基本元器件的规范化图形

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常用电子元件高清图片

常用电子元件高清图片

电子元件图片识别电阻的图片第1幅图1,9 普通电阻图2 电阻排图3 ,5 贴片电阻。

图4,10 水泥电阻。

图6 功率电阻。

图7 变阻器。

图8 柱形贴片电阻。

图10,11 光敏电阻电阻的图片第2幅图1,2,3,4 大功率电阻。

图5,6,7,8压敏电阻。

图9 线绕陶瓷电阻电阻的图片第3幅电容分类图片-各种电容器图片各种电容器图片第1幅图1 胆电容.图2 灯具电容器. 图3 MKPH电容。

图4 MET电容。

图5,10 PEI电容,图6,胆贴片电容。

图7 MPE电容。

图8贴片电容。

图11 轴向电解电容器.图12 MPP电容各种电容器图片第2幅图1 PPN电容.图2 PET电容。

图3 MEA电容图4MPB 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。

各种电容器图片第3幅:图1 MKS电容.图2 瓷片电容。

图3 ,4 MKP电容。

图5 贴片电解电容.图6 史普瑞电容 Sprague Orange Drop Capacitors。

图7 电机用电容。

图8 MKT电容。

图9陶瓷各种电容器图片第4幅:图1 MKS电容.图3,8 云母电容。

图4 MPP电容。

图5 MKP电容。

图9 MEP电容。

图10 MPP电容。

图11 PPN电容。

图12 PEI电容。

各种电容器图片第5幅:图1,2,3,陶瓷电容器。

图4 色环陶瓷电容。

图5,10,11,电机起动及运行电容器.图12充放电用电容各种电容器图片第6幅:图1 双连调谐电容。

图2微调电容。

图3 四连调谐电容。

图4 单连调谐电容二极管的图片第1幅:图1 一般指高压二极管。

图2汽车发电机用二极管。

图3,5玻璃封装小电流二极管。

图4 砷化镓红外发光二极管。

图6 激光二极管.图7 双二极管。

图8 大电流二极管模块。

图9 大电流二极管。

图10,11 发光二极管数码管二极管的图片第2幅:图1,2,3,4 普通二极管。

最全常用电子元件图解

最全常用电子元件图解

★变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压 (磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型 和C型铁心。
★ 变压器分为:高频变压器、中频变压器、低频变压器等
★ 变压器是把漆包线绕在变压器骨架上制作而成的。它有
初2021级/6/和16 次级之分。
40
六、 其它电子元件
1.★ 压电陶瓷蜂鸣器是无源蜂鸣器 (无极性)
颜色
棕 红
橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 金 银 无色
第一色环
第二色环
第三色环应乘 以10的倍率
第四色环 允许误差
1
1
101
2
2
102
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
0
103 104 105 106 107 108 109 1
±5% ±10% ±20%
2021/6/16
12
色环颜色所代表的数字或意义(五环电阻)
(1)普通电阻器用四环色带表示阻值与误差
2021/6/16
四环电阻读数
表示27000Ω±5%
一般情况下最后一环为金色 或银色,如果不是金色和银色, 则最后一环的宽度是其它环 的两倍.
10
(2)精密电阻器用五条色环表示阻值与误差 表示17.5Ω±1%
五环电阻读数
2021/6/16
11
色环颜色所代表的数字或意义(四环电阻)
2021/6/16
25
负极标示
电容值 工作电压
c、贴片电解电容:材质电解质。 表面有丝印,有极性。外观上 可见铝制外壳。电解电容表面 有一条黑色丝印用来表示电解 电容的负极,并且在丝印上标 明有电容值和工作电压,大部 分生产厂家还在丝印上加注一 些跟踪标记。贴片电解电容的 基本单位:μF.

