电子系统设计_原理图及PCB图

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Altium Designer 入门教程

Altium Designer 入门教程

Altium Designer 20使用教程Altium Designer是原Protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统,主要运行在Windows操作系统。

Altium Designer通过把原理图绘制编辑、印制电路板图(PCB)设计、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行电子线路系统设计。

熟练使用Altium Designer,使电子线路系统设计的质量和效率大大提高。

Altium Designer有很多版本,以下是以Altium Designer 20(简称AD20)为例进行阐述。

1 电子线路系统原理图设计绘制电子线路系统原理图和设计PCB图时,常用的文件类型有四种。

在SchDoc类型上绘制元器件原理图,在SchLib类型中添加或绘制在AD20自带原理图库中找不到的元器件,在PcbDoc类型中设计元器件印制电路板图(PCB),在PcbLib类型中添加或绘制自制的元器件封装。

熟练掌握这四种类型文件的使用方法后,要想进一步设计出高质量的电路板,就需要勤学多练,积累大量电子线路系统设计知识和经验,掌握布线、布板、信号完整性等方面的知识和技巧。

以图1所示的正弦波发生器电路为例,介绍电子线路系统原理图的设计方法。

图1 正弦波发生器电路1)创建工程项目打开AD20软件,在菜单栏点击“文件”,选择下拉列表中的“新的…”选项,然后选择下拉列表中的“项目”选项,弹出界面如图2所示。

输入项目文件名,选择存储路径后点击“Create”,就创建了一个新的工程项目文件。

图2 选择工程项目路径2) 创建原理图文件在菜单栏点击“文件”,选择下拉列表中的“新的…”选项,然后选择下拉列表中的“原理图”选项,创建原理图文件并保存,如图3所示。

图3 创建原理图文件3) 绘制原理图(1)元器件放置①大多数常见的元器件可以在AD20自带的元器件库中找到,比如电阻、电容、光耦等,点击工具条中的元器件图标或在菜单栏点击“放置”,选择下拉列表中的“器件(P)…”选项,然后在弹出元器件库列表中找到需要的元器件,如图4所示,向右滑动可以查看元器件的其它信息。

电子系统设计自动化EDA第3章 Altium Designer原理图设计实例

电子系统设计自动化EDA第3章 Altium Designer原理图设计实例
利用快捷键Shift + 空格键可以在90°、45°、任意 角度和点对点自动布线的4种导线放置模式间切换
3.2.5 放置导线
(4)将光标移到要连接的元件引脚上单击,这两 个引脚的电气点就用导线连接起来了
(5)系统默认放置导线时,用鼠标单击的两个电 气点为导线的起点和终点,即第一个电气点为导线 的起点,第二个电气点为终点
1. 原理图上元件参数的直接标识
双击所要 编辑的元 件即可弹 出元件属 性对话框
3.3.3 元件参数的直接标识和编辑
元件属性对话框上“Properties”栏中 “Comment”项的“Visible” “Parameters for...”栏中“Value”
3.3.3 元件参数的直接标识和编辑
第3章 原理图设计实例
本章通过实例,学习Altium Designer电 路原理图的绘制方法。
第3章 原理图设计实例
3.1 原理图设计流程 3.2 原理图的设计 3.3 原理图的编辑与调整 3.4 原理图的检查 3.5 原理图的报表 3.6 原理图的打印输出
3.1 原理图设计流程
3.2 原理图的设计
(2)把元件移动到合适的位置放开左键,元件就 被移动到该位置
3.2.5 放置导线
(1)执行菜单命令【Place】/【Wire】或单击 布线工具栏的 按钮
(2)光标移动到元件的引脚端 (电气点)时,光标中心的“×” 号变为一个红连接 (3)单击,导线的起点就与元件 的引脚连接在一起了
本节通过一个一个接触式防盗报警电路实 例来讲解电路原理图设计的基本过程。
3.2.1 创建一个项目
(1)启动Atium Designer系统。 (2)执行菜单命令【File】/【New】/【PCB Project】,弹出项目面板 (3)执行菜单命令【File】/ 【Save Project】, 在弹出的保存文件的对话框中输入文件名

