原理图规范要求与封装设计技巧
电路原理图设计规范
xxxx交通技术有限公司——原理图设计规范目录一、概述...........................................错误!未定义书签。
二、原理图设计.....................................错误!未定义书签。
1、器件选型:..................................错误!未定义书签。
(1)、功能适合性:.........................错误!未定义书签。
(2)、开发延续性:.........................错误!未定义书签。
(3)、焊接可靠性:.........................错误!未定义书签。
(4)、布线方便性:.........................错误!未定义书签。
(5)、器件通用性:.........................错误!未定义书签。
(6)、采购便捷性:.........................错误!未定义书签。
(7)、性价比的考虑.........................错误!未定义书签。
2、原理图封装设计:............................错误!未定义书签。
(1)、管脚指定:...........................错误!未定义书签。
(2)、管脚命名:...........................错误!未定义书签。
(3)、封装设计:...........................错误!未定义书签。
(4)、PCB封装:............................错误!未定义书签。
(5)、器件属性:...........................错误!未定义书签。
3、原理设计:.................................错误!未定义书签。
PADS原理图设计一些规则
一.原理图格式标准:原理图设计格式基本要求: 清晰,准确,规范,易读.具体要求如下:1.1 各功能块布局要合理,整份原理图需布局均衡.避免有些地方很挤,而有些地方又很松,同PCB 设计同等道理 .1.2 尽量将各功能部分模块化(如步进电机驱动、直流电机驱动,PG电机驱动,开关电源等), 以便于同类机型资源共享, 各功能模块界线需清晰 .1.3 接插口(如电源输入,输出负载接口,采样接口等)尽量分布在图纸的四周围, 示意出实际接口外形及每一接脚的功能 .1.4 可调元件(如电位器), 切换开关等对应的功能需标识清楚。
1.5 每一部件(如TUNER,IC 等)电源的去耦电阻/ 电容需置于对应脚的就近处 .1.6 滤波器件(如高/ 低频滤波电容, 电感)需置于作用部位的就近处 .1.7 重要的控制或信号线需标明流向及用文字标明功能 .1.8 CPU 为整机的控制中心,接口线最多 . 故CPU 周边需留多一些空间进行布线及相关标注, 而不致于显得过分拥挤 .1.9 CPU 的设置二极管需于旁边做一表格进行对应设置的说明 .1.10 重要器件(如接插座,IC, TUNER 等)外框用粗体线(统一0.5mm).1.11 用于标识的文字类型需统一, 文字高度可分为几种(重要器件如接插座、IC、TUNER 等可用大些的字, 其它可统一用小些的).1.12 元件标号照公司要求按功能块进行标识 .1.13 元件参数/ 数值务求准确标识 . 特别留意功率电阻一定需标明功率值, 高耐压的滤波电容需标明耐压值 .1.14 每张原理图都需有公司的标准图框, 并标明对应图纸的功能, 文件名, 制图人名/ 确认人名, 日期, 版本号 .1.15 设计初始阶段工程师完成原理图设计并自我审查合格后, 需提交给项目主管进行再审核, 直到合格后才能开始进行PCB 设计 .二.原理图设计标准参考:2.原理图设计前的方案确认的基本原则:2.1 详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求。
原理图绘制规范
原理图绘制规范一. 在原理图绘制模式下:设置栅格捕捉距离为5,栅格可视距离为10,电气捕捉半径为5,见图1图1而在移动字符模式下:栅格距离参数不变,只需要关闭SnapOn 即可,见图2图2特别注意:在放置元件及电气线时,一定要打开SnapOn!否则容易出现电气线假接的问题!二.在元件库绘制模式下:设置栅格捕捉距离为5,栅格可视距离为10,见图3图3在绘制元件外形时:栅格距离参数不变,只需要关闭Snap即可,见图4图4特别注意:在放置电气Pin时,一定要放在5:5的格点上(或者打开SnapOn)!否则容易出现电气线假接的问题!见图5/图6/图7/图8/图9图5图6图7图8图9三.正确放置电气Pin,见图10/图11图10图11 特别注意:电气Pin的电气圆点向外!四.正确绘制电气接线,见图12图12特别注意,不可用Line来任代替Wire见图13/图14图13图14五.正确放置接地符号(其中,为安规规定符号),见图15图15五.自定义电源符号,方便快速放置,见图16图16电源接地符号配对关系,见图17图17六.正确使用网络标号与网络端口,见图18图18特别注意: Label:页内网络连接(不可跨越页面)2.Port:页间网络连接(可以跨越页面)3.同一电气线上不能同时放两个网络名称,如果一定要放,则需要用0Ω的贴片电阻隔离!4.因为NetLabel放置时需要捕捉到电气线,而且不直观,所以可以用Power Port的符号来代替,见图19图19七.正确使用网络标号与网络端口的示例,见图20图20八.由网络端口建立的总图,见图21图21九.原理图的布局示例,见图22/图23图22图23。
