les caractéristiques d'aucun détail, ni le nombre de gammes, ni le nombre de transistors, ni le schéma selon lequel certains nœuds sont assemblés, ils ne donnent qu'une idée générale de la composition de l'équipement et la relation de ses nœuds et blocs individuels. Le schéma électrique montre les symboles des éléments de l'appareil ou des blocs et leurs connexions électriques.

schéma ne donne aucune idée de apparence, ni sur l'emplacement des pièces sur la carte, ni sur la disposition des fils de connexion. Cela ne peut être appris qu'à partir du schéma de câblage.

Il convient de noter que sur le schéma de câblage, les détails sont représentés de manière à ce que leur apparence ressemble à leurs contours réels. Pour vérifier les modes de fonctionnement des équipements électroniques, des cartes spéciales de tension et de résistance sont utilisées. Ces cartes affichent les tensions et les résistances par rapport au châssis ou au fil de terre.

Dans notre pays, lors du dessin de circuits électroniques, ils sont guidés par la norme d'État, abrégée en GOST, qui indique comment certains composants radio doivent être représentés de manière conventionnelle.

Pour plus mémorisation facile symboles d'éléments individuels d'équipements électroniques, leurs images contiennent les caractéristiques des détails. Sur les diagrammes, une désignation alphanumérique est placée à côté de l'image graphique conditionnelle.

La désignation se compose d'une ou deux lettres de l'alphabet latin et de chiffres indiquant le numéro de série de cette pièce sur le schéma. Les numéros de série des images graphiques des composants radio sont définis en fonction de la séquence du même type de symboles, par exemple, dans le sens de gauche à droite ou de haut en bas.

Les lettres latines indiquent le type de pièce, C est un condensateur, R est une résistance, VD est une diode, L est une inductance, VT est un transistor, etc. Près de la désignation alphanumérique de la pièce, la valeur de son paramètre principal (capacité du condensateur, résistance de la résistance, inductance, etc.) et quelques informations supplémentaires sont indiquées. Les images graphiques conditionnelles les plus couramment utilisées des composants radio sur schémas de circuits sont données dans le tableau. 1, et leurs désignations de lettres (codes) sont données dans le tableau. 2.

À la fin désignation de référence une lettre peut être mise indiquant son but fonctionnel, table. 3. Par exemple, R1F est une résistance de protection, SB1R est un bouton de réinitialisation.

Accroître la saturation des informations de l'édition imprimée dans la littérature scientifique et technique sur l'électronique radio, ainsi que sur divers régimes liés à ce domaine de connaissances, les abréviations conditionnelles des appareils et les processus physiques qui s'y déroulent sont utilisés. En tableau. 4 montre les abréviations les plus courantes et leur interprétation.

Tableau 1. Symboles des composants radio sur les schémas de circuit.

Tableau 2. Lettres de désignation (codes) des composants radio sur les schémas de circuit.

