Altium Designer8
altiumdesigner教程
altiumdesigner教程Altium Designer教程【1】:创建新项目首先,打开Altium Designer软件。
在主菜单栏中,选择"File",然后点击"New",接着选择"Project"。
选择项目的存放位置,并为项目命名。
点击"Next"进入下一步。
在弹出的对话框中,选择"PCB Project",点击"OK"。
然后,选择PCB的层和单位设置,并点击"Finish"完成新项目的创建。
Altium Designer教程【2】:绘制原理图在创建的项目中,右键点击"Project",选择"Add New to Project",然后选择"Sheet Symbol"。
为原理图命名并点击"OK"。
然后,在右侧的工具面板中选择绘图工具。
通过拖动器件符号到原理图中,绘制电路连接。
使用线段工具连接器件符号以完成电路的连线。
可以通过菜单栏中的"Design"选项来添加或编辑器件属性。
完成原理图绘制后,保存并关闭原理图。
Altium Designer教程【3】:设计PCB布局在项目中,右键点击"Project",选择"Add New to Project",然后选择"PCB"。
为PCB布局命名并点击"OK"。
在打开的PCB布局编辑页面中,可以使用工具面板上的工具来布局和布线。
通过拖动封装到PCB布局中,定位和旋转器件。
使用线段工具来连接器件引脚和建立电路路径。
在布线完成后,可以进行设计规则检查并进行必要的修改。
完成PCB布局后,保存并关闭PCB文档。
Altium Designer教程【4】:生成Gerber文件在项目中,右键点击PCB文档,选择"Fabrication Outputs",然后点击"Gerber Files"。
altium designer概述
altium designer概述Altium Designer概述Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,提供了全面的PCB设计、电路仿真和原理图绘制功能。
它被广泛应用于电子工程师和电子制造商之间的合作,使设计团队能够高效地进行原理图和PCB设计。
本文将一步一步地回答与Altium Designer相关的问题,以便更好地理解这款软件。
第一步:什么是Altium Designer?Altium Designer是由Altium公司开发的一种集成化的电子设计自动化(EDA)工具。
它提供了全面的功能,可帮助工程师从概念到生产的整个电子设计流程中进行设计、仿真和制造。
其特点是可高速完成设计,高效率地进行模型制作,适合各种电子产品的设计与研发。
第二步:Altium Designer提供哪些功能?Altium Designer提供了许多功能,以下是它的主要特点:1. PCB设计:Altium Designer具有全面的PCB设计功能,包括原理图绘制、布局设计和导入/导出工具等。
通过自动布线和电气规则检查功能,用户可以轻松地创建高质量的PCB设计。
2. 电路仿真:Altium Designer具备强大的电路仿真功能,可以帮助设计人员预测和验证电路的性能。
它支持多种仿真技术,如时域仿真、频域仿真和混合信号仿真,可以更好地了解电路的行为和响应。
3. 原理图设计:Altium Designer提供了直观的原理图设计界面,使用户能够轻松创建和编辑电路图。
它支持从现有设计中重复使用电路图符号,并具有自动更新、导航功能和自定义注释等功能。
4. 外部工具集成:Altium Designer可以与外部工具集成,如机械CAD 软件、印刷电路板制造工具和仿真软件等。
这些集成使设计人员能够更好地协同工作,并提高设计的准确性和质量。
5. 文件管理系统:Altium Designer具有强大的文件管理系统,可帮助用户有效地组织和管理设计文件。
使用AltiumDesigner软件制作PCB原理图电路图
使用AltiumDesigner软件制作PCB原理图电路图Altium Designer是一款功能强大、全面的PCB设计软件,可用于制作原理图和电路图。
以下是使用Altium Designer软件制作PCB原理图电路图的步骤和说明。
首先,打开Altium Designer软件并创建一个新的工程。
选择“File”选项,然后点击“New Project”或使用快捷键"Ctrl+N"来创建新项目。
选择“PCB Project”作为新项目的类型,并设置项目的名称和存储位置。
点击“Next”来继续。
接下来,选择“Blank Project”作为项目模板,并点击“Finish”来完成项目创建。
一旦绘制完电路图,可以添加文档选项卡来编写描述电路的文字。
单击工具栏中的“Add Document”按钮,并选择“Document”选项。
在弹出的对话框中,选择“Schematic Template”模板,然后点击“OK”。
在文档选项卡中,可以输入关于电路的详细信息和说明。
完成电路图设计后,可以进行电路模拟和验证。
点击工具栏中的“Simulate”按钮来打开电路模拟器。
设置所需的模拟参数,并运行模拟以评估电路的性能和功能。
当电路图设计完毕并通过模拟验证后,可以生成PCB布局。
点击工具栏中的“Design”按钮,选择“Create/Update PCB Document”来生成PCB布局。
最后,导出PCB布局文件并进行PCB制造。
选择菜单栏中的“File”选项,点击“Fabrication Outputs”和“Assembly Outputs”来导出相应的文件。
根据制造商提供的要求,准备所需的文件和材料,并提交给制造商进行下一步的制造过程。