第4章 电路原理图设计

第4章 电路原理图设计
2.例如:在【过滤器】文本编辑 框内输入RED,则符合条件的线束 连接器RED[2..0]DATA[7..0]被滤 出,选中。在对话框的右侧可设 置是否添加端口、是否添加信号 线束以及是否分类线束入口等。
3.设置完毕,单击
按钮,关闭对话框。光标变为十字型,带有一
个定义好的线束连接器,带有端口,且线束入口分类显示,如图所示。
4. 在自动绘制导线状态下,按Tab键,会打开如图所示的【点对点布线选项】对话框 ,可设置绘制导线的定时时间以及避免切割导线的要求。
开始点对点自动绘制导
绘制完成
【点对点布线选项】对话框
5
3.放置电源和地端口
电源端口和地端口是电路原理图中必不可少的组成部分。系统为用户提供了多种 电源和地端口的形式,每种形式都有一个相应的网络标签作为标识。
在Altium Designer系统中,通过执 行【视图】|【工具栏】|【自定义】 命令,单击弹出的Customizing Sch Editor对话框的【工具栏】标签页, 同时在Altium Designer工具栏会出 现一个专用的【原理图快捷键】工 具栏,用于显示所有可用的快捷操 作,如图示。
2
2. 绘制导线 元件之间的电气连接,主要是通过导线来完成。导线是电路原理图中最重要也是 用得最多的图元,它具有电气连接的意义
例:放置总线入口
(1)执行【放置】|【总线入口】命令,或者,单击布线工具栏中的绘制总线入口图 标 ,光标变为十字型,并带有总线入口/或\
开始放置总线入口
(2)按空格键调整总线入口的方向(有 、 、 、 四种选择),移动光标到需要的位置处 (总线与导线之间),连续单击鼠标,即可完成总线入口的放置,如图所示。单击鼠标右键或按 Esc键退出放置状态。

Altium Design实验报告

Altium Design实验报告

课程名称:电子系统设计实验项目:PCB设计基础(二)指导教师:张秀梅专业班级:10电子本姓名:孟宪娇学号: 201000802062 成绩:实验目的:1.掌握创建层次电路原理框图方法。

2. 掌握PCB设计初步。

3. 掌握PCB的覆铜和补泪滴,完成PCB的分层设计。

实验步骤:1.创建层次电路原理框图。

2.绘制电路原理图。

3.设计PCB。

4.给布完线的PCB覆铜和补泪滴,测量板子的长度和宽度。

实验过程:1.创建层次电路原理框图。

1)创建层次原理图文件(同电路原理图文件一样,扩展名.SchDoc)2)执行Place/Sheet Symbol命令或单击布线工具栏上的按钮。

3)放置十字光标上的方块电执行路,按TAB键,出现“方块电路属性设置”对话框,设置属性。

4)执行Place/Add Sheet Entry命令或单击布线工具栏上的按钮,放置端口符号,按TAB键,出现“方块电路端口属性设置”对话框,设置其属性。

5)将放置并修改属性的方块图用导线或总线连接即可。

2.绘制电路图1)创建PCB工程文件,添加原理图文件,保存在同一路径下。

2)绘制键盘电路,并进行电气规则检查,生成网络表格,原理图打印输出。

○1电气规则检查步骤: 单击【项目管理】|【项目管理选项】命令,弹出Options for PCB Project对话框,该对话框主要设置检查的项目和范围,设定电路检查连接的规则,其中包括以下内容:●Error Reporting标签:用于设置错误报告的类型。

用户可以设置所有可能出现的错误报告类型。

报告类型有Error、Warning、Fatal Error和No Report。

●Connection Matrix标签:用于设置电路的电气连接属性。

如果要设置当无源器件的管脚连接时系统产生警告信息,可以在矩阵右侧找到无源器件管脚(Passive Pin)这一行,然后再在矩阵上部找到未连接(Unconnected)这一列,改变由这个行和列决定的矩阵中的方框的颜色,即可改变电气连接检查后错误报告的类型。

