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全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

求室内装修电路图讲解

360问答

浏览53次 2025-01-17 03:03

求室内装修电路图讲解
全部回答(3)
  • 遇见未来不能躲
    草拟家装电路图划线,确定线路终端插座,开关以及面板的位置,并且在墙面上做好标记。开槽,埋设暗盒以及敷设pvc电线管。穿线,安装开关面板以及各种插座。完成整张电路图布线图之后,提交回公司备案。家装电路图讲解之电路改造的施工要点:布线设计,执行强电走上,弱电走下的原则,横平竖直,避免交叉。电线开槽的深度保持一致,一般选用PVC管道直径+10mm。电源线配线所用导线截面积满足用电设备的最大输出功率,一般照明应该在1.5平方,空调挂机以及插座在2.5平方,柜机在4.0平方,进户线在10.0平方。暗线敷设必须配备具有阻燃功能的PVC管道,插座用SG20管、照明用SG16管。当管线长度超过15m的时候或者是两个直角弯的时候,应该增设拉线盒以及天棚灯具位固定PVC管用管卡卡住,接头采用配套的接头,然后在用PVC胶水固定,弯头均用弹簧弯曲,暗盒、拉线盒以及PVC管应该用锣接固定。PVC管安装好之后,统一穿电线,然后同一回路电线穿在同一根管道内,但是管内电线的总数不能超过八根,包括绝缘皮的总截面不应该超过管内截面的百分之四十。电源线不能与通讯线穿入同一根管道,电源线与电源线插座以及电视机插座之间的距离,不得小于500mm,另外电线与暖气,热水、煤气管之间的平行距离不应该小于300mm,交叉距离不应该小于100mm。穿入配管导线的接头应该设在接线盒内,线头要留有150mm的余量,接头搭接牢固。安装电源插座的时候,面向插座的左侧应该接零线,右侧接相线,中间上方接地线,博湖地线是2.5平方的双色软线。吊灯的自重超过3kg的时候,应该现在顶板上安装个后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上,但是不能安装木楔或木砖。连接开关以及螺口灯具的导线,相线应该先接开关,开关引出的相线应接灯中心的端子,然后零线在接在螺纹端子上。同一个房间内,电源,电话以及电视机的插座面板应该设定在同一水平高度上,计算有所偏差,差距不可大于5mm。每户人家应该设定,强弱电箱,配电箱内设动作电流为30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明、空调、插座等不同的地方。控开工作时的电流应该与终端电器的最大工作电流相匹配。安装开关,面板,插座以及灯具应该安排在最后一次涂抹乳胶漆之前完成
  • 项前进吧
    首先要看你装修的性质是家庭装修还是工装,第二要看你装修的面积和设计的内容的繁简程度,第三要看你使用的装修工人的施工经验和施工工艺如何。是家庭装修也要看你的装修面积和繁简程度来定。简单的装修可以只看效果图,因为工艺简单,只要工人有一定的施工经验就可以完成了。但是复杂的装修或大面积的装修就不同了,只通过效果图不能体现全部意图,实际*作后不能完全出效果。设计是成系统的有自己的风格体现和文化内涵,但是效果图不一定能充分表现全部的设计意图,只是几个特定角度的效果体现。再有经验的施工工人也不能完全理解设计意图和装修的最终效果,必须要有施工图纸上的具体尺寸来指导工人完成。
  • 限量版
    这涉及很多的内容,我在百度文库中看到详解的相关文件,讲的很详细,你可以过去看看

相关问题

    • 室内装修电路图符号

    • A:若是你很想了解这方面的知识。装饰图纸里除了装饰用的线及符号外,有事还会涉及到安装工程所用的符号,比如,空调用符号对于你所说的问题。装饰图纸有时会涉及到很多像你说的实线。在那里一定会给你一个满意的答复,就可能表示电路或是水路,虚线及其他符号;同种符号在不同的工程中其含义也不同,如水电用符号,而在安装工程中,所表达的含义不同,可以到书店看看有关这方面书籍,消防用符号等。在装饰工程中,同是实线,但不同粗细的实线,实线在装饰图纸中表示物体*廓(这只是其中的一个含义),不是一两句能说的完的
    • 室内装修电路图如何绘制 ?