Appareils et éléments Lettre-code
Appareils : amplificateurs, appareils de télécommande, lasers, masers ; désignation générale ET
convertisseurs de grandeurs non électriques en grandeurs électriques (à l'exception des générateurs et alimentations) ou vice versa, convertisseurs analogiques ou à plusieurs chiffres, capteurs d'indication ou de mesure; désignation générale À
Orateur Virginie
Élément magnétostrictif BB
Détecteur de rayonnement ionisant BD
Capteur Selsyn Soleil
Récepteur Selsyn ÊTRE
Téléphone (capsule) petit ami
Capteur thermique CV
Photocellule BL
Microphone MV
Compteur de pression BP
Élément piézo DANS
Capteur de vitesse, génératrice tachymétrique BR
Ramasser BS
Capteur de vitesse VV
Condensateurs À PARTIR DE
Microcircuits intégrés, microensembles : désignation générale
Microcircuit intégré analogique AD
Microcircuit numérique intégré, élément logique JJ
Dispositif de stockage d'informations (mémoire) DS
dispositif de retard DT
Les éléments sont différents : désignation générale E
Lampe d'éclairage EL
Un élément chauffant CE
Parafoudres, fusibles, dispositifs de protection : désignation générale F
fusible UF
Générateurs, alimentations, oscillateurs à quartz : désignation générale g
Batterie de cellules galvaniques, accumulateurs Go
Dispositifs d'indication et de signalisation; désignation générale H
Dispositif d'alarme sonore AU
Indicateur symbolique HG
Dispositif de signalisation lumineuse HL
Relais, contacteurs, démarreurs ; désignation générale Pour
Appareils et éléments code de lettre
Relais électrothermique kk
Relais temporisé TDM
Contacteur, démarreur magnétique kilomètres
Inducteurs, selfs; désignation générale L
Moteurs, désignation générale M
Instruments de mesure; désignation générale R
Ampèremètre (milliammètre, microampèremètre) AR
Compteur d'impulsions PC
Fréquencemètre FP
Ohmmètre RP
Enregistreur PS
Compteur de temps d'action, heures RT
Voltmètre PV
Wattmètre TP
Résistances constantes et variables ; désignation générale R
Thermistance RK
Dérivation de mesure RS
Varistance FR
Interrupteurs, sectionneurs, court-circuiteurs dans les circuits de puissance (dans les circuits de puissance des équipements) ; désignation générale Q
Dispositifs de commutation dans les circuits de commande, de signalisation et de mesure; désignation générale S
Disjoncteur ou interrupteur SA
interrupteur à bouton-poussoir SB
Commutateur automatique SF
Transformateurs, autotransformateurs; désignation générale J
Stabilisateur électromagnétique TS
convertisseurs de grandeurs électriques en appareils électriques de communication; désignation générale et
Modulateur saules
Démodulateur UR
Discriminateur Ul
Convertisseur de fréquence, onduleur, générateur de fréquence, redresseur USD
Dispositifs à semi-conducteurs et à vide électrique ; désignation générale V
diode, diode zener VD
Transistor Vermont
Thyristor VS
Appareil à électrovide LV
Appareils et éléments Lettre-code
Lignes et éléments micro-ondes ; désignation générale O
coupleur NOUS.
En bref, nous sommes ka tel WK
Soupape WS
Transformateur, déphaseur, hétérogénéité poids
Atténuateur WU
Antenne Washington
Connexions de contact ; désignation générale X
Broche (fiche) XP
Prise (prise) XS
Connexion pliable XT
Connecteur haute fréquence XW
Dispositifs mécaniques à entraînement électromagnétique ; désignation générale Oui
Électro-aimant YA
Frein à entraînement électromagnétique YB
Accouplement avec entraînement électromagnétique YC
Appareils terminaux, filtres; désignation générale Z
limiteur ZL
Filtre à quartz ZQ

Tableau 3. Codes alphabétiques pour le but fonctionnel d'un dispositif ou élément radioélectronique.

Lettre-code
Auxiliaire ET
compte À PARTIR DE
différencier
Protecteur F
Test g
Signal H
En intégrant 1
Gpavny M
Mesure N
Proportionnel R
État (démarrage, arrêt, limite) Q
Retourner, réinitialiser R
Objectif fonctionnel de l'appareil, élément code de lettre
se souvenir, enregistrer S
synchroniser, retarder t
Vitesse (accélération, décélération) V
Sommation O
Multiplication X
analogique Oui
Numérique Z

Tableau 4. Abréviations de lettres conditionnelles les plus couramment utilisées en radioélectronique, utilisées sur divers schémas, dans la littérature technique et scientifique.