Orcad 原理图封装库的设计与流程
14)隔离器 ——“ISO_6L_L.OLB”表示的隔离器器件参数为管 脚数为6,隔离方向为自右向左,第1 脚输出(OUT)、第6 脚输入(IN); ——“ISO_6L_R.OLB”表示的隔离器器件参数为管 脚数为6,隔离方向为自左向右,第1 脚输入(IN)、第6 脚输出(OUT)。
Shape: 管脚形状
Type: 管脚类形
With:分一般信号管脚(Scalar) 和总线管脚(Bus),如果选择总 Bus,则总线可以直接与管脚连接。
原理图符号库文件命名规则
1)无极性电容:两管脚、无极性电容用“CAP.OLB”表示,如上图。 ;三端无极性电 容如EMI 电容用“CAP_EMI.OLB”表示;
2 Orcad 原理图库的组成
2)有极性电容:两管脚、有极性电容,用 “ELECTRO1.OLB”表示,同时管脚号命名 必须保证第一脚为“正”、第二脚为“负”。 3)电阻:分粒电阻用“RES.OLB”表示,特 性的电阻用“RES_电阻类型.OLB”表示, “ RES_ADJUST.OLB”、 “RES_LOAD.OLB” 等等。 4)电感:普通两脚电感用“INDUCTOR.OLB” 表示,多管脚电感用“INDUCTOR_管脚 数.OLB”表示,如“INDUCTOR_3L.OLB”。
Alias Names
3 原理图库的设计流程
Implementation参数: 为了表示元件的功能特点,有时候还需给新建的元件符号附加Implementation 参数。
None:不附加任何的Implementation参数。 Schematic View:附加的一个电路图。 VHDL:附加一个VHDL文件。 EDIF:附加一个EDIF格式网络表文件。 Project:附加一个可编程逻辑设计项目。 P Spice Model:附加一个描述该元件特性参数的
原理图规范要求与封装设计技巧
基本原则和要求
原理图设计应遵循一些基本原则和要求,如正确使用电气符号、标注清晰、布局合理、连线规范等。
常见的错误和不规范行为
在原理图设计中常见的错误和不规范行为包括不正确使用符号、连线错误、 标注混乱、布局不合理等。
如何制定符合规范的原理图
制定符合规范的原理图需要遵循一系列步骤,包括规范选择、符号库使用、 布局规划、连线指导等。
原理图中常用的符号及其意义
原理图中常用的符号有电源、电容、电阻、晶体管等,每个符号代表不同的 电子元件及其功能。
原理图中常用的线条类型及其作用
原理图中常用的线条类型有连线、虚线、箭头线等,用于连接元件、表示连通性和信号流向。
原理图中常用的标注方式及其规范
在原理图中,常用的标注方式有引脚号、元件型号、电流/电压标记等,用于帮助理解和标识电路。
如何进行封装设计
封装设计是指将原理图的元件封装成实际的器件外形和引脚布局,以便于 PCB布局和制造。
封装设计的目的和意义
封装设计的目的是确保元件与PCB的可靠连接、降低故障率、提高性能和可 维护性,以及适应不同的应用场景。
常用的封装类型及其特点
常用的封装类型有DIP、SMD、BGA等,每种封装类型有不同的特点,如尺 寸、功率、焊接难度等。
3D仿真和验证的意义及其基本 原理
3D仿真和验证可以提前评估封装的可行性、优化设计、减少实验验证的时间 和成本。
常用的3D仿真和验证工具
常用的3D仿真和验证工具有SolidWorks、ANSYS、COMSOL等,可进行封 装Байду номын сангаас热分析、应力分布等模拟。
如何进行封装的准确度和精度测试
封装的准确度和精度测试是通过实验和测量来验证封装的外形、引脚位置、尺寸等是否符合规格要求。
电子设计原理图设计规范
第一部分原理图设计规范引言1. 为什么要画原理图? 原理图是干什么用的?•描述出能够达到要设计的产品各项功能的电子线路方案 (反映在采用什么电路结构形式, 什么技术方法, 什么生产条件... 等等方面上) •表达了设计者所设想的电路连接;•表示出设计产品的所要使用的物料和物料的品质、数量要求等;•方便人们的各种交流,指导产品的顺利生产;总括: 原理图要反映出产品在设计和生产的整个过程中的所有要素要求, 它是一切电子产品设计和生产的基础依据;2. 在我们公司要使用的什么原理图以及PCB设计工具?原理图设计工具: Cadence 公司的 Capture CIS;PCB设计工具:Cadence公司的Allegro;3. 有了设计工具, 如何使用好设计工具, 来正确地表达自己的设计?要会运用原理图设计工具,必须要掌握一些必需的概念和知识。
下面的第一步骤里,我会介绍原理图设计过程中所要遇到的那些设计概念和知识。
在其后的第二步骤,我再给大家介绍学习和运用EDA设计工具的一般方法。
