pcb电路原理图绘制入门剖析
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(PCB印制电路板)AD(P)原理图与PCB设计教程第章第4章原理图设计在前面几章讲述了电路设计的基础知识后,现在可以学习具体的原理图设计。
本章主要讲述电子元件的布置、调整、布线、绘图以及元件的编辑等,最后将以一个FPGA应用板原理图和一个译码器原理图设计为实例进行讲解。
4.1元件库管理在向原理图中放置元件之前,必须先将该元件所在的元件库载入系统。
如果一次载入过多的元件库,将会占用较多的系统资源,同时也会降低应用程序的执行效率。
所以,最好的做法是只载入必要且常用的元件库,其他特殊的元件库在需要时再载入。
一般在放置元件时,经常需要在元件库中查找需要放置的元件,所以需要进行元件库的相关操作。
4.1.1浏览元件库浏览元件库可以执行Design→BrowseLibrary命令,系统将弹出如图4-1所示的元件库管理器。
在元件库管理器中,用户可以装载新的元件库、查找元件、放置元件等。
图4-1元件库管理器(1)查找元件元件库管理器为用户提供了查找元件的工具。
即在元件库管理器中,单击Search按钮,系统将弹出如图4-2所示的查找元件库对话框,如果执行T ools→Findponent命令也可弹出该对话框,在该对话框中,可以设定查找对象以及查找范围。
可以查找的对象为包含在.Intlib文件中的元件。
该对话框的操作及使用方法如下:图4-2简单查找元件库对话框1)简单查找。
图4-2所示为简单查找对话框,如果要进行高级查找,则单击图4-2所示80对话框中的“Advanced”按钮,然后会显示高级查找对话框。
●Filters操作框。
在该操作框中可以输入查找元件的域属性,如Name等;然后选择操作算子(Operator),如Equals(等于)、Contains(包含)、StartsWith(起始)或者EndsWith(结束)等;在Vlaue(值)编辑框中可以输入或选择所要查找的属性值。
●Scope操作框。
该操作框用来设置查找的范围。
cadence画PCB板傻瓜教程(转帖)一.原理图1.建立工程与其他绘图软件一样,OrCAD以Project来管理各种设计文件。
点击开始菜单,然后依次是所有程序—打开cadence软件—》一般选用DesignEntryCIS,点击Ok进入CaptureCIS。
接下来是File--New--Project,在弹出的对话框中填入工程名、路径等等,点击Ok进入设计界面。
2.绘制原理图新建工程后打开的是默认的原理图文件SCHEMATIC1PAGE1,右侧有工具栏,用于放置元件、画线和添加网络等等,用法和Protel类似。
点击上侧工具栏的Projectmanager(文件夹树图标)或者是在操作界面的右边都能看到进入工程管理界面,在这里可以修改原理图文件名、设置原理图纸张大小和添加原理图库等等。
1)修改原理图纸张大小:双击SCHEMATIC1文件夹,右键点击PAGE1,选择Schematic1PageProperties,在PageSize中可以选择单位、大小等;2)添加原理图库:File--New--Library,可以看到在Library文件夹中多了一个library1."olb的原理图库文件,右键单击该文件,选择Save,改名存盘;(注意:在自己话原理图库或者封装库的时候,在添加引脚的时候,最好是画之前设定好栅格等参数,要不然很可能出现你画的封装,很可能在原理图里面布线的时候通不过,没法对齐,连不上线!)3)添加新元件:常用的元件用自带的(比如说电阻、电容的),很多时候都要自己做元件,或者用别人做好的元件。
右键单击刚才新建的olb库文件,选NewPart,或是NewPartFromSpreadsheet,后者以表格的方式建立新元件,对于画管脚特多的芯片元件非常合适,可以直接从芯片Datasheet中的引脚描述表格中直接拷贝、粘贴即可(pdf格式的Datasheet按住Alt键可以按列选择),可以批量添加管脚,方便快捷。
原理图及PCB绘制总结按照原理图、PCB的一般绘制步骤,综合MTC-2120S硬件设计中遇到的问题,对硬件电路设计简单做了一些总结,供大家参考、补充。
一、首要步骤:制作独立的元件库和封装库,确保元器件封装正确。
二、原理图绘制:1、原理图图纸大小适中,按不同的电路对图纸空间进行分配,如:电源部分、MCU、继电器、显示等,排布要明确、整齐、美观并易于打印。
2、原理图右下角按我司格式、内容制作说明框。
3、原理图中的连接线要用有效连线,一般用鼠标右键的Place Wire进行连接。
4、原理图中元器件位号、型号及网络标号的排列统一,一般按从上到下、从左到右的顺序排列;同类标识,其字体粗细、颜色应保持一致。