常用元件的电气图形符号和封装形式

常用元件的电气图形符号和封装形式

protel99常用元件的电气图形符号和封装形式2008年09月30日星期二17:39protel99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DIODE0.7;(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。

T0-226为直线形,我们常用的9013、9014管脚排列是直线型的,所以一般三极管都采用TO-126啦!5、效应管:JFETN(N沟道结型场效应管),JFETP(P沟道结型场效应管)MOSFETN(N沟道增强型管)MOSFETP(P沟道增强型管)引脚封装形式与三极管同。

6、电感:INDUCTOR、INDUCTOR1、INDUCTOR2(普通电感),INDUCTOR VAR、INDUCTOR3、INDUCTOR4(可变电感)8.整流桥原理图中常用的名称为BRIDGE1和BRIDGE2,引脚封装形式为D系列,如D-44,D-37,D-46等。

9.单排多针插座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。

第一章-电路及基本元器件PPT课件

第一章-电路及基本元器件PPT课件
图1-7
.
电工电子技术基础 3、二极管的伏安特性曲线(硅管)
.
电工电子技术基础
五、半导体三极管
1、三极管的结构
图1-8
.
电工电子技术基础 2、三极管的电流放大作用 三极管工作在放大状态的条件是:发射结正偏,集电 结反偏。
.
电工电子技术基础
(1)电流分配关系:发射极电流等于基极电流和集电极电
流之和,即:
图1-9
.
电工电子技术基础
(1)输入特性 死区电压:硅管约为0.5V,锗管约为0.2V; 导通电压(发射结):硅管约为0.7V,锗管约为0.3V。 (2)输出特性
截止区: UBE小于死区电压,IC≈ 0,UCE ≈UCC,。
饱和区:集电结正向偏置 ,UCE<UBE, IC≈ UCC/RC 。
放大区:发射结正偏,集电结反偏 , IC≈βIB。
图1-2
.
图1-3
电工电子技术基础
三、电功率和电能
1、电功率
电流通过电路时传输或转换电能的速率称为电功率,
简称为功率,用符号p表示。
当电压与电流为关联参考方向时,功率的计算公
式为:
p dW ui dt
当电压与电流为非关联参考方向时,功率的计算
公式为:
pui
.
电工电子技术基础 2、电能 电路在一段时间内吸收的能量称为电能。在国际单 位制(SI)中,电能的单位是焦耳(J)。1J等于1W的用 电设备在1s内消耗的电能。电力工程中,电能常用“度” 作单位,它是千瓦小时(kWh)的简称,1度等于功率为 1kW的用电设备在1小时内消耗的电能。
图1-23
.
电工电子技术基础 在电子电路中,电源的一端通常是接地的,为了作

常用电子元器件符号及实物图

常用电子元器件符号及实物图

编辑实验创建词条讨论请进通用技术论坛电子元器件是元件和器件的总称.一、元件:工厂在加工产品时没有改变分子成分产品可称为元件,不需要能<电>源的器件。

它包括:电阻、电容、电感器。

(又可称为被动元件Passive Components)(1)电路类器件:二极管,电阻器等等(2)连接类器件:连接器,插座,连接电缆,印刷电路板(PCB)二、器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件称为器件器件分为:1.主动器件,它的主要特点是:(1)自身消耗电能(2).还需要外界电源。

2.分立器件,分为(1)双极性晶体三极管(2)场效应晶体管(3)可控硅(4)半导体电阻电容3.模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。

有许多的模拟集成电路,如集成运算放大器、比较器、对数和指数放大器、模拟乘(除)法器、锁相环、电源管理芯片等。

模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。

模拟集成电路设计主要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。

4.数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。

根据数字集成电路中包含的门电路或元、器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成(SSI)电路、中规模集成MSI电路、大规模集成(LSI)电路、超大规模集成VLSI电路和特大规模集成(ULSI)电路。

