Выселение. Приватизация. Перепланировка. Ипотека. ИСЖ

Скачать документ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

ГОСТ 2.743-91

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва - 1992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Элемент цифровой техники (далее - элемент) - цифровая или микропроцессорная микросхема, ее элемент или компонент; цифровая микросборка, ее элемент или компонент. Определения цифровой и микропроцессорной микросхем, их элементов и компонентов - по ГОСТ 17021 , определения цифровой микросборки, ее элемента или компонента - по ГОСТ 26975 .

Примечание. K элементам цифровой техники условно относят элементы, не предназначенные для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции, но применяемые в логических цепях, например конденсатор, генератор и т.п.

1.2. При построении УГО используют символы «0» и «1» для идентификации двух логических состояний «логический 0» и «логическая 1» (приложение 1).

2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ УГО ЭЛЕМЕНТОВ

2.1. Общие правила построения УГО


2.1.1. УГО элемента имеет форму прямоугольника, к которому подводят линии выводов. УГО элемента может содержать три поля: основное и два дополнительных, которые располагают слева и справа от основного (черт. 1).

Примечание. Кроме основного и дополнительных полей УГО элемента может содержать также контур общего блока управления и контур общего выходного элемента (приложение 2).

2.1.2. В первой строке основного поля УГО помещают обозначение функции, выполняемой элементом. В последующих строках основного поля располагают информацию по ГОСТ 2.708 .


Примечание. Допускается помещать информацию в основном поле с первой позиции строки, если это не приведет к неоднозначности понимания.

В дополнительных полях помещают информацию о назначениях выводов (метки выводов, указатели).

Допускается проставлять указатели на линиях выводов на контуре УГО, а также между линией вывода и контуром УГО.

2.1.3. УГО может состоять только из основного поля (табл. 1, п. 1) или из основного поля и одного дополнительного, которое располагают справа (табл. 1, п. 2) или слева (табл. 1, п. 3) от основного, а также из основного поля и двух дополнительных (табл. 1, п. 4).

Допускается дополнительные поля разделять на зоны, которые отделяют горизонтальной чертой.


Основное и дополнительные поля могут быть не отделены линией. При этом расстояние между буквенными, цифровыми или буквенно-цифровыми обозначениями, помещенными в основное и дополнительные поля, определяется однозначностью понимания каждого обозначения, а для обозначений, помещенных на одной строке, должно быть не менее двух букв (цифр, знаков), которыми выполнены эти обозначения.

Таблица 1

2. Допускается элементы, изображенные совмещенным способом, разделят» графически линиями связи, при этом расстояние между концами контурных линий УГО и линиями связи должно быть не менее 1 мм (черт. 2).

2.1.4. Выводы элементов делят на входы, выходы, двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации.

Входы элемента изображают с левой стороны УГО, выходы - с правой стороны УГО. Двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации, изображают с правой или с левой стороны УГО.


Примечание. При ориентациях УГО, когда входы находятся справа или снизу, и выходы - слева или сверху, необходимо на линиях выводов (связи) проставлять стрелки, указывающие направление распространения информации, при этом обозначение функции элемента должно соответствовать приведенному на черт. 4.

2.1.7. Размеры УГО определяют:


по высоте:

число линий выводов;

число интервалов;

число строк информации в основном и дополнительных полях, размером шрифта;

по ширине:

наличием дополнительных полей;

число знаков, помещаемых в одной строке внутри УГО (с учетом пробелов), размером шрифта.

2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5.

Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002 ).

2.1.9. Надписи внутри УГО выполняют основным шрифтом по ГОСТ 2.304 .

При выполнении УГО с помощью устройств выводов ЭВМ применяют шрифты, имеющиеся в них.

2.2. Обозначения функций элементов

2.2.1. Обозначение функций или совокупности функций (далее - функций), выполняемых элементом, образуют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записанных без пробелов.

Количество знаков в обозначении функции не ограничено, однако следует стремиться к их минимальному числу при сохранении однозначности понимания каждого обозначения.

2.2.2. Обозначения функций элементов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование

Обозначение

2. Вычислитель:

секция вычислителя

вычислительное устройство

3. Вычислитель

P-Q или SUB

4. Делитель

5. Демодулятор

6. Демультиплексор

7. Дешифратор

8. Дискриминатор

9. Дисплей

10. Интерфейс периферийный программируемый

11. Инвертор, повторитель

12. Компаратор

СОМР

13. Микропроцессор

14, Модулятор

15. Модификатор

16. Память

17. Главная память

18. Основная память

19. Быстродействующая память

20. Память типа «first-in, first-out»

21. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ):

программируемое ПЗУ (ППЗУ)

ППЗУ с возможностью многократного программирования (РЭПЗУ)

репрограммируемое ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием (РФПЗУ)

22. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) с произвольной выборкой:

ОЗУ с произвольной выборкой статическое (СОЗУ)

ОЗУ с произвольной выборкой динамическое (ДОЗУ)

энергонезависимое ОЗУ (ЭНОЗУ)

23. Ассоциативное запоминающее устройство

24. Программируемая логическая матрица (ПЛМ)

25. Преобразователь

Примечания:

1. Буквы Х и Y могут быть вменены обозначениями представляемой информации на входах и выходах преобразователя, например:

аналоговый

цифровой

# или D

двоичный

десятичный

двоично-десятичный

восьмеричный

шестнадцатеричный

семисегментный

уровень ТТЛ

уровень МОП

уровень ЭСЛ

2. Допускаются обозначения:

цифро-аналоговый преобразователь

аналого-цифровой преобразователь

26. Приемо-передатчик шинный

27. Процессор

Секция процессора

28. Регистр

Сдвиговый регистр n -разрядный

29. Сумматор

S или SM

30. Счетчик:

счетчик n -разрядный

счетчик по модулю n

31. Триггер

Двухступенчатный триггер

Примечание. Допускается не указывать обозначение функции при выполнении УГО триггеров

32. Умножитель

n или MPL

33. Усилитель

34. Устройство

35. Устройство арифметическо-логическое

36. Устройство приоритета кодирующее

37. Коммутирующее устройство, электронный ключ

BUS или В

39. Шифратор

40. Элемент задержки

41. Элемент логический:

? n или > = n

«большинство»

«исключающее ИЛИ»

EXOR или = 1

«логическое И»

Примечание. При выполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ допускается обозначение функции

«логическое И»

«логическое ИЛИ»

«n и только n »

«нечетность»

2k + 1 или 2K + 1

«четность»

2k или 2K

42. Элемент монтажной логики:

«монтажное ИЛИ»

«монтажное И»

43. Элемент моностабильный, одновибратор:

с перезапуском

без перезапуска

44. Элемент нелогический:

стабилизатор, общее обозначение

стабилизатор напряжения

стабилизатор тока

45. Наборы нелогических элементов

резисторов

конденсаторов

индуктивностей

диодов с указанием полярности

транзисторов

трансформаторов

индикаторов

по ГОСТ 2.764

предохранителей

комбинированных, например, диодно-резисторных

46. Элемент нестабильный, генератор:

общее обозначение

Примечание. Если форма сигнала очевидна, допускается обозначение «G » без «».

с синхронизацией пуска

с синхронизацией останова по окончанию импульса

с синхронизацией пуска и останова

генератор серии из прямоугольных импульсов

генератор с непрерывной последовательностью импульсов

генератор линейно-изменяющихся сигналов

генератор синусоидального сигнала

47. Элемент пороговый, гистерезисный

2.2.3. Знак «*»проставляют перед обозначением функции элемента, если все его выводы являются нелогическими.

2.2.4. Допускается справа к обозначению функции добавлять технические характеристики элемента, например:

резистор сопротивлением 47 Ом - *R 47.

Задержку элемента указывают, как показано на черт. 5.

Если эти две задержки равны, то указывают только одно значение 10 нс.

Примечания

1. Задержку, выраженную в секундах или в единицах, основанных на количестве слов или битов, можно указывать как внутри контура УГО элемента задержки, так и вне его.

