常用电子元器件中原理图与PCB图管脚对应 详解

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常用PCB封装图解

常用PCB封装图解

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PCB 元件库命名规则2.1 集成电路(直插)用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装尾缀有N 和W 两种,用来表示器件的体宽N 为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm W 为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距 2.54mm 如:DIP-16N 表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm 的16 引脚窄体双列直插封装 2.2 集成电路(贴片)用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装尾缀有N、M 和W 三种,用来表示器件的体宽N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距 1.27mm M 为介于N 和W 之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm W 为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距 1.27mm 如:SO-16N 表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm 的16 引脚的小外形贴片封装若SO 前面跟M 则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm 2.3 电阻 2.3.1 SMD 贴片电阻命名方法为:封装+R 如:1812R 表示封装大小为1812 的电阻封装2.3.2 碳膜电阻命名方法为:R-封装如:R-AXIAL0.6 表示焊盘间距为0.6 英寸的电阻封装 2.3.3 水泥电阻命名方法为:R-型号如:R-SQP5W 表示功率为5W 的水泥电阻封装 2.4 电容 2.4.1 无极性电容和钽电容命名方法为:封装+C 如:6032C 表示封装为6032 的电容封装 2.4.2 SMT 独石电容命名方法为:RAD+引脚间距如:RAD0.2 表示的是引脚间距为200mil 的SMT 独石电容封装 2.4.3 电解电容命名方法为:RB+引脚间距/外径如:RB.2/.4 表示引脚间距为200mil, 外径为400mil 的电解电容封装 2.5 二极管整流器件命名方法按照元件实际封装,其中BAT54 和1N4148 封装为1N4148 2.6 晶体管命名方法按照元件实际封装,其中SOT-23Q 封装的加了Q 以区别集成电路的SOT-23 封装,另外几个场效应管为了调用元件不致出错用元件名作为封装名 2.7 晶振HC-49S,HC-49U 为表贴封装,AT26,AT38 为圆柱封装,数字表规格尺寸如:AT26 表示外径为2mm,长度为8mm 的圆柱封装 2.8 电感、变压器件电感封封装采用TDK 公司封装 2.9 光电器件 2.9.1 贴片发光二极管命名方法为封装+D 来表示如:0805D 表示封装为0805 的发光二极管 2.9.2 直插发光二极管表示为LED-外径如LED-5 表示外径为5mm 的直插发光二极管2.9.3 数码管使用器件自有名称命名 2.10 接插件 2.10.1 SIP+针脚数目+针脚间距来表示单排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm 如:SIP7-2.54 表示针脚间距为 2.54mm 的7 针脚单排插针 2.10.2 DIP+针脚数目+针脚间距来表示双排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm 如:DIP10-2.54 表示针脚间距为2.54mm 的10 针脚双排插针 2.10.3 其他接插件均按E3 命名 2.11 其他元器件详见《Protel99se 元件库清单》3 SCH 元件库命名规则3.1 单片机、集成电路、二极管、晶体管、光电器件按照器件自有名称命名 3.2 TTL74 系列和COMS 系列是从网上找的元件库,封装和编码需要在画原理图时重新设定 3.3 电阻 3.3.1 SMD 电阻用阻值命名,后缀加-F 表示1%精度,如果一种阻值有不同的封装,则在名称后面加上封装如:3.3-F-1812 表示的是精度为1%,封装为1812,阻值为 3.3 欧的电阻 3.3.2 碳膜电阻命名方法为:CR+功率-阻值如:CR2W-150 表示的是功率为2W,阻值为150 欧的碳膜电阻 3.3.3 水泥电阻命名方法为:R+型号-阻值如:R-SQP5W-100 表示的是功率为5W,阻值为100 欧的水泥电阻 3.3.4 保险丝命名方法为:FUSE-规格型号,规格型号后面加G 则表示保险管如:FUSE-60V/0.5A 表示的是60V,0.5A 的保险丝 3.4 电容3.4.1 无极性电容用容值来命名,如果一种容值有不同的封装,则在容值后面加上封装。

PCB电路板如何快速掌握PCB四层板

PCB电路板如何快速掌握PCB四层板

PCB电路板如何快速掌握PCB四层板PCB电路板如何快速掌握PCB四层板四层电路板布线方法一般而言,四层电路板可分为顶层、底层和两个中间层。

顶层和底层走信号线,中间层首先通过命令DESIGN/LAYERSTACKMANAGER用ADDPLANE添加INTERNALPLANE1和INTERNALPLANE2分别作为用的最多的电源层如VCC和地层如GND (即连接上相应的网络标号。

注意不要用ADDLAYER,这会增加MIDPLAYER,后者主要用作多层信号线放置),这样PLNNE1和PLANE2就是两层连接电源VCC和地GND的铜皮。

如果有多个电源如VCC2等或者地层如GND2等,先在PLANE1或者PLANE2中用较粗导线或者填充FILL(此时该导线或FILL对应的铜皮不存在,对着光线可以明显看见该导线或者填充)划定该电源或者地的大致区域(主要是为了后面PLACE/SPLITPLANE命令的方便),然后用PLACE/SPLITPLANE在INTERNALPLANE1和INTERNALPLANE2相应区域中划定该区域(即VCC2铜皮和GND2铜片,在同一PLANE中此区域不存在VCC 了)的范围(注意同一个PLANE中不同网络表层尽量不要重叠。

设SPLIT1和SPLIT2是在同一PLANE中重叠两块,且SPLIT2在SPLIT1内部,制版时会根据SPLIT2的边框自动将两块分开(SPLIT1分布在SPLIT的外围)。