Lettre réduction Abréviation de décodage
UN M la modulation d'amplitude
AHR contrôle automatique de la fréquence
APCG réglage automatique de la fréquence de l'oscillateur local
APCF réglage automatique de la fréquence et de la phase
CAG contrôle automatique du gain
ARYA contrôle automatique de la luminosité
CA système acoustique
AFU dispositif d'alimentation d'antenne
ADC Convertisseur analogique-numérique
fréquence de réponse fréquence de réponse
BGIMS grand circuit intégré hybride
SAI télécommande sans fil
BIS grand circuit intégré
rétroaction biologique unité de traitement du signal
BP Unité de puissance
BR scanner
DBK bloc de canaux radio
BS bloc d'informations
CTB blocage du personnel du transformateur
Abréviation de la lettre Explication de l'abréviation
bts transformateur de blocage de ligne
HUER Bloc de contrôle
avant JC bloc de chrominance
BCI bloc de couleur intégré (avec l'utilisation de microcircuits)
VD détecteur vidéo
VIGUEUR modulation d'impulsion temporelle
WU amplificateur vidéo; périphérique d'entrée (de sortie)
HF haute fréquence
g hétérodyne
GW tête de reproduction
GHF générateur haute fréquence
GHF hyperfréquence
GZ démarrer le générateur ; tête d'enregistrement
RIF indicateur de résonance hétérodyne
SIG circuit intégré hybride
GKR générateur de balayage vertical
GKCh générateur de fréquence balayée
GMV générateur d'onde de mètre
GPA générateur de plage lisse
VA générateur d'enveloppe
SH générateur de signal
Réduction Explication de l'abréviation
RSG générateur de balayage de ligne
ESG générateur de signaux normalisés
gg générateur d'horloge
GU tête universelle
VCO générateur contrôlé en tension
détecteur
DV longues vagues
jj détecteur fractionnaire
journées diviseur de tension
dm diviseur de puissance
dvm ondes décimétriques
DU télécommande
DShPF filtre de réduction de bruit dynamique
EASC réseau de communication automatisé unifié
ESKD système unifié de documentation de conception
zg Générateur fréquence audio; oscillateur maître
zs système de ralentissement ; signal sonore ; Récupérer
ZCH fréquence audio
Et intégrateur
ikm modulation par impulsions codées
soins intensifs indicateur de niveau quasi-crête
je suis circuit intégré
ini compteur de distorsion linéaire
pouce infra-basse fréquence
et il source de tension de référence
ONU source de courant
PCI mesureur de réponse en fréquence
pour changer
KBV rapport d'onde progressive
HF ondes courtes
kWh fréquence extrêmement élevée
kzv canal d'enregistrement-lecture
Kim modulation par impulsions codées
Lettre réduction Explication de l'abréviation
kk bobines système de déviation du personnel
kilomètres matrice de codage
coup de poing fréquence extrêmement basse
efficacité efficacité
KS bobines de ligne du système de déviation
TOS rapport d'onde stationnaire
VSWR rapport d'onde stationnaire de tension
TDM point de contrôle
KF bobine de focalisation
LBV lampe à ondes progressives
lz ligne à retard
faire de la pêche lampe à onde arrière
lpd diode de transit d'avalanche
lppt téléviseur à tube à semi-conducteurs
m modulateur
MA antenne magnétique
Mo vagues de mètre
mdp structure métal-isolant-semi-conducteur
MOS structure métal-oxyde-semi-conducteur
Mme ébrécher
MU amplificateur de micro
ni distorsion non linéaire
LF basse fréquence
SUR base commune (allumer le transistor selon le circuit de la base commune)
ovh très haute fréquence
oi source commune (allumer le transistor * selon le circuit de source commune)
D'ACCORD collecteur commun (allumant le transistor selon le circuit collecteur commun)
onche très basse fréquence
ooo retours négatifs
SE système de déviation
UO amplificateur opérationnel
équipement d'origine émetteur commun (allumer le transistor selon le circuit avec un émetteur commun)
Réduction Explication de l'abréviation
tensioactif ondes acoustiques de surface
pds préfixe d'accompagnement à deux voix
télécommande télécommande
pkn convertisseur code-tension
rose convertisseur tension-code
lun fréquence de tension du convertisseur
position commentaire positif
UPP dispositif de brouillage
pch fréquence intermédiaire; Convertisseur de fréquence