4. 已经知道(不是精通)设计工具的使用了, 要画出什么样的原理图?必须遵从公司的原理图设计规范!原理图设计的正规化,一些规范的要求和必须遵从的规(约)定,我将穿插在第一、第二步骤中,在介绍必需的概念和知识时同时进行。
无论什么软件, 软件使用者必须首先明确自己的目的, 要清楚的知道自己想要作什么, 作出什么样的? 然后才是使用软件提供的各种功能手段来最终完美地实现它们.不依赖具体的设计工具, 使用者必须先了解都有哪些对象或东西, 都要按照什么样子来完成, 对象的属性是什么, 最后才是如何来使用软件去完成. 先必须知道自己要干什么, 并且要作到什么样子才算结束.根本的任务之一:要安排好各个对象的位置和连接关系第一步(必备知识), 首先了解我们应当知道原理图由哪些对象内容所构成:1. 电路图中的对象PAGE, MODULE, TEXT, LINE, SYMBOL, COMPONENT, NETWORK, CONNECTIONS, PART, DEVICES,注释和版本控制2. 电路图中的术语PIN, DEVICE, 器件(符号)库, SYMBOL,CAE DECAL,NET/NETNAME, NET的属性PIN 和 PIN 的属性PART 和 PART的属性PACKAGE,FOOTPRINT,PCB DECAL,LAND PATTERN3. 电路图的元件符号: SYMBOL, CAE DECAL, LOGIC DECAL, 器件符号库LIBRARY4. 电路图中元器件的正规命名方式C***, H***, TP***, R***, S***, SW***, L***, U***, D***, T***, TH**, TR***, Q***, B***, F***, G***, I**, J***, K***, M***, OSC***, P**, VC*, VR**, W**, X**, Y**, Z*5. 电路图中元器件的信息位置排列(BOM, PART LIST)正确的排放元器件的属性和REFERANCE有助于读图和检查错误;6. 元器件的属性(PROPERITY, ATTRIBUTES)7. 元器件库的创建方法8. 明了以上的原理图中各个对象及其属性的含义和作用, 画好规范的电路原理图•单张电路图的画法•多页电路图的画法•层次电路图的画法第二步(总体方法), 如何利用具体的软件来安排好各个对象的位置和连接关系-原理图的设计过程尽管不同的EDA工具工作的方式, 操作的手法不仅相同, 但本质上是相通的.大体都按照如下7个步骤:1. 设定所有的结构组成; 图纸尺寸, 各个对象的省却尺码值, 颜色, 打印机等2. 设定或创建使用的器件库;3. 从器件库中找出需要的DEVICE的符号, 变成原理图上的一个元件(COMPONENT).4. 找到各个对象的编辑, 操作命令方式, 以完成各个元件的属性值;5. 连接网表, 完成原理图设计;6. 作细致的DRC检查;7. 后处理,生成网表,BOM等文件,为后续工作作准备.第三步, 多加实践多作总结, 熟能生巧. 画好常用的电路、单元电路、模块电路图。
原理图设计规范
原理图设计规范用图形符号、文字符号、项目代号等表示电路各个电气元件之间的关系和工作原理的图称为电气原理图。
电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则。
它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。
1.电气原理图的绘制原则如下:1)原理图必须采用公司统一的原理图库2)原理图上的各种标注应清晰,不允许文字重叠。
3) 相同功能的电路,如无特殊要求应采用相同的电路和器件。
4)凡有模块电路、通用电路,能满足设计要求者,无特殊原因一律采用模块电路。
5)控制电路和外围电路应分开绘制。
控制电路是由各种逻辑电路,接口电路,驱动电路,继电器触点组成的,实现所要求的控制功能;外围电路包括信号、保护电路,执行部件、应用点划线围住,并加以必要的文字说明。
6)简图中元件符号的布置,只考虑便于看出他们所表示的元件功能关系,而不考虑实际位置。
在此布局中,将表示对象划分为若干功能组,按照因果关系从左到右或从上到下布置;每个功能组的元件应集中布置在一起,并尽可能按工作顺序排列。
7)图中自左而右或自上而下表示操作顺序,并尽可能减少线条和避免线条交叉。
8)如果信息流或能量流从右到左或从上到下,以及流向对看图都不明显时,应在连接线上画开口箭头。
开口箭头不应与其他符号相邻近。
9)在闭环电路中,前向通路上的信息流方向应该是从左到右或从上到下。
反馈通路的方向则相反。
10)图的输入输出信号最好画在图纸边框附近。
11)图中有直接电联系的交叉导线的连接点(即导线交叉处)要用黑圆点表示。
无直接电联系的交叉导线,交叉处不能画黑圆点。
12)电源必须标清负荷范围。
13)由多块PCB板组成的固定搭配产品各版的原理图应绘制在同一张原理图上,每块板需用点划线围框。
14)元器件编号时按标准顺序编号。
2.图线、字体及其他2.1 图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线2.2 字体:仿宋_GB23122.3箭头和指引线开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。
