AD制图 阅读更多 关于 AD制图 今日学习任务:用AD 绘制单片机最小系统的原理图,绘制51芯片的原理图和封装。 今日任务完成情况:完成上课的制图要求封装。 今日开发中出现的问题汇总:AD6.9无法正常安装成功。 今日未解决问题:无 今日开发收获: 制作元件库和对元件进行封装。 自我评价:能按时认真的完成要求。 文章来源: AD制图
allegro――(1)初识Concept HDL 阅读更多 关于 allegro――(1)初识Concept HDL 1 介绍 Candence 软件下的PCB Design Expert组件提供两种原理图输入工具,一个是Capture CIS,另一个就是Concept HDL。 a.提供传统的设计方法和先进的分层次发热设计方法 b.支持自顶向下和自底向上的设计方法。 自顶向下:先创建系统的方框图,然后设计子模块,在细分子模块或者设计原理图。 自底向上:先创建最底层的原理图,将原理图生成子模块,再将子模块组建成更高级的模块或者系统。 c.模块化设计 d.并行设计 e.可以通过IFF接口导入安捷伦ADS的物理布局和原理图。 来源:博客园 作者: boominging 链接:https://www.cnblogs.com/zarou/p/11766346.html
在Altium Designer的原理图中如何高亮同一网络标号的连线 阅读更多 关于 在Altium Designer的原理图中如何高亮同一网络标号的连线 当我们绘制简单电路原理图时,每条线路可以直接相连,非常方便。但是当电路复杂的时候,特别是需要连接的线路很多的时候,往往直接相连一些线路会出现交叉的现象,而且整个电路图看上去十分杂乱。这个时候使用网络标号代替直接相连就可以完美解决。 网络标号众多的情况下怎么检查有没有孤立的网络标号。有一个办法就是高亮标号看看是不是成对出现(方法虽然有点蠢)。 方法: ALT + 鼠标左键 来源:51CTO 作者: likeULL 链接:https://blog.csdn.net/likeULL/article/details/100855745
allegro——(1)初识Concept HDL 阅读更多 关于 allegro——(1)初识Concept HDL 1 介绍 Candence 软件下的PCB Design Expert组件提供两种原理图输入工具,一个是Capture CIS,另一个就是Concept HDL。 1.1 特点 a.提供传统的设计方法和先进的分层次发热设计方法 b.支持自顶向下和自底向上的设计方法。 自顶向下:先创建系统的方框图,然后设计子模块,在细分子模块或者设计原理图。 自底向上:先创建最底层的原理图,将原理图生成子模块,再将子模块组建成更高级的模块或者系统。 c.模块化设计 d.并行设计 e.可以通过IFF接口导入安捷伦ADS的物理布局和原理图。 来源: https://www.cnblogs.com/zarou/p/11766346.html
Altium Designer 19在原理图中设置PCB规则 阅读更多 关于 Altium Designer 19在原理图中设置PCB规则 Altium Designer 提供了在原理图中设置PCB布线规则的能力,这样为工程师在交互式设计上提供了更加便利的设计环境。 下面将演示如何在原理图填加PCB规则 1.打开一份绘制好的原理图。 2.点击“放置(Place)”→“指示(Directives)”→“参数设置(Parameter Set)”或者使用快捷键 P\V\M,如下图。 3.将Parameter Set标记放与原理图中的网络连接线上,如放在电源网络上。 4.双击原理图中的Parameter Set标号,在弹出的对话框中设置相应规则 5.在Rule一栏中,点击 Add 对规则内容进行修改和设定。 6.弹出的对话框中是相应的PCB规则,选中需要设定的规则,比如我们需要定义电源网络的间距,选择Clearance Constraint,如下图。 在弹出的对话框中设定网络间距。 7.这样,就在原理图设置好了PCB规则 欢迎大家关注我们志博PCB微信公众号,每日Get新技能。 文章来源: Altium Designer 19在原理图中设置PCB规则
MT7621设计的无线路由器原理图pcb和源代码 阅读更多 关于 MT7621设计的无线路由器原理图pcb和源代码 MT7621设计的无线路由器原理图pcb和源代码 这里有更多MT7612的资料下载 简介: MT7612是一款高度整合式Wi-Fi单芯片,支持866 Mbps PHY速率。它完全符合IEEE 802.11ac标准,提供高标准而功能丰富的无线连接,并可从更远的距离提供可靠稳定、具成本效益的处理能力。优化的射频架构及基频算法带来卓越的效能表现,以及可靠而低功耗的处理能力。它的智能型媒介访问控制 (MAC) 设计采用效率极高的直接内存访问 (DMA) 引擎,亦配备可减轻主处理器负荷的硬件信息处理加速器 更多详细参数如下: Dimension(L W H) 17.7 27.0 1.0mm (L W 该MT7612是一个高度集成的单芯片,内置了一个2×2双频无线局域网的无线。它支持IEEE802.11ac的标准草案,并提供最高的PHY速率可达867Mbps,提供功能丰富的无线连接和可靠的吞吐量从一个扩展的距离。优化的射频架构和基带算法提供了卓越的性能和低功耗消费。 MT7612E集成PA / LNA使得所述外部部件的数量是减少到最低限度。聪明的MAC设计部署一个高效率的DMA引擎和硬件数据处理加速器的卸载主机处理器。该MT7612E支持802.11i安全标准,并实现硬件加速TKIP,CCMP和WAPI。该器件还支持802.11e的QoS的视频,语音和多媒体应用程序