小规模集成电路包含的门电路在10个以内,或元器件数不超过100个;中规模集成电路包含的门电路在10~100个之间,或元器件数在100~1000个之间;大规模集成电路包含的门电路在100个以上,或元器件数在10~10个之间;超大规模集成电路包含的门电路在1万个以上,或元器件数在10~10之间;特大规模集成电路的元器件数在10~10之间。

电子元器件实物图形

电子元器件实物图形
数字集成芯片
RS触发器
电磁继电器
三极管
指针多用电表
红在(+)黑在(—)
数字多用电表
电烙铁
烙铁架
高温海绵
松香
焊锡丝
种类
实物图
电路符号
定值电阻
可变电阻
固定电容
(有极性)
固定电容
(无极性)
可变电容
(可调电容)
可变电容
(微调电容)
电感
(空心线圈)
电感
(磁芯线圈)
电感
(可调磁芯线圈)
电感
(压器)
普通二极管
发光二极管
光敏二极管
稳压二极管
光敏传感器
热敏传感器
湿敏传感器
磁敏传感器
(干簧管)
气敏传感器
声敏传感器
力敏传感器
位移传感器

认识常用电子元件(图解)

认识常用电子元件(图解)

一般二极管的负极用白色、红色或黑色色环标识,发光二极管 一般用引脚长度不同来区分极性,较短的引脚为负极。
C)二极管的变形体:整流块电路、数码发光管、双色发光管
晶体三极管管脚的判别
用万用表判别三极管管脚的根据是:NPN型三极管基极到
发射极和基极到集电极均为PN结的正向;而PNP型三极管
基极到发射极和基极到集电极均为PN结反向。根据二极管 正向电阻小、反向电阻大的特点,判断出三极管的基极,进 而确定集电极与发射极。
工作电压
元件值读取的例子:图片中电容的丝印为100,读取其元件值:
第一、二位10 X 第三位0=10X1=10μF
250V~表示工作电压为交流250V。
电容值
允许误差
安规认 证标志
工作 电压
e、安规电容:是一类比较特 殊的电容,它在电路中起到保 护作用。安规电容按照使用条 件可分为两大类:X安规电容, Y安规电容。元件表面有丝印, 无极性。印有各类安规认证标 志。容值识别规则:第一、二 位表示元件值有效数字,第三 位表示有效数字后应乘的倍率。 且印有允许误差、工作电压。 基本单位:pF.
温度系数
a、瓷片电容:是最常用的一类电容, 其性能稳定,可适用的频率广泛, 体积小型化容易。元件表面有丝印, 无极性。 容值识别规则:第一、二位表示元 件值有效数字,第三位表示有效数 字后应乘的倍率。允许误差也在丝 印上有体现,并且部分生产厂家将 温度系数也印在元件本体上。 基本 单位: pF。
电容值
★ 传声器是指驻极体电容传声器,即俗称的咪头。
贴片咪头
4. ★保险丝
玻璃管保险丝
温 度 保 险 丝
★ 保险丝也被称为熔断器。 ★ 保险丝的作用是:当电路发生故障 或异常时,伴随着电流不断升高,并 且升高的电流有可能损坏电路中的某 些重要器件或贵重器件,也有可能烧 毁电路甚至造成火灾。保险丝就会在 电流异常升高到一定的高度和一定的 时候,自身熔断切断电流,从而起到 保护电路安全运行的作用