综上所述,使用Altium Designer软件制作PCB原理图电路图的步骤包括创建新的工程、添加原理图,通过绘制电器元件和电路连接来设计电路图,添加文档选项卡来描述电路信息,进行电路模拟和验证,生成PCB布局并进行调整和修改,最后导出PCB布局文件进行PCB制造。
altium-designer设计简明教程
altium-designer设计简明教程Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件。
它提供了从原理图设计、电路仿真、PCB设计,到输出制造文件的全套解决方案。
本篇文章将为大家介绍Altium Designer的基本使用方法和设计流程。
首先,我们来看一下Altium Designer的界面。
Altium Designer的界面非常直观,主要分为多个功能区域,包括顶部的菜单栏、左侧的导航面板、中间的工作区域和右侧的属性面板。
在顶部菜单栏中可以找到各种功能,比如新建项目、打开文件、保存文件等。
左侧的导航面板用来浏览项目文件和项目层次结构。
中间的工作区域显示当前打开的设计文件,比如原理图、PCB布局等。
右侧的属性面板用来编辑选中对象的属性。
通过这些界面,我们可以快速访问各种功能和进行设计操作。
Altium Designer的设计流程通常包括以下几个步骤:原理图设计、电路仿真、PCB布局、PCB布线和输出制造文件。
下面将详细介绍每个步骤的操作方法。
第一步是原理图设计。
在Altium Designer中,可以通过拖拽元件和连线的方式来设计原理图。
首先,我们需要创建一个新的原理图文件,然后从库中选择所需要的元件,将其拖放到原理图中。
在连接元件之间的信号线时,可以使用线条工具进行连线。
Altium Designer 还提供了一些常用的快捷键,比如Ctrl+C复制、Ctrl+V粘贴等,可以帮助我们更快地完成原理图设计。
第二步是电路仿真。
Altium Designer提供了强大的仿真工具,可以用来验证电路的性能和功能。
在完成原理图设计后,可以通过点击菜单栏中的"Simulate"按钮来打开仿真设置对话框。
在仿真设置对话框中,我们可以选择仿真类型,并进行相关参数的设置。
然后,点击开始仿真按钮,即可开始仿真。
仿真结果将以波形图或数据表的形式显示在工作区域中,我们可以通过查看仿真结果来评估电路的性能。
altium designer使用技巧
altium designer使用技巧Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,广泛应用于PCB设计领域。
在使用Altium Designer时,有一些技巧和方法可以帮助提高工作效率。
本文将介绍一些常用的Altium Designer使用技巧。
1. 使用快捷键:Altium Designer提供了丰富的快捷键,可以帮助快速执行各种操作。
熟练掌握常用的快捷键,可以大大提高工作效率。
例如,Ctrl+C和Ctrl+V分别用于复制和粘贴,在进行元件布局时可以快速复制和粘贴元件。
2. 使用设计规则检查:设计规则检查是Altium Designer的一个强大功能,可以帮助检查设计中的错误和潜在问题。
在进行PCB布局时,可以设置设计规则,例如最小间距、最小宽度等,然后运行设计规则检查来查找可能存在的问题。
3. 使用快速布局工具:Altium Designer提供了一些快速布局工具,可以帮助自动完成一些常见的布局任务。
例如,自动布线工具可以根据指定的约束条件自动完成信号线的布线。
4. 使用层叠功能:Altium Designer的层叠功能可以帮助在多个PCB层之间进行快速切换。
可以使用快捷键Ctrl+Tab来切换到下一个层,Ctrl+Shift+Tab切换到上一个层。
这个功能在进行多层PCB设计时非常有用。
5. 使用样式表:样式表是Altium Designer中一种用于管理设计元素样式的功能。
通过使用样式表,可以定义并统一设计中的元件样式、文本样式等,使整个设计具有一致的外观。
6. 使用元件库:Altium Designer提供了丰富的元件库,可以从中选择合适的元件并进行使用。
在进行元件选择时,可以通过搜索功能快速找到需要的元件。
7. 使用原理图重复器:原理图重复器是Altium Designer中的一个实用功能,可以帮助自动复制并连接电路图中的电路片段。
在设计中遇到一些重复的电路片段时,可以使用原理图重复器来简化设计过程。
Altiumdesignersummer08学习笔记
Altiumdesignersummer08学习笔记本人来自于重庆邮电大学,花了一个月时间学习altiumdesigner,学习过程中做了些简单的操作笔记,笔记是根据郭天祥的讲课视频来记录的,希望能对大家有所帮助,如果有什么想和我交流,可以加我的QQ:375240364开始启动ALTIUM DESIGNER时,其实运行的是DXP。
EXE文件,pcb画图要测量元件的大小,按ctrl+g能设置两个点之间的距离,选中弹出来工俱第二个图标为焊盘,画点,尺子测量ctrl+m,SHIFT+M是打开或取消放大镜功能,放大某一个部分画电路元件:1。
place下选要画的元件的形状,2,tool下选择PIN要添加的引脚,按TAB键可以修改引脚属性,(内部标号和外部号),确定后可按空格键翻转两个标号,3,按住CTRL键滚轮可以放大或缩小,4,在做原理图时,每个字母后面加上"\",就会显示上划线,这一条只适用于在画原理图库时,在原理图中添加元器件时修改其名字时是行不通的。
5,元件之间能自动连接,不过连接时的线是很短的,如何加长?按左键选中元件,然后按住CTRL键拖动元件。