eda原理图

eda原理图

1. 系统概述

MAX+plus II是Altera公司在 Windows 环 境下开发的可编程逻辑设计软件平台。该系 统将数字电路设计集成在一个环境内,支持 Altera公司的可编程器件,允许多种输入方式 的设计文件。经过系统编辑器的编译、综合 等操作,对设计进行功能模拟、逻辑分析、 自动布局布线、延时时间分析、下载编程, 最后将电路分配到一个或多个器件中。
六、EDA软件工具介绍
(一)EDA工具的基本功能(PLD-->ASIC) PLD:Programmable Logic Device
ASIC:Application Specific Integrated
Circuit (二) PLD器件的开发设计流程 (三) EDA工具的应用环境 (四) EDA工具的来源
3. 推荐的系统配置
500MHz以上奔腾PC机; Windows98或更高版本; 有效内存和物理存储空间与使用的器件有关。
器件系列 ACEX1K FLEX10K FLEX8000 FLEX6000 MAX9000 MAX7000
有效内存 256 256 64 64 64 48
物理RAM 128 128 32 32 32 16
特点
EDA课程的教学目标
了解可编程逻辑器件的基本原理,掌握一种
描述语言,掌握一种设计软件,具备有效地 完成数字系统设计的能力。
EDA课程的考核要求
EDA课程教材及参考资料 教材:专用集成电路与电子设计自动化 图书馆的参考书籍及相关期刊资料
实验指导书 —— 自编
相关网站:学院教学网站及国际著名公司网站
EDA软件工具 ---- MAX+plus II MAX+plus : Multiple Array Matrix and

电子系统设计实习报告

电子系统设计实习报告

一、实习背景随着科技的不断发展,电子系统设计在各个领域中的应用越来越广泛。

为了提高自己的实践能力和综合素质,我选择了电子系统设计实习。

本次实习旨在通过实际操作,掌握电子系统设计的基本方法,提高自己的动手能力和设计水平。

二、实习目的1. 掌握电子系统设计的基本原理和流程。

2. 学会使用常用电子设计工具,如EDA软件、PCB设计软件等。

3. 提高动手能力,学会焊接、调试等基本技能。

4. 培养团队合作精神,提高沟通协调能力。

三、实习内容1. 电子系统设计基础知识实习期间,我学习了电子系统设计的基本原理,包括模拟电路、数字电路、微控制器等。

通过学习,我对电子系统设计有了初步的认识,了解了各个模块的功能和作用。

2. EDA软件使用为了提高设计效率,我学习了Altium Designer软件,通过实际操作,掌握了电路原理图绘制、PCB设计、仿真等基本技能。

在绘制电路原理图时,我学会了如何使用元件库、布线规则等,使电路图更加规范。

3. PCB设计在PCB设计方面,我学习了Altium Designer软件的PCB设计功能,掌握了元件布局、布线、测试点设置等技巧。

通过实际操作,我完成了一个简单的PCB设计,并进行了焊接和调试。

4. 焊接与调试在焊接方面,我学习了手工焊接的基本技能,包括烙铁的使用、焊接方法、焊接注意事项等。

在调试方面,我学会了使用示波器、万用表等工具,对电路进行测试和故障排查。

5. 项目实践在实习期间,我参与了一个电子系统设计项目,负责电路设计、PCB设计和调试。

通过团队合作,我们成功完成了项目,并进行了演示。

四、实习心得体会1. 实践是检验真理的唯一标准。

通过实习,我深刻体会到理论知识的重要性,同时也认识到实际操作技能的必要性。

2. 团队合作是完成项目的关键。

在实习过程中,我学会了与团队成员沟通、协作,共同解决问题,提高了自己的沟通协调能力。

3. 持续学习是提高自己的重要途径。

电子系统设计领域不断更新,我们需要不断学习新技术、新方法,以适应行业发展的需求。

PCB系统毕业设计

PCB系统毕业设计

PCB系统毕业设计PCB系统毕业设计随着电子产品的普及和发展,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)系统作为电子产品的核心组成部分,扮演着至关重要的角色。