原理图设计规范1
原理图设计规范一、标准图框图幅页面和字体:推荐采用A4或A3页面,如果空间不够,先考虑分页,然后才考虑使用A2页面,并有标准格式的图框,如下图。
其中每一图幅可根据方向分为Landscape(纵向)及Portrait(横向)。
在选用图纸时,每页图纸的命名应能准确清晰的该页图纸电路的完整功能。
整个设计图纸中,首页应为整机的系统应用框图及原理图的目录,第二页为版本历史,在图纸上注明,每个版本的修改记录,第三页为产品功率消耗,其后才开始为原理图,功能相近或关联的图纸最好放置在一起。
二、电路布局原理图的作用是表示电路连接关系,因此需要注意电路结构的易读性。
一般可将电路按照功能划分成几个部分,并按照信号流程将各部分合理布局,一页放置不下,可以分成几页,不同页之间的网络连接页与页之间的网络必须采用页间连接符进行连接,并表明其信号流向,不可以只放置网络标号,网络标号及页间连接符名称应能够标示清楚该电路网络的功能含义(举例:比如DDR接口的地址线A11,可以采用DDR_A11或DDRA11),而不能随便采用几个无任何含义字符来表示(如A、ABC等)连线时,需注意避免线条的不必要交叉,以免难于辨识整份原理图需布局均衡. 避免有些地方很挤,而有些地方又很松。
接插件(如电源/喇叭插座, AUX IN, RCA OUTPUT, KB/CD SERVO 接口等)尽量分布在图纸的四周, 示意出实际接口外形及每一接脚的功能.分立元件放置,尽量按需要靠近的管脚进行放置,如果因原理图空间原因,无法靠近,需加文字说明。
大电流,高电压,高速,敏感元件都应该加文字说明,并说明线宽要求,间隔要求等相关要求。
电源和地符号,不推荐用纯符号性质的电源/地符号,推荐采用可以明确看出网络属性的电源和地符号。
如下图:电源符号采用如下的标示方法:地采用如下的标示方法:三、元件标注1.元件标注最基本信息,即显示在图上的信息应该包括元器件位号和元器件值。
其中元器件位号一般根据元器件种类以不同的英文字符表示,一般以英文首位字母表示:电阻R电容 C电感L变压器T二极管 D三极管Q集成电路U接插件J按键K晶振YMOS M其他X根据实现功能不同,在字母前加一位固定字母,根据公司现有的产品分为如下几种:1、POWER (电源)P2、TUNER(TUNER 及相关电路)T3、VIDEO(视频及相关电路)V4、AUDIO((音频及相关电路) A5、MEMORY(包括内存及FLASH,EEPROM)M6. PCMCIA/PCI/Smartcard C7、System(主CPU及相关电路)S8、LNB L9, 其他(接口和小模块)N 如在电源部分的一个电阻,表示为PRXXX电源部分的一个电容,表示为PCXXX而元器件值应该包含元件值和必要的额定值。
原理图封装
原理图封装在电子电路设计中,原理图封装是非常重要的一步。
原理图封装是指将电子元器件的原理图符号和封装尺寸相结合,形成一个完整的电路元器件模型,以便在电路设计软件中进行电路设计和仿真。
本文将介绍原理图封装的基本原理和步骤,希望对大家有所帮助。
首先,原理图封装的基本原理是将电子元器件的原理图符号和封装尺寸相结合。
原理图符号是表示电子元器件功能和连接方式的图形符号,而封装尺寸则是表示电子元器件外形和引脚位置的尺寸参数。
将这两者结合起来,就可以形成一个完整的电子元器件模型,方便在电路设计软件中使用。
其次,进行原理图封装的步骤一般包括以下几个方面,首先是选择合适的封装尺寸和引脚定义。
不同的电子元器件有不同的封装尺寸和引脚定义,需要根据实际情况进行选择。
其次是绘制元器件的原理图符号。
根据元器件的功能和连接方式,绘制出相应的原理图符号。
然后是将原理图符号和封装尺寸相结合,形成完整的元器件模型。
最后是进行元器件模型的验证和测试,确保其符合设计要求。
在进行原理图封装时,需要注意以下几点,首先是封装尺寸的准确性。
封装尺寸的准确性直接影响到元器件模型的使用效果,因此在选择和绘制封装尺寸时需要尽量准确。
其次是原理图符号的清晰性和规范性。
原理图符号需要清晰明了,符合相关的标准规范,以便在电路设计软件中正确识别和使用。
最后是元器件模型的验证和测试。
在完成元器件模型后,需要进行相关的验证和测试工作,确保其符合设计要求。
总之,原理图封装是电子电路设计中非常重要的一步,它直接影响到电路设计的准确性和效率。
希望大家能够认真对待原理图封装工作,不断提高自己的封装技术水平,为电子电路设计工作贡献自己的力量。
感谢大家的阅读!以上就是关于原理图封装的一些基本原理、步骤和注意事项,希望对大家有所帮助。
在电子电路设计中,原理图封装是至关重要的一环,只有做好了元器件的封装工作,才能保证电路设计的准确性和可靠性。
希望大家能够重视原理图封装工作,不断提高自己的封装技术水平,为电子电路设计工作贡献自己的力量。
原理图库和PCB库设计规范
元器件原理图库与PCB库设计规范1、目的规范我公司元器件原理图封装与PCB封装的设计和管理,方便硬件开发设计人员查找使用,提高开发工作效率。
2、适用范围我公司使用的所有电子元器件的原理图封装与PCB封装的设计和管理。