只要注意在重叠时与SPLIT1同一网络表的焊盘或者过孔不要在SPLIT2的区域中试图与SPLIT1相连就不会出问题)。

这时该区域上的过孔自动与该层对应的铜皮相连,DIP封装器件及接插件等穿过上下板的器件引脚会自动与该区域的PLANE让开。

点击DESIGN/SPLITPLANES可查看各SPLITPLANES。

protel99的图层设置与内电层分割PROTEL99的电性图层分为两种,打开一个PCB设计文档按,快捷键L,出现图层设置窗口。

PCBA上电子元件极性识别方法及图示

PCBA上电子元件极性识别方法及图示
脚短;引线电感和电容小 引脚多;引出端数与本体尺寸的 比率较高;焊点中心距大;组装成品率高;引脚牢固共 面状况好等优点 类型:PBGA﹑CBGA﹑FBGA﹑CCGA 极性标示方法: 1 零件极性标示:凹点/凹槽标示/圆点/圆圈/金边标示 2 PCB板极性标示:圆圈/圆点/字母1或A标示
56
二 极性识别方法
简介:简称OSC或XTAL;在PCB板上用U/Y代表 特性:用于产生稳定的脉冲信号;可用于稳定频率和选择频
率 是一种以取代LC振荡回路的晶体振荡元件 类型:片式﹑插件型 极性标示方法: 1 零件标示方法:色带/正面大PAD/本体符号/凹槽标示 2 PCB标示方法:符号圆圈/圆点/号标示
39
二 极性识别方法
➢2 8 5 QFN类型封装有极性
极性标
示:1>一个点与其它两个点大小/形状不同;2>斜边标示
54
二 极性识别方法
➢2 8 6 当出现零件有极性点而PCB无极性点时;请 PE来帮您处理
55
二 极性识别方法
2 9 栅格排列球形脚芯片Ball Grid Array
简介:简称BGA;在PCB板上用U/D/IC/A代表 特性:在基板底面以阵列方式制出球形触点作为引脚;具有引
➢ 2 7 1 两PIN晶振无极性要求
在您所遇到的晶 振同胞中;就我俩 是没极性要求哦
40
二 极性识别方法
➢ 2 7 2 多焊端晶振有极性
极性标示:1>本体符号圆圈/三角标示
41
二 极性识别方法
➢ 2 7 2 多焊端晶振有极性
极性标示:1>色带标示;2>正面大PAD/金边标示;3>反面PAD斜 角
起隔离直流;通交流;及旁路;滤波和耦合等作用 类型:陶瓷电容﹑钽质电容﹑铝电解电容 极性标示方法: 1 陶瓷电容:无极性要求 2 钽质电容:零件与PCB均标示正极 3 铝电解电容:零件标示负极;PCB丝印标示正极

常用电子元器件的封装及及部分元器件的基础知识

常用电子元器件的封装及及部分元器件的基础知识

常用元件及封装形式元件名称封装形式电阻RES2(1、3、4)AXIAL0.3 AXIAL0.4可变电阻POT2(1)VR5(1、2、3、4)普通电容CAP RAD0.2 RAD0.3电解电容ELECTRO1 RB.2/.4 RB.3/.6 RB.4/.8 CAPACITOR RAD0.2 RAD0.3二极管DIODE DIODE0.4(AXIAL0.3)稳压二极ZENER1(2、3)DIODE0.4(AXIAL0.3)发光二极管LED DIODE0.4三极管NPN(PNP)TO-92A(单面板)TO-92B(双面板)电感INDUCTOR1 AXIAL0.3可变电感INDUCTOR4 AXIAL0.3放大器OPAMP DIP8,14,16…晶振CRYSTAL XTAL1稳压块VOLTREG TO-220H接口CON2,3,4 SIP2,3,4…按钮SW-PB DIP4电源POWER4开关SW SPST AXIAL0.4SW SPDTSW DPDT接收二极管PHOTO三脚插座 LAMP NEON上网时间: 2010-08-31元器件封装对照表元器件封装大全pdf下载Protel元件封装电阻 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 (搜索con可找到任何插座)双列直插元件 DIP晶振 XTAL1电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0x0.50603=1.6x0.80805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.22225=5.6x6.5零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。

是纯粹的空间概念因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。

常见的电子元器件

常见的电子元器件
5 6 7 8 9
104
105 106 107 108 109
……
±0.5 ±0.2 ±0.1 …… ……
三色环:DDM(数字-数字-0的个数)误差:一般为20% • 所有电阻读数均由 左向右,对三色环 来说,放置电阻时, 色环集中的一端放 在左面,空白的一 端放在右面; • 第一、二环为数字 环,第三环表示0 的个数,合起来代 表的数字即为电阻 的阻值;
图1,2,3,4,6,7, 8,11,12 基本旋转 电位器图片。 图3 线绕电位器图片。 图5,9 双联电位器/ 同步电位器图片。 图10 直滑电位器图片
第3 幅: 图1 线绕变阻器。 图2,4 基本旋转电位器图片。 图5 多圈电位器图片
1.4 电容器
电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应 用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换, 控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、 微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF
第2 幅 图1 PPN 电容 图2 PET 电容 图3 MEA 电容 图4 MPB 电容 图5 PPT 电容 图6 MPT 电容 图7 电解电容器 图8 MET 电容 图9 MKPH 电容 图10,11 电机用电容 图12 MKS 电容
图1,2,3,4 大功率电阻 图5,6,7,8 压敏电阻 图9 线绕陶瓷电阻
各种带功率的电阻 0.25W 0.5W 1W 2.5W 4W 5W 25W
1.3电位器
电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动, 取得与电刷位移成一定关系的输出电压 1.1 合成碳膜电位器
电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表 面而成,该工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。特点是分 辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。