PCB系统的设计不仅关系到电子产品的性能和质量,还与生产成本和效率密切相关。

因此,对于电子工程专业的学生来说,进行一次PCB系统的毕业设计是非常有意义和必要的。

在进行PCB系统毕业设计之前,首先需要了解PCB系统的基本原理和设计流程。

PCB系统是通过将电子元器件连接在一块绝缘基板上,并通过金属线路将其连接起来,从而实现电子产品的功能。

PCB设计的流程通常包括原理图设计、布局设计、布线设计和制板加工等步骤。

这些步骤之间相互关联,需要学生综合运用电子电路知识、电磁学原理和CAD软件等技能进行设计。

接下来,我将以一个实际的PCB系统毕业设计案例为例,来介绍PCB系统设计的具体过程和注意事项。

首先,我们选择了一个简单的电子产品——温度控制器作为设计对象。

温度控制器是一种常见的电子设备,它通过测量环境温度并控制加热或制冷装置来实现温度调节。

我们的设计目标是实现一个能够稳定控制温度的温度控制器。

在进行原理图设计时,我们需要根据温度控制器的功能需求,选择合适的传感器、控制芯片和输出接口等元器件。

同时,根据电路的复杂程度和布局的紧凑性,我们需要合理选择电路的拓扑结构和元器件的连接方式,以确保电路的可靠性和稳定性。

接下来,进行布局设计。

布局设计是将电子元器件放置在PCB板上的过程。

在布局设计中,我们需要考虑到元器件之间的相互影响和电路的散热问题。

合理的布局设计可以减少电路中的干扰和噪声,提高电路的性能。

然后,进行布线设计。

布线设计是将电子元器件之间的连接线路进行规划和设计的过程。

在布线设计中,我们需要考虑到信号传输的速度和稳定性。

合理的布线设计可以减少信号的衰减和串扰,提高电路的可靠性和抗干扰能力。

最后,进行制板加工。

制板加工是将设计好的PCB图纸转化为实际的PCB板的过程。

西安交通大学电子系统设计专题实验.(DOC)

西安交通大学电子系统设计专题实验.(DOC)

电子系统设计专题实验报告实验一、基于 AVR ATMega128 的硬件(PCB)设计 一、 实验目的和要求目的: (1)掌握印制电路板设计的基本原则及印制电路板的设计制作流程。

(2)掌握 Protel DXP 2004 SP2 软件的基本功能。

(3)在 Protel DXP 2004 SP2 软件平台,完成电路图到 PCB 图的设计制作过 程。

要求: (1)根据实验要求, 完成原理图的设计,并在 Protel DXP 2004 SP2 软件平台 上设计制作出相应的 PCB 图。

(2)要求 PCB 图布局布线美观,抗干扰性能强。

图中所用到的元件封装必须 符合实际的元件尺寸。

二、 实验设备及设计开发环境操作系统: XP 软件:Protel DXP 2004 SP 2三、 实验内容根据 ATMega128 的电路图设计一个单片机电路板,其中包括基本电路、复位 电路、时钟振荡器(ISP、键盘、RT Clock)。

MCU 原理图如图四、 实验步骤1. 创建新的工程项目,并新建原理图图纸 2. 设置工程参数,包括基本原理图参数设置。

3. 绘制原理图:在元件库中查找所用元件,并进行必要说明,如标签、总线、 端口等。

4. 放置各个模块与图纸合适位置,方便之后端口的对接及导入。

5. 对原理图进行电气检查,编译查错时,直至消除后保存原理图。

6. 创建新的 PCB 文件,并对 PCB 进行正确合理的参数设置(注意:在设置尺 寸时,不宜设置太小,不利于元件布局及布线),保存文件。

7. 导入原理图,将元件合理放置,原则:组合功能的元件(键盘开关)有序放 置在一起,使得各个元件布线交叉尽可能的少。

8. 对电路板自动布线,进行规则检查,注意检查 PCB 有没有缺线、缺元件的 情况修改错误的地方,并注意印刷线路的宽度设置,不宜太宽。

9. 重复步骤 8,对电路板布局不断进行修改优化,直到 PCB 的规则检查没有警告、错误,电路板元件布局思路清晰,布线方式正确合理。

电子系统设计概述

电子系统设计概述
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4.5 嵌入式系统开发工具
单片机系统集成开发环 境:ARM/C51 IDE
DSP(数字信号处理)集成 开发环境:TI CCS (Code Composer Studio)
嵌入式系统软件开发调试 环境:ARM Code Warrior集 成开发环境
多核嵌入式系统发展方向 调试主
机PC
¾ 单元级联接口、配合、协议
¾ 绘出系统电路图
模仿、改进、创新 23
3.3 元器件选择与应用
¾ 电阻器/电位器
器件工作温度℃ C:0~70 I:-40~+85
(阻值、精度、功率、温度、频率) A:-55~+105
¾ 电容器
M:-55~+125/150
(容量、精度、耐压、温度、绝缘电阻、损耗、 频 率)
协议转 换器 ICE/ICD
调试 目标
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5 电子系统安装调试
组装调测:自底向上法(焊接电路) 原则
合理布局——电磁兼容问题 方便调测——留有测试点 分段/级/块装调——自底向上法 数字逻辑功能(工具)、模拟精度指标(经验) 测试设计——测试系统,计量原理
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5 电子电路系统安装调试
38
5.3 电子系统的调试
(1) 调试准备
¾ 测试设备和测量仪表 (操作使用) ¾ 技术文件 (电路图、器件资料) ¾ 调试安全措施:人员、设备
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(2) 调试方法、步骤
¾ 先直观检查、 再通电检查 ¾ 电路分块隔离、先静态再动态 ¾ 先单元调试、再整机联调 ¾ 先硬件调试、后软件模块化调试 ¾ 软硬件集成、综合、系统联调
提出解决方案、执行项目和结束项目4个阶段