3、规范内容3.1、原理图封装与PCB封装的管理规则3.1.1、按照此规范设计的原理图封装与PCB封装只适用于目前我公司正在使用的硬件设计工具PROTEL99SE或者PROTEL DXP,所有工程师在硬件设计过程使用同一个器件封装库。
3.1.2、所有器件的原理图封装与PCB封装在设计完成后,必须录入《STEC.030.001电子元件标准名称表》,方便工程师查找使用;在《STEC.030.001电子元件标准名称表》中增加原理图封装更改表和、PCB 封装更改表,记录原理图封装和PCB封装更改记录(包括更改原因与更改时间);增加PCB封装后缀名称说明表,具体说明PCB名称中后缀的意义。
3.2器件原理图库命名规则3.2.1、将我公司使用到的所有电子元器件分成12个大类,每个大类给出以字母命名的类名称(具体分类方法见附录表1)。
3.2.2、元器件原理图封装命名:对于附录表1中已经规定了原理图库封装的具体命名的器件(如电阻、电容、二极管、三极管等)或者规则了具体的命名规则的器件(变压器、液晶、单排插针、单排插座、继电器等),使用规定的名称或按照规定的规则来命名;对于还没有做出具体规定的器件(如IC类器件等),使用“类名_+器件的型号/或器件简称(简称必须易于理解区分)”作为原理图封装名称(器件型号可以用简称)。
如电阻类器件命名为R_RES(表示普通电阻)、R_PTC(表示热敏电阻)、R-RV(表示压敏电阻)、R_RP(表示可调电阻);电容类器件命名为C_DP(表示无极性电容)、C_SP(表示有极性电容)。
对于用以上规定的命名规则还不能区分的器件之间,用一位数字的序号来区分,如晶振命名规定为CRY_J,但是有两管脚的与三管脚的两种,这时可以将两管脚的晶振命名为CRY_J,而三管脚的晶振命名为CRY_J-1。
电路原理图设计规范
北京康吉森交通技术有限公司——原理图设计规范目录一、概述 (3)二、原理图设计 (3)1、器件选型: (3)(1)、功能适合性: (3)(2)、开发延续性: (3)(3)、焊接可靠性: (3)(4)、布线方便性: (3)(5)、器件通用性: (3)(6)、采购便捷性: (3)(7)、性价比的考虑 (3)2、原理图封装设计: (3)(1)、管脚指定: (3)(2)、管脚命名: (4)(3)、封装设计: (4)(4)、PCB封装: (4)(5)、器件属性: (4)3、原理设计: (4)(1)、功能模块的划分: (4)(2)、信息标注: (4)(3)、符号的使用: (4)(4)、命名规则: (5)(5)、设计规则: (5)4、PCB封装指定: (7)三、原理图整理 (7)1、字符要求: (7)(1)、元器件标识: (7)(2)、网络名称: (7)2、器件属性: (8)3、页面信息: (8)4、网格要求 (8)四、原理图检查 (8)1、原理检查: (8)2、BOM检查: (8)一、概述设计一份规范的原理图对设计好PCB具有指导性意义,是做好一款产品的基础;对于铁路行业,产品的稳定可靠及安全性是我们研发人员的宗旨;本文档的目的在于规范硬件开发人员进行原理图设计时的一些注意事项和设计原则。
二、原理图设计原理图的设计流程分为器件选择,原理封装设计,原理设计,PCB封装指定,原理图整理,原理图检查。
1、器件选型:在进行器件选型时,应依据以下原则选定器件:(1)、功能适合性:既保证冗余性,又不会造成大的浪费。
例如电源芯片(峰值的30%余量)和FPGA/CPLD芯片等(考虑芯片资源,器件功率,电容耐压值)。
(2)、开发延续性:对于同一功能的器件,采用原有设计的升级芯片。
选型芯片,考虑技术支持和驱动程序设计。
(3)、焊接可靠性:器件封装不能影响焊接、调试和维修,接插件的选择要保证接口可靠、安装方便。
(4)、布线方便性:封装的选择决定着器件的布局和布线方式。
电路原理图设计规范标准
C电路原理图设计规HardwareRevision List目录一、Purpose/ 目的- 2 -二、Scope/ 适用围- 3 -三、Glossary/ 名词解释- 3 -四、Necessary Equipment/ 必须文件- 3 -五、Procedure/ 流程规细则- 3 -5.1确定图纸尺寸、标题规- 3 -5.2元器件标识规- 4 -一、Purpose/ 目的1.1本规规定了公司硬件电路原理图的设计流程和设计原则,主要的目的是为电路原理图设计者提供必须遵守的规则和约定。
1.2提高原理图的设计质量和设计效率,提高原理图的可读性,可维护性,为PCB Layout做好基础。
二、Scope/ 适用围本规适用于研发部硬件人员使用Altium Designer 工具绘制电路原理图,亦可作为其他工具参考规。
三、Glossary/ 名词解释3.1 图幅3.2 网络标号3.3 网络表3.4 标称值3.5 元器件库3.6 图形符号四、Necessary Equipment/ 必须文件4.1设计需求分析。
4.2 系统方案说明。
4.3主要零件的datasheet,参考设计,注意事项。
4.4产品机构图(可选)五、Procedure/ 流程规细则5.1确定图纸尺寸、标题规根据实际需要,电路的复杂程度选择图纸尺寸,常用的图纸尺寸有A2,A3,A4.每个图纸可根据实际情况分为纵向和横向排版,一般选用横向。