Altium Designer 14原理图与PCB设计教程 第三章 原理图元器件符号编辑

Altium Designer 14原理图与PCB设计教程 第三章 原理图元器件符号编辑
第3章 原理图元器件符号编辑
3.1 原理图元器件符号库、集成库概念
电路原理图是由众多元器件符号连接而成的。在Altium Designer中,原理图 中的元器件符号通过元器件库的形式进行分类管理,这样做有利于用户快捷准确 地定位所需要的原理图元器件符号。
在Altium Designer中,后缀是SchLib的文件为原理图元器件符号库文件。 由于绘制电路原理图的过程中通常需要用到大量的原理图元器件符号,其中很多 原理图元器件符号是通用的,所以在Altium Designer中提供了一种叫做元器件集 成库的库文件供用户使用。集成库中一般包含了元器件的符号、PCB封装和仿真模 型。
即可。
3-5-3 74LVC1G74DP
3-5-5
Componen t_1



” 的
称 为

“名图
” 的
称 为




3.6 为元器件符号添加封装模型
3.6.1 元器件封装与原理图符号的关系 元器件原理图符号只是该元件的功能性
说明符号,有时为了绘制原理图方便, 元件的管脚顺序可以根据需要随意改变。 如图3-6-1所示
在Altium Designer中,后缀是IntLib的文件为元器件集成库文件。
1
3.1 库文件包和元器件符号库
3.2.1 创建库文件包
1.创建文件包执行菜单命令 File → New → Project,弹出如图3-2-1 所示的New Project对话框。在对话框 中的Project Types选择框中选择 Integrated Library。
鼠标左键单击打开按钮,如图3-5-1所示。在弹出的Choose Document to open对话框中选择一个原理图库文件。这里选择了一个笔者电脑上的原理图库 文件,如图3-5-2所示。鼠标左键单击【打开】按钮打开名称为 89C51_StartKit的原理图库文件。

PCB电路板PCB布线设计规范

PCB电路板PCB布线设计规范

PCB电路板PCB布线设计规范印制电路板设计规范一、适用范围该设计规范适用于常用的各种数字和模拟电路设计。

对于特殊要求的,尤其射频和特殊模拟电路设计的需量行考虑。

应用设计软件为Protel99SE。

也适用于DXPDesign软件或其他设计软件。

二、参考标准GB4588.3—88印制电路板设计和使用Q/DKBA—Y004—1999华为公司内部印制电路板CAD工艺设计规范三、专业术语1.PCB(PrintcircuitBoard):印制电路板2.原理图(SCH图):电路原理图,用来设计绘制,表达硬件电路之间各种器件之间的连接关系图。

3.网络表(NetList表):由原理图自动生成的,用来表达器件电气连接的关系文件。

四、规范目的1.规范规定了公司PCB的设计流程和设计原则,为后续PCB设计提供了设计参考依据。

2.提高PCB设计质量和设计效率,减小调试中出现的各种问题,增加电路设计的稳定性。

3.提高了PCB设计的管理系统性,增加了设计的可读性,以及后续维护的便捷性。

4.公司正在整体系统设计变革中,后续需要自主研发大量电路板,合理的PCB设计流程和规范对于后续工作的开展具有十分重要的意义。

五、SCH图设计5.1命名工作命名工作按照下表进行统一命名,以方便后续设计文档构成和网络表的生成。

有些特殊器件,没有归类的,可以根据需求选择其英文首字母作为统一命名。

表1元器件命名表对于元器件的功能具体描述,可以在LibRef中进行描述。

例如:元器件为按键,命名为U100,在LibRef中描述为KEY。

这样使得整个原理图更加清晰,功能明确。

5.2封装确定元器件封装选择的宗旨是1.常用性。

选择常用封装类型,不要选择同一款不常用封装类型,方便元器件购买,价格也较有优势。

2.确定性。

封装的确定应该根据原理图上所标示的封装尺寸检查确认,最好是购买实物后确认封装。

3.需要性。

封装的确定是根据实际需要确定的。

总体来说,贴片器件占空间小,但是价格贵,制板相同面积成本高,某些场合下不适用。

PCB布线设计规范

PCB布线设计规范

印制电路板设计规范一、适用范围该设计规范适用于常用的各种数字和模拟电路设计。

对于特殊要求的,尤其射频和特殊模拟电路设计的需量行考虑。

应用设计软件为Protel99SE。

也适用于DXP Design软件或其他设计软件。

二、参考标准GB 4588.3—88 印制电路板设计和使用Q/DKBA—Y004—1999 华为公司内部印制电路板CAD工艺设计规范三、专业术语1.PCB(Print circuit Board): 印制电路板2.原理图(SCH图):电路原理图,用来设计绘制,表达硬件电路之间各种器件之间的连接关系图。