    • A:绘制电路图有几种*,专业的有   Protel   2004   ,它不但能画电路图,还可以根据画好的电路图,生成印刷电路。由于   Protel   2004   太专业,初学者比较难掌握   1   .安装程序            在电脑上安装   CAXA   光盘;或从网上*   CAxA   *到电脑中,   _   定要记得把*文件中的“   Eb.exe   ”复制到   CAXA   中的“   bin   文件夹”,替换原来的“   Eb   .   exe   ”文件,否则,   CAXA   只能作绘图演示,不能保存文件。在电脑桌面上有“   CAXA   *图板”的快捷键。            2   .调出画电路的应用程序               打开   CAXA   *,在“文件”中找到“应用程序管理器”一在弹出的“应用程序路径”窗口中,点击“新的路径”→在弹出的“浏览文件夹”中找到安装   CAXA   的位置→点击   CAXA   →选中“   App   ”→点击“确定”按钮→在“应用程序列表”中选择第   3   行“   D   :\   CAXA\App   \   sch   .   eba   ”   (   我的   CAxA   安装在电脑的   D   盘   )   ,打上“√”一记得把下面的“在下次启动   CAXA   *图板时自动加载选中的应用程序”前打上“√”→点击“确定”按钮,在菜单栏的右侧即显示“电路”菜单..               3   .设定画图方案               点击“电路”→新建→选择幅面大小   (   一般选   A4   即可   )   →点击“确定”→在工作区生成带图框及标题栏的   A4   幅面的栅格图纸。标题栏   (   图框   )   占据一定的位置,如果小用它,可以删除。在工具栏中点击“拾取过摅装置   (   漏斗状图标   )   ”一弹出的“拾取装置”中,在“标题栏、图框”前打上“√”→点击“确定”→对标题栏   (   或图框   )   单击,这时标题栏   (   或图框   )   变为红色→右击,弹出快捷菜单→单击“删除标题栏   (   或图框   )   ”。               用栅格图纸来绘制电路图,最大的好处是能准确排列*元件,使绘出的电路图整齐美观。               4   .排列*元件               在屏幕的左侧,点击“提取图符   (   倒数第   3   个   )   ”→图符大类选择“电气符号”→图符小类选择各种你需要的*元件名称   +   点击“浏览”→在“图符浏览”中选择你要用的元件符号,单击它→点击“下一步”→元件符号跟随光际移动,把元件放在你想放的位置一单击左键,屏幕左下角询问“图符旋转角度”,根据水平、垂直或反向摆放*元件,输入   O   、   90   或→   90   (180)   .按“回车”键,即可摆放好第一个元件。重复这一步,同样的元件可以在多处摆放→单击右键,结束该元件的摆放。如果摆放的位置不合适,你可以删除或移动该元件:对该元件单击→元件变为红色   (   虚线   )   →对该元件右击→弹出快捷菜单,选择你要进行的*作→单击结束*作。               重复以上步骤,选择你需要的元件符号并根据电路连接要求,在栅格图纸上摆放好。               5   .连接电路导线               点击“电路”→绘图工县→导线.根据电路图的要求把电了元件连接起来。               直导线可以直接进行连接,对于有转折的线路,最好把右下角的“屏幕点”改为→*,就能很好地画出平直的导线。如果元件与导线的连接小好控制,可以把右下角的“屏幕点”改为→目由,或者移动元件来对接导线。               6   .在电路图中添加电路连接点            提取图符→图符人类选择“电气符号”→图符小类选择“电路接点”→图符列表选择“电路连接点”→点击“下一步”→在需要连接的节点双击即可。               7   .*元件名称及参数标注               点击左侧“*   A   ”→在元件旁的适当位置单击左键,拉出大小合适的方框,再单击→在弹出的“*标注与编辑”框内填写*、符号等,通过下方的“*调整”,改变你需要的字体、字高等→点击“确定”。               经过以上几个步骤,一   张电路图就画好了,最后一步一定要点击保存。用电脑画电路图没有什么特别的技巧,关键是多实践,熟能生巧。还可以点击“帮助”菜单中各种类型的“实例教程”等进行学习.
    • 求音响电路图