各种元器件的标准图形符号26页PPT

各种元器件的标准图形符号26页PPT
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的 磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触 点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔 铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。 直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
万能式断路器、塑壳开关、微型断路器、 接触器、热继电器、电容器、复合开关、 晶闸管、电流互感器、零序电流互感器、 电压互感器、熔断器、浪涌保护器、避雷 器等
低压断路器常用的规格
万能式断路器: 壳架等级规格:1600、2000、3200、4000、
5000、6300A 额定电流In:200、400、630、800、1000、
状态 从关断到导通
维持导通
从导通到关断
条件
1、阳极电位高于阴极电位 2、控制机有足够的正向电压和电流
1、阴极电位高于阳极电位 2、阳极电流大于维持电流
1、阳极电位低于阴极电位 2、阳极电流小于维持电流
如何选择热继电器?
选择热继电器是根据电动机的额定电流选择热继电器元件 的额定电流,热继电器额定电流>电动机的额定电流,热 继电器的整定电流值为电动机额定电流的100%。
NR2系列热过载继电器(以下简称热继电器) 适用于交流 50Hz/60Hz、电压至 690V,电 流0.1-630A
的长期工作或间开关的工作原理是将可控硅与磁保持继 电器并联,由内部的单片机控制,在投入瞬间由 可控硅承担过零投切,即电压过零时刻投入,随 后磁保持继电器闭合,可控硅断开,投入动作完 成。
SP-CCS 1 - □
电压等级 设计序号
复合开关
公司代号:武汉世纪精能
序号 1 2 3 4 5 6

常用电子元器件命名 表示图形 主要技术参数

常用电子元器件命名 表示图形 主要技术参数

常用电子元器件参考资料部分电气图形符号一.电阻器、电容器、电感器和变压器二.半导体管三.其它电气图形符号常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器1.电阻器和电位器的型号命名方法示例:(1)精密金属膜电阻器R J7 3第四部分:序号第三部分:类别(精密)第二部分:材料(金属膜)第一部分:主称(电阻器)(2) 多圈线绕电位器W X D 3第四部分:序号第三部分:类别(多圈)第二部分:材料(线绕)第一部分:主称(电位器)2.电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。

电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。

不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。

(2) 标称阻值阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。

根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。

E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。

(3) 允许误差等级3.电阻器的标志内容及方法(1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。

符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。

如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ,表5例如:RJ71-0.125-5k1-II允许误差±10%标称阻值(5.1kΩ)额定功率1/8W型号由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误差为±10%。

(2)色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。

色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。

其含义如图1和图2所示。

标称值第一位有效数字标称值第二位有效数字标称值有效数字后0的个数允许误差图1 两位有效数字阻值的色环表示法三色环电阻器的色环表示标称电阻值(允许误差均为±20%)。

自动化元件及设备图形符号

自动化元件及设备图形符号
卧式电磁配压阀 卧式电磁配压阀
有碗扣地漏 有碗扣地漏
无碗扣地漏 无碗扣地漏
喷头 喷头
测点及测压环管 测点及测压环管
可调节流装置 可调节流装置
不可调节流装置 不可调节流装置
取水口拦污栅 取水口拦污栅
潜水电泵 潜水电泵
深井水泵 深井水泵
射流泵 射流泵
制动器 制动器
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
隔膜阀 隔膜阀
角阀 角阀
弹簧式安全阀 弹簧式安全阀
重锤式安全阀 重锤式安全阀
取样阀 取样阀
三通旋塞 三通旋塞
消火栓 消火栓
疏水阀 疏水阀
莲蓬头有底阀 莲蓬头有底阀
莲蓬头无底阀 莲蓬头无底阀
盘形阀 盘形阀
真空破坏阀 真空破坏阀
电磁空气阀 电磁空气阀
力式电磁配压阀 力式电磁配压阀