6,添加封装,双击元件,再点击右下脚ADD,选择FOOTPRINT,7,2.54mm,在PCB中非常重要,即是100mil,单片机中大部分都是这样的距离,8。
画PCB封装图,元件都齐,再测量9,画PCB时设置两个引脚之间的距离:点工具栏#字网状图形,选set snap..默认的是mil单位,按Q后会转换成MM为单位,点焊盘画圆圈,按TAB键打开属性,designator中要填写与对应引脚相同的序号,画完后最好加一个框架。
加框要加在TOP OVERLAY层,用LINE画线工具画线,可以通过设置间距,使方框细一些,10.VSS是代表要接地的意思11,画好原理图后,选PROJECT下的compile编译,然后点designer下生成PCB图,然后点工具栏上的放大镜会弹出PCB图来,designer下bord shap下选redfine board shap来确定黑色格子的大小,最好和PCB图宽度相当12,画好一个PCB封装库时要设置一个参考点,以免到时移动时找不到元件,在封装库文件下点EDIT找到set reference,如果是在生成PCB之后才设置参考点,那么这时要重新导入封装,或是把库升级(找到工程里文件点右键升级),如果还是找不着位置,可以重置其坐标,找一个与它相差不远的元件的坐标,以它为参考设置。
Altium Designer (Protel)原理图与PCB设计教程 (8)
215 第8章 制作印制电路板本章将结合实例讲述如何使用Altium Designer 制作PCB (印制电路板),以及制作PCB 所需的绘图工具和布线知识。
8.1 印制电路板布线工具印制电路板(PCB )设计管理器提供了布线工具栏(Wiring Tools )和绘图工具栏。
布线工具栏如图8-1所示,可以通过执行命令View →Toolbars →Wiring 打开工具栏,工具栏中每一项都与菜单Place 下的各命令项对应。
绘图工具栏如图8-2所示,该工具栏是实用工具栏的一个子工具栏。
图8-1 布线工具栏 图8-2 绘图工具栏 8.1.1 交互布线当需要手动交互布线时,一般首先选择交互布线命令Place→Interactive Routing 或用鼠标单击布线工具栏中的按钮,执行交互布线命令。
执行布线命令后,光标变成十字状,将光标移到所需的位置,单击鼠标左键,确定网络连接导线的起点,然后将光标移到导线的下一个位置,再单击鼠标左键,即可绘制出一条导线,如图8-3所示。
图8-3 绘制一条网络连接导线完成一次布线后,单击鼠标右键,完成当前网络的布线,光标变成十字状,此时可以继续其他网络的布线。
将光标移到新的位置,按照上述步骤,再布其他网络连接导线。
双击鼠标右键或按两次〈Esc〉键,光标变成箭头状,退出该命令状态。
1.交互布线参数设置在放置导线时,可以按〈Tab〉键打开交互布线设置对话框,如图8-4所示,在该对话框中,可以设置布线的相关参数。
具体设置的参数包括:图8-4 交互布线设置对话框● Via Hole Size(过孔尺寸)编辑框设置板上过孔的孔直径。
● User Preferred Width(导线宽度)编辑框设置布线时的导线宽度。
● Apply to all layer复选框选中后,则所有层均使用这种交互布线参数。
● Via Diameter(过孔的外径)编辑框设置过孔的外径。
● Layer(层)下拉列表设置要布的导线的所在层。
Altium Designer画元器件封装的三种方法
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。
如有错误,望大家指正。
一、手工画法。
(1)新建个PCB库。
下面以STM8L151C8T6为例画封装,这是它的封装信息设置好网格间距(快捷键G),当然也可以在设计中灵活设置,介绍个快捷键Ctrl+Q可以实现Mil与mm 单位间的切换。
放置焊盘(快捷键PP)按Tab键设置焊盘,Ctrl+Q实现Mil与mm单位的切换,大家根据自己的习惯。
有一点需要特别注意,如果要手工焊接的话,如上图封装信息上的焊盘长度L不能完全按照它的封装手册上的设计,一般要比手册上的大1—1.5mm。
这样才能手工焊接。
设置好后就能开始画了。
最后,把丝印层画上,画得完美的话,有的把机械层也画上了。
画完后,一定要用Ctrl+M准确测量一下自己画的封装的各种尺寸。
二、使用Component Wizard上一种方法画起来往往很慢,而且还要计算很长时间。
下面给大家介绍第二种方法,使用Component Wizard。
Tool—Component Wizard按Next>上面可以选择画很多种类的封装,但没有LQFP的封装,我们选一个QUAD的封装进行演示。
Next>如果要手工焊接的话,仍然需要注意焊盘长度L的问题,加1—1.5MM。
Next>设置第一个焊盘形状和其它焊盘形状。
Next>设置丝印层线宽。
Next>这个看数据手册上的参数进行计算设置Next>选择第一个引脚的位置Next>选择引脚数Next>给封装取名Next>Finish大致就是这样画,最后一定要Ctrl+M进行测量与调整。
三、使用IPC Compliant Footprint Wizard第二种方法也要进行部分计算,接着给大家介绍一种“懒人方法”,符合IPC封装标准的都能使用IPC Compliant Footprint WizardTools—IPC Compliant Footprint WizardNext>选择封装形式,有清楚的预览图Next>完全按照数据手册上设置Next>Next>这是设置热焊盘参数,对于一些发热量较大的芯片,底部有散热用的金属热盘,在这里设置它的参数,没有就不用设置了。
