层次电路原理图绘制

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Altium Designer 16电路设计 第六章 绘制层次电路原理图

Altium Designer 16电路设计 第六章 绘制层次电路原理图
放置图纸入口并设置属性设置端口名称设置线束类型63层次电路原理图的绘制方法放置信号线束图63063层次电路原理图的绘制方法634自下而上的层次原理图绘制方法自下而上的层次原理图绘制方法根据功能先绘制子原理图然后由hdl文件或图纸生成图表符再把生成的图表符组合连接起来形成顶层电路图即母图自下而上的层次原理图绘制完成
图6-14
6.3层次电路原理图的绘制方法
再将光标移到图纸符号内部的指定位置,按下键盘上【TAB】按键,弹出图纸入口 属性对话框,如图6-15所示
① ② ③
图6-15
6.3层次电路原理图的绘制方法
(2)设置图纸入口属性。 图纸入口属性对话框的主要属性如下: 【名称】 图纸入口的名称,必须与子电路图中端口的名称一致,下拉列表 中包含已自动识别出的名字;值得注意的是,图纸入口名称不能含有“.” 等非法符号,否则会出错,如要表示P1.0端口,命名为P10即可,如要表示 P1.0~P1.7端口,则命名为P1[0..7]即可。 【线束类型】 如果应该的子图中有多个线束,则需要手工添加或选择线束 类型,添加或选择线束类型后,后面的【I/O类型】就不需要重新定义。 【I/O类型】 端口信号输入/输出类型,即端口中信号的流向,共有四个选 项,其含义如下: 【Unspecified】不确定 【Output】输出 【Input】输入 【Bidrectional】双向 【锁定】 固定图纸入口符号的位置。
图6-18
6.3层次电路原理图的绘制方法
6.绘制子原理图 完成顶层原理图即母图的绘制后,由各图纸符号产生相对于的子原理图, 具体操作步骤如下: (1)产生子原理图文件。 单击【设计】→【产生图纸】,此时光标变成一个十字型,移动光标到 图纸符号上,单击左键,自动生成一个与图纸符号名称一致的子原理图 文件,里面有与图纸符号入口相对应的输入/输出端口。以产生显示模块 子原理图文件为例,如图6-19所示:

Altium Designer 16电路设计 第六章 绘制层次电路原理图

Altium Designer 16电路设计 第六章 绘制层次电路原理图

6.3层次电路原理图的绘制方法
(3)放置显示模块图纸入口,如图6-16所示。
图6-16 显示模块放置了3个图纸入口,说明有三个通过需要跟其他图纸符号连接,一个是+5V 电源端口,一个GND地线端口,PA[2..5]是代表PA2、PA3、PA4、PA5的总线端口。 放置图纸入口前,先规划好子电路图与子电路图之间电气连接的端口类型、名称、数 量,采用何种方式连接,在AD16中,连接方式可分为三种:导线连接、总线连接、信 号线束连接,三者之间的区别将在绘制子原理图详细讲解。
母原理图 一级子图 二级子图
图6-1
图6-2
6.1 层次电路原理图简介
二、层次电路图产生的原因: 对于结构复杂的、元器件较多的、规模庞大的电路系统,很难在一张电路 原理图上完整的绘制出来;企业或者公司在电子产品的开发与研究上,为了缩 短周期,往往是一个团队同时在工作,需要把完整复杂的电路系统分割成不同 的电路模块,分派给不同的设计组完成。因此,层次电路原理图的设计方式应 运而生。 母原理图由图表符连接而成,而一个图表符对应一个子电路图,如图6-3所 示:
① ②

图6-12
6.3层次电路原理图的绘制方法
(3)完成图纸符号绘制。
填写完图纸符号属 性,单击【确认】 按钮完成设置,拖 动光标带出图纸符 号轮廓,当图纸符 号尺寸大小合适时, 再次单击鼠标左键, 完成图纸符号的绘 制。 用同样的方法依次 绘制出其他模块的 图纸符号,绘制完 的效果图如图6-13 所示。
第六章 绘制层次电路原理图
Altium Designer16电路设计
教学内容
1
2 3 层次电路原理图简介 层次电路原理图的设计方法 层次电路原理图的绘制方法
4 5 6