标题栏规项目名称宋体三号图纸名称宋体四号版次宋体四号页数/页码宋体四号设计人员宋体四号5.1.5 分页规当同一块PCB上的电路原理图,由于容太多,无法在同一图纸上画完,这时需分多页绘制原理图,分页绘制的原理图,在结构属性上各页之间是同级平等的,相互可以拼接成一图。
分页绘制的首要规则是同一个子功能单元电路必须绘制在同一页上。
当分页绘制时,要注意此时网络标号和项目代号是全局变量,不同网络不能用相同的网络标号,即此时网络标号和项目代号在总图中是唯一的,不得有重复。
电路原理图设计规范
电路原理图设计规范一.原理图格式标准:原理图设计格式基本要求 : 清晰,准确,规范,易读.具体要求如下:1.1 各功能块布局要合理,整份原理图需布局均衡.避免有些地方很挤,而有些地方又很松,同 PCB 设计同等道理 .1.2 尽量将各功能部分模块化(如步进电机驱动、直流电机驱动,PG电机驱动,开关电源等), 以便于同类机型资源共享 , 各功能模块界线需清晰 .1.3 接插口(如电源输入,输出负载接口,采样接口等)尽量分布在图纸的四周围 , 示意出实际接口外形及每一接脚的功能 .1.4 可调元件(如电位器 ), 切换开关等对应的功能需标识清楚。
1.5 每一部件(如 TUNER,IC 等)电源的去耦电阻 / 电容需置于对应脚的就近处 .1.6 滤波器件(如高 / 低频滤波电容 , 电感)需置于作用部位的就近处 .1.7 重要的控制或信号线需标明流向及用文字标明功能 .1.8 CPU 为整机的控制中心,接口线最多 . 故 CPU 周边需留多一些空间进行布线及相关标注 , 而不致于显得过分拥挤 .1.9 CPU 的设置二极管需于旁边做一表格进行对应设置的说明 .1.10 重要器件(如接插座 ,IC, TUNER 等)外框用粗体线(统一 0.5mm).1.11 用于标识的文字类型需统一, 文字高度可分为几种(重要器件如接插座、IC、TUNER 等可用大写的字 , 其它可统一用小写的).1.12 元件标号按功能块进行标识 .1.13 元件参数 / 数值务求准确标识 . 特别留意功率电阻一定需标明功率值 ,高耐压的滤波电容需标明耐压值 .1.14 每张原理图都需有公司的标准图框 , 并标明对应图纸的功能 , 文件名 ,制图人名/ 确认人名 , 日期 , 版本号 .1.15 设计初始阶段工程师完成原理图设计并自我审查合格后 , 需提交给项目主管进行再审核 , 直到合格后才能开始进行 PCB 设计 .二.原理图设计标准参考:2.原理图设计前的方案确认的基本原则:2.1 详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求。
原理图规范
原理图规范一、引言。
原理图是电子产品设计过程中不可或缺的一部分,它是电路设计的图形化表达,能够清晰地展现电子元器件之间的连接关系和工作原理。
因此,规范的原理图对于保证电子产品设计的质量和效率具有重要意义。
本文将从原理图的规范性、清晰性、易读性等方面进行详细介绍,希望能够对原理图的绘制提供一些指导和帮助。
二、原理图规范的重要性。
1. 保证电路设计的准确性。
规范的原理图能够准确地展现电子元器件之间的连接关系和工作原理,有利于设计人员准确理解和分析电路设计,从而保证电路设计的准确性。
2. 提高工作效率。
规范的原理图能够使得电路设计更加清晰明了,设计人员能够更快速地找到需要的信息,提高工作效率,节省设计时间。
3. 便于后续维护和修改。
规范的原理图能够使得电路设计更加易读易懂,有利于后续的维护和修改工作,提高了电子产品的可维护性。
三、原理图规范的内容。
1. 布局清晰。
原理图应该按照电路的逻辑关系进行布局,保证电子元器件之间的连接关系清晰明了,避免交叉线过多,使得原理图更加简洁美观。
2. 符号规范。
在原理图中应该使用标准的电子元器件符号,符合国际通用的标准,避免使用个性化的符号,以免造成误解。
3. 连接线条整齐。
连接线条应该整齐划一,避免交叉和混乱,使得电路连接关系一目了然,方便阅读和理解。
4. 字体清晰。
原理图中的文字应该采用清晰易读的字体,字体大小适中,保证文字的清晰度和可读性。
5. 注释完整。
对于一些特殊的电路连接或者设计说明,应该在原理图中进行详细的注释,使得读者能够清晰地理解设计意图。
6. 图形规范。
原理图中的各种图形应该规范使用,大小适中,线条清晰,颜色明确,以便于理解和区分。
四、原理图规范的注意事项。
1. 避免使用过多的线条和符号,保持原理图的简洁性。
2. 避免使用个性化的符号和标注,保持原理图的通用性和可读性。
3. 注意原理图的比例,保证元器件和连接线的大小适中,不要出现过大或者过小的情况。
原理图和PCB的设计规范
一.PCB设计规范1、元器件封装设计元件封装的选用应与元件实物外形轮廓,引脚间距,通孔直径等相符合。
元件外框丝印统一标准。
插装元件管脚与通孔公差相配合(通孔直径大于元件管脚直径8-20mil),考虑公差可适当增加。
建立元件封装时应将孔径单位换算为英制(mil),并使孔径满足序列化要求。
插装元件的孔径形成序列化,40mil以上按5mil递加,即40mil,45mil,50mil……,40mil以下按4mil递减,即36mil,32mil,28mil……。