altiumdesigner的用法(一)
altiumdesigner的用法(一)Altium Designer的用法Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,适用于PCB设计和FPGA开发。
下面是一些常用的Altium Designer用法的详细讲解:1. 工程的建立和管理•创建新工程:在Altium Designer的主界面上,点击”File”菜单,选择”New”,再选择”Project”,填写工程名称和路径,点击”OK”按钮即可创建新工程。
•添加电路图:在创建的工程中,右键点击”Project Documents”文件夹,选择”Add New to Project”,再选择”Schmatic”,创建新的电路图文件。
•添加原理图元件:在创建的电路图文件中,点击”Place”工具栏上的”Add Component”按钮,在弹出的对话框中搜索需要的元件并添加到电路图中。
2. PCB设计•创建新的PCB文件:在Altium Designer的主界面上,点击”File”菜单,选择”New”,再选择”PCB”,填写PCB文件名称和路径,点击”OK”按钮即可创建新的PCB文件。
•PCB布线:在打开的PCB文件中,通过拖拽元件、绘制布线、添加走线规则等操作完成PCB布线。
•3D设计预览:在PCB文件中,点击”View”菜单,选择”3D Layout Mode”,可以查看PCB布线的三维预览效果。
3. FPGA开发•创建新的FPGA项目:在Altium Designer的主界面上,点击”File”菜单,选择”New”,再选择”FPGA”,填写项目名称和路径,点击”OK”按钮即可创建新的FPGA项目。
•添加逻辑模块:在FPGA项目中,右键点击”Design Compiler”文件夹,选择”Add New to Project”,再选择”VHDL”或”Verilog”等文件类型,添加逻辑模块。
•约束文件的设置:在FPGA项目中,右键点击”Constraints”文件夹,选择”Add New to Project”,再选择”Board LevelConstraints”或”Pin Assignment Constraints”等约束文件,设置FPGA的约束条件。
altium-designer设计简明教程
altium-designer设计简明教程Altium Designer是一种用于电子设计自动化(EDA)的集成化工具,用于设计PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)和其他电子系统。
以下是一个简明的Altium Designer设计流程的基本教程:步骤1:创建新工程1. 打开Altium Designer。
2. 选择"File" -> "New" -> "Project",创建一个新的工程文件。
3. 选择工程类型,命名工程并选择保存位置。
步骤2:添加电路图1. 在"Projects" 窗格中,右键点击"Add New to Project" -> "Schematic",创建一个新的电路图。
2. 在电路图中添加组件:使用"Place" 工具栏的"Place" -> "Part..." 来选择和放置电子元件。
3. 连接元件:使用"Place" 工具栏的"Place" -> "Wire" 来连接元件。
步骤3:设计原理图1. 在电路图中,右键点击"Design" -> "Make Schematic Sheet Symbol",生成原理图符号。
2. 连接不同电路图:使用"Port" 组件在不同电路图之间建立连接。
步骤4:生成PCB布局1. 在"Projects" 窗格中,右键点击"Add New to Project" -> "PCB",创建一个新的PCB文档。
2. 在原理图中,右键点击"Design" -> "Update PCB Document",将原理图与PCB关联起来。
altium designer 基本操作
altium designer 基本操作Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,广泛应用于电路设计、PCB设计和原型制造等领域。
本文将介绍Altium Designer的基本操作,帮助初学者快速上手使用该软件。
一、安装和启动Altium Designer安装Altium Designer之前,首先需要确保操作系统的要求和硬件要求。
安装完成后,双击桌面上的快捷方式图标即可启动Altium Designer。
二、创建新工程在Altium Designer中,工程是组织和管理设计文件的基本单位。
要创建新工程,可以点击菜单栏中的"File"选项,然后选择"New",再选择"Project"。
在弹出的对话框中,填写工程名称和保存路径,点击"OK"即可创建新工程。
三、添加电路原理图在新建的工程中,可以通过点击"Project"窗口中的右键菜单,选择"Add New to Project",然后选择"Schematic"来添加电路原理图。
在弹出的对话框中,可以选择创建新的原理图文件或导入已有的原理图文件。
四、绘制电路原理图在Altium Designer中,可以通过拖拽元件库中的元件来绘制电路原理图。
元件库位于左侧的"Libraries"面板中,选择需要使用的元件库,然后将元件拖放到原理图编辑区域中。
通过连接线将元件连线起来,形成完整的电路连接。
五、编辑元件属性在绘制电路原理图时,可以对元件的属性进行编辑。
选中需要编辑的元件,右键点击选择"Properties",然后在弹出的对话框中编辑元件的属性值,例如元件的型号、封装等信息。