capture原理图绘制规范及元器件建库规范

capture原理图绘制规范及元器件建库规范

capture原理图绘制规范及元器件建库规范XXX 有限公司目录第一部分绘制电路原理图规范 (3)1.目的。

(3)2.范围。

(3)3.原理图绘制总体要求。

(3)4.原理图格式及命名要求。

(3)4.1原理图命名要求。

(3)4.2图框和图纸要求。

(3)4.2.1图纸尺寸要求。

(3)4.2.2图纸的背景颜色要求。

(4)4.2.3图框的标题栏要求。

(4)4.3理图的输出。

(5)4.4理图栅格的设置。

(5)5.原理图页绘制要求。

(5)5.1注释要求。

(5)5.2信号的命名和绘制要求。

(5)5.3基本元器件的规范化图形。

(6)5.4电源、地的命名要求、规范化图形及注意事项 (9)5.5时钟信号的命名要求。

(10)5.6差分信号的命名要求。

(10)5.7分页原理图的连接方法和要求。

(10)5.8元器件索引号要求。

(11)第二部分元器件原理图建库规范 (12)1.目的。

(12)2.范围。

(12)3.管理建议。

(12)4.CADENCE元器件建库步骤和要求。

(12)4.1 CADENCE元器件原理图库器件模型的建造总体要求。

(12)4.2 CADENCE元器件建库步骤和具体要求。

(12)4.2.1 N ew Part Proterties 的设置。

(12)4.2.2对添加管脚时管脚的命名,TYPE等设置的具体方法与要求。

(14)5.元器件库的分类。

(16)5.1分类的基本要求。

(16)5.2划分规则。

(16)附录A 管脚命名形式: (19)第一部分绘制电路原理图规范1.目的。

为统一硬件工程师绘制原理图,增加电路原理图的可读性,特制定本要求。

2.范围。

本标准规定了在CAPTUREV10.0以上平台上原理图的设计方法。

本标准适用于西安瑞吉通讯设备有限公司在CAPTURE平台上的原理图绘制。

3.原理图绘制总体要求。

1、要求创建文件为OrCAD Capture CIS。

1常用元器件的原理图符号和元器件封装

1常用元器件的原理图符号和元器件封装

常用元器件的原理图符号和元器件封装一、元器件封装的类型元器件封装按照安装的方式不同可以分成两大类。

(1)直插式元器件封装。

直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接,如图F1-1所示。

图F1-1 直插式元器件的封装示意图典型的直插式元器件及元器件封装如图F1-2所示。

图F1-2 直插式元器件及元器件封装(2)表贴式元器件封装。

表贴式的元器件,指的是其焊盘只附着在电路板的顶层或底层,元器件的焊接是在装配元器件的工作层面上进行的,如图F1-3所示。

焊盘贯穿整个电路板图F1-3 表贴式元器件的封装示意图典型的表贴式元器件及元器件封装如图F1-4所示。

图F1-4 表贴式元器件及元器件封装在PCB元器件库中,表贴式的元器件封装的引脚一般为红色,表示处在电路板的顶层(Top Layer)。

二、常用元器件的原理图符号和元器件封装在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。

在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异。

前面的章节中已经讲过,电阻由于其负载功率和运用场合不同而导致其元器件的封装也多种多样,这种情况对于电容来说也同样存在。

因此,本节主要向读者介绍常用元器件的原理图符号和与之相对应的元器件封装,同时尽量给出一些元器件的实物图,使读者能够更快地了解并掌握这些常用元器件的原理图符号和元器件封装。

(1)电阻。

电阻器通常简称为电阻,它是一种应用十分广泛的电子元器件,其英文名字为“Resistor”,缩写为“Res”。

电阻的种类繁多,通常分为固定电阻、可变电阻和特种电阻3大类。

固定电阻可按电阻的材料、结构形状及用途等进行多种分类。

电阻的种类虽多,但常用的电阻类型主要为RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻和片状电阻等。

固定电阻的原理图符号的常用名称是“RES1”和“RES2”,如图F1-5(a)所示。

常用电子元器件实物图解(清晰版)

常用电子元器件实物图解(清晰版)