2、PCB外形要求1)PCB板边角需设计成(R=1.0-2.0MM)的圆角。
2)金手指的设计要求,除了插入边按要求设计成倒角以外,插板两侧边也应设计成(1-1.5)X45度的倒角或(R1-1.5)的圆角,以利于插入。
1.布局布局是PCB设计中很关键的环节,布局的好坏会直接影响到产品的布通率,性能的好坏,设计的时间以及产品的外观。
在布局阶段,要求项目组相关人员要紧密配合,仔细斟酌,积极沟通协调,找到最佳方案。
•器件转入PCB后一般都集中在原点处,为布局方便,按合适的间距先把所有的元器件散开。
2)综合考虑PCB的性能和加工效率选择合适的贴装工艺。
贴装工艺的优先顺序为:元件面单面贴装→元件面贴→插混装(元件面插装,焊接面贴装一次波峰成形);元件面双面贴装→元件面插贴混装→焊接面贴装。
1.布局应遵循的基本原则1.遵照“先固后移,先大后小,先难后易”的布局原则,即有固定位置,重要的单元电路,核心元器件应当优先布局。
2.布局中应该参考原理图,根据重要(关键)信号流向安排主要元器件的布局。
3.布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短,过孔尽可能少;高电压,大电流信号与低电压,小电流弱信号完全分开;模拟与数字信号分开。
4.在满足电器性能的前提下按照均匀分布,重心平衡,美观整齐的标准优化布局。
5.如有特殊布局要求,应和相关部门沟通后确定。
2.布局应满足的生产工艺和装配要求为满足生产工艺要求,提高生产效率和产品的可测试性,保持良好的可维护性,在布局时应尽量满足以下要求:•元器件安全间距(如果器件的焊盘超出器件外框,则间距指的是焊盘之间的间距)。
原理图设计补充要求
方案和原理图设计补充要求
2011.07 Alvin
系统架构图示例
原理图
1.原理图上要呈现用于准确确定器件的必要信息,各种参数,包括封装信息
(可不填写在属性里面,但要在原理图界面上显示)
2.要模块化,整体遵循左进右出的习惯,模块之间可以用标号或者总线形式,
一个模块内要连接走线,避免过于随意和零散
3.器件位号规范化,采用约定俗成的标识形式,避免过于随意
4.有极性的器件不要采用1 2编号,改成意义标识型的引脚编号,比如二极
管原理图符号引脚统一用A、K命名,BJT三极管用B、C、E命名
5.原理图中不能存在错乱不易识别的地方。
原理图设计规范
一、原理图的构成原理图分为“封面、方框图、注解信息、图纸、电源管理及时序、版本升级记录”六个部分,所有的原理图都必须包括这六个部分。
1、封面原理图的封面重点描述各张图纸的功能,对功能的描述要完整、简明扼要。
此外,封面应包括如下内容:1.1 版权声明标准信息,必须在每页Title block都有;”PROPERTY NOTE: this document contains Information confidential and property to Topstar and shall not be reproduced or transferred to other documents or disclosed to others or used for any purpose other than that for which it was obtained without the expressed written consent of Topstar”1.2 产品名称;1.3 原理图对应的PCB版本号,如“Ver:A”;1.4 Design或Official release的时间;1.5 功能模块内容及其对应的图纸页码表格;1.6 设计、检查和批核人员的签名和签署日期;2、方框图方框图是用来简述设计的基本原理,同时描述各张图纸的功能,对功能的描述要简明扼要,任外重点描述各个功能模块之间的关系,包括如下内容:2.1 简单的功能模块示意图;2.2 用连接线和文字说明来描述模块之间的主要连接关系;2.3 各个功能块所在的图纸页码;2.4 各个功能模块工作电源。
2.5 电源部分方框图反映各个电源之间的生成关系。
3、注解信息注解信息着重罗列了电源类型和地址信息,包括如下内容:3.1 所有电源列表;3.2 ACPI电源状态;3.3 SMBUS设备和地址分布;3.4 PCI设备和设备号、设备的IDSEL#、中断、仲裁等相关信息列表;3.5 唤醒事件列表;3.6 其他的读图补充信息。
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栅格
2、基本要求
原理图规范要求与封装设计技巧
基本要求(续)
图幅大小设置 按公司现有打印设备条件,为保证最佳打印效果,电路 图的图幅设置应符合企业标准02R&D-03-301《产品图样 及设计文件格式》的要求,设计时允许使用A2、A3、A4 三种规格图幅(如图1中右上角Standard的下拉箭头可以 选择),以A3、A4为主。图纸绘制大小要适当,以打印 在A3、A4纸能清晰识别为准。另归档时自定义带公司标 题栏的图纸大小也应以上面三种图纸为标准,打印时图 纸信息应尽可能充分利用所选幅面的有效面积。
原理图规范要求与封装设计技巧
1、范围
本标准规定了电路原理图和逻辑封装库的 设计规范及注意事项。