2. Допускается указывать значение задержки десятичным числом:

3 или DEL3 , при этом значение единицы задержки должно быть оговорено на поле схемы или в технических требованиях

3. В УГО элемента допускается опускать пробел между числовым значением и единицей измерения, например RAM16K, 10 нс, + 5 В.

2.2.5. При необходимости указать сложную функцию элемента допускается составное (комбинированное) обозначение функции.

Например, если элемент выполняет несколько функций, то обозначение его сложной функции образовано из нескольких более простых обозначений функций, при этом их последовательность определяется последовательностью функций, выполняемых элементом:

четырехразрядный счетчик с дешифратором на выходе CTR4DC ;

преобразователь/усилитель двоично-десятичного кода в семисегментный код BCD /7SEG >.

Обозначение сложной функции элемента может также быть составлено из обозначения функции и метки вывода, поясняющей это обозначение функции, при этом метка вывода стоит перед обозначением функции, например:

генератор ускоренного переноса CPG ;

регистр данных DRG ;

селектор (устройство селекции) SELDEV .

2.2.6. При использовании обозначений функций элементов, не установленных настоящим стандартом, их необходимо пояснять на поле схемы.

2.3. Обозначение выводов элементов

2.3.1 Выводы элементов подразделяют на несущие и не несущие логическую информацию.

Выводы, несущие логическую информацию, подразделяют на статические и динамические, а также на прямые и инверсные.

2.3.2. На прямом статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логическая 1» (далее - LOG1 )

На инверсном статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логический 0» (далее - LOG0

На прямом динамическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе изменяется из состояния LOG0 в состояние LOG1 в принятом логическом соглашении.

На инверсном динамическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе изменяется из состояния LOG1 в состояние LOG0 в принятом логическом соглашении.

2.3.3 Свойства выводов в соответствии с пп. 2.3.1 и 2.3.2 обозначают указателями (табл. 3)

Таблица 3

Наименование

Обозначение

1. Прямой статический вход

2. Прямой статический выход

3. Инверсный статический вход

4. Инверсный статический выход

5. Прямой динамический вход

6. Инверсный динамический вход

7. Статический вход с указателем полярности

8. Статический выход с указателем полярности

9. Динамический вход с указателем полярности

Примечание к пп. 7 - 9. Указатели применяются в случае, когда состоянию LOG1 соответствует менее положительный уровень.

10. Вывод, не несущий логической информации:

изображенный слева

изображенный справа

Примечания:

1. Форма 1 является предпочтительной.

2. При выполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ допускается выполнять:

инверсный статический вход, выход - буквой О;

прямой динамический вход - символом > или /;

инверсный динамический вход - символом < или;

вывод, не несущий логической информации - буквой X.

2.3.4. Указатель нелогических выводов не проставляют на выводах УГО элемента, если перед обозначением его функции проставлен знак «*» нелогического элемента.

2.3.5. Функциональное назначение выводов элемента обозначают при помощи меток выводов.

Метку вывода образуют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и (или) специальных знаков, записанных в одной строке без пробелов.

Количество знаков в метке не ограничивается, но по возможности должно быть минимально при сохранении однозначности понимания каждого обозначения.

Обозначения основных меток выводов элементов приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование

Обозначение

ADR или A

4. Блокировка:

5. Блокировка сигнала неисправности

6. Ввод (информации)

8. Ветвление

9. Восстановление

10. Вход двухпороговый, вход гистерезисный

11. Вход запроса ассоциативного запоминающего устройства

12. Вход обратного счета (вход уменьшения)

- n или DOWN

13. Вход операнда, над которым выполняется одна или несколько математических операций

Примечания:

1. Параметр n заменяется десятичным эквивалентом этого бита. Если значения всех входов Рn есть степени с основанием 2, n может быть заменен двоичным порядком.

2. В случае наличия второго операнда предпочтительно обозначением его является «Q ».

14. Вход прямого счета (вход увеличения)

+ п или UP

Примечание к пп 12,

14. Параметр n следует заменить значением, на которое увеличивается или уменьшается содержимое счетчика

15. Вход, вызывающий изменение состояния на выходе элемента в дополнительное, каждый раз, когда он принимает состояние LOG1

16. Входы цифрового компаратора:

17. Выбор (селекция)

SEL или SE

18. Выбор адреса:

19. Выбор кристалла, доступ к памяти

20. Вывод (информации)

21. Вывод двунаправленный

< > или «

22. Вывод свободный (не имеющий ни одного внутреннего соединения в элементе)

23. Вывод фиксированного режима (состояния)

24. Выход, изменение состояния которого задерживается до тех пор, пока вызывающий это изменение сигнал не возвратится в исходный уровень

25. Выход открытый (например выход с открытым коллектором, с открытым эмиттером)

26. Выход открытый Н-типа (например открытый коллектор p-n-р n-р-n транзистора, открытый сток Р канала, открытый исток N канала)

27. Выход открытый L-типа (например открытый коллектор n-р-n транзистора, открытый эмиттер р-n-р транзистора, открытый исток Р канала, открытый сток N канала)

28 Выход с тремя состояниями

Примечание. При выполнении конструкторской документации с помощью устройства вывода ЭВМ допускается обозначение

29. Выход сравнения ассоциативного запоминающего устройства

30. Выход цифрового компаратора:

* > * или * >

* < * или * <

* = * или * =

Примечание. Знак «*» должен быть заменен обозначениями операндов (п. 13)

31. Генерирование

32. Готовность

33. Группа выводов, объединенных внутри элемента:

34. Группирование битов многобитового входа или выхода

Примечание. n ... m заменяют десятичными эквивалентами реальной значимости или двоичным порядком. Промежуточные значения между n и m могут быть опущены

35. Группирование связей:

выходных

Примечание. Обозначение используется при необходимости указания того, что для передачи одной и той же информации используется несколько выводов

36. Данные:

выходные

последовательные

Примечание. Для запоминающих устройств допускаются обозначения:

входная информация

выходная информация

38. Задержка

39. Задержка двойная

вход, принимающий заем

выход, выдающий заем

образование заема

распространение заема

41. Занято

42. Запись (команда записи)

KEQ или RQ

46. Имитация

47. Инвертирование (отрицание)

48. Инструкция, команда

49. Квитирование

51. Коммутация (электронная)

53. Коррекция

54. «логический 0»

LOGO или LOG0

55. «логическая 1»

56. Маска, маскирование

57. Маркер

58. Мультиплексирование

59. Нечетность

60. Ожидание

WAIT или WT

61. Операция

62. Останов

65. Очистка

66. Ошибка

ERR или ER

Слово ошибки

67. Передача

68. Перенос:

вход, принимающий перенос

выход, распространяющий перенос

образование переноса

распространение переноса

69. Переполнение

70. Подтверждение приема

71. Позиция

72. Прерывание:

подтверждение прерывания

программируемое прерывание

74. Приоритет

PRI или PR

75. Продолжение

76. Пуск, начало

START или ST

77. Работа

78. Разрешение

79. Разрешение прохождения импульсов, работы цепи

80. Разрешение третьего состояния

EN или E ?

Примечание. При выполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ допускается обозначение

M или МО

82. Результат нулевой

обнуление

RES или R

слева направо и сверху вниз (от младшего разряда к старшему)

справа налево или снизу вверх (от старшего разряда к младшему)

Примечание. Параметр n следует заменить действительным значением позиций, на который происходит сдвиг. При n = 1 это значение может быть опущено.