很敏感,当照度增加时,电阻率急剧减小,并在一定条件下,照度和电阻率可呈现线 性关系。在完全无光照时,光敏电阻也会呈现一定的电阻值,称为暗电阻,而光照时
的电阻称为光电阻。对 光敏电阻,暗电阻约几兆欧姆,而光电阻可小到几百欧姆。
光敏电阻的温度系数和照度有关,强光照射条件下为正,弱光照射条件下为负。 在上述三种光敏电阻中,以 CdS 光敏电阻应用最广。它可以工作在交流状态,
1.3 系统介绍 1.3.1 固定电阻 (1) 图形符号 固定电阻(国际)
(2) 电阻器型号命名方法 电阻器的型号命名方法根据 GB2471—81,见表 1-3-1。
2
表 1-3-1 电阻器型号的命名方法
例1 例2
3
(3) 电阻值的标识和允许偏差 表 1-3-2 给出 E24、E12 和 E6 三个系列的标称值及允许误差。电阻值的标称值应 为表 1-3-2 所列数字的几倍,其中 n 为整数、负整数或零。
(6)、负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。 ①、测量标称电阻值 Rt
用万用表测量 NTC 热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据 NTC 热
9
敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出 Rt 的实际值。但因 NTC 热敏电阻对 温度很敏感,故测试时应注意以下几点:
A、 Rt 是生产厂家在环境温度为 25 度时所测得的,所以用万用表测量 Rt 时,亦 应在环境温度接近 25 度时进行,以保证测试的可信度。
了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线 性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位 置,即全刻度起始的 20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级 不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超 出误差范围,则说明该电阻值变值了。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基本元器件的规范化图形。

123456、继电器7、二极管类8、三极管类9105.4电源、地的命名要求、规范化图形及注意事项1、电源、地的命名和规范化图形建议电源使用图标,方便修理人员查找其他地名称统一标识为实际的地的名称。

2、注意事项如果需要使用符号,请注意使用的“SYMBOL”的“NAME”是否与设计中的网络名相同,如果不同,在生成网表时会产生两个网络名。

例如通常我们放置的“GND”符号都是而实际这个符号的“NAME”可能是“GND”也可能是“GND_POWER”、,而系统通常默认的都是“GND_POWER”。

如果设计中没有将“GND”与“GND_POWER”连接在一起,网表中就会出现“GND”、“GND_POWER”两个网名,很显然不同的网名在EDA设计时是不能被连接在一起的。

对于有可焊接管脚的金属壳体器件,如:复位按钮、拨码开关、连接器等,在原理图中应该明确表示金属壳体是接哪一种地,如:工作地,还是接ESD防护及屏蔽地。

CMOS电路的不用的输入端不能悬空。

第二部分元器件原理图建库规范1.目的。

对绘图者在CaptureV10.0平台上建立元器件原理图符合进行规范要求,增加电路图的可读性及确保库资源共享。

2.范围。

本标准规定了在CaptureV10.0平台上元器件原理图符号建库规范。

本标准适用于公司在CaptureV10.0平台上的元器件原理图符号建库和审核。

3.管理建议。

1、由绘图人员来负责Cadence元器件原理图模型的建立和该元器件资料的查询。

2、由EDA元器件库维护人员负责Cadence元器件原理图符号模型的审核。

3、由EDA元器件库维护人员负责将审核通过的元器件原理图符号模型分类加入到Cadence元器件原理图符号库中,如果元器件并不符合已有的库类别,将其加入其它类中。

4.CADENCE元器件建库步骤和要求。

4.1 CADENCE元器件原理图库器件模型的建造总体要求。

库模型根据实际情况权衡制作,遵循的一个原则是通俗易懂。

以下提出几点约定须共同遵守:1、只要元器件上有的管脚,图形库都应体现出来,不允许使用隐含管脚的方式(包括未使用的管脚)。

2、对IC器件,在空间允许的情况下尽量做成矩形或方形;对于管脚的安排,可根据功能模块和管脚号的顺序综合考虑管脚的排列,原则输入放置在左边,输出放置在右边,电源放置在上边,地放置在下面。