3.网络表(NetList表):由原理图自动生成的,用来表达器件电气连接的关系文件。

四、规范目的1.规范规定了公司PCB的设计流程和设计原则,为后续PCB设计提供了设计参考依据。

2.提高PCB设计质量和设计效率,减小调试中出现的各种问题,增加电路设计的稳定性。

3.提高了PCB设计的管理系统性,增加了设计的可读性,以及后续维护的便捷性。

4.公司正在整体系统设计变革中,后续需要自主研发大量电路板,合理的PCB设计流程和规范对于后续工作的开展具有十分重要的意义。

五、SCH图设计5.1 命名工作命名工作按照下表进行统一命名,以方便后续设计文档构成和网络表的生成。

有些特殊器件,没有归类的,可以根据需求选择其英文首字母作为统一命名。

表1 元器件命名表对于元器件的功能具体描述,可以在Lib Ref中进行描述。

例如:元器件为按键,命名为U100,在Lib Ref中描述为KEY。

这样使得整个原理图更加清晰,功能明确。

5.2 封装确定元器件封装选择的宗旨是1. 常用性。

选择常用封装类型,不要选择同一款不常用封装类型,方便元器件购买,价格也较有优势。

2. 确定性。

封装的确定应该根据原理图上所标示的封装尺寸检查确认,最好是购买实物后确认封装。

3. 需要性。

封装的确定是根据实际需要确定的。

总体来说,贴片器件占空间小,但是价格贵,制板相同面积成本高,某些场合下不适用。

引脚功能与内部结构图

引脚功能与内部结构图

在生产制造过程中,引脚的设计 和制造工艺必须严格控制,以确 保其具有良好的导电性能、机械
强度和耐腐蚀性。
引脚与电路板或其他连接器的接 触性能也是影响产品性能的重要 因素,因此需要采取有效的措施
来确保良好的接触。
如何保证引脚的质量和可靠性
01 在生产过程中,应采用高精度的制造设备和工艺, 确保引脚的尺寸和形状精度符合要求。
03
内部结构对引脚的热设计有要 求,需要考虑到元件在工作时 的发热情况,合理设计引脚的 散热方式。
如何根据内部结构选择合适的引脚
01
根据电路板上的线路布局和焊接方式选择合适的引 脚,确保元件能够顺利安装和稳定工作。
02
根据元件的型号和参数选择相应的引脚,确保引脚 上印有的信息准确无误。
03
根据元件在工作时的发热情况选择合适的引脚材质 和尺寸,确保元件能够得到良好的散热效果。
模块化设计
通过使用不同规格和类型 的引脚,可以实现模块化 设计,方便组装和维修。
引脚设计
间距与规格
引脚的间距和规格需要根据具体的电路板和元件规格进行设计, 以满足电气性能和机械强度的要求。
材料选择
引脚的材料选择对其电气性能、机械强度和可靠性有着重要影响, 常用的材料有铜、不锈钢等。
长度与形状
引脚的长度和形状需要根据具体的应用场景进行设计,以满足信号 传输和连接稳定性的要求。
自动化生产中,引脚的加工、检测、组装等环节都可以通过自动化设备来完成,大 大提高了生产效率和产品质量。
谢谢观看
02
内部结构图解析
集成电路内部结构
集成电路是将多个电子元件集成在一块衬底上,实现一定的电路或系统功能的微型电子部件。其内部 结构包括输入输出引脚、逻辑门、触发器、存储器等电路元件,以及连接这些元件的导线和互连线。

PCB电路板PPCB元件封装和库制作图文详解(20210120161215)

PCB电路板PPCB元件封装和库制作图文详解(20210120161215)

PowerPCB 元件封装制作图文详解!新手一定要看!PowerPCB 元件封装制作图文详解!***************************************************我们习惯上将设计工作分为三大阶段,指的是前期准备阶段、中间的设计阶段以及后期设计检查与数据输出阶段。

前期准备阶段的最重要的任务之一就是制作元件,制作元件需要比较专业的知识,我们会在下一部教程中专门介绍。

但是学会了做元件只是第一步,因为元件做好后还必须保存起来,保存的场所就是我们现在要讨论的元件库,而且在PowerPCB 中只有将元件存放到元件库中之后,才能调出使用。

因此做元件与建元件库操作是密不可分的,有时还习惯将两个操作合而为一,统称为建库。

建库过程中的重要工作之一就是对元件库的管理,可以想像一个功能强大的元件库,至少要能满足设计者的下列几方面的要求:必须能够随意新建元件库、具有较强的检索功能、可以对库中的内容进行各种编辑操作、可以将元件库中的内容导入或者是导出等等。

下面我们将分几小节对PowerPCB 元件库的各种管理功能进行详细讨论。

一,PowerPCB 元件库基本结构1.元件库结构在深入讨论之前,有必要先熟悉PowerPCB 的元件库结构,在下述图9-1 已经打开的元件库管理窗口下,我们可以清晰地看到四个图标,它们分别代表PowerPCB 的四个库,这是PowerPCB 元件库的的一个重要特点。

换句话说,每当新建一个元件库时,其实都有四个子库与之对应。

有关各个库的含义请仔细阅读图9-1 说明部分。

图9-1 各元件库功能说明例如我们新建了一个名为FTL 的库后,在Padspwr 的Lib 目录下就会同时出现四个名称相同但后缀名各异的元件库,如图9-2 分别为:FTL.pt4 :PartType 元件类型库FTL.pd4 :PartDecal 元件封装库FTL.ld4 :CAE 逻辑封装库FTL.ln4 :Line 线库这是Padspwr 的Lib 目录下的所有元件库的列表,在这里可以找到所有元件库,包括系统自带的与客户新建的库。