влево или вправо

85. Синхронизация

SYNC или SYN

86. Состояние

87. Средний

88. Строб (сигнал выборки)

STR или ST

вход, задающий содержимое элемента

выход, указывающий содержимое элемента

Примечание. Знак «*» следует заменить на значение содержимого элемента

90. Считывание (чтение)

CL или CLK

92. Управление

93. Условие

94. Установка в «1»

95. Установка JK-триггера:

в состояние LOG1 (J-вход)

в состояние LOG0 (К-вход)

96. Функция

97. Четность

2.3.6. Обозначение основных меток, указывающих функциональное назначение выводов, не несущих логической информации, приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование

Обозначение

1. Вывод питания от источника напряжения

Примечания:

1. При выполнении УГО с помощью устройств вывода ЭВМ допускается обозначение

2. Допускается обозначение

3. Номинал напряжения питания проставляется рядом с УГО над линией вывода или рядом с ней, например

Допускается проставлять номинал напряжения внутри УГО вместо метки вывода, например

4. Перед меткой вывода допускается проставлять поясняющую информацию, например:

порядковый номер;

указатель питания цифровой части элемента;

указатель питания аналоговой части

2. Общий вывод, земля, корпус

Примечания:

1. Допускается обозначение.

2. Перед меткой вывода допускается проставлять указатель общего вывода цифровой части и указатель общего вывода аналоговой части

Примечания:

1. Вместо обозначения «I » можно проставлять его значение, например

2. Перед меткой вывода допускается проставлять порядковый номер, например

4. Вывод для подключения конденсатора

5. Вывод для подключения резистора

6. Вывод для подключения индуктивности

7. Вывод для подключения кварцевого резонатора

8. Выводы полевого транзистора:

источник

9. Выводы n-р-n и р-n-р транзистора:

коллектор

эмиттер n-р-n транзистора

эмиттер р-n-р транзистора

2.3.7. При необходимости указать сложную функцию выводов допускается построение составной метки, образованной из основных меток, при этом рекомендуется соблюдать обратный порядок присоединения меток, например:

адрес считывания RDA ;

байт данных DBY ;

выбор байта BYSEL .

Для обозначения метки вывода, имеющей поочередно две функции, эти функции указывают через наклонную черту, например:

ввод-вывод I /O ;

запись/чтение WR /RD ;

управление/данные C /D .

Примечания:

1. Порядок следования меток определяет логический уровень разрешающего сигнала: первая функция осуществляется при LOG1 , вторая - при LOG0 .

2. Порядок следования меток выводов, не несущих логическую информацию, произвольный.

3. При выполнении УГО элемента, имеющего два порта приема и передачи информации: А и В , метка вывода А /В означает разрешение приема информации портом А и передачи информации портом В при логическом уровне сигнала на данном выводе, равном LOG1 .

2.3.8. В качестве меток выводов допускается применять обозначения функций, приведенные в табл. 2, например:

сравнение СОМР ;

результат операции вычитания Р-Q .

Допускается также составлять сложную метку вывода из обозначения функции и метки вывода, при этом рекомендуется прямой порядок их присоединения, например:

чтение из памяти RDM .

2.3.9. При изображении составной функции или метки вывода допускается выполнять ее в двух строках - друг под другом, например:

RAM ; DOUT .

2.3.10. Если в УГО необходимо изобразить свободный вывод (не имеющий соединений внутри элемента), то он должен иметь указатель вывода, не несущего логической информации, и иметь метку вывода «NC ».

2.3.11. Выводы питания элементов приводят либо в качестве текстовой информации на свободном поле схемы, либо одним из способов, приведенных на черт. 6.

Выводы питания в общем блоке управления ИС DD1

Выводы питания в одном из элементов ИС DD2 , изображенной разнесенным способом

Выводы питания ИС DD3 в отдельном контуре

Примечание. В одном комплекте конструкторской документации допускается применять либо способы, приведенные на черт. 6а и 6б , либо на черт. 6а и 6в .

2.3.12. Нумерацию выводов элементов приводят над их линией выводов слева для входов или справа для выходов от контура УГО или указателя вывода - при его наличии.

Примечание. Допускается приводить нумерацию выводов элементов в разрыве линии вывода.

2.3.13. При использовании меток выводов, не установленных настоящим стандартом, их следует приводить в УГО в скобках и пояснять на поле схемы (черт. 7) или в нормативно-технической документации на изделие.

Примечание. Допускается дополнять метку вывода, установленную настоящим стандартом, поясняющей меткой вывода, не установленной настоящим стандартом, при этом ее помещают в круглые скобки и при необходимости поясняют на поле схемы, например: EN (P /S ) - разрешение параллельного или последовательного соединения триггеров внутри элемента.

2.4. Обозначение групп выводов

2.4.1. Выводы элементов подразделяют на логически равнозначные, т.е. взаимозаменяемые без изменения функции элемента, и логически неравнозначные.

2.4.2. УГО элемента выполняют без дополнительных полей или без правого или левого дополнительного поля, в следующих случаях:

все выводы логически равнозначны;

функции выводов однозначно определяются функцией элемента.

При этом расстояния между выводами должны быть одинаковы, а метки выводов не указываются.

2.4.3. При наличии логически равнозначных входов или выходов элемента они могут быть графически объединены в группу выводов, которой присваивают метку, обозначающую их функцию. Данную метку проставляют на уровне первого вывода группы (черт. 8).

Примечание. Нумерацию выводов таких групп логически равнозначных выводов допускается указывать в произвольном порядке.

2.4.4. Если несколько последовательных выводов имеют части меток, отражающие одинаковые функции, то такие выводы могут быть объединены в группу выводов, а эта часть метки выносится в групповую метку. Групповую метку располагают над группой меток, которые должны быть записаны без интервала между строками (черт. 9).

2.4.5. Группы выводов разделяют интервалом в одну строку или помещают в отдельную для каждой группы зону.

2.4.6. Из нескольких групповых меток может быть выделена групповая метка более высокого порядка. Эту метку проставляют над группами выводов, к которым она относится, отделяя от них интервалом.

Группы, которые относятся к групповой метке более высокого порядка, помещают в отдельную зону (черт. 10).

Примечание. Допускается опускать пробел между группами выводов, имеющих метку более высокого порядка.

2.4.7. Номера разрядов в группах выводов обозначаются числами натурального ряда, начиная с нуля. При этом метки выводов присваивают одним из способов, представленных на черт. 11.

Примечание. Для выходов допускаются метки выводов, состоящие только из номеров разрядов. Обязательными являются только метки открытого выхода и выхода с тремя состояниями.

Если в группе разрядов однозначно определены весовые коэффициенты, то вместо номера разряда может быть проставлен его весовой коэффициент. Например, для двоичного счисления ряд весов имеет вид 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , ... = 1, 2, 4, 8, ... Тогда информационный вход нулевого разряда будет иметь метку D1 или 1 , третьего разряда - D8 или 8 .

2.4.8. При необходимости пронумеровать группы и разряды внутри группы метка каждого вывода будет состоять из номера группы (первая цифра) и номера разряда в группе, отделенные друг от друга точкой, например: метка информационного входа первого разряда нулевой группы: D 0.1.

Примечание. При наличии в элементе двух информационных каналов (портов) допускается их обозначение А и В , которые выносятся в качестве групповой метки для информационных входов и (или) выходов, если это не приведет к неоднозначности понимания меток выводов.

2.4.9. Двунаправленный вывод обозначают меткой «< >» или ««», которую проставляют либо в УГО элемента - над или рядом с меткой функции (групповой меткой функции) вывода (выводов) - черт. 12а и черт. 12б соответственно, либо на выводах элемента (черт. 12в ). При этом метки выводов, обозначающих входную и выходную функции, проставляют через наклонную черту.

Примечание. Допускается метки входных и выходных функций вывода проставлять над и под меткой двунаправленного вывода соответственно (черт. 12г ).

2.5. Взаимосвязь выводов

2.5.1. Выводы элементов подразделяют на влияющие и зависимые. Влияющий вывод воздействует на один или несколько зависимых от него выводов.

2.5.2. Для указания взаимосвязи выводов элемента используют обозначение зависимости.

Обозначение зависимости выводов осуществляется путем присваивания им меток выводов:

для влияющего вывода - буквенным обозначением зависимости в соответствии с приложением 3 и порядковым номером, проставленным после буквенного обозначения без пробела;

для каждого зависимого от данного влияющего вывода - тем же порядковым номером, проставленным без пробела перед буквенным обозначением метки вывода, присвоенной ему в соответствии с табл. 4, или вместо нее.