3、对连接器、插针等有2列的接插件,管脚号的命名顺序应该和板片中的命名保持一致。

4、对于CPLD/FPGA器件,做成矩形或方形;对于管脚的安排,原则上要求按照管脚顺序号进行排列。

5、对电阻、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、保险丝、过压保护器、复位开关、电池等分立器件及小封装器件,图形使用常见的简易图形表示。

4.2 CADENCE元器件建库步骤和具体要求。

4.2.1 N e w Part Proterties 的设置。

当需要添加一个新的元器件库的时候,首先我们会在capturev16.5中遇到下面这个New Part Properties窗口:1、在“name”中填写器件的名称,要求直接标注芯片型号,如果板片表面型号是其marking 形式而不是其型号,要求标明“型号-板片号”,例如:PMBT2222-1PF;如果没有查找出其型号,则标明其封装形式,如表示为:“SOT-23”,在Part Reference中填写其板片号。

name 不能含有非法字符,ORCAD包含的非法字符有:”/”、“<”、“>”、“#”、“$”、“(”、“)”。

2、在“Part Reference”栏填写新建元器件的元器件序号前缀,具体填写由电路板上的索引号决定,如果电路板上没有索引号,则要求如下:3、在“PCB footprint”中,可以填写该器件的封装名称,也可以不填,如果以后想填写,在库中其元件内,选择Option—Package Properties。

4、“Package type”中“homogeneous”表示复合元件中每一部分元件图相同;“heterogeneous”表示复合元件中每一部分元件图不相同。

5、“Part numbering”中“alphabetic”表示复合元件中每一部分采用字母编号;“numeric”表示复合元件中每一部分元件采用数字编号,我们采用字母编号。

4.2.2对添加管脚时管脚的命名,TYPE等设置的具体方法与要求。

添加管脚时,会出现下面窗口:1、首先添加“name”,即管脚的名字,管脚的命名总的来说应该简洁明了,可读性强。

要求以器件datasheet.pdf为准,以绘图时便于提示管脚功能为宜,命名最好能反映出该信号的含义,而不仅仅是简单的字母或数字,管脚名要求统一采用大写字母,下面是对电源、地、差分信号、低电平有效信号以及常用信号的管脚命名规定:a.对电源命名:+5V电源电源名称标识为“VCC”+3.3V电源电源名称标识为“+3V3”-5V电源电源名称标识为“VEE”其他电源名称统一标识为“+/-XVY(d)”形式,其中“+/-”表示电源正/负,X表示电源电压整数部分,Y表示电源电压小数部分,“V”代表小数点,单位默认为伏特。

例如+1.8V,电源名称标识为“+1V8”。

如果是模拟电源,则在上述对应的命名后增加A符号,如+3.3V模拟电源,则命名为VDD3A,例如:b.对差分信号的命名要求:差分信号命名时除了符合器件手册的命名规则以外,还有注意在信号名称的末尾以“X”和“Y”或是“P”和“N”结束,如DP/DN、DX/DY,不允许以“*A”“*B”结尾。

c.对于低电平有效的信号,例如:“”,设置时需要在每一个字母后加反斜线,表示为R\E\S\E\Td.对于功能相同的管脚,因为软件不支持管脚名称相同,因此规定命名时在名称的末尾增加序号,如NC1/NC2(POWER类型的管脚除外)。