    • A:漫步者音箱电路图分析            漫步者C1多媒体音响由功放主机、两个小音箱和一个低音炮组成。功放主机仅有一本字典的体积,可很方便地安置在电脑桌上。它摒弃了低音音箱内置功放的设计方式,克服了桌面放不下、控制不方便的缺点;增加了高保真耳机输出端子,实现接通耳机断开音箱的单独听功能。功放电路不像大多数有源音箱那样采用三块TDA2030的通用方式,而是采用TDA7379四通道功放IC。其中,两路OTL作左右声道输出、两路OTL组成BTL功放电路,使低音炮输出功率达20W。            下图是根据实物绘制的整机电路图。输入口莲花插座可驳接VCD、DVD等影音设备,3.5mm插座可连接MP3、随身听等。电源部分也比较特殊,双13V经全波整流后成18V.主电源,作为主功放TDA7379的电源和两块双运算放大器NE5532和4558的正电源。其中,一路13V经半波整流和79LO9稳压后给两块运放提供负电源。输入信号与两组电源通过CN-VOL插座与前置电路连接。TDA7379与电源电路、输入输出插座设计在一块电路板上,左右声道和超重低音信号通过CN-TONE与前置电路板连接。TDA7379的(7)脚是待机控制脚,在按下待机开关后,18V电源经两只蓝色高亮发光二极管和两只1kΩ电阻接地,蓝光照亮音量控制钮,并给(7)脚提供高电平使功放开始工作。当待机开关抬赶时,待机回路断开,发光二极管熄灭,功放截止。但耳机放大器仍然工作着,使单独听时处于省电和音箱静音状态。         前置电路的NE5532是左右声道信号放大电路。音量电位器的使用方法比较特殊,电位器的20kΩ电阻直接作为(2)、(6)脚的偏置,而中间滑动臂却作信号输入端。此IC也是耳机驱动放大器,(1)、(7)脚输出通过R1O7、C101、R1O8、C1O2输出到耳机插座。在耳机插头插入插座后,插座里的簧片被顶起,连接后边电路的触点断开,后边电路失去信号而静音。拔出耳机插头,信号进入后边电路。左右声道的信号一路送到由高音调整电位器绰成的高音提升网络,在经过调整后通过CN-TONE插座输入到TDA7379的(5)、(11脚,经内部两路OTL电路功率放大后通过C511、C512耦合输出。由IC101放大后的左右声道信号另一路是通过R114、R115合并成全音频信号。经过由IC2一半组成的低通滤波器滤除中高音,提升低音后形成超重低音信号由(1)脚输出。信号经低音音量电位器后一路经C503提供给TDA7379的(4)脚。另一路送入IC2的另一半反相输入端(6)脚,由(7)脚输出通过C504加到TDA7379(12)脚。因为要使两个OTL放大器组成BTL电路,必须在两路输入端分别输入相位相反的信号,才能使两路输出形成推挽式放大。BTL电路输出功率可达到单个OTL的2~3倍。两个OTL电路输出中点都是电源电压的一半,(1)、(15)脚之间没有直流电压,因此不需要输出电容,直接驳接低音音箱。
    • 求led照明电路图?

    • A:用一个三极管做成一个恒流源,这样可以小电流控制大电流,而且三极管能动态分压,不随电源波动而波动,开关又更耐用
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    • A:如图所示,开关是一个双*多掷开关。当开关处于如图所示的位置时,电*风关闭,当将开关沿顺时针方向旋转一档时,电*风*冷风(此时只有电动机接通);再沿顺时针方向旋转一档时,电*风*热风(此时电动机与电热丝并联)
    • 求led台灯电路图?

    • A:我国民用交流电是50HZ,每秒日光灯的光线要闪烁50次,在这种闪烁灯光下面时间长了人容易近视(大家可以思考:从菜油灯、煤油灯到白炽灯、日光灯,照明亮度在逐步提高,而青少年的视力却在逐年下降,而且低龄化程度也在加剧。);运动的物体会出现重影现象,如体育馆内就不能使用荧光类灯具,特别是像乒乓球、羽毛球等小球在荧光类灯具下几乎无法进行比赛,生产车间的旋转机床在荧光类灯具照明时会使人眼产生反转或静止的错觉,而导致事故发生。         LED照明灯具有低压直流供电,不存在电源电压周期**变,所以不存在频闪效应,消除了传统光源频闪引发的视觉等危害,是现在公认的对视力,特别是青少年视力有益的健康灯具
    • 求开关电源电路图?