Если влияющий вывод воздействует на зависимый вывод своим дополнительным логическим состоянием, то над порядковым номером, проставленным перед меткой зависимого вывода, ставят черточку (черт. 13а ).

В случае, если вывод зависим от нескольких влияющих выводов, порядковый номер каждого из них должен быть указан через запятую (черт. 13б ).

Примечание. Допускается дополнять обозначение зависимости меткой, поясняющей функциональное назначение вывода, которая помещается в круглых скобках.

2.5.3. Если вывод выполняет несколько функций и (или) имеет несколько влияющих воздействий, то обозначение каждой из этих функций и (или) зависимостей соответствующей меткой может быть показано либо в последующих строках, при этом каждой метке может быть поставлен в соответствие указатель (черт. 14а ), либо на одной строке через наклонную черту (черт. 14б ). Порядок меток, обозначающих несколько функций или зависимостей произволен.

Примечание. При указании нескольких меток одного вывода в последующих строках допускается линии выводов к ним не подводить.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ЛОГИКИ

3.1. Непосредственное соединение логических выходов нескольких элементов на общую нагрузку (монтажная логика) следует обозначать, как показано на черт. 15а .

3.2. Монтажную логику можно рассматривать условно как элемент, который изображают в виде УГО элемента монтажной логики (черт.15б ).

Примечания к пп. 3.1, 3.2:

1. Термину «элемент монтажной логики» соответствует термин «элемент DOT».

2. В зависимости от вида выполняемой логической функции знак «*» следует заменять знаком «&» («монтажное И») или знаком «1» («монтажное ИЛИ»).

3. Допускается изображать монтажную логику, как показано на черт. 15в , если это не приведет к неоднозначности понимания.

4. Если выходам элементов присвоены метки открытых выходов, допускается изображать монтажную логику в соответствии с черт. 15г .

4. СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУПП УГО

4.1. Для уменьшения объема документации допускается сокращенное обозначение групп УГО.

4.2. УГО элементов могут быть изображены совмещенно, прилегая друг к другу одной или двумя сторонами, параллельными распространению информации (черт. 16а ). При этом логическое соединение между данными элементами отсутствует.

Примечание. Допускается изображать УГО элементов с общей стороной, перпендикулярной к распространению информации (черт. 16б ). В этом случае существует хотя бы одно логическое соединение между данными элементами. Логические соединения следует указывать в соответствии с приложением 4. При отсутствии таких указаний считается, что имеется только одно логическое соединение между данными элементами (черт. 16в ).

4.3. УГО группы однотипных элементов, изображенных совмещение и имеющих одинаковую информацию и общие выводы, могут содержать общий графический блок - блок управления (приложение 3). Допускается обозначать блок управления, как показано на черт. 17.

4.4. В группе элементов, изображенных совмещенно и содержащих одинаковую информацию в основном поле УГО, последнюю помещают в верхнем УГО (черт. 18а ). Допускается отделять такие элементы друг от друга штриховой линией (черт. 18б ).

Две последовательные группы элементов следует изображать, как показано на черт. 18в . Сокращенное обозначение группы из пар элементов показано на черт. 18г .

Группу элементов с идентичными выводами (входами и выходами), имеющих общий блок управления и не имеющих его, допускается изображать, как показано на черт. 18д и черт. 18г соответственно.

4.5. В схемах, имеющих элементы с большим числом выводов одного функционального назначения, допускается сокращенное обозначение таких элементов (черт. 19).

Номер вывода

Метка вывода

Номер вывода

Метка вывода

Примечания:

1. Записи выводов 13 - 17 и 13 ... 17 тождественны.

2. Таблицу (первый способ сокращенного обозначения элементов) следует помещать на поле схемы.

4.6. В схемах с повторяющимися элементами допускается также применять пакетный метод сжатия информации, т.е. пакетное изображение УГО элементов и линий их связи.

4.6.1. Пакет элементов - это группа однотипных элементов, изображенных в виде одного УГО. Пакет сигналов - это группа сигналов (логических связей элементов), изображенных одной линией. Пакеты элементов и сигналов поясняют на схеме при помощи пакетов информации,

4.6.2. Пакет информации - это краткое перечисление следующих данных:

идентификаторов сигналов (логических связей элементов);

конструктивных адресов элементов и сигналов;

координат элементов на схеме;

количество элементов или сигналов в пакете и т.д.

4.6.3. Краткая запись пакета информации может быть представлена следующим образом:

0,1; 0,1; 0,1; 0,1 = (0,1) 4 - последовательность 0,1 повторяется 4 раза;

0, 0, 0, 1, 1, 1 = 3 (0,1) - каждый элемент указанной последовательности повторяется 3 раза подряд.

4.6.4. Пакетное изображение информации применяют при одновременном выполнении следующих условий:

однотипность элементов в группе;

однотипность входных и выходных сигналов элементов группы;

регулярность сигналов в каждом пакете, допускающая их удобное перечисление.

4.6.5. Внутри основного поля УГО пакета элементов помещают:

в первых трех строках информацию - по ГОСТ 2.708 ;

в последующих строках информацию о пакете.

При недостатке места в основном поле информацию о пакете элементов допускается помещать на поле схемы. Например, справа от УГО пакета элементов.

Пример УГО пакета элементов приведен на черт. 20.

5. ПРИМЕРЫ УГО ЭЛЕМЕНТОВ

5.1. Примеры УГО элементов приведены в табл. 6 - 15 для соглашения положительной логики. Приведенные буквенные обозначения функций и меток выводов элементов являются обязательными, за исключением альтернативных, приведенных в табл. 2 или в табл. 4 (в круглых скобках). При этом допускается не указывать порядковые номера в метках выводов при обозначении зависимости.

Порядок расположения меток выводов (групп меток выводов - при их наличии) является рекомендуемым.

Указатели выводов элементов приведены в предпочтительной форме 1 табл. 3, однако допускается использовать все формы указателей, приведенных в табл. 3.

5.2. Примеры УГО логических элементов приведены в табл. 6.

Таблица 6

Наименование

Обозначение

1. Элемент «НЕТ»

2. Элемент 3И-НЕ

3. Элемент 2И-НЕ с открытым коллекторным выходом и повышенной нагрузочной способностью

4. Элемент 3ИЛИ-НЕТ

5. Комбинированный элемент 2И-ИЛИ с инвертированным выходом

6. Элемент 4И-НЕТ с открытым коллектором на выходе

7. Элемент 2И-ИЛИ с инвертированным выходом и расширительным входом

8. Расширитель

9. Элемент проверки четности или нечетности

5.3. Примеры УГО приемопередающих элементов приведены в табл. 7.

Таблица 7

5.4. Примеры УГО гистерезисных элементов приведены в табл. 8.

Таблица 8

5.5. Примеры УГО преобразователей (дешифраторов) и кодирующих устройств (шифраторов) приведены в табл. 9.

Таблица 9

Наименование

Обозначение

1. Преобразователь двоично-десятичного кода в десятичный код

2. Преобразователь с трех линий на восемь

3. Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный

4. Преобразователь-усилитель двоичного кода в семисегментный.

Примечание. Допускается заменить строчные буквы прописными: А , В , С , D , Е , F , G

5. Кодирующее устройство приоритета (приоритетный шифратор) с 8 линий на 3 линии

(GS - «групповой сигнал»)

6. Два дешифратора, принимающих двухразрядный код.

Примечание. Допускается обозначение дешифраторов А и В , которые изображаются в качестве групповой метки выходов соответствующего дешифратора

7. Преобразователь уровней ТТЛ в уровни МОП

8. Преобразователь уровней ЭСЛ в уровни ТТЛ .

Примечание к пп. 7 и 8. Обозначение функции преобразователя сигналов */* может быть заменено обозначением *//*, если необходимо указать наличие гальванической связи между его входами и выходами

5.6. Примеры УГО мультиплексоров и демультиплексоров, а также коммутаторов цифровых и аналоговых сигналов приведены в табл. 10.