元件及PCB丝印极性认识

元件及PCB丝印极性认识

元件及PCB丝印极性认识1.目的指导所有与生产相关的人员正确辩别元件极性及PCB丝印方向,避免认识错误造成生产中批量性品质异常发生。

2.范围本文件适用于作为生产相关人员教育培训资料,并为生产过程中相关人员确定元件极性及PCB丝印方向提供借鉴参考。

3.说明3.1极性元件:在电子产品电路中电流按一定的方向从元件的管脚流向另一只管脚,电压正负极不同,此类元件为有极性元件。

3.2方向性元件:因产品功能设计要求,电子产品电路中按一定方向接入并有方向要求的元件。

4.内容4.1常见有极性电子元件种类:4.1.1电容:电解电容、钽电容、法拉电容等4.1.2二极管:除双向二极管外一般都有极性,按用途分类较常见的有整流二极管、稳压二极管、检波二极管、TVS管(瞬态抑制二极管)等4.1.3LED:发光二极管、双色发光二极管、红外发射管、红外接收头等4.1.4三极管(三端稳压):各种封装三极管(TO-92、92L、126、220、247等)、霍尔传感器(霍尔开关)等4.1.5其它:桥堆、蜂鸣器、电池、电池脚座、数码管、点阵屏等4.2常见有方向性电子元件种类:4.2.1电阻:可调电阻、排阻等4.2.2线圈:滤波电感、变压器、互感器(互感线圈)、贴片功率电感等4.2.3开关:拨码开关、船形开关、按键开关等4.2.4晶体振荡器4.2.5各种封装集成块(IC):较常见的有SIP(单列直插封装)、DIP (双列直插封装,含光耦)、SOP(小外型封装)、QFP(四方扁平封装)、PLCC (无线引脚塑料封装)、SOJ(小外形J引脚封装)、BGA(球栅阵列封装)等4.2.6接插件:牛角插座、电源插座、围墙插座、靠背插座、FCC 排线座、凤凰端子等4.3常见有极性电子元件极性及对应PCB丝印极性说明元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电容直插电解电容阴影部分带“—”标识一侧为负极丝印符号中“+”表示正极,斜线阴影端表示负极元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电容直插电解电容阴影部分带“—”标识一侧为负极丝印符号中小扇形一端为负极(左图红色圈)丝印符号中有两条线一端为负极(左图红色圈)丝印符号中边缘为负极(左图红色圈)贴片电解电容元件本体上部黑色阴影一侧为负极丝印缺角对应元件本体下端缺角一般标示为正极插件钽电容1.元件本体标有“+”为正极2.长脚一侧为正极丝印标示有“+”一侧为正极丝印黑色阴影一侧为负极贴片钽电容元件本体一端有粗阴影横线为正极丝印缺角一端为正极,并标有“+”丝印框线较粗的一端为正极,并标有“+”元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电容法拉电容元件本体标有三角形箭头一侧为负极(左图红色圈)丝印标有“—”一侧为负极,标有“+”一侧为正极二极管插件二极管元件本体有黑色较粗阴影线一端为负极(左图红色圈)丝印框内有横线一端为负极(左图红色圈)丝印符号三角形顶端有横线一侧整流二极管稳压二极管元件本体有灰色较粗阴影线一端为负极(左图红色圈)为负极(左图红色圈)丝印框有黑色阴影一侧为负极贴片二极管元件本体有蓝或黑色较粗阴影线一端为负极丝印符号三角形有横线一端为负极,丝印框有缺角的一端为负极(左图红色圈)元件本体有灰色较粗阴影线一端为负极丝印框线体较粗的一端为负极(左图红色圈)LED 贴片发光二极管元件本体一端有色点为负极(左图红色圈)与贴片二极管相同元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明LED 插件发光二极管1.本体内引脚面积较大一边为负极2.元件脚较短的一边为负极实际作业过程中需测量确定丝印符号三角形有横线一边为负极(左图红色圈)丝印圆圈有缺口的一边为负极(左图红色圈)丝印圆圈内有线条一边为负极(左图红色圈)丝印圆圈内锥形尖端一边为负极检波二极管TVS管贴片双色发光二极管本体有色点的一端为负极(左图红色圈)丝印框内三角形顶端有横线一侧为负极(左图红色圈)插件双色发光二极管两种发光颜色需测量确定脚位丝印符号R表示红色一端脚位,G表示绿色一端脚位红外发射管本体内引脚面积较大一边为负极或短脚为负极元件正极对应丝印标有“+”一元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明LED 红外接收头以元件本体凸出面辨认方向元件本体凸出部位对应PCB丝印符号锥形端三极管TO-92(92L)封装TO-92(92L)元件本体平面对应丝印平边(左图红色圈)霍尔传感器(开关)以元件锥形面辨认方向元件本体锥形端对应丝印符号锥形端(左图红色TO-126封装以本体有金属一面辨认方向TO-126元件本体金属面对应丝印框线较粗一端(左图红色圈)TO-220封装元件本体有金属一面对应丝印框线体较粗一面(左图红色圈)TO-247封装元件本体非金属面对应丝印有缺角一边(左图红色圈)桥堆扁桥元件本体标有“+”表示正极,标有“-”表示负极元件本体标识“+”和“-”对应丝印“+”和“-”元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明桥堆方桥元件本体标有“+”表示正极,标有“-”表示负极元件本体标识“+”和“-”对应丝印“+”和“-”圆桥贴片桥堆丝印符号标有“A”一端为正极,标有“K”的一端为负极蜂鸣插件蜂鸣器元件本体(或标签)标有“+”为正极元件正极对应丝印符号标有“+”一侧贴片蜂鸣器KA+电池插件电池元件本体标有“+