ptk Commutateur de chaîne de télévision
points signal TV complet
école professionnelle installation de télévision industrielle
PU effort préliminaire^erіb
PUV préamplificateur de lecture
PUZ préamplificateur d'enregistrement
FP filtre passe-bande ; filtre piézo
pH caractéristique de transfert
PCT signal de télévision en couleur
radar régulateur de linéarité de ligne ; station radar
PR registre de mémoire
RPCG réglage manuel de la fréquence de l'oscillateur local
SRR contrôleur de taille de ligne
PC registre à décalage ; contrôleur de convergence
RF coupe-bande ou filtre coupe-bande
CEA équipement électronique
SCDU système de télécommande sans fil
VLSI très grand circuit intégré
SW ondes moyennes
vice-président sélection de programme tactile
four micro onde ultra haute fréquence
qc générateur de signal
vdv ondes extra longues
Réduction Explication de l'abréviation
UDS installation dynamique de la lumière ; système de contrôle à distance
CS sélecteur de chaîne
ELS sélecteur de canal toutes ondes
sk-d Sélecteur de canal UHF
SK-M Sélecteur de canal VHF
CM mixer
enchère ultra basse fréquence
coentreprise signal de champ de grille
ss signal de synchronisation
ssi impulsion de synchronisation horizontale
SU sélecteur-amplificateur
milieu fréquence moyenne
la télé ondes radio troposphériques ; la télévision
téléviseurs transformateur de sortie de ligne
tvz transformateur de canal de sortie audio
TVK transformateur personnel de sortie
MÉSANGE mire de télévision
TKE coefficient de température de capacité
tki coefficient de température de l'inductance
tcmp coefficient de température de la perméabilité magnétique initiale
tcns coefficient de température de la tension de stabilisation
merci coefficient de température de résistance
ts transformateur de réseau
centre commercial centre de télévision
TCP graphique à barres de couleur
QUE Caractéristiques
À amplificateur
SC amplificateur de lecture
UVS amplificateur vidéo
UVH dispositif de retenue d'échantillon
UHF amplificateur de signal haute fréquence
Lettre réduction Explication de l'abréviation
UHF UHF
UZ amplificateur d'enregistrement
UZCH amplificateur de signal audio
VHF ondes ultracourtes
ULPT TV semi-conducteur à tube unifié
ULLCT TV couleur semi-conducteur à tube unifié
ULT téléviseur à tube unifié
UMZCH amplificateur de puissance audio
UNT télévision unifiée
ULF amplificateur de signal basse fréquence
UNU amplificateur commandé en tension.
TPU amplificateur courant continu; téléviseur à semi-conducteurs unifié
HRO amplificateur à fréquence intermédiaire
UPCHZ son d'amplificateur de signal de fréquence intermédiaire?
UPCHI image amplificateur de signal FI
URCH Amplificateur de signal RF
NOUS dispositif d'interface ; appareil de comparaison
UHF amplificateur de signal micro-onde
SSO amplificateur de synchronisation horizontale
USU appareil tactile universel
euh dispositif de contrôle (nœud)
UE électrode accélératrice (de contrôle)
UEIT mire de test électronique universelle
PLL boucle à verrouillage de phase
Lettre réduction Explication de l'abréviation
HPF filtre passe haut
DF détecteur de phase ; photodiode
FIM modulation d'impulsion de phase
MF modulation de phase
FPL filtre passe bas
RCF filtre à fréquence intermédiaire
RCF filtre de fréquence intermédiaire audio
FPFI filtre de fréquence intermédiaire d'image
ISF filtre de sélectivité localisé
SFS filtre de sélection concentré
FT phototransistor
PFC réponse en phase
CAD convertisseur numérique-analogique
ordinateur numérique ordinateur numérique
CMU installation couleur et musique
DH télévision centrale
BH détecteur de fréquence
CHIM modulation de fréquence d'impulsion
championnat du monde modulation de fréquence
cale modulation de largeur d'impulsion
chut signal sonore
ev électronvolt (e.V)
L'ORDINATEUR. ordinateur électronique
fem force électromotrice
éq interrupteur électronique
CRT Tube à rayons cathodiques
AMIE instrument de musique électronique
émos rétroaction électromécanique
CEM filtre électromécanique
EPU dispositif de jeu électro
ECVM ordinateur numérique électronique