本标准适用于使用Protel以及Altium Designer 软件进行电路原理图设计。
本标准发布实施之前公司及部门发布的相 关标准、规范性文件,相关条款和内容如 与本标准的规定相抵触的,以本标准为准, 按本标准执行。
元件参数值标注方法(续)
接插件 1 )普通插座、插针等以其管脚排列作标注。 单排的以“CON+管脚数”如CON5、CON9等,一般此类管脚数在1~15之
间; 双排及以上的以“HDR+行数X列数”如HDR8X2、HDR20X2等,一般此类
管脚数在2~64之间。 管脚以字母命名(A1、B1…A16、B16…)的插座以在行列数后面加“A”
基本要求(续)
电气连接的正确表示
原理图规范要求与封装设计技巧
基本要求(续)
字符字体、放置要求
原理图规范要求与封装设计技巧
元件参数值标注方法
元件参数值标注方法 参数值标注需注意正确使用法定计量单位和 区分符号的大小写与空格。电路各种参数 的标注应符合《中华人民共和国计量法》 和国家标准GB3101《有关量、单位和符号 的一般原则》的规定。
原理图规范要求与封装设计技巧
基本要求(续)
颜色设置 原理图绘制时不同类别的信息不能用相同的颜色。如 Net Label、Text、项目代号(元件位号)、参数值等 均应以不同的颜色区分。有电气连接的连线(Wire) 与没有电气连接的连线(Line)、元件逻辑封装本体 与管脚之间也应区分颜色,以免图纸复杂时不易识读。 颜色设置必须保证打印图纸时图样清晰易读。射频通 路连线颜色建议设置成Color=1462238,线条设置成 Wire width=Medium,以便与其他信号线区分。
2 ) 涤纶电容的标注方法容值以科学计数法标示,但须在容值后面加“M” 以示区别,如474M(即0.47μF)等。
3 ) 铝电解电容、钽电容标注方法
容值/耐压值
如:10μF/10V,10μF/16V,47μF/25V,120μF/400V等。
4 ) 微波电容的器件参数值中需要带有厂商标识符号,与普通电容进行 区分,使原理图设计能保持良好的技术延续性。比如普通电容一般标注 ‘*pF’而微波电容一般标注‘*pF/ATC’ 或者‘*pF /Johanson’以示区分, 其中‘ATC’和‘Johanson’为两种厂商缩写标识。
原理图规范要求与封装设计技巧
元件参数值标注方法(续)
电阻
1 ) 普通电阻
阻值+(空格)+(精度误差)+(空格)+(功率)
阻值标注时“Ω”(欧姆)为默认单位,单位符号允许缺省不标注。小于1k的电阻直接 标阻值。但如果采用分单位或倍单位则应标出其分单位或倍单位符号,如5.1k、1M等。 分单位或倍单位符号必须按规定使用大小写。如“k”应小写,“M”必须大写。同时 5.1k不可以标成5k1、512、5111等。
原理图规范要求与封装设计技巧
元件参数值标注方法(续)
电容
1 ) 普通贴片电容和无极性瓷片电容
普通贴片电容直接以“容值+单位”表示,如2.2μF、0.1μF、100pF等。必要 时单位符号“F”(法拉)允许缺省。
1nF以上(含)统一以μF作为单位。
1nF以下统一以pF作为单位。
对于非公司默认值电压的电容应标注耐压值,如0.01μF 1kV等。
原理图规范要求与封装设计技巧
基本要求(续)
信号流向设计 复杂的设计必须采用层次总图的方式实现自 下而上的模块层次结构,各电路模块构成一 张子图,尽量保证从上到下、从左到右的信 号流向,最后各次图汇总成原理模块总图。 注意尽可能将实现同一功能的电路子模块绘 制在一张子图上。
原理图规范要求与封装设计技巧
示例:10 2W表示功率为2W、精度误差5%Байду номын сангаас10Ω电阻;
10 ±1% 1W表示功率为1W、精度误差1%的10Ω精密电阻。
2 ) 电位器及特殊功能电阻(如热敏电阻、压敏电阻)则直接以其型号和精度误差直 接标称。
如:WH09-1AL-B10K-F25±20%、NTC SCK-104MS±20%等。
精度误差为公司规定默认精度(例如贴片电阻为5%)时缺省不标注。精度误差大于或 小于默认值的则必须标明。
功率等于公司规定默认的电阻缺省,可以不标(例如0603、0805、1206贴片电阻功率默 认等级分别为1/10(0.1)、1/8(0.125)、1/4(0.25)W ,小于或大于相应默认值的则必须标 明。
作标注,如HDR16X2A等。 2 ) 端口连接器的标注 直接按其产品标准名称(无标准名称的则以型号)作标注,如RJ45、DB9、
原理图规范要求与封装设计技巧
“电路原理图设计规范_基于AD设计软件”要 求宣贯;
原理图封装设计技巧;
原理图规范要求与封装设计技巧
规范宣贯总纲
范围 基本要求 元件参数值标注方法 元件项目代号(位号)及符号 网络名称(Net Label)命名及标注 测试点设计要求 封装建库规范 设计注意事项 文件编号、版本升级管理 答疑
原理图规范要求与封装设计技巧
元件参数值标注方法(续)
电感、线圈、磁珠等 普通电感、磁珠等以其标称容值作标注,如
1.5μH、22μH、100nH等; 大功率电感、线圈、滤波器件等参考其规格
书上面的描述作标注; 变压器、巴仑等直接以其型号作标注,如
ETC1-1-13、ADT1-1WT等。
原理图规范要求与封装设计技巧