入 识别 提出

电子系统设计--温度报警器

电子系统设计--温度报警器

温度报警器一、设计题目:温度报警器的设计(1)设计内容:系统分四个模块:温度信号传感模块、电平比较模块、555多谐振荡器模块、蜂鸣器告警模块;(2)设计任务要求:①设计恒流源,采用温敏电阻,设计温度传感探头,得到放大的温度传感的电压信号;②设计电平比较电路,设置报警电平;③设计555多谐振荡器;④设计多谐振荡器驱动蜂鸣器的告警;二、温度报警器的设计方案图1 温度报警器的参考设计方案的示意三、设计原理1、恒流源的设计为了简化电路,恒流源采用带稳压管的恒流源电路2、温度信号传感模块采用温敏电阻,当温度上升时,温敏电阻的阻值减小,由于流过温敏电阻的电流大小不变,温敏电阻两端的电压随着温敏电阻的阻值减小而减少。

因此,可以把温度信号转换成电压信号。

3、差分放大电路由于温敏电阻两端的电压变化微小,需要应用差分放大电路,得到放大的温度传感的电压信号。

4、电压跟随器为了当放大的温度传感的电压信号和门限电压比较时,温度传感的电压信号不受到干扰,设计电压跟随器隔绝,从而使得温度传感的电压信号不受电平比较模块的影响。

5、电平比较模块通过电阻分压,设置下限电压,接到电压比较器的同相端。

把经过电压跟随器隔绝后的温度传感的电压信号接到电压比较器的反相端。

当温度传感的电压小于设置的下限电压时,电压比较器输出高电平,此时发光二极管点亮。

6、555多谐振荡器模块、蜂鸣器告警模块为了简化电路,555多谐振荡器模块、蜂鸣器告警模块直接用发光二极管代替。

当温度超过门限电压时,发光二极管点亮,否则发光二极管不亮。

四、设计总图原理图五、调试过程把元件焊接到PCB板上,用万用表检查有没有断路,虚焊。

接上电源,调节RP1,使常温下发光二极管不亮。

把已加热的电烙铁头放到温敏传感器附近,如果发光二极管点亮,且拿走电烙铁一段时间后发光二极管不亮,则调试成功。

如果不亮,把已加热的电烙铁头放到温敏传感器附近,同时用万用表测量LM324的9脚电压,观察9脚电压是否减小。

电子系统设计概述

电子系统设计概述
要点一
总结词
高可靠性设计是电子系统设计中不可或缺的一环,有助于 保证设备在复杂环境和应用中的稳定性和可靠性。
要点二
详细描述
高可靠性设计需要采用冗余技术和容错技术,提高系统可 靠性和稳定性。同时,加强电子元件和材料的筛选和测试 ,确保其质量和可靠性。此外,采用故障检测和诊断技术 ,及时发现和排除故障,保证设备的正常运行。在系统设 计中还需考虑环境适应性、耐久性和可维护性等因素,以 提高设备在实际应用中的表现。
元器件库存,避免资源浪费和设计延误。
05
电子系统设计挑战与解 决方案
高性能需求实现
总结词
高性能需求是电子系统设计中的重要挑战,需要关注处理速度、运算精度和实时响应等 方面。
详细描述
为了实现高性能需求,电子系统设计需要采用先进的微处理器、数字信号处理器(DSP) 和可编程逻辑器件等技术,优化算法和数据处理流程,提高系统运算速度和精度。同时,
电路仿真软件
总结词
电路仿真软件用于模拟和验证电子系统的行为和性能。
总结词
电路仿真软件是电子系统设计过程中不可或缺的工具,它 能够大大提高设计的可靠性和效率。
详细描述
电路仿真软件如Multisim、SPICE等,能够模拟电路在不 同条件下的行为,帮助设计师预测电路的性能、发现潜在 的问题并进行优化。
案例二:无人机控制系统设计
总结词
无人机控制系统设计是实现无人机自主飞行和完成任务的关键,涉及到飞行控制、导航定位、通信协议等多个方 面。
详细描述
无人机控制系统设计需要对飞行动力学、传感器技术、控制算法等进行深入研究。其主要功能包括飞行控制、导 航定位、图像传输等,广泛应用于航拍、物流、农业等领域。
系统设计的创新和应用。