Littérature : V.M. Pestrikov. Encyclopédie du radioamateur.

Dans la fabrication d'appareils électroniques, les radioamateurs novices peuvent avoir des difficultés à déchiffrer les symboles sur le schéma des différents éléments. Pour cela, une petite collection des symboles les plus courants pour les composants radio a été compilée. Il convient de noter que seule une version étrangère de la désignation est donnée ici et qu'il peut y avoir des différences sur les schémas nationaux. Mais comme la plupart des régimes et des pièces sont d'origine importée, cela est pleinement justifié.

La résistance dans le schéma est indiquée par la lettre latine "R", le numéro est le numéro de série conditionnel selon le schéma. Dans le rectangle de la résistance, la puissance nominale de la résistance peut être indiquée - la puissance qu'elle peut dissiper pendant une longue période sans destruction. Lorsqu'un courant traverse la résistance, une certaine puissance est dissipée, ce qui entraîne un échauffement de cette dernière. La plupart des résistances domestiques étrangères et modernes sont marquées de rayures colorées. Vous trouverez ci-dessous un tableau des codes de couleur.


Le système de désignation le plus courant pour les composants radio à semi-conducteurs est européen. La désignation principale selon ce système se compose de cinq caractères. Deux lettres et trois chiffres - pour une large application. Trois lettres et deux chiffres - pour un équipement spécial. La lettre qui les suit indique des paramètres différents pour les appareils du même type.

La première lettre est le code matière :

A - germanium;
B - silicium;
C - arséniure de gallium;
R est le sulfure de cadmium.

La deuxième lettre est le but:

A - diode de faible puissance;
B - varicap;
C - transistor basse fréquence à faible puissance;
D - puissant transistor basse fréquence;
E - diode tunnel ;
F - transistor haute fréquence de faible puissance;
G - plusieurs appareils dans un seul boîtier;
H - magnétodiode;
L - transistor haute fréquence puissant;
M - Capteur à effet Hall ;
P - photodiode, phototransistor;
Q-LED ;
R - dispositif de régulation ou de commutation à faible puissance;
S - transistor de commutation à faible puissance;
T - puissant dispositif de régulation ou de commutation;
U - transistor de commutation puissant;
X - diode multiplicatrice;
Y - diode redresseuse puissante;
Z - diode zener.

NORME INTER-ÉTATS

un système documents de conception

DÉSIGNATIONS GRAPHIQUES CONDITIONNELLES DANS LES SCHÉMAS

Antennes et stations de radio

Système unifié de documentation de conception.

Symboles graphiques dans les diagrammes.

Antennes et postes de radio

Date de lancement 1971-01-01

INFORMATIONS DONNÉES

1. DÉVELOPPÉ ET INTRODUIT par le Comité des normes, mesures et instruments de mesure sous le Conseil des ministres de l'URSS

DÉVELOPPEURS

V.R.Verchenko, Yu.I.Stepanov, E.G.Starozhilets, V.S.Murashov, G.G.Gevorgyan, L.S.Krupalnik, G.N. V.Purizhinskaya, Yu.B.Karlinskiy, V.G.Chertkova, G.S.Plis, Yu.P.Leichik

2. APPROUVÉ ET INTRODUIT PAR Décret du Comité des normes, mesures et instruments de mesure du Conseil des ministres de l'URSS du 01.08.68 N 1204

3. REMPLACER GOST 7624-62 dans une partie de la section 15

4. RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES

5. ÉDITION (janvier 2002) avec modifications N 1, 2, 3, 4, approuvée en juin 1984, avril 1987, mars 1989, mars 1994 (IUS 11-84, 7-87 , 6-89, 5-94)

1a. Cette norme s'applique aux circuits manuels ou automatisés pour les produits de toutes les industries et de la construction et établit les symboles graphiques conventionnels pour les antennes et les stations de radio.