5.1.3 层次原理图的设计方法(2)

5.1.3 层次原理图的设计方法(2)
《EDA技术》
层次原理图的设计方法(2)
层次原理图的设计方法(2)
●层次原理图设计:
在绘制层次原路图的过程中,设计人员既可从绘制电路 系统的母原理图开始,逐级向下绘制子原理图;也可从绘制 基本的子原理图开始,逐级向上绘制相应的母原理图。因此, 层次原理图的设计方法可以分为两种:自上而下的层次原理 图设计方法、自下而上的层次原理图设计方法。
层次原理图的设计方法(2)
自下而上的层次原理图设计
子原理图1 子原理图2
子原理图1
子原理图2
子原理图1
子原理图2
方块电路符号1方块电路符号2源自……方块电路符号m
电路系统母原理图
层次原理图的设计方法(2)
采用自下而上的设计方法设计层次原理图时,其基本思 路是先建立层次原理图中的子原理图,然后再放置方块电路 符号,接下来再通过若干导线或者总线将这些方块电路符号 连接起来构成母原理图。
层次原理图的设计方法(2)
所谓自下而上的层次原理图设计方法就是指设计人员首 先定义电路系统的子功能电路模块,并且根据这些电路模块 绘制出相应的子原理图;然后由这些绘制好的子原理图来产 生方块电路符号;接下来再通过若干导线将这些方块电路符 号连接起来构成母原理图。这样通过由简单到复杂的过程逐 步完成整个电路系统的原理图设计。

绘制层次电路原理图讲解

绘制层次电路原理图讲解

《电路CAD 》课程实验报告实验名称绘制层次电路原理图实验序号实验二姓名张伟杰系专业电科班级一班学号201342203 实验日期5月5日指导教师曹艳艳组名第一组成绩一、实验目的和要求1 掌握层次原理图的绘制方法。

2 理解层次原理图模块化的设计方法。

二、实验设备计算机、Altium Designer 10三、实验过程(步骤、程序等)1 新建工程项目文件1)单击菜单File/New/PCB Project,新建工程项目文件。

2)单击菜单File/Save Project保存工程文件,并命名为“洗衣机控制电路.PrjPCB”。

2 绘制上层原理图1)“在洗衣机控制电路.PrjPCB”工程文件中,单击菜单File/New/Schematic,新建原理图文件。

2)单击菜单File/Save As..,将新建的原理图文件保存为“洗衣机控制电路.SchDoc”3) 单击菜单Place/Sheet Symbol或单击“Wring”工具栏中的按钮,如图1所示,依次放置复位晶振模块,CPU模块,显示模块,控制模块四个模块电路,并修改其属性,放置后如图2所示图1 模块电路属性图2 放置四个模块电路4)单击菜单P1ace/Add sheet Entry或单击“Wring”工具栏的按钮,放置模块电路端口,并修改其属性,完成后效果如图3所示图3 放置模块电路端口5)连线。

根据各方块电路电气连接关系,用导线将端口连接起来,如图4所示图4 连线3 创建并绘制下层原理图1)在上层原理图中,单击菜单Design/Create Sheet From Symbol,此时鼠标变为十字形。

2)将十字光标移到“复位晶振模块”电路上,单击鼠标左键,系统自动创建下层原理图“复位晶振模块.SchDoc”及相对应的I/O端口。

如图5所示。

图5 自动生成的I/0端口4)绘制“复位晶振模块”电路原理图。

其用到的元件如下表1所示。

绘制完成后的效果如图6所示。

AltiumDesigner13标准教程第四章层次化原理图的设计

AltiumDesigner13标准教程第四章层次化原理图的设计

层次化原理图的设计内容指南 在前面,学习了一般电路原理图的基本设计方法,将整个系统的电路绘制在一张原理图纸上。

这种方法适用于规模较小、逻辑结构比较简单的系统电路设计。

而对于大规模的电路系统来说,由于所包含的对象数量繁多,结构关系复杂,很难在一张原理图纸上完整地绘出,即使勉强绘制出来,其错综复杂的结构也非常不利于电路的阅读分析与检测。