”为正极丝印标有“+”一端为正极元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电池插件电池连接本体标有“+”一脚为正极丝印标有“+”一端为正极电池座插件电池本体连接弹簧片凸出端为正极丝印符号凸出端为正极贴片电池座本体平边且突出端为正极本体平边对应丝印符号平边数码管数码管以元件本体标有圆点一角辨认方向元件本体标有圆点一角对应丝印标有圆点一角点阵屏一般元件本体无极性标识一般PCB上无丝印,以客户样板为准4.4常见有方向性元件及PCB丝印方向说明元件类别元件名实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明电阻排阻元件本体有圆点或三角形标识一端为第一脚丝印框内方形焊盘孔为排阻第一脚(左图红色箭头)可调电阻元件本体上调节旋钮对应丝印框内的圆点(左图红色圈)元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明线圈滤波电感滤波电感两边绕线分别对应丝印符号中的两条波插件变压器以元件本体缺角辨认方向元件本体上的缺角对应丝印符号缺角(左图红色圈)互感线圈线圈两边绕线分别对应丝印符号中的两条波浪线贴片变压器以元件本体标有圆点的一角辨认方向本体标有圆点的一角对应丝印缺口端本体标有圆点的一角对应丝印缺角(左图红色圈)贴片功率电感以元件本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印框缺角或有圆点标识一角开关贴片拨码开关以本体标有“ON”字样辨认方向元件本体“ON”字样对应丝印符号“ON”或对应丝印缺口端元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明开关插件拨码开关(正拨)以本体标有“ON”字样辨认方向元件本体“ON”字样对应丝印符号“ON”或对应丝印缺口端插件拨码开关(侧拨)元件本体“ON”字样对应丝印框内黑色一边(左图红色圈)船形开关以元件本体标识“ON”及“OFF”辨认方向元件本体标识“ON”及“OFF”对应丝印“ON”及“OFF”按键开关以元件本体底部开口辨认方向元件底部开口对应丝印框内白色小方框(左图红色圈)晶振插件晶体振荡器以本体上标识“●”辨认方向1.元件本体标有“●”一角对应丝框缺角2. 元件本体标有“●”一角对应丝印框“●”标识3. 元件本体标有“●”一角对应丝印方形焊盘孔元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明晶振贴片晶体振荡器以本体上标识“●”辨认方向元件本体标有“●”一角对应丝印框“●”标识IC SIP封装以本体斜边一端或蚀刻圆点(1脚)辨认方向元件本体斜边或蚀刻圆点一端对应丝印框缺角DIP封装以本体缺口辨认方向(左图红色圈)元件本体缺口对应丝印缺口一端光耦元件本体有蚀刻圆点标识的一角为第一脚位(左图红色圈)元件本体有圆点一端对应丝印有缺口一端贴片光耦元件本体有蚀刻圆点标识的一角为第一脚位(左图红色圈)1.元件本体上圆点对应丝印框线体较粗一端(左图红色圈)2.元件本体有圆点一端朝丝印缺口方向SOP封装以本体印有凹陷圆点一角辨认方向(左图红色圈元件本体有圆点一角对应丝印缺口一端元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明ICQFP封装以本体印有凹陷圆点一角辨认方向元件本体标有圆点一角对应丝印白色箭头缺口一端(左图红色圈)PLCC封装以本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印缺口一角(左图红色圈)SOJ封装以元件缺口及蚀刻凹陷圆点(1脚)辨认方向本体缺口及蚀刻凹陷圆点对应丝印缺口端BGA 以本体上有蚀刻圆点一角辨认方向1.本体上圆点对应丝印缺口一角2.本体缺口对应丝印有三角箭头标识一角(左图红色圈)以本体标有箭头一角辨认方向本体标有箭头一角对应丝印有箭头标识一角(左图红色圈)接插件贴片PLCC封座以元件本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印框缺角(左图红色圈)元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明接插件DIP封装IC脚座以元件本体缺口一端辨认方向元件本体缺口对应丝印框缺口一端插件PLCC封装IC脚座以元件本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印缺角座以元件本体缺口或元件本体标示▼(1脚)辨认方向元件缺口对应丝印缺口,元件▼标示对应丝印方形焊盘孔(1脚)简易牛角插座电源插座以元件本体卡钩辨认方向元件本体卡位对应丝印凸出一端以元件本体锥形端辨认方向元件本体锥形端对应丝印框缺角围墙插座以元件本体缺口辨认方向元件本体缺口对应丝印框缺口曲靠背插座元件靠背一端在丝印框双线一端(左图红色圈)元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明接插件插座元件靠背一端在丝印框双线一端(左图红色圈)FCC排线座以本体缺角一端辨认方向元件本体缺口一端对应丝印框缺口(左图红色圈)凤凰接线端子以元件接线口一端辨认方向元件接线口在丝印框双线对面一一端(左图红色圈)进联接线端子以元件接口曲线边缘辨认方向(左图红色圈)元件接口曲线边缘对应丝印波浪形曲线一边(左图红色圈)4.5注意事项:4.5.1文件说明为正常状况下元件及PCB丝印极性方向,特殊情况按客户及工艺要求确。