电子线路CAD实用教程-(潘永雄)-第6章--双面印制电路板设计PPT课件

电子线路CAD实用教程-(潘永雄)-第6章--双面印制电路板设计PPT课件

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第6章 双面印制电路板设计举例
在禁止布线层内绘制印制电路板布线区边框的操 作过程如下:
(1) 单击印制板编辑区下边框的“Keep Out”按钮, 切换到禁止布线层。
(2) 在禁止布线层内绘制布线区边框时,单击“导 线”工具后,原则上即可不断重复“单击→移动”的 操作方式画出一个封闭多边形框。
将鼠标移到直线上,双击左键,进入“导线”选 项属性设置窗,修改直线段的起点和终点坐标,如图 6-9所示,然后单击“OK”按钮。
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第6章 双面印制电路板设计举例
图6-9 修改直线选项. 属性设置窗
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第6章 双面印制电路板设计举例
用同样操作方法修改另外三条边框(上边框及左右 边框)的起点和终点坐标后,即可获得一个封闭的矩 形框,如图6-10所示。
6 所 示 的 “ 新 文 档 ” 选 择 窗 口 内 , 选 择 “ PCB Document”(印制板文件)类型,单击“OK”按钮, 生成新的PCB文件。
(3) 在“设计文件管理器”窗口内,单击生成的 PCB文件,进入PCB编辑状态。
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第6章 双面印制电路板设计举例
2) 重新设置绘图区原点 单击“放置”工具栏内的“设置原点”工具(或执 行“Edit”菜单下的“Origin\Set”命令),将光标移到 绘图区内适当位置,并单击鼠标左键,设置绘图区原 点。 3) 在禁止布线层内设置 (1) 单击PCB编辑区下边框上“Keep Out”按钮,切 换到禁止布线层。 (2) 利用“放置”工具栏内的“导线”、“圆弧”绘 制出一个封闭图形,作为布线区,如图6-11所示。具 体操作过程前面已介绍过,这里不再重复。
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第6章 双面印制电路板设计举例

《电子系统综合设计》课件

《电子系统综合设计》课件

电子系统硬件设计
硬件设计基础知识
介绍了硬件设计的基础知识,包 括零部件选型、原理图绘制和电 路板设计。
PCB设计流程
详细解释了PCB设计的流程,包 括布线规划、元件布局和信号完 整性设计。
PCB实例分析
分享了几个PБайду номын сангаасB设计实例的分析, 包括电源电路板和控制电路板。
电子系统软件设计
软件设计基础知识
2 学习体会
与学生分享了个人在学习过程中的体会和感悟,包括遇到的困难和解决方法。
3 展望未来
展望了电子系统综合设计领域的发展前景和学习的深入方向。
参考资料
电子系统设计相关书籍 电子系统设计相关网站 电子产品设计案例分享
介绍了嵌入式软件设计的基础知识,包括编程语言和开发工具的选择。
嵌入式软件开发流程
详细解释了嵌入式软件的开发流程,包括需求分析、算法设计和代码实现。
嵌入式软件实例分析
分享了几个嵌入式软件开发实例的分析,包括控制系统和通信系统。
电子系统综合设计案例
1
详细设计过程介绍
2
详细解释了电子系统综合设计案例的设
计过程,包括硬件设计和软件开发。
3
电子系统综合设计案例概述
介绍了一个电子系统综合设计案例的概 述,包括需求分析、系统设计和实现。
系统实现与测试结果
展示了电子系统综合设计案例的最终实 现和测试结果,包括功能验证和性能评 估。
总结
1 课程回顾
回顾了整个课程的学习内容和重点,总结了学生的学习成果和收获。
电子系统建模与仿真
建模方法
• 介绍了常用的电子系统 建模方法,包括层次化 模型和状态图模型。
• 详细讲解了如何进行电 子系统建模,包括需求 分析和系统功能划分。