六、生成PCB布局完成电路原理图的绘制后,可以生成对应的PCB布局。
在"Project"窗口中,选择"Add New to Project",然后选择"PCB"。
altium_designer常用元件
DXP2004下Miscellaneous Devices(不同种类的元件).Intlib元件库中常用元件有:常用的有:电阻系列(res*)在元件库中输入res,然后点击查找,你就会看到该元件,,双击便可以使用他排组(res pack*)电感(inductor*)电容(cap*,capacitor*)二极管系列(diode*,d*)三极管系列(npn*,pnp*,mos*,MOSFET*(半导体场效晶体管),MESFET*,jfet*,IGBT*)运算放大器系列(op*)继电器(relay*)8位数码显示管(dpy*)电桥(bri*bridge)光电耦合器( opto* ,optoisolator )光电二极管、三极管(photo*)模数转换、数模转换器(adc-8,dac-8)晶振(xtal)电源(battery)喇叭(speaker)麦克风(mic*)小灯泡(lamp*)响铃(bell)天线(antenna)保险丝(fuse*)开关系列(sw*)跳线(jumper*)变压器系列(trans*)????(tube*)(scr)(neon)(buzzer)(coax)晶振(crystal oscillator)的元件库名称是Miscellaneous Devices.Intlib, 在search栏中输入*soc 即可。
########### DXP2004下Miscellaneous connectors.Intlib元件库中常用元件有:(con*,connector*)(header*)(MHDR*)定时器NE555P 在库TI analog timer circit.Intlib中电阻AXIAL无极性电容RAD电解电容RB-电位器VR二极管DIODE三极管TO电源稳压块78和79系列TO-126H和TO-126V场效应管和三极管一样整流桥D-44 D-37 D-46单排多针插座CON SIP双列直插元件DIP晶振XTAL1电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有to126h和to126v整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3. 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小.一般<100uF用RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4发光二极管:RB.1/.2集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8贴片电阻0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系但封装尺寸与功率有关通常来说0201 1/20W0402 1/16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0x0.50603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5。
altium designer使用方法
altium designer使用方法Altium Designer是一款自主开发的电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)软件。
它提供了综合性的PCB设计解决方案,包括原理图设计、电路仿真、PCB布线、元器件库管理等核心功能。
在本文中,我们将介绍Altium Designer的使用方法,并详述其主要功能。
一、Altium Designer的安装步骤1. 下载安装程序:从Altium Designer的官方网站下载相应的安装程序。
2. 安装选择:双击下载的安装程序,然后按照提示进行安装。
在安装过程中,可以自定义安装路径、语言设置和安装选项。
3. 激活Altium Designer许可证:完成安装后,要求输入许可证才能使用软件。
用户需要提供许可证文件或许可证代码。
许可证可以从官方网站或相关渠道获取。
二、Altium Designer的主要功能介绍1. 原理图设计在Altium Designer中,原理图设计是最核心的功能之一。
它支持基于层次结构的设计方法,可以轻松创建、编辑和管理包含大量元器件的电路。
用户可以从预定义的元器件库中选择常用元器件,也可以自定义元器件库存储所需元器件。
2. 电路仿真电路仿真模块可模拟电路的工作过程,使设计人员能够在PCB绘制前验证电路的有效性。
该模块支持多种仿真方式,例如直流仿真、交流仿真、时域仿真和频域仿真等。
3. PCB布线PCB布线是Altium Designer的另一项核心功能。
设计人员可以在PCB上放置元器件,定义连接和分配电源。
该功能支持多种高级功能,例如DRC(Design Rule Check,设计规则检查)、ERC(Electrical Rule Check,电气规则检查)和PCB三维渲染等。
4. 元器件库管理元器件库管理是电子设计过程中必不可少的环节。
Altium Designer具有简单易用的元器件库管理功能,可以方便地添加、编辑和查询元器件。
AltiumDesigner绘制原理图元件绘制元件
AltiumDesigner绘制原理图元件绘制元件Altium Designer是一款专业的电子设计自动化软件,广泛应用于电
