# 第 03 课 看懂第一张原理图

先修：第 01～02 课。用时：30 分钟。目标：把一张原理图转换成连接表，不靠元件在纸上的位置猜测连接。

## 原理图描述连接关系

软件的函数调用图不等于内存布局，电路原理图也不等于元件在实物上的摆放。两张画法不同的图，只要各引脚连接到同样的节点，就可能代表同一电路。PCB 图才进一步描述实际几何位置与铜线。

![两个 10 kΩ 电阻的原理图与节点表](../assets/schematic.svg)

图中采用矩形电阻符号；有些资料采用锯齿符号，含义相同。R1、R2 是位号，用来区分具体元件；10 kΩ 是数值；TP1 是测试点；GND 是参考网络名称。

## 逐节点阅读

第一步找电源。V1 使 N1 相对 GND 为 5 V，正负极不能颠倒。第二步找所有没有被元件隔开的连续导线：它们属于同一节点。第三步把每个元件的两端记下来。

| 元件或测量点 | 一端 | 另一端或说明 |
| --- | --- | --- |
| V1 | N1 正端 | GND 负端 |
| R1 10 kΩ | N1 | N2 |
| R2 10 kΩ | N2 | GND |
| TP1 | N2 | 给表笔接触的测试位置 |

沿 N1 → R1 → N2 → R2 → GND 能找到外部电流路径。两只电阻之间的 N2 不会因为在纸上画了一个拐角就变成两个节点。节点是电气连接，不是坐标。

## 连线与网络标签

带实心圆点的交会处明确表示连接。单纯交叉且没有圆点的画法，在常用原理图中表示不连接，但旧图纸和某些工具约定可能不同，应结合图例和网表核实。本知识库用明确圆点，并避免含糊的四线交叉。

同名网络标签在本页教学图中表示连接，哪怕没画出长导线。在实际 EDA 中，还要区分局部标签、全局标签和层次端口的作用域。将名称写成一样不代表可以忽略工具规则。

开关断开表示电气连接被切断；电容两片极板不接触；二极管标有横线的一端是阴极 K，另一端是阳极 A。第 07、08 课会在具体电路里解释器件行为，现在先读连接。

原理图用符号和线表达电路拓扑，基础定义可参见 [OpenStax 电流与原理图](https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/9-1-electrical-current)。本页图与连接表为教学自绘。

## 自检

1. 若把 R1 的两个引脚都插进同一个电气节点，R1 两端电压是多少？
2. 图中有几个主要节点？N2 和 GND 是否是同一个节点？
3. 把 R2 从竖着画改成横着画，连接表不变，电路是否变化？

<details><summary>完成后查看答案</summary>

1. 理想情况下 0 V，R1 被短接，不能发挥原先的限流或分压作用。
2. 三个：N1、N2、GND。N2 与 GND 之间隔着 R2，不能合并。
3. 没变。对这里的理想电阻网络，连接关系才决定电路；实物中的寄生参数会在后续学习。

</details>

## 过关标准

合上图，凭连接表重画电路；再用笔沿导线标出三个节点。遇到陌生图时先列节点，暂时不要急着计算。

下一课：[串并联与基尔霍夫定律](05-networks.md)。