原理图和PCB图的常见错误

原理图和PCB图的常见错误

一、原理图和PCB图的常见错误1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。

(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。

(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。

(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.2.PCB中常见错误:(1)网络载入时报告NODE没有找到:a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。

如三极管:sch中pin numb er 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3。

(2)打印时总是不能打印到一页纸上:a. 创建pcb库时没有在原点;b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。

选择显示所有隐藏的字符,缩小p cb, 然后移动字符到边界内。

(3)DRC报告网络被分成几个部分:表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTED COPPER查找。

另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会。

如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。

在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。

PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。

布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。

必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。

绘制原理图和PCB图的过程中常遇到的一些问题

绘制原理图和PCB图的过程中常遇到的一些问题

一、绘制原理图‎和P CB图‎的过程中常‎遇到的一些‎问题(请结合上机‎验证以加深‎体会)1、放置元件时‎,光标在图纸‎中心,元件却在图‎纸外,试分析可能‎的原因。

答:这是由于创‎建元件库时‎,没有在元件‎库图纸中心‎创建元件。

这样,放置元件时‎,光标所在处‎是元件库图‎纸的中心,而元件却距‎离此中心非‎常远。

编辑库文件‎时,元件应该放‎在原点附近‎,尽量把元件‎的第一个管‎脚放在原点‎。

2、负电平输入‎有效的引脚‎外观如何设‎置?答:在设置元件‎属性栏中的‎D OT项前‎打勾选中即‎可。

答:在原理图或‎元件库的编‎辑中,遇到需要在‎网络标号或‎管脚名等字‎符上方画横‎线时,只要在输入‎这些名字的‎每个字母后‎面再补充输‎入一个“\”符号,Prote‎l即可自动‎把“\”转化为前一‎字母的上画‎线。

4、为什么导线‎明明和管脚‎相连,ERC却报‎告说缺少连‎线?答:可能的原因‎有:(1)该问题可能‎是由于栅格‎(Grids‎)选项设置不‎当引起。

如果捕捉栅‎格精度(Snap)取得太高,而可视栅格‎(Visib‎l e)取得较大,可能导致绘‎制导线(wire)时,在导线端点‎与管脚间留‎下难以察觉‎的间隙。

例如:当Snap‎取为1,Visib‎l e取为1‎0,就容易产生‎这种问题;(2)另外在编辑‎库元件、放置元件管‎脚时,如果把捕捉‎栅格精度取‎得太高,同样也会使‎得该元件在‎使用中出现‎此类似问题‎。

所以,进行库编辑‎时最好取与‎原理图编辑‎相同的栅格‎精度。

5、ERC报告‎管脚没有接‎入信号,试分析可能‎的原因。

答:可能的原因‎有:a、创建封装时‎给管脚定义‎了I/O属性;b、创建元件或‎放置元件时‎修改了不一‎致的gri‎d属性,管脚与线没‎有连上;c、创建元件时‎,管脚方向反‎向,使得原理图‎中是“pin name”端与导线相‎连。

6、网络载入时‎报告NOD‎E没有找到‎,试分析可能‎的原因。

PCB库元件名称及中英对照

PCB库元件名称及中英对照

原理图常用库文件:Miscellaneous Devices.ddbDallas Microprocessor.ddbIntel Databooks.ddbProtel DOS Schematic Libraries.ddb PCB元件常用库:Advpcb.ddbGeneral IC.ddbMiscellaneous.ddb分立元件库部分分立元件库元件名称及中英对照AND 与门ANTENNA 天线BATTERY 直流电源BELL 铃,钟BVC 同轴电缆接插件BRIDEG 1 整流桥(二极管)BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器BUZZER 蜂鸣器CAP 电容CAPACITOR 电容CAPACITOR POL 有极性电容CAPVAR 可调电容CIRCUIT BREAKER 熔断丝COAX 同轴电缆CON 插口CRYSTAL 晶体整荡器DB 并行插口DIODE 二极管DIODE SCHOTTKY 稳压二极管DIODE VARACTOR 变容二极管DPY_3-SEG 3段LEDDPY_7-SEG 7段LEDDPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) ELECTRO 电解电容FUSE 熔断器INDUCTOR 电感INDUCTOR IRON 带铁芯电感INDUCTOR3 可调电感JFET N N沟道场效应管JFET P P沟道场效应管LAMP 灯泡LAMP NEDN 起辉器LED 发光二极管METER 仪表MICROPHONE 麦克风MOSFET MOS管MOTOR AC 交流电机MOTOR SERVO 伺服电机NAND 与非门NOR 或非门NOT 非门NPN NPN三极管NPN-PHOTO 感光三极管OPAMP 运放OR 或门PHOTO 感光二极管PNP 三极管NPN DAR NPN三极管PNP DAR PNP三极管POT 滑线变阻器PELAY-DPDT 双刀双掷继电器RES1.2 电阻RES3.4 可变电阻RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻RESPACK ? 电阻SCR 晶闸管PLUG ? 插头PLUG AC FEMALE 三相交流插头SOCKET ? 插座SOURCE CURRENT 电流源SOURCE VOLTAGE 电压源SPEAKER 扬声器SW ? 开关SW-DPDY ? 双刀双掷开关SW-SPST ? 单刀单掷开关SW-PB 按钮THERMISTOR 电热调节器TRANS1 变压器TRANS2 可调变压器TRIAC ? 三端双向可控硅TRIODE ? 三极真空管VARISTOR 变阻器ZENER ? 齐纳二极管DPY_7-SEG_DP 数码管SW-PB 开关其他元件库Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib40.系列CMOS管集成块元件库4013 D 触发器4027 JK 触发器Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模拟数字式集成块元件库AD系列DAC系列HD系列MC系列Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比较放大器元件库Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库Protel Dos Schematic Linear.lib 线性元件库例555Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 内存存储器元件库Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成块元件库Protes Dos Schematic Motorlla.Lib 摩托罗拉公司生产的元件库Protes Dos Schematic NEC.lib NEC公司生产的集成块元件库Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib 运算放大器元件库Protes Dos Schematic TTL.Lib 晶体管集成块元件库74系列Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib 电压调整集成块元件库Protes Dos Schematic Zilog.Lib 齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库元件属性对话框中英文对照Lib ref 元件名称Footprint 器件封装Designator 元件称号Part 器件类别或标示值Schematic Tools 主工具栏Writing Tools 连线工具栏Drawing Tools 绘图工具栏Power Objects 电源工具栏Digital Objects 数字器件工具栏Simulation Sources 模拟信号源工具栏PLD Toolbars 映象工具栏元件封装是元件在电路板是存在的形势,Footprint那栏是元件封装栏,要自己输入,比如电阻可以用AXIAL0.3等等protel99常用元件的电气图形符号和封装形式1. 标准电阻:RES1、RES2;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0两端口可变电阻:RES3、RES4;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0三端口可变电阻:RESISTOR TAPPED,POT1,POT2;封装:VR1-VR52.电容:CAP(无极性电容)、ELECTRO1或ELECTRO2(极性电容)、可变电容CAPVAR 封装:无极性电容为RAD-0.1到RAD-0.4,有极性电容为RB.2/.4到RB.5/1.0.3.二极管:DIODE(普通二极管)、DIODE SCHOTTKY(肖特基二极管)、DUIDE TUNNEL (隧道二极管)DIODE VARCTOR(变容二极管)ZENER1~3(稳压二极管)封装:DIODE0.4和DIODE 0.7;(上面已经说了,注意做PCB时别忘了将封装DIODE的端口改为A、K)4.三极管:NPN,NPN1和PNP,PNP1;引脚封装:TO18、TO92A(普通三极管)TO220H (大功率三极管)TO3(大功率达林顿管)以上的封装为三角形结构。