因此,对于大规模的复杂系统,应该采用另外一种设计方法,即电路的层次化设计。

将整体系统按照功能分解成若干个电路模块,每个电路模块能够完成一定的独立功能,具有相对的独立性,可以由不同的设计者分别绘制在不同的原理图纸上。

这样,电路结构清晰,同时也便于多人共同参与设计,可加快工作进程。

知识重点层次原理图的概念层次原理图的设计方法 层次原理图之间的切换4.1 层次原理图的设计方法层次电路原理图的设计理念是将实际的总体电路进行模块划分,划分的原则是每一个电路模块都应该有明确的功能特征和相对独立的结构,而且还要有简单、统一的接口,便于模块彼此之间的连接。

基于上述的设计理念,层次电路原理图设计的具体实现方法有两种:一种是自上而下的层次原理图设计,另一种是自下而上的层次原理图设计。

自上而下的设计思想是在绘制电路原理图之前,要求设计者对这个设计有一个整体的把握。

把整个电路设计分成多个模块,确定每个模块的设计内容,然后对每一模块进行详细地设计。

在C 语言中,这种设计方法被称为自顶向下,逐步细化。

该设计方法要求设计者在绘制原理图之前就对系统有比较深入地了解,对于电路的模块划分比较清楚。

自下而上的设计思想则是设计者先绘制原理图子图,根据原理图子图生成方块电路图,进而生成上层原理图,最后生成整个设计。

这种方法比较适用于对整个设计不是非常熟悉的用户,这也是初学者一种不错的选择方法。

4.1.1 自上而下的层次原理图设计自上而下的层次电路原理图设计就是先绘制出顶层原理图,然后将顶层原理图中的各个方块图对应的子原理图分别绘制出来。

电路原理第3章层次电路图的设计

电路原理第3章层次电路图的设计

第三章层次电路图的设计在设计原理图的过程中,设计人员经常会遇到电路元件很多,而打印机幅面有限的问题。

而采用层次电路设计方法后,这一问题就迎刃而解了。

所谓层次电路设计,就是把一个完整的电路系统按功能分为若干个子系统,即子功能电路模块,需要的话,把子功能电路模块再分成若干个子系统,即子功能电路模块,然后用方块电路的输入/输出端口将各子功能电路连接起来,于是就可以在较小的幅面的多张图纸上分别编辑、打印各模块电路的原理图。

在早期,层次原理图设计主要是为了解决复杂的大型电路系统的原理图设计问题。

但现在,设计人员为了增强原理图的可读性和利用设计人员之间的分工合作,即使所设计的电路系统并不十分复杂,也把整个电路系统按功能模块分别绘制出相应的模块电路原理图。

在Protel DXP设计系统中,层次原理图是由母原理图和子原理图构成的。

母原理图的功能是用来给出子原理图之间的层次连接关系,它是有方块电路符号、方块电路I/O端口符号代表着子原理图之间的端口连接关系;导线的作用是用来将代表子原理图的方快电路符号组成一个完整的电路系统原理图。

子原理图就是一个由各种电路元件符号组成的实实在在的原理图,它通常对应着设计电路系统中的一个子功能电路模块。

可以看出,通过这种组织式的母原理图和子原理图可以用来描述任何形式、任何大型复杂的电路系统。

3.1 绘制层次原理母图绘制Protel DXP层次电路原理图的母图步骤如下:(1)新建工程和原理图母图新建一个PCB工程,并在该工程下新建一个原理图文件作为层次原理图的母图,可以命名为Z80 Processor.SchDoc。

(2)放置方块电路图以绘制Serial Interface.SchDoc对应的方块电路图为例。

执行菜单命令Place→Symbol,或单击Wiring工具条中的按钮,即可启动放置方块电路图命令。

执行方块电路图命令后,出现一个方块电路图的虚影随鼠标移动,如图3-1所示。

图3-1 放置方块电路图此时,按[Tab]键,即可进入方块电路图属性设置,如图3-2所示。

altium designer层次电路绘制方法

altium designer层次电路绘制方法

一、介绍Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,其中的层次电路绘制功能能够帮助工程师们更高效地完成复杂电路的设计和分析。