子产品的原理图设计与PCB布局。
绘制原理图时,元件的准确绘制至关重要,下面将详细介绍在Altium Designer中如何绘制原理图元件。
1. 创建新的项目:打开Altium Designer,并创建一个新的项目。
选择文件 > 新建 > 项目 > PCBproject。
2.添加原理图:在项目中添加原理图文件。
右击项目文件夹,选择添加>新建原理图。
给原理图起一个合适的名称,并确定其保存位置。
6. 绘制原理图符号:在创建模板的图纸上,使用绘图工具绘制原理
图符号。
绘制时要注意符号的连线和引脚的位置。
绘制完成后,点击
Save按钮保存原理图符号。
7.定义原理图符号的属性:在原理图符号的属性对话框中,定义符号
的名称、引脚、封装等属性。
10.保存原理图:在绘制完成后,点击保存按钮,保存原理图文件。
以上就是在Altium Designer中绘制原理图元件的步骤。
通过正确准
确地绘制原理图元件,可以确保电路设计的准确性和可靠性。
在绘制过程中,要注意元件的引脚和连线的位置,以及符号的属性定义等方面的要求。
只有细心和准确地绘制元件,才能确保电路的正常运行。
使用AltiumDesigner画原理图和PCB图的步骤
使用AltiumDesigner画原理图和PCB图的步骤Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,可以用于绘制原理图和PCB图。
下面是使用Altium Designer绘制原理图和PCB图的一般步骤:1.创建新工程:打开Altium Designer软件,点击“文件”->“新建”->“工程”来创建一个新的工程。
选择适合项目的工程类型,如原理图、PCB布局等。
在新建工程对话框中输入工程的名称和保存路径,然后点击“确定”。
2.绘制原理图:在“项目导航”面板中,展开工程文件夹,在“源文件”文件夹中右击鼠标,选择“添加新文件”->“原理图”,输入原理图的名称,点击“创建”。
双击打开新建的原理图文件,开始绘制原理图。
a.选择合适的组件库:在原理图画布中右击鼠标,选择“选项”,打开原理图选项对话框。
在“组件库管理器”中选择合适的组件库,点击“确定”。
组件库中存储了常用的元件符号和属性。
b.添加组件:从左侧的“库面板”中选择所需的组件符号,然后将其拖动到原理图画布中。
根据需要,可以调整组件的大小和位置。
c.连接引脚:使用“连线”工具进行引脚的连接。
单击引脚的起点,然后拖动鼠标以绘制连线,最后在其他引脚上释放鼠标。
d.添加文本和标记:e.连接电源和地线:在绘制原理图时,应当连接电源和地线。
使用适当的电源符号和地线符号,并将它们连接到电源和地线引脚。
f.完善原理图:根据需要,可能还需要添加电阻、电容、电感、晶体管等其他元件,并为它们连接引脚。
确保在原理图中所有相关的元件和引脚都被正确连接。
3.生成联网表:4.创建PCB布局:在“项目导航”面板中,在“源文件”文件夹中右击鼠标,选择“添加新文件”->“PCB布局”,输入布局的名称,点击“创建”。
a.设置PCB尺寸:b.将原理图转换为PCB:c.配置器件和元件布局:使用“库面板”中的工具,在PCB布局上布置并连接器件。
将元件拖放到PCB布局中,然后使用“连线”工具连接引脚。
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第16页
放置矩形填充
调整完毕, 再次单击鼠标确定, 完毕矩形填充放置。 双击所放置矩形填充, 会打开如图8-19所示【填充】对话框。在该对话框内,
可以详细设置矩形填充有关属性。
图8-19 矩形填充属性设置
第17页
放置敷铜
敷铜放置是PCB板设计中一项重要操作, 一般在完毕了元件布局和布线之后进 行, 把PCB板上没有放置元件和导线地方都用铜膜来填充, 以增强电路板工作 时抗干扰性能。敷铜只能放置在信号层, 可以连接到网络, 也可以独立存在。 与前面所放置多种图元不一样样, 敷铜在放置之前需要对即将进行敷铜进行有 关属性设置。
图8-24 最终敷铜成果
第20页
放置直线
这里直线, 我们一般多指与电气网络无关线, 可以放置在不一样样工作层面, 例如在机械 层绘制PCB板外形轮廓, 在严禁布线层绘制 电气边界, 在丝印层绘制阐明图形等。
执行【放置】/【直线】命令, 或者单击【实 用工具】下拉工具栏中 图标, 都可以开 始直线放置操作, 详细过程以及属性设置与 上面简介导线基本相似。
仍处在放置焊盘命令状态, 移动到新位置, 可进行持续放置, 如图8-2所示。单 击鼠标右键或按Esc键可退出放置状态。
图8-2 放置焊盘
第4页
放置焊盘
双击所放置焊盘, 或者在放置过程中按Tab键, 可以打开如图8-3所示【焊盘】 属性对话框。
图8-3 【焊盘】属性对话窗 第5页
放置导线
放置导线操作在PCB设计中使用最为频繁, 在进行 手工布线或者布线调整时, 最重要工作就是对于导 线放置和调整。导线一般放置在信号层, 用来实现 不一样样元件焊盘间电气连接。
双击所放置过孔, 或者在放置过程中按Tab键, 可以打开如图8-15所示【过 孔】属性对话框。
Altium Designer 综合实训
“8位微控制器扩展电路”电路板制作1.新建一文件夹,以学号(后2位)+姓名命名,之后将所有操作结果保存于该文件夹中。
2.新建一项目文件,命名为“Myjob”。
3.在该项目下新建一原理图文件,命名为“Myschematic”,并在图纸右下角使用绘图工具绘制一标题栏,如图1所示,打“X”内容按实际填写。
图14.在项目文件下添加已有的原理图库“Myschlib”,在该库中分别绘制元件“2M”(图2)、“74AC373B”(图3)、“82C54”(图4)、“8255A”(图5)和“P89C51”(图6)。