常用电子器件管脚排列图

常用电子器件管脚排列图

常用电子器件管脚排列图附录1 逻辑符号对照示例附录表1.1 逻辑非、逻辑极性符号对照示例(以反相器为例)附录表1.2 几种常用逻辑门的逻辑符号比较示例附录表1.3 逻辑符号、框图、管脚排列比较示列(以74HC390为例)附录2 集成电路1. 集成电路命名方法集成电路命名方法见附录表2.1附录表2.1 国产半导体集成电路型号命名法(GB3430-82)2.集成电路介绍集成电路IC 是封在单个封装件中的一组互连电路。

装在陶瓷衬底上的分立元件或电路有时还和单个集成电路连在一起,称为混合集成电路。

把全部元件和电路成型在单片晶体硅材料上称单片集成电路。

单片集成电路现在已成为最普及的集成电路形式,它可以封装成各种类型的固态器件,也可以封装成特殊的集成电路。

通用集成电路分为模拟(线性)和数字两大类。

模拟电路根据输入的各种电平,在输出端产生各种相应的电平;而数字电路是开关器件,以规定的电平响应导通和截止。

有时候集成电路标有LM (线性类型) 或DM(数字类型)符号。

集成电路都有二或三个电源接线端:用CC V 、DD V 、SS V 、V +、V -或GND 来表示。

这是一般应用所需要的。

双列直插式是集成电路最通用的封装形式。

其引脚标记有半圆形豁口、标志线、标志圆点 等,一般由半圆形豁口就可以确定各引脚的位置。

双列直插式的引脚排列图如附录图2.1所示。

3.使用TFL 集成电路与CMOS 集成电路的注意事项(1) 使用TYL 集成电路注意事项① TYL 集成电路的电源电压不能高于V 5.5+。

使用时,不能将电源与地颠倒错接,否则将会因为过大电流而造成器件损坏。

附录图 2.1双列直插式集成电路的引脚排列②电路的各输入端不能直接与高于V 5.5+和低于V 5.0-的低内阻电源连接,因为低内阻电源能提供较大的电流,导致器件过热而烧坏。

③除三态和集电极开路的电路外,输出端不允许并联使用。

如果将集电极开路的门电路输出端并联使用而使电路具有线与功能时,应在其输出端加一个预先计算好的上拉负载电阻到CC V 端。

(整理)电子元器件在线路板上的引脚顺序

(整理)电子元器件在线路板上的引脚顺序

电子元器件在线路板上的引脚顺序对于绝大多数电子元器件而言,它们都是有极性或者说管脚是不能焊错的。

比如电解电容,一旦焊反,通电时就会发生爆炸。

一般而言采用自动化给料机械进行线路板元件组装时,是不会出现放错元器件的问题的。

但是由于生产厂家条件限制和元器件本身特点,也并不是所有元器件都可以自动贴装或插装的。

常见需要人工手动放置的有各种表面安装变压器、接插件、TO封装的集成电路等。

这些器件仍然有可能出现组装出错的问题。

一般返修是通过手动进行的,这个环节也容易出现焊接反向的问题。

因此有必要对元器件的定位方法和线路板上元器件焊盘及丝印的对应关系进行一下说明。

1 电容对于下图所示的铝通孔安装电解电容,一般是通过长短脚和本体上的印记来表示正负极的。

长脚为正极、短脚为负极。

在负极方的外壳上一般还有白色或其他平行于引脚的条纹。

线路板上电解电容一般如图所示进行标记极性。

一种方法是直接在正极侧标上一个“+”号。

这种方法的好处是焊接完成后,检查极性比较方便。

缺点是占用线路板的面积较大。

第二种方法是用丝印将负极所在区域填实。

这种极性表示法占用线路板面积小,但焊接完成后检查极性不方便,常见于电脑主板等线路板器件密度较大的场合。

通孔安装的钽电容一般是在正极侧的本体上标“+”号,有的品种还用长短脚进一步进行区分。

这种电容的线路板上的标记方法可以参考铝电解电容。

对于表贴铝电解电容。

被油墨涂实的一侧为负极,正极侧底座一般被切角处理。

它在线路板上一般如上图所示也就是在线路板上用丝印“+”号表示正极,同时把器件的外形轮廓画出来。

这样有切角的一边也可以用以辨认正极。

对于表贴钽电容而言它在线路板上一般如上图所示上述三个电容中左侧为负极,右侧为正极。

中间的一种表示方法最为形象。

2、二极管对于发光二极管而言,一般采用长短脚来表示正负极,长脚为正,短脚为负。

有时厂家会在发光二级管的一侧,切去一点,这个也可以用来表示负极。

线路板上一般也是用丝印“+”表示正极。

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