本文将介绍Altium Designer中的层次电路绘制方法,以帮助读者更好地利用这一功能。

二、什么是层次电路设计层次电路设计是一种将复杂电路模块化的方法,通过将电路划分为不同的层次,可以更清晰地理解和管理整个电路系统。

在Altium Designer中,层次电路设计可以极大地简化电路设计的复杂度,提高设计效率。

三、 Altium Designer中的层次电路绘制方法1. 创建新的层次电路文件在Altium Designer中,可以通过“File”菜单下的“New”来创建新的层次电路文件。

选择“Schematic”选项,并在弹出的对话框中选择“Hierarchical Design”来创建一个层次电路文件。

2. 添加子电路在层次电路文件中,可以通过添加子电路的方式来构建整个电路系统。

可以使用“Add Child Sheet”工具来添加子电路,然后将其连接起来。

3. 定义接口在Altium Designer中,可以为不同的子电路定义接口,以便它们能够正确地连接。

通过定义接口,可以在不同的层次之间传递信号和数据。

4. 编辑子电路每个子电路可以单独编辑,这样可以更容易地管理和理解每个子电路的功能和连接关系。

通过在不同的层次中编辑子电路,可以更好地进行模块化设计。

5. 保存和导出在完成层次电路的设计后,可以通过“File”菜单中的“Save”选项来保存文件。

也可以将层次电路导出为其他格式,以便与其他工程师进行共享和交流。

四、层次电路绘制的优势1. 提高设计效率通过层次电路设计,可以将整个电路系统划分为不同的模块,每个模块都可以单独设计和分析。

这样能够大大提高设计效率。

2. 简化设计过程层次电路设计可以将复杂的电路系统简化为若干个子电路,每个子电路都相对独立。

这样可以更容易地理解和管理整个电路系统。

第5章 绘制层次性原理图

第5章 绘制层次性原理图

行菜单命令“ 行菜单命令“Tools”→ “Up/Down Hierarchy”,光标变成十字 , 形。 (3)在准备查看的方块图上单击鼠标左键,则系统立即切换到 )在准备查看的方块图上单击鼠标左键, 该方块图对应的子电路图上。 该方块图对应的子电路图上。 (4)单击鼠标右键,退出切换状态。 )单击鼠标右键,退出切换状态。
要求:从图 所示的主电路图直接切换到与ISA Bus and 要求:从图5-1-1所示的主电路图直接切换到与 所示的主电路图直接切换到与 Address Decoding方块图对应的子电路图。 方块图对应的子电路图。 方块图对应的子电路图 (1)打开如图 所示的主电路图文件。 )打开如图5-1-1所示的主电路图文件。 所示的主电路图文件 (2)用鼠标左键单击主工具栏上的“文件切换”图标 )用鼠标左键单击主工具栏上的“文件切换” ,或执
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第5章 绘制层次性原理图 章
的任意位置单击鼠标左键即可退出掩模状态。 (4)在图 )在图5-1-3的任意位置单击鼠标左键即可退出掩模状态。 的任意位置单击鼠标左键即可退出掩模状态
图5-1-3 从子电路图切换到主电路图
8
第5章 绘制层次性原理图 章 5.2 任务二:创建层次原理图 任务二:
要求:用两种方法创建图 所示的主电路图和图5-1-2所 要求:用两种方法创建图5-1-1所示的主电路图和图 所示的主电路图和图 所 示的子电路图。 示的子电路图。
第5章 绘制层次性原理图 章

滨 主 编
1
第5章 绘制层次性原理图 章
背景
如果把一个比较复杂的电路画在一张图纸上,可能会出 如果把一个比较复杂的电路画在一张图纸上, 现一张图纸难以容纳全部电路的情况, 现一张图纸难以容纳全部电路的情况,而且很难清晰地把各 功能单元区分开来。原理图的层次化设计解决了这一问题, 功能单元区分开来。原理图的层次化设计解决了这一问题, 它既可以使读者更好地把握电路整体结构, 它既可以使读者更好地把握电路整体结构,又能很方便地查 看各单元电路内容。 看各单元电路内容。