Таблица 10

Наименование

Обозначение

1. Мультиплексор на 8 входов со стробированием.

Примечание. Вход стробирования EN допускается обозначать STR

2. Демультиплексор на 8 линий

3. Мультиплексор четырехканальный по два входа каждый

4. Мультиплексор двухканальный по 4 входа каждый.

Примечание к пп. 3, 4. При обозначении каналов мультиплексора не порядковыми номерами (1, 3 и т.д.), а буквами А , В и т.д.) для устранения неоднозначности понимания входу адреса данных присваивается метка «Выбор»: SEL или SE

5. Электронный коммутатор

5.7. Примеры УГО арифметических элементов приведены в табл. 11.

Таблица 11

Наименование

Обозначение

1. Полный одноразрядный сумматор

2. Четырехразрядный сумматор-вычитатель

3. Полный сумматор на 4 бита

4. Четырехразрядное скоростное АЛУ

5. Генератор ускоренного переноса для АЛУ

6. Четырехразрядный цифровой компаратор

5.8. Примеры УГО триггеров (бистабильных элементов) приведены в табл. 12.

Таблица 12

Наименование

Обозначение

1. Два триггера с раздельным запуском (RS -типа), один с дополнительным входом

2. Два триггера задержки D -типа

3. Шесть D -триггеров с общими входами управления и сброса

4. Триггер D -типа, запускаемый по фронту

5. Триггер JK -типа, запускаемый по фронту

6. Универсальный JK -триггер со структурой «мастер-помощник»

7. Два JK -триггера с общими входами управления и сброса

5.9. Примеры УГО моностабильных (мультивибраторов) и нестабильных элементов приведены в табл. 13.

Таблица 13

Наименование

Обозначение

1. Ждущий мультивибратор с перезапуском

2. Два генератора, управляемых напряжением, с указанием выводов питания

(LOG - питание цифровой части элемента, OSC - питание аналоговой части элемента, FC - управление частотой)

5.10. Примеры УГО регистров и счетчиков приведены в табл. 14.

Таблица 14

Наименование

Обозначение

1. Сдвиговый 4-разрядный регистр с параллельными входами

2. Сдвиговый 4-разрядный последовательно-параллельный регистр с прямым и дополнительным кодом на выходе (Т /С - вход переключения кода на выходах: прямой или дополнительный; P /S - вход, управляющий соединением разрядов регистров последовательно или параллельно)

3. Сдвиговый 4-разрядный двунаправленный универсальный регистр

4. Универсальный 8-разрядный регистр

5. Сдвиговый 8-разрядный регистр с двойным последовательным входом и параллельными выходами

8. Двоичный 14-разрядный счетчик со сквозным переносом

9. Асинхронный десятичный счетчик, состоящий из делителей на 2 и на 5 с параллельной записью

10. 4-разрядный асинхронный десятичный счетчик, состоящий из делителей на 2 и на 5 с предварительной установкой и синхронным сбросом

5.12. Соотношения размеров основных условных графических обозначений на модульной сетке приведены в приложении 5.

ЛОГИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Двоичная логика имеет дело с переменными, которые могут принимать два логических состояния - состояния «логическая 1» (далее - LOG1 ) и состояния «логический 0» (далее - LOG0 ).

Символы логических функций, определенные данным стандартом, представляют собой связь между входами и выходами элементов в терминах логических состояний, не связанных с физической реализацией.

2. При конкретной физической реализации элементов логические состояния представляются физическими величинами (электрический потенциал, давление, световой поток и др.). В логике не требуется знание абсолютного значения величины, поэтому физическая величина идентифицируется просто как более положительная - H и менее положительная - L (черт. 21). Эти два значения называются логическими уровнями.

3. Соответствия между данными понятиями устанавливаются следующими соглашениями:

Соглашение положительной логики

Более положительное значение физической величины (логический уровень H ) соответствует LOG1 . Менее положительное значение физической величины (логический уровень L ) соответствует LOG0 .

Соглашение отрицательной логики

Менее положительное значение физической величины (логический уровень L ) соответствует LOG1 . Более положительное значение физической величины (логический уровень H ) соответствует LOG0 .

4. Для указания соответствия между логическими состояниями и значениями этих состояний, применяют два метода:

метод единого соглашения для всей схемы (соглашение положительной логики или соглашение отрицательной логики);

использование указателя полярности.

5. Для установления на схеме однозначного соответствия между логическим состоянием и логическим уровнем на выводе элемента используют указатель инверсии (0) или указатель полярности ( или ).

6. Указатель инверсии используют в том случае если для всей схемы принято единое соглашение (как на черт. 21),

Если в схеме применяют соглашения положительной и отрицательной логики, следует применять указатель полярности выводов, для которых справедливо соглашение отрицательной логики.

В схеме с указателями полярности указатель инверсии не применяют.

7. На поле схемы или в технических требованиях должно быть указано, в какой логике выполнена схема.

8. Логические элементы могут иметь логические эквивалентные формы. Например, элемент, имеющий таблицу истинности, выраженную в уровнях сигнала, которая приведена на черт. 22а , имеет эквивалентные формы в положительной логике и в отрицательной логике, представленные на черт. 22б и черт. 22в соответственно.

Таблица 16

ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТУРОВ

Примечания:

1. Отношение длины контуров к их ширине не устанавливается и определяется информацией, помещаемой в контуре, и количеством выводов.

2. Допускается общий выходной элемент указывать в контуре общего блока управления (например, выход «СТ-9» УГО счетчика, табл. 14, п. 12).

Примеры УГО с контурами управления и общего выходного элемента приведены на черт. 23а и черт. 23б соответственно.

EN

Действие разрешено

Действие зависимого вывода заблокировано: внешнее состояние «высокий импеданс» (ВИ) задается выходу с открытой цепью или с тремя состояниями: уровень L (Н ) ВИ задается выходу с открытой цепью типа Н (L ), остальным выходам задается состояние LOG 0

Действие разрешено

Задается состояние LOG 0

Действие разрешено (режим выбран)

Действие заблокировано

ОТРИЦАНИЕ

Дополнительное внутреннее состояние

Внутреннее состояние без изменений

УСТАНОВКА В «0»

S = 0,

УСТАНОВКА В «1»

Внутреннее состояние выхода, как при S = 1,

Внутреннее состояние без изменения

Задается состояние LOG 1

Действие разрешено

МЕЖСОЕДИНЕНИЕ

Задается состояние LOG 1

Задается состояние LOG 0

* В данной графе приводится состояние влияющего вывода.

** Состояние псевдостабильное.


Таблица 18

ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ *

Наименование

Обозначение

1. Внутреннее соединение (внутреннее состояние LOG1 (LOG0 ) входа правого элемента соответствует внутреннему состоянию LOG1 (LOG0 ) выхода левого элемента)

Внутреннее состояние LOG1 (LOG0 ) правого элемента соответствует внутреннему соединению LOG0 (LOG1 ) выхода левого элемента).

Примечание. Вертикальная линия может пересекать указатель инверсии «0».

3. Внутреннее соединение с динамической характеристикой (внутреннее состояние LOG1 входа правого элемента появляется только при переходе выхода левого элемента из LOG0 в LOG1 , во всех остальных случаях внутреннее состояние входа правого элемента - LOG0 )

4. Внутреннее соединение с отрицанием, обладающее динамической характеристикой

5. Внутренний (виртуальный) вход (данный вход находится в состоянии LOG1 , если оно не изменено входом с преобладающей или модифицирующей зависимостью, обозначение которой изображается справа от первого входа в соответствии с табл. 17.

6. Внутренний (виртуальный) выход (воздействие этого выхода на внутренний вход, с которым он соединяется, определяется типом зависимости в соответствии с табл. 17, обозначение которой изображается справа от данного выхода)

Примечания к пп. 5 и 6:

1. Внутренние (виртуальные) входы и выходы имеют только одно внутреннее логическое состояние.