三、PCB绘制:1、PCB原点的设定:一般设定线路板左下角或底边的中心点为原点,方便计算。
2、设定绘制规则:线与线的距离、地与线的距离、折弯角度等。
3、绘制边框及辅助线:根据原点绘制边框,一定要精确边框尺寸(禁止布线层);边框绘制完后可画一些辅助线,如结构限制、预留尺寸等(一般用顶层丝印层),可在后续布局、布线时起到警示作用;一般整个产品的子线路板均在一个文件中绘制,方便后续对布局调整以及观察、比较。
4、对主要元器件进行定位。
先对接线端子、数码管、按键等已限定位置的器件定位,然后对其它重要元器如IC、变压器、继电器等比较重要、体积较大或有特殊要求(如晶振)的元器件进行定位。
确认位置后,务必将其位置锁定,以防无意中移动,给后续工作带来麻烦。
5、对其它元器件布局:同一功能、模块的器件尽量靠近;相同的元器件尽量放在一起,并排列整齐。
6、考虑结构方面限制、拼接口处元器件高度、大小及电气特性,对可能产生不良影响的器件,进行调整、处理。
7、调整布局。
遵循强弱电隔离、走线短等原则,并根据单片机端口分配情况,修改元器件位置、方向、管脚的定义顺序等。
8、确认设定的规则,选择合适线宽后再进行布线。
布线最好遵循先难后易原则,可先对MCU部分进行布线,这样可根据单片机的情况,对整个电路的控制走向有大概认识。
PCB入门1、概述PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。
几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大年夜到计算机,通信电子设备,军用兵器体系,只要有集成电路等电子元器件,为了它们之间的电气互连,都要应用印制板。
在较大年夜型的电子产品研究过程中,最根本的成功身分是该产品的印制板的设计、文件编制和制造。
印制板的设计和制造质量直接影响到全部产品的质量和成本,甚至导致贸易竞争的成败。
一.印制电路在电子设备中供给如下功能:供给集成电路等各类电子元器件固定、装配的机械支撑。
实现集成电路等各类电子元器件之间的布线和电气连接或电绝缘。
供给所请求的电气特点,如特点阻抗等。
为主动焊锡供给阻焊图形,为元件插装、检查、维修供给辨认字符和图形。
二.有关印制板的一些根本术语如下:在绝缘基材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或由两者结合而成的导电图形,称为印制电路。
在绝缘基材上,供给元、器件之间电气连接的导电图形,称为印制线路。
它不包含印制元件。
印制电路或者印制线路的成品板称为印制电路板或者印制线路板,亦称印制板。
印制板按照所用基材是刚性照样挠性可分成为两大年夜类:刚性印制板和挠性印制板。
本年来已出现了刚性-----挠性结合的印制板。
按照导体图形的层数可以分为单面、双面和多层印制板。
导体图形的全部外外面与基材外面位于同一平面上的印制板,称为平面印板。
有关印制电路板的名词术语和定义,详见国度标准GB/T2036-94“印制电路术语”。
电子设备采取印制板后,因为同类印制板的一致性,从而避免了人工接线的缺点,并可实现电子元器件主动插装或贴装、主动焊锡、主动检测,包管了电子设备的质量,进步了劳动临盆率、降低了成本,并便于维修。
印制板从单层成长到双面、多层和挠性,并且仍然保持着各自的成长趋势。
因为赓续地向高精度、高密度和高靠得住性偏向成长,赓续缩小体积、减轻成本、进步机能,使得印制板在将来电子设备地成长工程中,仍然保持强大年夜的生命力。
电路1 简单电感量测量装置在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。
该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
一、电路工作原理电路原理如图1(a)所示。
图1 简单电感测量装置电路图》该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出 3 脚产生频率信号,可间接测量待测电感 L值,测量精度极高。
BB809是变容二极管,图中电位器VR1 对+15V 进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过 R1 加到变容二极管 BB809上可获得不同的电容量。
测量被测电感L时,只需将 L接到图中 A、B 两点中,然后调节电位器VR1 使电路谐振,在MC1648 的 3 脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C 点的频率值,就可通过计算得出 L值。
电路谐振频率:f= 1/2πLxC所以L= 1/4πf C式中谐振频率 f即为MC1648 的 3 脚输出频率值,C 是电位器 VR1 调定的变容二极管的电容值,可见要计算 L的值还需先知道 C 值。