绘制复杂的多层次电路原理图

绘制复杂的多层次电路原理图
步骤2:在新图纸中绘制第二层图;
步骤3:将图纸下方端口移到对应处;
步骤4:保存图纸,完成第一位全加器电路图
FullAdd1.sch 。
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
3、绘制第二位全加器FullAdd2.sch(即第二层图) 由于结构与第一位全加器相同,采用复制、粘贴方 法进行绘制。 步骤1:回到方块电路图(根图)产生第二位全加器 电路图的空白图纸; 步骤2:在FullAdd1.sch中复制选定电路; 步骤3:在空白的FullAdd2.sch中粘贴电路; 步骤4:修改相应内容; 步骤5:将图纸FullAdd2.sch下方端口移到相应位置;
以“Z80 Processor.prj”为例,图中的六个方块图对应下 层的六个原理图。下层的六个原理图见后。
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
2、P97 实训题1、2
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
任务六
绘制复杂的多层次电路原理图
电 子 线 路 设 计
PROTEL99SE 电 子 线 路 设 计
步骤6:保存。
任务六

第5章 层次化原理图设计

第5章 层次化原理图设计
第5章 层次化原理图设计
内容提要:对应电路原理图的模块化设计,Protel 99 SE中提供了层 次化原理图的设计方法,这种方法可以将一个庞大的系统电路作为一 个整体项目来设计,而根据系统功能所划分出的若干个电路模块,则 分别作为设计文件添加到该项目中。这样就把一个复杂的大型电路原 理图设计变成了多个简单的小型电路原理图设计,层次清晰,设计简 便。 层次电路原理图的设计理念是将实际的总体电路进行模块划分,划分 的原则是每一个电路模块都应该有明确的功能特征和相对独立的结构, 而且,还要有简单、统一的接口,便于模块彼此之间的连接。 学习要点: 层次原理图的概念 层次原理图的设计方法 层次原理图之间的切换 原理图中的查找与替换操作 打印报表输出
5.放置各子原理图中的输入输出端口。 子原理图中的输入输出端口是子原理图与顶层原理图之间进行电气连 接的重要通道,应该根据具体设计要求加以放置。 6.在项目“USB采集系统”中新建一个原理图文件“Mother1.Sch”, 以便进行顶层原理图的绘制。 7.打开原理图文件“Mother1.Sch”,执行“Design”→“Create Symbol Symbol From Sheet”菜单命令,系统弹出如图5-17所示的 选择文件放置对话框。 8.单击 按钮后,鼠标变成十字形状,并带有一个方块电路图的虚 影。选择适当的位置,单击鼠标左键即可将该方块电路图放置在顶层 原理图中,如图5-19所示。 该方块电路图的标识符为“U-Cpu”,边缘已经放置了4个电路端口,方 向与相应的子原理图中输入输出端口一致。
其中,子原理图就是用来描述某一电路模块具体功能的普通电路原理 图,只不过增加了一些输入输出端口,作为与上层进行电气连接的通 道口。普通电路原理图的绘制方法在前面已经学习过,主要由各种具 体的元器件、导线等构成。 顶层电路图即母图的主要构成元素却不再是具体的元器件,而是代表 子原理图的图纸符号,是一个电路设计实例采用层次结构设计时的顶 层原理图。 该顶层原理图主要由4个图纸符号组成,每一个图纸符号都代表一个 相应的子原理图文件,共有4个子原理图。在图纸符号的内部给出了 一个或多个表示连接关系的电路端口,对于这些端口,在子原理图中 都有相同名称的输入输出端口与之相对应,以便建立起不同层次间的 信号通道。 图纸符号之间也是借助于电路端口,可以使用导线或总线完成连接。 而且,同一个项目的所有电路原理图(包括顶层原理图和子原理图) 中,相同名称的输入输出端口和电路端口之间,在电气意义上都是相 互连接的。