2. Ко внутренним (виртуальным) входам и выходам применимы только указатели выводов, приведенные в табл. 3, п. 5 настоящего стандарта.

* Внутреннее соединение представляет собой соединение внутри элемента (внутренних входов и выходов).

Таблица 19

Соотношения размеров УГО на модульной сетке приведены в табл. 19.

Наименование

Обозначение

1. Минимальное расстояние между линиями выводов

2. Общий блок управления

3. Общий выходной элемент

4. Указатель полярности, например статический вход с указателем полярности

5. Указатель инверсного вывода, например инверсный статический вход

6. Указатель динамического вывода, например инверсный динамический вход

7. Указатель вывода, не несущего логической информации, например изображенный слева

8. Метка двунаправленного вывода, например:

показанного со стороны входа

показанного с указателем полярности

9. Метка выхода, изменение состояния которого задерживается до тех пор, пока вызывающий это изменение сигнал не возвратится в исходный уровень

В.Ю. Гуленков , канд. техн. наук; С.С. Борушек , Л.Г. Юрганова , В.В. Гугнина

Электрическая схема - это текст, описывающий определенными символами содержание и работу электротехнического устройства или комплекса устройств, что позволяет в краткой форме выразить этот текст.

Для того чтобы прочесть любой текст, необходимо знать алфавит и правила чтения. Так, для чтения схем следует знать символы - условные обозначения и правила расшифровки их сочетаний.

Основу любой электрической схемы представляют условные графические обозначения различных элементов и устройств, а также связей между ними. Язык современных схем подчеркивает в символах подчеркивает основные функции, которые выполняет в схеме изображенных элемент. Все правильные условные графические обозначения элементов электрических схем и их отдельных частей приводятся в виде таблиц в стандартах.

Условные графические обозначения образуются из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, дает возможность легко изобразить все, что требуется: различные электрические аппараты, приборы, электрические машины, линии механической и электрической связей, виды соединений обмоток, род тока, характер и способы регулирования и т. п.

Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента схемы.

Так, например, существует три типа контактов - замыкающий, размыкающий и переключающий. Условные обозначения отражают только основную функцию контакта - замыкание и размыкание цепи. Для указания дополнительных функциональных возможностей конкретного контакта стандартом предусмотрено использование специальных знаков наносимых на изображение подвижной части контакта. Дополнительные знаки позволяют найти на схеме контакты , реле времени, путевых выключателей и т.д.

Отдельные элементы на электрических схемах имеют не одно, а несколько вариантов обозначения на схемах. Так, например, существует несколько равноценных вариантов обозначения переключающих контактов, а также несколько стандартных обозначений обмоток трансформатора. Каждое из обозначений можно применять в определенных случаях.

Если в стандарте нет нужного обозначения, то его составляют, исходя из принципа действия элемента, обозначений, принятых для аналогических типов аппаратов, приборов, машин с соблюдением принципов построения, обусловленных стандартом.

Стандарты. Условные графические обозначения на электрических схемах и схемах автоматизации:

ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах:

6.11.1 Общие правила построения УГО элементов цифровой техники в схемах, выполняемых вручную или с помощью печатающих и графических устройств ЭВМ, устанавливает ГОСТ 2.743-91. Определения цифровой и микропроцессорной микросхем, их элементов и компонентов – по ГОСТ 17021-88, определения цифровой микросборки, ее элемента или компонента – по ГОСТ 26975-86.

6.11.2 При выполнении функциональных и принципиальных схем изделий цифровой техники условные графические обозначения элементов цифровой техники строят на основе прямоугольника. В общем виде УГО может содержать основное поле и два дополнительных поля, расположенных по обе стороны основного в соответствии с рисунком 6.47. Дополнительные поля допускается разделять на зоны, которые отделяют горизонтальной чертой. Основное и дополнительное поля могут быть не отделены линией. При этом расстояние между буквенными, цифровыми или буквенно-цифровыми обозначениями, помещенными в основное и дополнительные поля, определяется однозначностью понимания каждого обозначения, а для обозначений, помещенных на одной строке, должно быть не менее двух букв (цифр, знаков), которыми выполнены эти обозначения.

В первой строке основного поля УГО помещают обозначение функции, выполняемой элементом. В последующих строках основного поля располагают информацию по ГОСТ 2.708.

Выводы элементов делят на входы, выходы, двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации. Входы элемента изображают с левой стороны УГО, выходы – с правой стороны. Двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации, изображают с правой или с левой стороны УГО.

Допускается другая ориентация УГО, при которой входы располагают сверху, выходы – снизу в соответствии с рисунком 6.48.

Рисунок 6.47 – УГО элементов цифровой техники

6.11.3 При подведении линий выводов к контуру УГО не допускается:
- проводить их на уровне сторон прямоугольника;
- проставлять на них у контура УГО стрелки, указывающие направление информации.

6.11.4 Размер прямоугольника по ширине зависит от наличия дополнительных полей и числа, помещенных в них знаков (меток, обозначений функции элемента); по высоте – от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях. Размеры УГО, соотношение размеров обозначений функций меток и указателей, а также расстояний между линиями выводов выбираются исходя из требований микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002). Обычно ширина основного поля должна быть не менее 10 мм, дополнительных не менее 5 мм (при большом числе знаков в метках и обозначении функции элемента эти размеры соответственно увеличивают), расстояние между выводами – 5 мм, между выводами и горизонтальной стороной обозначения (или границей зоны) – не менее 2,5 мм и кратно этой величине. При разделении групп выводов интервалом, величина последнего должна быть не менее 10 и кратна 5 мм.

6.11.5 Функциональное назначение элемента указывают в верхней части основного поля. Его составляют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записываемых без пробелов (число знаков не ограничивается). Обозначение некоторых функций и их производных приведены в таблице 6.3. В таблицу включены также обозначения некоторых элементов, не выполняющих функции алгебры логики, но применяемых в логических целях и условно отнесенных к устройствам цифровой техники: генераторов, формирователей, электронных ключей, наборов дискретных элементов (резисторов, диодов, транзисторов) и т. п. Знак «*» ставят перед обозначением функции в том случае, если все выводы элемента являются нелогическими (наборы элементов).

Количество знаков в обозначении функции не ограничено, однако следует стремиться к их минимальному числу при сохранении однозначности понимания каждого обозначения.

Рисунок 6.48 – Возможные ориентации УГО элементов цифровой техники

6.11.6 Информационные выводы элементов цифровой техники подразделяют на несущие и ненесущие логическую информацию.

Выводы, несущие логическую информацию, подразделяют на статические и динамические, которые, в свою очередь, могут быть прямыми и инверсными.

На прямом статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1» (далее – LOG1), если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логическая 1» в принятом логическом соглашении.

На инверсном статическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе в активном состоянии находится в состоянии «логический 0» (далее – LOG0), в принятом логическом соглашении.

На прямом логическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе изменяется из состояния LOG0 в состояние LOG1в принятом логическом соглашении.

На инверсном динамическом выводе двоичная переменная имеет значение «1», если сигнал на этом выводе изменяется из состояния LOG1 в состояние LOG0 в принятом логическом соглашении.

Свойство выводов обозначают указателями, приведенными в таблице 6.4.