为此需要对电位器 VR1 刻度与变容二极管的对应值作出校准。
为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)电感线圈 L。
如图6—7(b)所示,该标准线圈电感量为 µH。
校准时,将RF 线圈 L接在图(a)的A、B 两端,调节电位器 VR1 至不同的刻度位置,在 C 点可测量出相对应的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1 刻度盘不同刻度的电容量。
附表给出了实测取样对应关系。
振荡频率(M H z)98 76 62 53 43 3834变容二极管C 值 6 10 15 20 30 40 5二、元器件选择集成电路 IC 可选择M otor oi a公司的VCO(压控振荡器)芯片。
个人经验分享AD绘制PCB(入门教程)AD是Altium Designer的简称,是一款专业的电子设计自动化软件。
它可以用来进行原理图设计、PCB绘制、仿真分析等工作。
对于想要入门AD绘制PCB的人来说,以下是一些个人经验分享。
在AD中,我们首先需要创建一个新工程。
选择"File"菜单下的"New",然后选择"Project",输入工程的名称和路径,点击"Next"。
然后选择"PCB Project",点击"Finish"。
接下来,我们需要在新工程中创建原理图和PCB。
创建原理图时,我们可以通过拖拽元件来添加到原理图中。
在右侧的工具栏中,选择"Place",然后选择要添加的元件类型,再在原理图上点击鼠标左键来放置元件。
在放置元件时,可以按下键盘上的R键将元件旋转90度。
放置完元件后,我们可以使用"Wire"工具来进行连接,也可以使用"Port"工具来添加引脚。
接下来,我们需要将原理图与PCB关联起来。
在左侧的工具栏中,选择"Design",然后选择"Update PCB Document",将原理图关联到PCB上。
然后,我们就可以开始在PCB中布局元器件。
在PCB中,我们可以使用"Place"工具选择元器件并放置在PCB上。
可以使用鼠标滚轮进行放大和缩小,使用鼠标右键进行拖动和旋转。
放置元器件时,可以在PCB上按下M键进行移动,按下D键删除元器件。
我们还可以使用"Route"工具进行导线的绘制,以连接各个元器件。
选择"Route"工具后,可以通过点击元器件的引脚来进行连接,也可以通过拖拽鼠标来进行线路的绘制。
绘制完PCB后,我们可以使用AD进行校验和仿真分析。
pcb板电路原理图分模块解析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:PCB板电路原理图分模块解析前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。
一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。
其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。
好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。
同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。
因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。
按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。
下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。
让我们从电源电路开始。
一、电源电路的功能和组成每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。
电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。
常见的家用电器中多数要用到直流电源。
直流电源的最简单的供电方法是用电池。
但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。
有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。
因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。
其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。