图3 图2图4 图55. 在项目文件下新建一PCB 库文件,命名为“Mypcblib ”,并通过元件封装向导分别生成元件P89451(40引脚)、74AC373B (20引脚)、82C54(24引脚)、8255A (40引脚)和2M (4引脚)对应的封装,如图7所示,并一一建立与原理图符号的对应关系。
图76. 在原理图文件中绘制图8所示原理图,并编译,检查是否存在错误,如果没有错误则生成一网络表。
图6图87.在项目文件下新建一PCB文件,命名为“Mypcb”。
8.在原理图编译窗口,通过同步更新把原理图更新到PCB文件中,如图9所示。
图99.切换到“Mechanical 1”层,根据元件所占的空间大小用矩形工具绘制一合适的PCB板框(需将框外的部分剪走)。
10.设置PCB编辑环境,将显示栅格Grid2设置为100mil,显示栅格类型设置为点线Dots,如图10所示。
图1011.通过手工布局,将元件合理摆放好,如图11所示。
图1112.切换到“Keep-out Layer”,绘制一禁止布框。
13.设置布线规则:1)电气规则(Electrical):最小安全间距全部设为15mil。
2)布线规则(Routing):将电源VCC和地GND走线宽度高为25mil,其余的设为10mil。
14.使用自动布线(默认的双面板布线策略)对电路板进行全局布线,如图12所示。
Altium_Designer中文说明书
Altium Designer 中文使用简介1.Altium Designer简介Altium Designer环境是一个软件集成平台,汇集了所有必要的工具来创建一个单一的应用程序中的电子产品开发完整的环境。
Altium Designer包括所有设计任务的工具:从原理图和HDL设计输入,电路仿真,信号完整性分析,PCB设计以及基于FPGA的嵌入式系统设计和开发。
这里主要介绍PCB设计。
2.创建PCB工程2.1PCB工程简介PCB工程是创建PCB图的基础,为了便于后续的设计绘图,往往需要在PCB工程中添加需要的元件库、封装库、原理图、PCB图。
2.2创建过程打开Altium Designer,依次单击file>new>project>PCB project,创建一个PCB工程,保存这个工程,之后便可以将有关文件如原理图、封装图、PCB图等添加到工程中。
3.创建原理图库及封装库3.1创建元件原理图库a)元件原理图创建在建立好的PCB工程(PCB_Project1)上,单击右键显示如图1,建立一个元件图。
图1b)元件图绘制在已建好的元件图文件中,绘制所需的元件图,过程如下:在菜单栏中的place选项下,选择所需的基础形状,根据需要进行合理设置,以一个简单芯片绘制为例。
首先在place工具下找到矩形如图2所示:图2在图上根据需要调节矩形的形状、大小。
然后放置引脚,同样在place工具下找到pin 选项,按Tab键对pin的属性进行设置。
如图3所示:图3使用空格键使pin调转方向,使得有四个白点的一端朝外。
绘制好图之后,对元件图的属性进行设置。
单击软件右下角的SCH图标。
如下图所示:得到如图4所示对话框:图4选择Edit图标可对元件属性进行设置。
根据需要完成设置之后,将文件保存在新建的工程目录下,方便选用。
或者建立一个自己的SCH Libraries。
3.2元件封装库元件封装绘制的过程中应该注意保证封装的引脚标号与原理图中引脚标号对应。
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差分线
Altium Designer中的差分线
原理图中通过网络标号(以“_P”和“_N”结束)和差分线标记(“P - V - F”)定 义差分对 PCB规则中设置差分对的布线要求
n_GISP_GIS
传输线与阻抗匹配
集总系统与分布系统
300mm / ns
对于多PCB的系统,电源应采用星型连接
对于PCB,应使用粗导线布置电源和地、或采用大面积铺铜
电源
电源
电路板1 电路板2 电路板3
电路板1 电路板2 电路板3
电源供应与去耦
去耦
电源和地供应线路一般会较长,具有较大的交流阻抗(主要是感抗)
PCB上的某个用电部分(比如一个IC、或者IC上的每一个电源引脚)如果耗电电流变 化较快,那么供电路径可能无法供应迅速变化的电流(高频响应差)
如果两条平行导线足够长,并且间距足够小,产生串扰是不可忽略的
为了减小串扰,应让两根导线尽量远离或让它们的并列长度尽量短
如有可能在两根导线之间放置地线(或铺地)是非常有效的办法
Altium Designer中,关于串扰的规则
填写适用的 对象(网络)
间距 并列长度
线长与配长
线长
由于导线中信号传输速度不是无限的,对于高速信号,导线长度导致的信号延迟可能不能忽略 对于相关的信号,例如数据与时钟、总线上的不同位,它们的走线长度可能需要匹配,差异不能太 大
44C Fu1.0 34C Fu1.0 24C Fu1.0 14C Fu1.0 04C Fu1.0 Fu1.093C 53C Fu1.0 92C Fu1.0 D N 2V1 G 54C Fu1.0 82C Fu1.0 72C Fu1.0 52C Fu1.0 42C Fu1.0 22C Fu1.0 91C Fu1.0 61C Fu1.0 51C Fu1.0 41C Fu1.0 31C Fu1.0 01C Fu1.0 9 C Fu1.0 8 C Fu1.0 7 C Fu1.0 6 C Fu1.0 3 C Fu1.0 2 C Fu1.0 1 C Fu1.0 D N 3V3 G
数字地与模拟地
数字地与模拟地