    • A:基于AT89C52和IW1692的 智能开关电源设计与研究 3 摘   要:针对采用模拟控制的开关电源的一些问题,提出了一款以AT89C52为核 心控制器,利用了AC/DC电源控制芯片(IW1692)的数字化智能开关电源系统,并对该 系统的硬件电路和*设计进行了介绍。通过测试,本系统较好地解决了模拟开关电 源的缺点,达到了相应的目的要求。 关键词:开关电源;智能化;数字化 0   引   言 随着开关电源技术的成熟,在有些应用场合 要求开关电源具有一定的智能,能实现精确的程 序控制,并能组网工作,以便于实时了解设备的参 数(如电压、电流)、工作状态(正常、故障)等信 息。对于采用模拟量反馈控制的开关电源,在这 些场合使用时不可避免地存在这样一些问题: (1)负载在较大范围内变化时反馈环路不稳 定,易产生自激振荡。 (2)不能实现精确的程序控制。电池的充电 设备、TG脉冲弧焊电源设备必须按照工作规程进 行程序控制。对电源的输出要求可能为恒流恒压 或恒压限流,这样所用的电源必须能够在各种工 作状态之间自由转换,这是常规开关电源难以实 现的。 (3)伺服型开关电源常要求电源的输出受外 电路控制,而远程控制信号通常为模拟信号,在传 输过程中常常会受到外界干扰,导致控制失败。 用数字控制方式代替模拟控制,上述问题可 以得到很大的改善。 1   数字化智能开关电源的设计思路 及要求      智能化开关电源的主要功率变换电路仍然采 用与传统开关电源相同的拓扑结构,但其反馈控 制环路不采用传统的模拟控制方式,而是采用数 字控制方式,即误差采样,脉冲宽度调制(PWM) 的调制信号的计算、生成,遥感信号的接收、处理 等控制部分电路均使用数字控制技术。通过智能 化的数字控制技术,力求解决环路的稳定性、抗干 扰性、电源远程控制性等问题。本开关电源主要技术指标:①交流输入电压 85~265   V   AC宽范围输入;②直流输出电压5~ 15   V连续可调;③输出电压调整率≤2.5%;④ 具有输出短路控制;⑤具有电压显示功能及故障 报*指示。 2   硬件电路设计 2.1   硬件电路原理 系统原理框图如图1所示。电路的工作原理 为,市电经EM   I滤波、整流滤波变成直流电送入 功率变换电路(DC/DC),功率变换电路在PWM 电路和单片机的控制下输出稳定的直流电压。用 户可根据需要通过键盘对开关电源输出的电压值 调节,单片机系统自动对电源输出电压进行* 采样,并与用户给定*进行比较,然后根据设置 的调整算法控制开关调整电路,使电源输出电压 符合给定值。单片机在调整电源输出电压的同时 还要检测电路的输出功率,当输出功率超过最大 功率时,就起动保护电路,实现保护功能。为了使 智能开关电源能可靠、安全地工作,本系统可设置 多重监测和保护系统,主要包括过压、欠压和短路 保护。 2.2   主要芯片介绍 2.2.1   IW   1692 WI   1692是一种采用数字控制技术,高性能的 AC/DC电源控制器。其数字调节设计是高效率 的,内置保护功能,使外部元件较少,简化设计使 电路成本较低,电路工作可靠。WI1692无需次级 反馈电路,但能实现良好的线性负载调节;无需环 路补偿元件,但提供稳定的运行。脉冲波形分析 设计在第一环路,使得反应速度远远超过传统解 决方案,从而提高了动态负载响应。内置功率限 定功能,使变压器设计变得最优化,可以使用最普 遍的离线设计变压器绕组,并且提供宽输入电压范围,低起动电压。当输出电流大于最大负载电 流的5%时,WI1692以固定频率PWM模式运 行。当输出电流减小,开关管导通时间T on 也减 小,当T on 下降至T on 2m   in,芯片转换为脉冲频率调制 (PFM)模式,即轻载时电源转换为PFM模式,使 电路损耗达到最低。这些使WI1692成为最理想 电源控制的选择,并且符合最新的电源标准。 2.2.2   AT89C52 在兼顾运算能力与控制性能,并考虑设计成 本及产品投入使用的经济等因素之后,在此选用 传统的性价比高的AT89C52单片机为核心控制 器。AT89C52是一种低功耗、高性能的片内含有 8   kB快闪可编程/擦除只读存储器的8位CMOS 微控制器,使用高密度、非易失存储技术*。芯 片上的EPROM允许在线编程或采用通用的非易 失存储编程器对程序存储器重复编程。 2.2.3   MAX1247、MAX525和74HC573 MAX1247是4通道模拟输入12位、串行输 出A/D转换器;MAX525是4通道模拟输出、12 位串行输入D/A转换器。这两种芯片特性有很 多相似之处,可以和单片机构成一个完整的4通 道测控系统。