Таблица 6.3 – Обозначение функций некоторых элементов цифровой техники

Наименование Обозначение
Буфер BUF
Вычислитель
Секция вычислителя
Вычислительное устройство
CP
CPS
CPU
Делитель DIV
Демодулятор DM
Демультиплексор DX
Дешифратор DC
Дисплей DPY
Инвертор, повторитель 1
Компаратор COMP
Модулятор MD
Модификатор MOD
Память M
Главная память MM
Быстродействующая память FM
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) ROM
Программируемое ПЗУ (ППЗУ) PROM
ППЗУ с возможностью многократного программирования (РЭПЗУ) RPROM
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) с произвольной выборкой
ОЗУ с произвольной выборкой статическое (СОЗУ)
ОЗУ с произвольной выборкой динамическое (ДОЗУ)
RAM
SRAM
DRAM
Преобразователь
Примечания:

1 Буквы X и Y могут быть заменены обозначениями представляемой информации на входах и выходах преобразователя, например:
- аналоговый
- цифровой
- двоичный
- десятичный
- двоично-десятичный
- код Грея

2 Допускаются обозначения:
- цифро-аналоговый преобразователь
- аналого-цифровой преобразователь

X/Y

∩ или Λ, или A
# или D
BIN
DEC
BCD
GRAY

DAC
ADC

Процессор
Секция процессора
P
PS
Регистр
Сдвиговый регистр n-разрядный
PG
SRGn
Счетчик STR
Сумматор Σ или SM
Триггер
Двухступенчатый триггер
T
TT
Усилитель > или ᐅ
Устройство DEV
Устройство арифметически-логическое ALU
Коммутирующее устройство, электронный ключ SW
Элемент задержки DEL или
Шифратор CD
Умножитель π или MPL
Элемент нестабильный, генератор
Генератор с непрерывной последовательностью импульсов
Генератор линейно-изменяющихся сигналов
Генератор синусоидального сигнала
G
GN
GI
GSIN
Элемент нелогический
Cтабилизатор, общее обозначение
Стабилизатор напряжения
Стабилизатор тока
*
*ST
*STU
*STI
Набор нелогических элементов:
- резисторов
- индикаторов
- диодов
- транзисторов

*R

*D
*T

Таблица 6.4 – Обозначения указателей выводов

Чтение электрических схем необходимый навык для представления работы электрических сетей, узлов, а также различного оборудования. Ни один специалист не приступит к монтажу оборудования, до ознакомления с нормативными сопровождающими документами.

Принципиальные электрические схемы позволяют разработчику донести полный доклад об изделии в сжатом виде до пользователя, используя условно графические обозначения (УГО). Чтобы избежать путаницы и брака при сборке по чертежам, буквенно-графические обозначения занесены в единую систему конструкторской документации (ЕСКД). Все принципиальные схемы разрабатываются, и применяются в полном соответствии с ГОСТами (21.614, 2.722-68, 2.763-68, 2.729-68, 2.755-87). В ГОСТе описываются элементы, приводится расшифровка значений.

Чтение чертежей

Принципиальная электрическая схема показывает все элементы, детали и сети, входящие в состав чертежа, электрические и механические связи. Раскрывает полную функциональность системы. Всем элементам любой электрической схемы соответствуют обозначения, позиционированные в ГОСТе.

К чертежу прилагается перечень документов, в котором прописываются все элементы, их параметры. Компоненты указываются в алфавитном порядке, с учетом цифровой сортировки. Перечень документов (спецификация) указывается на самом чертеже, либо выносится отдельными листами.

Порядок изучения чертежей

Сначала определяют тип чертежа. Согласно по ГОСТ 2.702-75, каждому графическому документу соответствует индивидуальный код. Все электрические чертежи имеют буквенное обозначение «Э» и соответствующее цифровое значение от 0 до 7. Электрической принципиальной схеме соответствует код «Э3».

Чтение принципиальной схемы:

  • Визуально ознакомится с представленным чертежом, обратить внимание на указанные примечания и технические требования.
  • Найти на схематическом изображении все компоненты, указанные в перечне документа;
  • Определить источник питания системы и род тока (однофазный, трехфазный);
  • Найти основные узлы, и определить их источник электропитания;
  • Ознакомится с элементами и устройствами защиты;
  • Изучить способ управления, обозначенный на документе, его задачи и алгоритм действий. Понять последовательность действий устройства при запуске, остановке, коротком замыкании;
  • Анализировать работу каждого участка цепи, определить основные составляющие, вспомогательные элементы, изучить техническую документацию перечисленных деталей;
  • На основе изученных данных документа, сделать вывод о процессах, протекающих в каждом звене цепи, представленной на чертеже.

Зная последовательность действий, буквенно-графические обозначения, можно прочитать любую электрическую схему.

Графические обозначения

Принципиальная схема имеет две разновидности - однолинейная и полная. На однолинейной чертят только силовой провод со всеми элементами, если основная сеть не отличается индивидуальными дополнениями от стандартно принятой. Нанесенные на линию провода две или три косые черты, обозначают однофазную или трехфазную сеть, соответственно. На полной чертят всю сеть и проставляют общепринятые условные обозначения в электрических схемах.

Однолинейная электрическая принципиальная схема, однофазная сеть

Виды и значение линий

  1. Тонкая и толстая сплошные линии - на чертежах изображает линии электрической, групповой связи, линии на элементах УГО.
  2. Штриховая линия - указывает на экранирование провода или устройств; обозначает механическую связь (мотор - редуктор).
  3. Тонкая штрихпунктирная линия - предназначается для выделения групп из нескольких компонентов, составляющих частей устройства, либо систему управления.
  4. Штрихпунктирная с двумя точками - линия разъединительная. Показывает развертку важных элементов. Указывает на удаленный от устройства объект, связанный с системой механической или электрической связью.

Сетевые соединительные линии показывают полностью, но согласно стандартам, их допускается обрывать, если они являются помехой для нормального понимания схемы. Обрыв обозначают стрелками, рядом указывают основные параметры и характеристики электрических цепей.

Жирная точка на линиях указывает на соединение, спайку проводов.

Электромеханические составляющие

Схематическое изображение электромеханических звеньев и контактов

А - УГО катушки электромеханического элемента (магнитный пускатель, реле)

В - тепловое реле

С - катушка прибора с механической блокировкой

D - контакты замыкающие (1), размыкающие (2), переключающие (3)

Е - кнопка

F - обозначение выключателя (рубильника)на электрической схеме УГО некоторых измерительных приборов. Полный список этих элементов приведен в ГОСТе 2.729 68 и 2.730 73.

Элементы электрических цепей, приборы

Номер на рисунке Описание Номер на рисунке Описание
1 Счетчик учета электроэнергии 8 Электролитический конденсатор
2 Амперметр 9 Диод
3 Вольтметр 10 Светодиод
4 Датчик температуры 11 Диодная оптопара
5 Резистор 12 Изображение транзистора npn
6 Реостат (переменный резистор) 13 Плавкий предохранитель
7 Конденсатор

УГО реле времени, кнопки, выключатели, концевые выключатели, часто используют при разработке схем электропривода.

Схематическое изображение плавкого предохранителя. При чтении электрической схемы следует внимательно учитывать все линии и параметры чертежа, чтобы не спутать назначение элемента. Например, предохранитель и резистор имеют незначительные отличия. На схемах силовая линия изображается проходящей через предохранитель, резистор чертится без внутренних элементов.

Изображение автоматического выключателя на полной схеме

Контактный коммутационный аппарат. Служит автоматической защитой электрической сети от аварий, короткого замыкания. Приводится в действие механическим, либо электрическим способом.

Автоматический выключатель на однолинейной схеме

Трансформатор представляет собой стальной сердечник с двумя обмотками. Бывает одно и трехфазный, повышающий и понижающий. Также подразделяется на сухой и масляный, в зависимости от способа охлаждения. Мощность варьируется от 0.1 МВА до 630 МВА (в России).

УГО трансформаторов

Обозначение трансформаторов тока на полной (а) и однолинейной (в) схеме

Графическое обозначение электрических машин (ЭМ)

Электрические моторы, зависит от вида, способны не только потреблять энергию. При разработке промышленных систем, используют моторы, которые при отсутствии нагрузки генерируют энергию в сеть, тем самым сокращая затраты.

А - Трехфазные электродвигатели:

1 - Асинхронный с короткозамкнутым ротором

2 - Асинхронный с короткозамкнутым ротором, двухскоростной

3 - Асинхронный с фазным ротором

4 - Синхронные электродвигатели; генераторы.

В - Коллекторные электродвигатели постоянного тока:

1 - с возбуждением обмотки от постоянного магнита

2 - Электрическая машина с катушкой возбуждения

В связке с электромоторами, на схемах показаны магнитные пускатели, устройства мягкого пуска, частотный преобразователь. Эти устройства служат для запуска электрических моторов, бесперебойной работы системы. Последние два элемента уберегают сеть от «просадки» напряжения в сети.