计算机电子CAD技术第2章层次原理图设计

计算机电子CAD技术第2章层次原理图设计
3. 层次图纸的切换
单击主工具栏中的切换层次按钮,或执行菜单命令Tools|Up/Down Hierarchy, 光标变为十字形状,移动光标到层次总电路图中某个方块电路上,单击,可切换 到方块电路所对应的原理图中。将十字光标移动到端口上(I/O端口、方块电路I/O 端口),单击,即可切换到对应的端口上。可以右击,退出层次切换状态。
自上而下逐级设计层次电路:先建立方块电路,再由方块电路图产生下层 原理图。
自下而上逐级设计层次电路:先建立下层原理图,再由下层原理图产生方块 电路图。
第2章 层次原理图设计
2.2 层次原理图设计实例
1. 采用自上而下方式建立层次电路原理图
下面以Protel 99 SE自带实例Z80 Microprocessor. Ddb为例,具体介绍建立 层次电路原理图的操作过程。该文件位置在Protel 99 SE的安装目录的Examples 中。
1. 采用自上而下方式建立层次电路原理图
首先新建名称为Z80 Microprocessor. Ddb的设计数据库,并打开。 (1) 执行菜单命令File|New,在打开的“新建文件”对话框中,双击Schematic Document图标,再将创建的文件名字改为Z80 Processor. prj。 (2) 在原理图文件窗口内,可用原理图编辑方法绘制项目文件方块电路。
在设计数据文件包内的指定文件夹内,用画原理图的方法,分别建立、编辑 各自方块电路的原理图文件,原理图文件目录如图2. 2. 11所示。 执行菜单命令File|New,在同一文件夹内创建一个空白的项目文件,命名为 Z80 Processor. prj,如图2. 2. 12所示。 在设计文件管理器窗格内,单击新生成的项目文件名CPU Processor. prj,切换 到项目文件原理图编辑状态。 在空白的项目文件编辑窗口内,执行菜单命令Design|Create Symbol From Sheet,在弹出如图2. 2. 13所示的“选择原理图”对话框,在列表框中找出并单 击待转换的模块电路原理图文件名,如CPU Section. Sch。
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建立子图
1.放置子图图框 命令【Place】/【Sheet Symbol】或单击布线工 具栏中的 按钮
2.定义子图名称并设置属性
一种方法是双击图中 已放置的子图图框, 弹出其属性设置对话 框
需要修改的两项是: 标识符和文件名称
另一种方法是在子图图框上双击标识符或文件名称
3.添加子图入口
命令【Place】/【Add Sheet Entry】或单击布线工 具栏中的 按钮
(2)单击菜单“文件→保存”命令,将Sheet1.SchDoc更名为“线束 检测电路(顶层).
二、顶层原理图的绘制
1.图纸参数设置 单击菜单:“设计--文档选项”命令,“参数”选项卡设置如 下: Drawn By-- 作者姓名 Title--- 原理图标题栏 即 “线束检测电路(顶层)” Sheet Number--当前原理图编号数(1) Sheet Total--项目中图纸总数(5)
2020/4/28
三、 创建子图及层次关系
1.将图纸符号转换为对应的子电路原理图
(1)在“线束检测电路(顶层).SchDoc”原理图编辑界面中,单击菜 单“设计→产生图纸命令”。 (2)鼠标下带有一个浮动的十字光标,在“感应输入电路”图纸符号区 域内,单击鼠标即可生成一张带有电路端口的同名空白图纸。 (3)用相同的方法,继续在“线束检测电路(顶层).SchDoc”原理 图编辑界面中生成其他子电路原理图,如图所示
一、 层次电路图的设计准备
1.正确划分电路工程模块
2.创建“层次电路.PrjPcb”工程
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3.创建顶层原理图文件“线束检测电路(顶 层()1).S单c击h“DoPcro”jec,ts”对话框中“工程”按钮,在弹出的菜单中选
取“给工程添加新的→Schematic”命令,在“层次电路.PrjPcb” 中创建一个新的Sheet1.SchDoc原理图文档。
2020/4/28
2.放置图纸符号
(1)放置图纸符号常用的方法有如下3种:
方法一:快捷键 PS 方法二: 菜单 “放置--图表符”命令 方法三: “布线”工具栏中的“放置图表符”铵钮