采用串入、串出,解决了单片机口线 *不足的缺点。74HC573是八进制3态非反转 透明锁存器。 2.3   电路实现 2.3.1   开关电源电路及主要元器件选择 开关电源电路如图2所示。本部分电路主要 实现交流EM   I滤波、整流滤波、钳位保护、PWM 控制、DC/DC输出,并由输入输出电阻分压进行 采样。      (1)交流EM   I滤波及整流滤波。电压输入 后由C 1 、C 2 、C 3 、C 4 及L 1 组成交流EM   I滤波。 (D1~D 4 )4个二极管(GT1040)组成桥式整流电 路,后接C 5 、C 6 、R 1 及L 2 滤波电路。变压器初级 线圈取144   T,由公式N B NA U   in_m   in=Uout_max,得次级为 18   T,辅助绕组为36   T,因为7815输入电压范围 为15~35   V。 (2)钳位保护电路。钳位电路主要用来限制 高频变压器漏感所产生的尖峰电压并减小漏极产 生的振铃电压。在MOSFET管关断瞬间由变压 器的漏感引起的尖峰电压较高,将会导致 图2   开关电源电路 MOSFET管的损坏。R 7 、R 8 、D 5 和C 7 构成的RCD 吸收回路使MOSFET管的漏极电压限制在700   V 以下,防止MOSFET器件的损坏,另外有效地降 低音频噪声,设计时D 5 选高压稳压快速导通二极 管UF4006,C 7 选压电效应很小的聚脂薄膜电容; R7取100~150   kΩ。 (3)*采样电路。*采样采用电阻分压 采样方式,输入采样电压由R 2 、R 3 、R 4 分压实现。 由于输入电压为85~265   V宽范围输入,整流滤 波后为120~370   V。而A/D转换的输入电压最 高为2.5   V。所以, Umax R总 ×R分=U A/d 其中,U m   ax 为输入电压最大值。 当R总=610   kΩ,R分=4   kΩ时输入A/D的最 大电压约2.43   V,经A/D转换后为十六进制 F8DH,最小为0.8   V经A/D转换后为51   EH。 同理:输出电压(5~15   V),采样电阻R 15 、 R16、R 17 分别为40   kΩ、20   kΩ、100Ω。经0.5~ 2.5   V的A/D转换后,为十六进制范围是(333H ~FFFH)。考虑到效率原因输出短路采样电阻 R11取1.5Ω,当电流超过限定值的视为短路,起 动保护。 2.3.2   D/A、A/D及单片机控制电路 D/A、A/D及单片机电路如图3所示。电路 从输入端以及输出端进行电压采集,通过A/D芯 片MAX1247送入单片机,单片机内部经过程序计 算把结果通过D/A芯片MAX525转换成控制电 压,控制WI1692控制PWM最终达到控制输出电 压的目的。 2.3.3   其他硬件电路 电路通过单片机输出信号,经过两个锁存器 74HC573对共阳极LED进行段选和位选*作。 通过单片机编程可达到动态显示输出电压的目 的。通过三端稳压器7815和7805获得+15   V与 +5   V的芯片供电电压,为整个电路芯片提供可 靠电源。复位及按键是单片机外部扩展电路,两 个按键可实现对输出电压的连续可调。 3   *设计 主程序流程图如图4所示。程序开始,先检 测是否过压、欠压,再检测输入功率,由此可以计 算出输出电路是否短路。当检测到过压、欠压、短 路故障情况,程序会一直检测并且一直让PWM 控制芯片关断,同时输出显示电源故障原因。否 则起动PWM芯片并显示输出电压。检测键盘动 作,键盘动作时控制输出电压相应改变,实现电压 可调。 4   结   语 本文设计了一款基于AT89C52和IW1692的 智能开关电源,通过硬件电路及*的有效结合, 采用数字控制技术,可以较好地解决模拟开关电 源的带负载能力差、不能实现精确控制、抗干扰能 力差等缺点,达到了对运行中的开关电源进行监 测,通过按键进行电压的连续可调,自动显示电源 输出,故障自诊断和自动保护。 【参考文献】 [1]   童一帆,张武坤.单片机测控技术[M].北京:航空 航天*出版社,2006. [2]   王德财.智能高频开关电源监控系统的实现[J].电 力*技术,2005(10):9211. [3]   沈红卫.基于单片机的智能系统设计与实现[M]. 北京:*工业出版社,2005. [4]   蔡宣三.开关电源发展轨迹[J].*产品世界, 2006(9):10211.
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