(Introduit en plus, Rev. N 1, 3).

1. Les désignations générales des antennes et des stations de radio sont données dans le tableau 1.

Tableau 1

Nom Désignation
1. Antenne :
a) asymétrique
b) symétrique
Remarques:
1. S'il est nécessaire de clarifier le but de l'antenne, la nature du mouvement du lobe principal du diagramme de rayonnement, le type de polarisation, etc., les signes suivants sont utilisés:
a) recevoir et transmettre
diffuser Selon GOST 2.721
ACCUEIL Selon GOST 2.721
émission et réception en alternance Selon GOST 2.721
transmettre et recevoir en même temps Selon GOST 2.721
b) la nature du mouvement du lobe principal du diagramme de rayonnement : rotation dans un sens
rotation dans les deux sens
balancement
c) type de polarisation :
linéaire horizontale
linéaire verticale
circulaire
circulaire à droite
circulaire à gauche
elliptique
elliptique droite
elliptique gauche
d) croquis de distribution sur le terrain
e) orientation :
constant en azimut
constant en hauteur (angle d'élévation)
constant en azimut et en altitude
variable en azimut
hauteur variable
radio goniométrique (balise radio)
2. Il est permis de placer une image du lobe principal du diagramme de rayonnement à côté de la désignation de l'antenne :
faisceau principal dans le plan horizontal
faisceau principal dans le plan vertical
Si nécessaire, à côté de la désignation du lobe principal du diagramme de rayonnement, indiquez les données de largeur à un certain niveau de mesure, par exemple :
largeur du lobe principal mesurée au même niveau
largeur du lobe principal mesurée à deux niveaux
1a. station de radio
1b. station de radio émettrice
1c. Réception d'une radio
2. Exemples de construction de désignations générales d'antennes avec des données explicatives :
a) antenne d'émission à polarisation verticale
b) antenne d'émission-réception à polarisation linéaire horizontale.
Note. Avec une polarisation verticale, la flèche doit être parallèle à la ligne médiane de la désignation de l'antenne, et avec une polarisation horizontale, elle doit lui être perpendiculaire
c) antenne de réception à polarisation circulaire
d) antenne à directivité constante en azimut et en hauteur
e) antenne d'émission à directivité azimutale constante et à polarisation linéaire horizontale
e) antenne à directivité variable
la taille
en azimut
g) antenne goniométrique radio (balise radio)
h) antenne rotative
i) une antenne à directivité constante en azimut et en polarisation verticale ; le lobe principal du diagramme de rayonnement est situé horizontalement
j) une antenne d'émission-réception avec rotation horizontale et oscillation dans les plans verticaux (avec rotation en azimut et oscillation en hauteur), par exemple, avec une vitesse de rotation de 4S et oscillation à un angle de 0 à 57° par seconde
3. Contrepoids

(Édition modifiée, Rev. N 2, 3, 4).