(2)设置图纸符号属性,如图所示。
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(3)放置图纸符号的效果如下图
3.放置及设置图纸入口
放置图纸入口的方法有如下3种:
命令【File】/【New】/【Project】/【PCB Project】 建立项目
命令【File】/【New】/【Schematic】 建立目图和子图
绘制原理图及端口设置 双击放置好的输入/输出端口或在放置状态时按Tab键
弹出输入/输出 端口属性设置 对话框
由原理图生成子图符号
命令【Design】/【Create Sheet Symbol From Sheet or HDL】
绘制子系统原理图 命令【Design】/【Create Sheet From Symbol】
只有I/O端口的电源.SchDoc原理图
执行菜单【 Project】/【Compile PCB Project *.PrjPcb】 命令,系统产生层次设计母、子图关系
6.3 自底而上的原理图层次设计
建立项目和原理图图纸
方法一:快捷键:PA 方法二:单击菜单“放置--添加图纸入 口”命令 方法三:单击“布线”工具栏中的“放置 图纸入口”按钮。
方块入口的中“I/O类型”
Input Output Unspecified Bidirectional
4.连接各图纸符号
(1)利用“布线”工具栏的“放置线”按钮,将同名 的图纸入口连接起来(Q[1...8]入口除外)。 (2)利用“布线”工具栏的“放置总线”按钮,将 Q[1...8]两个入口连接起来,并在总线的相应位置放置 网络标号Q[1...8],完成顶层原理图的设计。
单击“Projects”对话框中的“工作台”按钮,选取 “全部保存”命令,或单击菜单“文件→全部保存”命 令,将各子电路保存到目录中。
四、 绘制各子电路原理图
1.绘制感应输入电路 (1)绘制的感应输入电路如图所示
(2)图纸参数设置如下:栅格范围为8,其余默认。设置 “参数”选项卡中Drawn By、Sheet Number、Sheet Total、 Title等信息。原理图标题栏的设置如图所示。
选择文件对话框
由原理图生成子图符号
将光标移至文件名上,单击选中该文件。单击 按钮 确认,系统生成代表该原理图的子图符号
由原理图生成子图符号 在图纸上单击,将其放置在图纸上
确立层次关系
【 Project】/【Compile PCB Project *.PrjPcb】命令
6.4 “自顶向下”设计层次电路 图
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2.建立图纸间的层次关系
(1)单击菜单“工程→阅览管道”命令,出现“工程元件”对话框,如图6-25所示。
(2)由于目前所有子电路原理图为空白状态,故其中没有元件信息。单击“确定”按 钮后就可看到“Projects”对话框中呈现的各子电路层次关系,如图所示
2020/4/28
3.保存图纸
由子图符号建立同名原理图
命令【Design】/【Create Sheet From Symbol】
注意:由子图符号生成原理图时,所有的图纸入口都转换 成输入/输出端口。默认设置状态时,如果图纸入口的形 状是单箭头,在建立的原理图中生成I/O端口的排列方式 是输入型的箭头向右,输出型的箭头向左。如果在原理图 参数设置时选中端口从左向右排列(Unconnected Left To Right),则箭头都向右。
所谓自底而上就是由子系统原理图产生电路系统方块图。 预先设计各个子模块,创建一个空的所谓父图,将各个子
模块连接起来,成为功能更强大的上层模块。
6.2 自顶而下的原理图层次设计
建立母图
命令【File】/【New】/【Project】/【PCB Project】 命令【File】/【New】/【Schematic】,为项目新添加 一张原理图纸
第一节 层次电路原理图绘制
6.1
原理图的层次设计方法
6.2
自上而下的原理图层次设计
6.3
自下而上的原理图层次设计
6.4
“自顶向下”层次设计实例
6.1 原理图的层次设计方法
1.自顶而下的原理图层次设计方法
所谓自顶而下就是由电路系统方块图产生子系统原理图 适用于较复杂的电路设计
பைடு நூலகம் 2.自底而上的原理图层次设计方法
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