altium中如何批量修改元件名称后缀 阅读更多 关于 altium中如何批量修改元件名称后缀 有时候我们需要批量修改原理图或PCB中元器件名称的后缀,那么怎么操作呢,我是这样尝试的。 比如我将R1A,R2A,R3A换成R1B,R2B,R3B。 1.批量选择相同属性的器件Component 2.在pcb inspector 中点击name旁边的三点… 3.弹窗编辑对话框如图,填入A,B 将A换成B,然后确定 4.最终效果,原理图中可采用同样的操作 来源: https://blog.csdn.net/wangmaoquan163/article/details/102761392
原理图剖析(二) 阅读更多 关于 原理图剖析(二) 声明:该篇博客整理自网络,仅限用于学习交流。若有知道该文章转述自何处可在下留言。 接上次的文章原理图剖析(一)。 在上文中,我把认识原理图分为三个方面,再来回顾一下。 1、认识元件。 2、看清走线。 3、弄清原理。 上篇文章讲了9个元件: 1、电阻。 2、电容。 3、二极管。 4、三极管。 5、按键。 6、电池。 7、电感。 8、开关。 9、接插件。 这次来分析下Arduino UNO上的各种元件。先上UNO的原理图。 1、电容 这个符号就代表电容了,白色待变正极黑色代表负极。47u意思是电容大小为47uF。一般是电解电容。 2、PMOS管 这个符号表示的是一个MOS管,并且是一个P沟道的MOS管。旁边的英文一般为型号,所以该MOS管的型号为FDN340P,有了型号信息,在网上就可以查到改芯片的电气特性。 3、晶振 这个符号表示的是晶振,晶振又叫晶体振荡器。一般是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,一般单片机需要这个器件用来产生稳定的脉冲,作为单片机内部的震荡频率。16MHZ表示该晶振的震动频率为16MHZ。 4、运放 运放(operational amplifier,简称OPA)能对信号进行数学运算的放大电路。它曾是模拟计算机的基础部件,因而得名。 采用集成电路工艺制做的运算放大器,除保持了原有的很高的增益和输入阻抗的特点之外,还具有精巧
原理图剖析(三) 阅读更多 关于 原理图剖析(三) 声明:该篇博客整理自网络,仅限用于学习交流。若有知道该文章转述自何处可在下留言。 在第二篇文章之后,认识元件的部分基本就告一段落了。其实认识元件是一个非常复杂的过程,毕竟元件的种类是很多的,同一类型的元件功能和电气特性也是各异的,但是学会了基本的识别方法,就能慢慢积累元件的知识,最后都能总结出自己的经验。 这次我来说说认识原理图的第二个必备技能:看清走线。 走线在原理图中十分重要,主要表现在以下几个方面: 1、电源的输入或输出位置,以及输入范围。例如如果我需要5V电源可以从哪个接口引出来? 2、信号线的连接,例如单片机引脚PA0连在哪?I2C连接在什么地方,我的I2C设备接在哪个端子? 将连线前还需要有一个前置概念,先看下图: 芯片周围的这些带数字的线,原理图中称为引脚。所有的连线最终都是为了连接2个引脚。引脚上的数字就是引脚标号,这个芯片上的亦那叫从1-28,可以看出改芯片总共28个引脚。靠近引脚在芯片内部的英文是引脚名称,例如PB5说明该引脚是一个普通的IO口,编号为B5,P代表Port。 其中通用且重要的是VCC和GND,这两个名字通常代表了电源和地,几乎所有的芯片都有这2个引脚。 一般的软件画原理图,有三种连线的方式。 1、直接连线。 大部分的连线都是这种最普通的连线。 这种连线是最简单,连接的哪两个引脚还是比较清楚的。其中有一个点需要注意的在两条线交叉的时候
原理图剖析(四) 阅读更多 关于 原理图剖析(四) 接上次的文章原理图剖析(三)。 在第一篇文章中,我曾把认识原理图分为三个方面,再来回顾一下。 1、认识元件。 2、看清走线。 3、弄清原理。 这3个步骤在我认为是难度是逐级递增的,前两步没有电路知识的小白也能很快掌握。 第三步是最难掌握的,也是一份原理图的核心价值,一份原理图代表这个电路功能的所有连线方式,通过学习不同功能电路的原理图,分析工程师为什么这样设计电路图,学习不同功能电路的设计方法。 我们来大致解析下Arduino UNO这块板子原理图中,我们能读出哪些有用的信息。 先讲一个比较有想法的地方: 1、电源切换电路。 这里是一个比较巧妙的电源切换电路。 运放作为比较器存在。运放输入一端接3.3V一端接在两个电阻中间。两个电阻上端接的VIN,也就是说运放的另一个输入的电压为VIN/2。在运放的输出端接的是PMOS的G口也就是控制端。 这里先简要说下PMOS的特性。PMOS管相当于一个开关。他的开门条件为Vgs<Vtp,Vgs是指门极-源极电压Vtp是一个门限电压,对于PMOS来说是一个负值。也就是说若源极电压固定,那么G门极电压上升,则这个PMOS管就会被关闭。VIN就是外部电源,在UNO上就是那个黑色圆形的电源接口。 所以说了这么多,所以这个电路的功能就是,在VIN输入小于6.6V的时候使用USBVCC作为5V电源,当VIN大于6.6V的时候切断USBVCC