电子系统设计

电子系统设计

电子系统设计引言电子系统设计是指通过电子元器件和电路来实现特定功能的系统。

在现代科技发展的背景下,电子系统设计已经成为许多行业的核心。

无论是通信设备、消费电子、汽车电子还是工业控制,都依赖于电子系统设计来实现其功能和性能。

本文将介绍电子系统设计的基本原理、方法和流程,以及常见的设计工具和技术。

通过阅读本文,读者将了解到电子系统设计的重要性以及如何进行系统设计。

电子系统设计的基本原理电子系统的组成和功能电子系统由电子元器件、电路和信号处理模块组成,用于实现特定的功能。

常见的电子系统包括计算机、手机、音频设备等。

不同的电子系统具有不同的功能需求,因此需要根据具体需求进行设计。

电子系统设计的目标电子系统设计的目标是满足特定的功能需求和性能要求。

在设计过程中,需要考虑以下因素:•功能需求:根据系统的应用场景和用户需求,确定系统的功能,并选择合适的组件和电路来实现。

•性能要求:根据功能需求,确定系统的性能指标,例如速度、精度、功耗等,并在设计中尽量满足这些要求。

•可靠性:电子系统通常需要在恶劣环境下运行,因此设计时需要考虑系统的可靠性,例如抗干扰能力、工作温度范围等。

电子系统设计的原则电子系统设计需要遵循一些基本的原则,以保证系统的稳定性、可靠性和性能:•模块化设计:将系统划分为多个模块,并对每个模块进行独立设计和测试,降低整体设计的复杂度。

•实用性和可扩展性:设计的系统应具备实用性,并且可以根据需要进行扩展和升级。

•经济性:在设计中应尽量节约成本,选用价格合适的元器件和材料。

•可维护性:设计的系统应易于维护和修理,减少故障发生和修复的难度。

电子系统设计的方法和流程了解需求在进行电子系统设计之前,首先需要了解系统的功能需求和性能要求。

这需要与用户、客户或系统使用者进行沟通,并收集相关的信息。

通过对需求的分析和理解,可以确定系统设计的范围和目标。

系统规划在了解需求之后,需要进行系统规划,确定系统的整体结构和各个模块之间的关系。

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一.ARM7芯片LPC2138应用电路设计
二.基于STC12C5410AD波形发生器设计
三.点阵电路应用设计
四.MP3音乐播放器设计
五.智能超声波壁障小车设计
六.转速测量仪设计
七.基于自由摆的平板控制系统
八.步进电机控制系统
有需要的,可以留下。