管脚命名规范由其器件的datasheet决定。

2、“number”中应该正确填写管脚的序号。

3、在“shape”中选择相应的引脚形式:clock 为时钟脉冲式管脚。

Dot 为反相式管脚。

dot-clock 为反相脉冲式管脚。

line 一般管脚,形状为0.3英寸直线。

Short 短管脚,形状为0.1英寸直线。

zero length 无线管脚,没有任何线段。

规定按器件手册放置shape,一般管脚采用line方式,没有使用的管脚采用short方式。

4、在“type”中选择相应的引脚类型:state 三态式管脚。

bi-directional 双向式管脚。

Input 输入式管脚。

open collector 开集极式输出管脚。

open emitter 开射极式输出管脚。

Output 输出式管脚。

Passive 被动式管脚。

Power 电源管脚。

为了便于仿真分析,管脚电气类型必须按元器件资料规定设定。

二端无源和有源元件以及连接器类别设定为Passive,电源和地类型设定为Power ,IC和其它元器件其类别根据器件datasheet中进行设置。

5、“width”中定义管脚的粗细。

scalar 一般信号管脚。

Bus 总线管脚。

5.元器件库的分类。

为了帮助使用者快速找到所需用到的原理图库,并找到元器件资料,将元器件进行分类。

5.1分类的基本要求。

建立EDA系统用元件库时应根据元器件的功能类别进行分类建库,以便于检索。

5.2划分规则。

1、根据功能类别将元器件划分成十六大类,如下描述:a.无源元件,包括电阻、电阻网络、电阻排、电容、电感、电位器等b.连接器,包括同轴电缆连接器、DB连接器、扁平电缆连接器、欧式连接器、RJ类连接器、插座、插针c.晶振类,包括普通晶振、压控晶振等各类晶体及晶体振荡器d.分立元器件,包括各类二极管、三极管、扬声器e.开关和保护器件,包括各种开关、保险电阻、保险丝、半导体保护器件f.可编程逻辑器件,包括CPLD/FPGA以及相应的配置PROMg.微处理及存贮器件,包括各种CPU以及ROM/FLASH/RAM/DRAM/SRAMh.电源模块,包括DC-DC变换器件、热插拔控制器件、AC-DC变换器件、DC-AC变换器件i.标准逻辑器件,包括74系列器件j.光电器件,包括光电转换模块k.接口器件,包括接口收发器件、时钟发生器件、驱动器件l.集成电路,按不同的厂家进行划分,如PMC公司、BROADCOM公司等m.变压器,包括电源变压器、通讯变压器或模块n.模拟器件,包括运算放大器、厚薄膜电路等o.其他器件,包括继电器等2、各大类所包含元器件内容及子类划分。

各类电阻、电容、电感归入无源元件库。

无源元件库根据下表划分子类。

各类连接器归入到连接器库。

连接器库按下表划分子类各类晶体、时钟振荡器、VCXO(压控晶振)、TCXO(温补晶振)、OCXO(恒温晶振)等晶体振荡器划入晶振库。

晶振库按下表划分成四子类。

各类二极管、二极管排、晶体管,光耦和IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor绝缘栅双极性晶体管)、扬声器等有源元件归入分立器件库。

分立元器件库按下表划分子类。

各种开关、保险电阻、半导体保护器划入开关和保护器件库。

开关和保护器件库根据下表进行划分子类。

CPLD和FPGA以及相应的配置PROM划入可编程器件库。

可编程逻辑器件库如下表按厂家划分成子类。

各类各类包括三端调压器、DC-DC变换器以及热插拔控制器件、电源模块等集成电路划入电源模块库。

电源模块库划分成以下子类abt、器件库划分成以下五个子类各类光收发模块或单独的发射、单独的收发模块划入光电器件库。

光电器件库不再划分子类。

模拟和数字混合信号类器件、时钟发生器件、线路驱动器件、线路收发器件、数据时钟恢复器件、时钟BUF、锁相环、数模转换器划入接口器件库。

接口器件库划分成下表两个子类。

各类通讯用大规模集成电路划入集成电路库。

集成电路库按厂家划分成五子类。

各类电源变压器、通信用变压器划入变压器库。

变压器库不再划分子类。

各类通用运算放大器、厚薄膜电路、采样和比较器、电压电流参考源划入模拟电路库。

对于准标、测试点、短路铜皮以及在原理图中没有电气性能连接的结构件划入格式符合及其他库。

格式符合及其他库按下表划分成四个子类。

对于上述规定中没有提到的元器件和继电器划入其他库。

其他库不再划分子类。

附录A 管脚命名形式:。

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