УГО магнитного пускателя на схеме

Переключатели выполняют функцию коммутационного оборудования. Отключают и включают в работу определенные участки сети, по мере необходимости.

Графические обозначения в электрических схемах механических переключателей

Условные графические обозначения розеток и выключателей в электрических схемах. Включают в разработанные чертежи электрификации домов, квартир, производств.

Звонок на электрической схеме по стандартам УГО с обозначенным размером

Размеры УГО в электрических схемах

На схемах наносят параметры элементов, включенных в чертеж. Прописывается полная информация об элементе, емкость, если это конденсатор, номинальное напряжение, сопротивление для резистора. Делается это для удобства, чтобы при монтаже не допустить ошибку, не тратить время на вычисление и подборку составляющих устройства.

Иногда номинальные данные не указывают, в этом случае параметры элемента не имеют значения, можно выбрать и установить звено с минимальным значением.

Принятые размеры УГО прописаны в ГОСТах стандарта ЕСКД.

Размеры в ЕСКД

Размеры графических и буквенных изображений на чертеже, толщина линий не должны отличаться, но допустимо их пропорционально изменять в чертеже. Если в условных обозначениях на различных электрических схемах ГОСТ, присутствуют элементы, не имеющие информации о размерах, то эти составляющие выполняют в размерах, соответствующих стандартному изображению УГО всей схемы.

УГО элементов, входящих в состав основного изделия (устройства) допускается чертить меньшим размером в сравнении с другими элементами.

Наряду с УГО для более точного определения названия и назначения элементов, на схемы наносят буквенное обозначение. Это обозначение используют для ссылок в текстовых документах и для нанесения на объект. С помощью буквенного обозначения определяют название элемента, если этого не понятно из чертежа, технические параметры, количество.

Дополнительно с буквенным обозначением указывается одна или несколько цифр, обычно они поясняют параметры. Дополнительный буквенный код, указывающий номинал, модель, дополнительные данные прописывается в сопутствующих документах, либо выносится в таблицу на чертеже.

Чтобы научиться читать электрические схемы не обязательно знать наизусть все буквенные обозначения, графические изображения различных элементов, достаточно ориентироваться в соответствующих ГОСТах ЕСКД. Стандарт включает в себя 64 документа ГОСТ, которые раскрывают основные положения, правила, требования и обозначения.

Основные обозначения, применяемые на схемах согласно стандарту ЕСКД, приведены в Таблице 1 и 2.

Таблица 1

Первая буква кода (обязательная)

Группа видов элементов Примеры видов элементов
A Устройства Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры
B Громкоговорители, микрофоны, термоэлектрические чувствительные элементы, детекторы ионизирующих излучений, звукосниматели, сельсины
C Конденсаторы
D Схемы интегральные аналоговые цифровые, логические элементы, устройства памяти, устройства задержки
E Элементы разные Осветительные устройства, нагревательные приборы
F Дискретные элементы защиты потоку и напряжению, плавкие предохранители, разрядники
G Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы Батареи, аккумуляторы, электрохимические и электротермические источники
H Устройства индикационные и сигнальные Приборы звуковой и световой сигнализации, индикаторы
K Реле, контакторы, пускатели Реле токовые и напряжения, реле электротепловые, реле времени, контакторы, магнитные пускатели
L Дроссели люминесцентного освещения
M Двигатели Двигатели постоянного и переменного тока
P Показывающие, регистрирующие и измерительные приборы, счетчики, часы
Q Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели (силовые)
R Резисторы Переменные резисторы, потенциометры, варисторы, терморезисторы
S Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных Выключатели, переключатели, выключатели, срабатывающие от различных воздействий
T Трансформаторы тока и напряжения, стабилизаторы
U Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители
V Электронные лампы, диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны
W Линии и элементы сверхвысокой частоты, антенны Волноводы, диполи, антенны
X Соединения контактные Штыри, гнезда, разборные соединения, токосъемники
Y Электромагнитные муфты, тормоза, патроны
Z Устройства оконечные, фильтры, ограничители Линии моделирования, кварцевые фильтры

Основные двухбуквенные обозначения приведены в Таблице 2

Первая буква кода (обязательная) Группа видов элементов Примеры видов элементов Двухбуквенный код
A Устройство (общее обозначение)
B Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения Громкоговоритель BA
Магнитострикционный элемент BB
Детектор ионизирующих элементов BD
Сельсин - приемник BE
Телефон (капсюль) BF
Сельсин - датчик BC
Тепловой датчик BK
Фотоэлемент BL
Микрофон BM
Датчик давления BP
Пьезоэлемент BQ
Датчик частоты вращения (тахогенератор) BR
Звукосниматель BS
Датчик скорости BV
C Конденсаторы
D Схемы интегральные, микросборки Схема интегральная аналоговая DA
Схема интегральная, цифровая, логический элемент DD
Устройство хранения информации DS
Устройство задержки DT
E Элементы разные Нагревательный элемент EK
Лампа осветительная EL
Пиропатрон ET
F Разрядники, предохранители, устройства защитные Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия FA
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия FP
Предохранитель плавкий FU
Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник FV
G Генераторы, источники питания Батарея GB
H Элементы индикаторные и сигнальные Прибор звуковой сигнализации HA
Индикатор символьный HG
Прибор световой сигнализации HL
K Реле, контакторы,
пускатели
Реле токовое KA
Реле указательное KH
Реле электротепловое KK
Контактор, магнитный пускатель KM
Реле времени KT
Реле напряжения KV
L Катушки индуктивности, дроссели Дроссель люминесцентного освещения LL
M Двигатели - -
P Приборы, измерительное оборудование Амперметр PA
Счётчик импульсов PC
Частотометр PF
Примечание. Сочетание PE применять не допускается Счётчик активной энергии PI
Счётчик реактивной энергии PK
Омметр PR
Регистрирующий прибор PS
Часы, измеритель времени действия PT
Вольтметр PV
Ваттметр PW
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях Выключатель автоматический QF
Короткозамыкатель QK
Разъединитель QS
R Резисторы Терморезистор RK
Потенциометр RP
Шунт измерительный RS
Варистор RU
S Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных.

Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей

Выключатель или переключатель SA
Выключатель кнопочный SB
Выключатель автоматический SF
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий:
- от уровня
SL
- от давления SP
- от положения (путевой) SQ
- от частоты вращения SR
- от температуры SK
T Трансформаторы, автотрансформаторы Трансформатор тока TA
Электромагнитный стабилизатор TS
Трансформатор напряжения TV
U Устройства связи.
Преобразователи электрических величин в электрические
Модулятор UB
Демодулятор UR
Дискриминатор UI
Преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель UZ
V Приборы электровакуумные, полупроводниковые Диод, стабилитрон VD
Прибор электровакуумный VL
Транзистор VT
Тиристор VS
W Линии и элементы СВЧ Антенны Ответвитель WE
Короткозамыкатель WK
Вентиль WS
Трансформатор, неоднородность, фазовращатель WT
Аттенюатор WU
Антенна WA
X Соединения контактные Токосъёмник, контакт скользящий XA
Штырь XP
Гнездо XS
Соединение разборное XT
Соединитель высокочастотный XW
Y Устройства механические с электромагнитным приводом Электромагнит YA
Тормоз с электромагнитным приводом YB
Муфта с электромагнитным приводом YC
Электромагнитный патрон или плита YH
Z Устройства оконечные Фильтры. Ограничители Ограничитель ZL
Фильтр кварцевый ZQ

Видео по теме

Умение читать электросхемы – это важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик обязательно должен знать, как обозначаются на проекте электропроводки розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии в соответствии с ГОСТ. Далее мы предоставим читателям сайта условные обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.

Графические

Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:

В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:

Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:

Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:

А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:

Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:

В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:

Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.

Интересное видео



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Выселение. Приватизация. Перепланировка. Ипотека. ИСЖ