Protel DXP设计系统的详细技术规X
电路图输入规X
●最大页面规格:64 x 64英寸
●最大页面分辨率:0.1英寸
●每个项目的最多页数:无限制
●页面等级:无限制深度
●网络表输出格式:Protel;EDIF2.0 for PCB;EDIF 2.0 for FPGA;CUPL PLD;MultiWire;
Spice 3f5;VHDL
●电子制表工具:总线(Bus);总线输入(Bus Entry);ponent Part;Junction;Power Port;
Wire;Net Label;Sheet Symbol;Sheet Entry
●非电子制表工具:Text Annotation; Text Box; Arc; Elliptical Arc; Ellipse; Pie Chart; Line;
Rectangle; Rounded Rectangle; Polygon; 4-point Bezier; Graphic Image
●可指定零件针脚电子类型:输入;输出;输入/输出;集电极开路;隐含;Hi Z;Emitter;
Power;VHDL缓冲;VHDL 端口
●用户可定义零件参数:不受限,包括程序库编辑程序和简图纸
●报告产生:物料单材料明细表;项目分级;交叉引用
●输入文件格式:所有Protel 电路图格式;AutoCAD DXF/DWG到2000;P-CAD Schematic
ASCII(V15和V16);Orcad Capture (V7和V9)
●输出文件格式:Orcad DOS电路图;Protel电路图V4;Protel ASCII;Protel 电路图模
板ASCII和二进制
PCB设计编辑器规X
●74个板层:包含32 层Signal(信号走线层); 16层Mechanical(机构层); 16层Internal
Plane(内层电源层);2层Solder Mask(防焊层); 2层Paste Mask(锡膏层); 2层Silkscreen(丝印层); 2层钻孔层(钻孔引导和钻孔冲压); 1层Keep Out (禁止层); 1层Multi-Layer (横跨所有的信号板层)
●最大的工作区域:100 ×100 英寸
●最大分辨率:0.001 mil的动格点; 0.001的旋转角度
●可载入的文件格式:网络表(Protel和Tango);所有Protel PCB格式;AutoCAD DXF/DWG
达R14;Gerber——批或单一;P-CAD PCB ASCII(V15和V16);PADS PCB ASCII(变量达3.5);Orcad Layout(V7);Specctra RTE
●可输出的文件格式:AutoCAD DXF/DWG;Specctra DSN;HyperLynx;Protel Netlist;
Protel V2.8 ASCII、V3 二进制、V4二进制、V5 ASCII
●支持的输出装置:Gerber RS274X(内部驱动器、支持内嵌孔径);所有的Windows 支
持的打印机和绘图机装置
●量测的单位:公制和英制
●最大的网络数量:无限制
●所产生的报表:板卡信息概要;物料单材料明细表;阶层式设计;信号线传输效应分析;
NC钻孔表(Excellon二进制和ASCII);零件插置文件;从相连接的铜箔产生网络表
●Pad点的外型:圆形;方形;八角形
●Pad点尺寸:从0.001 mils到99999 mils
●Pad点堆叠结构:包含Simple (所有的层数都相同);Top-Mid-Bottom (可对不同的层数
下外型定义有top, bottom 或者是mid layers);Full Stack (每个层数都能各自定义Pad 点外型)
●Via(贯孔)的种类:Through-hole(从顶层贯穿到底层);Blind & Buried (板层对);Blind &
Buried (任意层数)
●线段的宽度:从0.001mil到99999mil
●布线模式:Oblique(任意角走线);45 deg(45度角走线);45 deg with arcs(45度角圆弧走
线);90 deg(90度角走线);90 deg with arcs(90度角圆弧走线
●交互式布线模式:Ignore Obstacles(忽略障碍模式);Avoid Obstacles(避开障碍模式);
Push-and-Shove(推挤障碍模式)
●铺铜的形式:90度角铺铜;45度角铺铜;垂直铺铜;水平铺铜
●内层连接:可以指定到任意的网络(Net)
●内层电源:所有的内层电源层都能指定到任意的网络,而且所有的内层分割都能重叠
●PCB板最大的零件数量:无限制
●最大零件针脚数量:无限制
●最大零件库所能够包含之零件数量:无限制
●最XX时间能够开启的零件库:无限制
自动布线规X
●布线方法:拓扑式绘图
●布线时所用的模式:Memory;Fan out; Pattern;Push-&-Shove;Rip up;Track spacing;
Testpoint addition
●最大的零件数量:无限制
●每颗零件最大的Pin脚限制:5000
●最大的网络数量:10,000
●最大的线段数量:16,000
信号线传输效应分析规X
●设备模块:I/O缓冲宏模型
●分析:网络屏幕;响应;失真
●集成方法:Trapezoidal; Gear’s Method (1st, 2nd and 3rd order)
●断模拟:Series R; Parallel R to VCC; Parallel R to GND; Parallel R to VCC and GND;
Parallel C to VCC; Parallel C to GND; Parallel Schottky diodes
●模拟类型:单脉冲、恒定水平、周期脉冲
混合式信号线路图模拟规X
●分析:Operating point;Transient;Fourier;AC small signal;DC 扫描(2可变量);噪
音;传输功能;温度扫描(2可变量);参数扫描(2可变量);Monte Carlo
●模拟模块:Spice 3f5兼容
●数字模块:数字SimCode(XSpice兼容)
●AC扫描类型:Linear; Decade; Octave
●Monte Carlo分析:Uniform; Gaussian; Worst Case
可编程逻辑设计规X
●下载格式:JEDEC;POF;PRG;HL (Signetics IFL devices);ASCII hex
●输出格式:Palasm PDS;Expanded Macro MX;Berkely PLA;Xilinx XNF;PDIF;EDIF ●缩到最小的方法:Quick;Quine McClusky;Presto;Expresso
Protel DXP中常用的快捷键。

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