数字电路(中的门、触发器)工作于通断状态下,它的耗电电流会有瞬时的突变(主 要集中在触发器翻转的瞬间
数模混合电路中,模拟部分需要连续稳定的供电,而数字部分的电流瞬时变化会造成 公共路径的压降突变,对模拟电路的影响会很大
为了避免数字部分对模拟部分影响,一般需要将数模的电源隔离、地线隔离——这便 有了模拟地和数字地之分
Z0(ω)
ZS
ZL
VS
带状线与微带线
在PCB上的传输线
在PCB上布置特征阻抗稳定的传输线,有两种方式:
• 带状线:夹在两个完整地平面(或一个完整地平面和一个完整电源平面)之间的宽度固定的导线 • 微带线:位于PCB表层,与完整地平面相邻,宽度固定的导线
其中微带线比较常用,它们的特征阻抗与自身宽度、介质介电常数、介质厚度等有关,在Altium Designer中,设定好板层厚度、介质厚度与介电常数后,在布线时,按“Tab”键,可以看到AD 自动计算的特征阻抗,更改布线宽度,阻抗会随之变化
如果信号中的最高频率分量对应的波长(在导线中的波长)小到与导 线长度可比拟,则该导线成为传输线
传输线与阻抗匹配
传输线的特征阻抗
形象地说:“信号电压的变化在传输线中“向前推进”时,会遇到一个等效于纯电阻 的阻碍作用”,这称为“传输线的特征阻抗”,它在数值上等于传输线分布电感除以 分布电容的商的平方根,常见的同轴电缆的特征阻抗为50Ω
Altium Designer培训
第八讲
电路与PCB设计的一些问题
电源供应与去耦 数字地与模拟地 布局与抗干扰 信号传输与回流 差分线 传输线与阻抗匹配 带状线与微带线 串扰 线长
电源供应与去耦
电源供应
当系统中多个PCB或一个PCB上的多个用电部分有公共的接地和供电路径时,一个部 分的耗电电流波动会导致公共路径上的电压降波动,进而导致其它部分供电电压的波 动,这是应当避免的,特别是对于模拟电路
最理想的隔离方法便是独立电源供电,比较实际的方法是使用同一电源,通过电感隔 离去耦后分别连接模拟部分与数字部分,地线(对于PCB一般是铺地)分隔,只在少 数地方相连
布局与抗干扰
布局与抗干扰 布局时,应尽量让相关模块靠近,以便使得所有重要信号的走线尽量 短 一个电路单元,其信号输入走线应尽量远离信号输出走线,不能让它 们靠的太近或并行 一个电路单元,输入信号和输出信号的走线应尽量远离电源线 相邻的电感器,应该相互远离或者相互垂直,以免产生互感 电路中的射频部分应使用屏蔽,并尽量远离其它部分 高速数字电路应远离处理小信号的模拟部分 开关电源、DC-DC变换器会产生较大的电磁干扰,应远离模拟部分, 或加屏蔽,它们使用的电感应尽量采用封闭式的电感
带状线与微带线
Altium Designer中,导线特征阻抗的规则
填写适用 的网络
填写特征 阻抗范围
带状线与微带线
从原理图中设置规则
也可在原理图中放置PCB Layout Directive,“P - V - P”,在同步过程中,其内容 会被导入PCB
串扰
串扰
两条靠近且平行的导线间存在着互感和互容,会导致两条导线相互间产生的“地”线伴随,便于电流回流,同时信号线与
地线围成的面积应尽量小,以减小路径的感抗
ZL
ZL
对于线缆,应保证每个信号附近有地线伴随;对于PCB,地平应面保证信号线下(或地平周面 围)
的地平面完整
GS SGS SG
D N G 97531 97531 11111 086420 2111118642 1 H2X01redaeHP 3V3 91096432 35544444 PPPPPPPP
Altium Designer中,线长的规则
设定适用 的网络
最小线长 最大线长
阻抗匹配
信号从源端进入传输线以及从传输线进入末端时,如遇阻抗突变,将发生反射现象, 使得信号能量不能完好的传输——类似于光在传播过程中遇到介质突变时会在介质交 面上发生反射
为了避免信号反射,应做阻抗匹配,包括:
Z0(ω)
• •
源 末端端匹匹配配::使使源末端端信信I号号S 输输ZS出 入阻 阻抗 抗等 等于 于传 传输 输线 线特 特征 征ZL阻 阻抗 抗( (ZZSL==ZZ00)),,可可防防止止末源端端反反射射
另一方面,由于一个电路部分耗电电流引起的公共供电路径上的压降变化会导致的其 它用电部分的电压变化
因此,可以在每个用电部分的电源端口处增加对地的电容,这个电容一般需要高频响 应比较快,弥补长供电路径的高频响应不足——“这个电容平常充着电,在电路突然 需要一个脉冲电流供应的时候,供电路径来不及响应,就由这个电容对电路放电提 供”,这个电容称为“去耦电容”
信号传输与回流
单端信号
电压是相对的,需要参考;电流不能无限累积,需要回流(回路),传输任何信号不 能只用一根导线
用一根导线传输一个信号,同时多个信号采用公共的地作为参考,这样的信号称为 “单端信号”
与单端信号相对地,有“差分信号”,差分信号使用两根导线传输一个信号,互为参 考,形成无需“地”干预的回流路径
差分线
差分线 差分线是用于传输一个信号的两根导线,称为“p”(正、同相)和 “n”(负、反相),它们互为参考,形成回流路径
差分信号关注两根线上的压差,而不关心每根线上的电压
如果p线和n线相互靠近则 • 路径感抗会很小 • 它们受到的干扰会很一致,而这种一致的干扰(共模干扰)是不 被关注的
差分线适宜于传输高速信号并具有良好的抗干扰能力
信号在PCB导线上传播的速度是:
r
其中εr是板材的相对介电常数,对于FR-4板材上的PCB 走线,信号在其中的传播速度为137mm/ns,这是一个
有限的值
由于信号传播速度有限,如果信号变化太快,以至于在 一根导线上传播时,一端的电压发生了显著变化而另一 端电压还没有来得及变化,此时的系统称为“分布系统”,这时的导 线称为“传输线”