2. Les désignations des types spécifiques d'antennes et de dispositifs d'antenne sont données dans le Tableau 2.

Tableau 2

Nom Désignation
1. Vibrateur asymétrique
2. Alimentation shunt déséquilibrée du vibrateur
3. Antenne en forme de T
4. Antenne en forme de L
5. Antenne inclinée
Note. Il est permis d'indiquer le nombre de faisceaux, par exemple une antenne inclinée à six faisceaux
6. Antenne parapluie
7. Antenne relais radio passif
8. Antenne tourniquet
9. Antenne à noyau ferromagnétique (par exemple, ferrite) :
a) avec un enroulement
b) avec deux enroulements réglables
Note. Il est permis de ne pas indiquer la désignation générale de l'antenne, si cela ne cause pas de malentendu
10. Antenne boucle
11. Cadre d'antenne équilibré
12. Antenne en boucle se croisant
13. Antenne Adcock
14. Antenne rhombique, par exemple, avec une résistance
15. Antenne binaire rhombique
16. Antenne de main courante
17. Éjection de l'antenne
18. Vibromasseur symétrique
19. Carré d'antenne
20. Antenne à angle dipolaire
21. Antenne shunt d'angle
22. Antenne inclinée inclinée
23. Boucle vibrateur
24. Vibreur de puissance shunt :
a) symétrique
b) boucle
25. Dispositif d'équilibrage
Par exemple, un vibrateur à boucle alimenté par une ligne coaxiale et avec un dispositif d'équilibrage
26. Vibromasseur à boucle avec trois directeurs et un réflecteur
27. Antenne en phase des vibrateurs symétriques
Note. Pour afficher une antenne en phase avec une structure périodique logarithmique, la notation suivante est utilisée
28. Antenne en mode commun
29. Antenne à onde mobile
30. Antenne cornet alimentée par un guide d'onde rectangulaire
31. Antenne à fente :
a) avec des fentes longitudinales, alimentées par une ligne coaxiale à partir d'une extrémité
b) à fentes transversales, alimentées par un guide d'onde au centre
32. Antenne à fente :
a) fente
apporter
c) disque
33. Antenne biconique, alimentée par une ligne coaxiale
34. Antenne disque-conique, alimentée par une ligne coaxiale
35. Antenne diélectrique (par exemple, cône).
Note. La désignation devrait être simplifiée pour reproduire forme extérieure tige diélectrique
36. Antenne hélicoïdale avec écran, alimentée par une ligne coaxiale
Note. Pour l'image d'une antenne spirale avec un diamètre décroissant des spires (conique, logarithmique), la désignation suivante est utilisée
37. Antenne alimentée par une ligne coaxiale :
a) unipolaire
b) unipolaire avec contrepoids conique
c) unipolaire avec contrepoids radial
38. Antenne spirale-cornet, alimentée par une ligne coaxiale
39. Filtre polarisant
40. Convertisseur de polarisation
41. Réflecteur :
a) tige ou plat
b) curviligne (paraboloïde, sphère, cylindres paraboliques et circulaires, réflecteur curviligne complexe, etc.)
c) coin
d) plane-parabolique ("fromage").
Remarques:
1. Lors de la construction de schémas de dispositifs d'antenne, la désignation du réflecteur peut être tournée à n'importe quel angle.
2. Lors de la représentation de réflecteurs avec des propriétés sélectives en fréquence, il est permis d'indiquer la plage de fréquences dans laquelle ses propriétés réfléchissantes sont préservées
42. Convertisseur de polarisation avec réflecteur :
un appartement
b) curviligne
43. Lentille (par exemple, biconvexe) :
a) plaque de métal
b) diélectrique
Note. La désignation doit simplement reproduire la forme extérieure de la lentille
44. Ligne d'onde de surface
45. Revêtement absorbant
46. ​​​​Antenne avec un réflecteur curviligne et une alimentation en cornet
46a. Antenne à réflecteur courbe alimentée par un guide d'onde rectangulaire
47. Antenne à réflecteur curviligne et vibrateur symétrique, alimentée par une ligne coaxiale
48. Antenne avec un réflecteur d'angle et un vibrateur symétrique
49. Antenne corne-lentille (par exemple, avec une lentille en plaque métallique), alimentée par un guide d'onde rectangulaire
50. Antenne à réflecteur parabolique et à cornet alimenté par un guide d'onde rectangulaire
51. Antenne cornet-parabolique, alimentée par un guide d'onde rond
52. Ligne d'onde de surface (structure à retard) avec cornet excitant
53. Antenne cornet avec revêtement absorbant
54. Antenne cylindrique
Notes aux paragraphes 1-54 :
1. Il est permis de représenter des systèmes d'antennes complexes en projection axonométrique, par exemple :
a) système d'antenne en phase
b) réflecteur plat
c) cylindre parabolique
2. S'il est nécessaire d'indiquer le type d'antenne dont la désignation n'est pas établie par la présente norme, il est permis de donner le nom du type d'antenne à côté de la désignation générale.

(Édition modifiée, Rev. N 1, 3).

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