电路原理图设计规范范文
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。
(完整word版)电路原理图及PCB设计规范报告
电路原理图及PCB设计规范探讨一、原理图绘制规范1、电阻标号规范:电阻的标号统一采用Rn,R代表的是电阻,n代表的是编号1、2、3······依照依次增大的原则。
滑动电阻标号统一采用RPn,RP代表的是电阻,n代表的是编号1、2、3······依照依次增大的原则。
2、电容标号规范:电容的标号统一采用Cn,C代表的是电容,n代表的是编号1、2、3······依照依次增大的原则。
3、其它元件的标号规范:三极管的标号统一采用Qn,排针和接头都采用JPn,Q代表的是三极管,JP代表的是排针和接头,n代表的是编号1、2、3······依照依次增大的原则。
4、电源标识规范:正负电源统一采用+VCC,—VCC。
当有其它的不同电源值的电源的时候,其规范为+或—所加的电源值,如正负电源3.3V分别表示为+3.3V,—3.3V。
5、布局规范:在设计允许的范围内,尽量按照原理图的设计思路,比如方波、三角波、正弦波之间的相互转换。
6、其他规范:在元器件的放置时考虑美观,原理图对称的时候放置元器件也对称,走线也遵循这样的原则,之后生成元器件报表。
7、原理图二、PCB设计流程(一)Pcb设计准备1.与项目主管确认电路原理图设计已经通过评审,且不会有较大更改。
2.确认所有器件封装都已经建立,位于Powerpcb标准器件库或临时器件库。
3.熟悉电路要求:了解电路原理、接口和模块划分;了解电路设计中对PCB设计有特殊要求的网络和器件,如高速信号、设计关键点、特定封装的器件(如对于安装在印刷电路板上的较大的组件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能);对PCB布局设计的特殊要求(如需要尽量放在正面的器件、需要考虑散热的器件等)。
原理图设计规范(修改)
原理图设计规范修订历史目录第1章硬件原理图设计规范 (1)1.1 目的 (1)1.2 基本原则 (1)1.2.1 确定需求 (1)1.2.2 确定核心CPU (1)1.2.3 参考成功案例 (1)1.2.4 对外围器件选型 (1)1.2.5 设计外围电路 (2)1.2.6 设计时遵循的基本原则 (2)1.2.7 原理图审核 (2)1.2.8 设计基本要求 (3)1.3 版面设计 (3)1.3.1 图幅 (3)1.4 元件符号及参数设置标准 (4)1.4.1 常用元件位号命名规则 (4)1.5 元件符号 (5)1.5.1 电阻参数描述 (5)1.5.2 电容参数描述 (6)1.5.3 电感、磁珠参数描述 (7)1.5.4 二极管 (7)1.5.5 三极管及场效应管 (8)1.5.6 其它器件 (8)1.6 元件选择 (8)1.6.1 元件库选取 (8)1.6.2 元件放置要点 (9)1.7 多张原理图 (10)1.8 版面布局 (10)1.8.1 网络标号命名 (12)1.8.2 总线式原理图画法 (13)1.8.3 CPU画法标准 (13)1.8.4 其他 (14)1.9 注意 (15)1.10 复杂电路设计技巧 (15)第1章硬件原理图设计规范1.1 目的原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。
原理图设计基本要求: 规范、清晰、准确、易读。
制定此《规范》的目的和出发点是为了培养硬件开发人员严谨、务实的工作作风和严肃、认真的工作态度,增强硬件开发人员的责任感和使命感,提高工作效率和开发成功率,保证产品质量。
1.2 基本原则1.2.1 确定需求详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求等,这些要求有助于我们器件选型和电路的设计。
1.2.2 确定核心CPU根据功能和性能需求制定总体设计方案,对CPU进行选型,CPU选型有以下几点要求:●性价比高;●容易开发:体现在硬件调试工具种类多,参考设计多,软件资源丰富,成功案例多;●可扩展性好。
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。
原理图设计规范V1模版
原理图设计规范、八冃U 言本规范确定原理图设计中的一些基本的规范。
本规范目前还不完善,只是起一个引导作用,为以后的SI与PCB LAYOU规范化起一个桥接作用,还有很多不完善和不严谨以及其他方面的不足,期望在今后一年的运行中,大家及时提出自己的建议完善此规范,提高大家的工作效率和操作技能。
为不使此规范形式化,计划不定期进行修改,全体硬件和CAD人员全部参加,最终目的是真正做到知识共享和运作规范。
第2页共19页引言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PC设计工具?原理图设计工具:Cade nee公司的Capture CIS;PC设计工具:Cade nee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ED般计工具的一般方法。
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,MODULETEXT, LINE,SYMBOLCOMPONENTETWORKJONNECTIONSART, 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 DECALNET/NETNAME, NET属性PIN和PIN的属性PART和PART勺属性PACKAGEFOOTPRINTPCB 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*** T H** TR*** ^Q*** B*** F*** G*** ** 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EDAC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勺符号,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DR检查;7. 后处理,生成网表,BOM^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、模块电路图拿出来的原理图就是你能力的体现,不仅体现在电路本身的设计上,更重要的要能正确的表达出自己的设计内容。
电路原理图及PCB设计规范报告
电路原理图及PCB 设计规范探讨、原理图绘制规范1、电阻标号规范:电阻的标号统一采用Rn, R代表的是电阻,n代表的是编号1、2、3 .................... 依照依次增大的原则。
滑动电阻标号统一采用RPn, RP代表的是电阻,n代表的是编号1、2、3 ......................... 依照依次增大的原则。
2、电容标号规范:电容的标号统一采用Cn, C代表的是电容,n代表的是编号1、2、3 .................... 依照依次增大的原则。
3、其它元件的标号规范:三极管的标号统一采用Qn,排针和接头都采用JPn, Q代表的是三极管,JP代表的是排针和接头,n代表的是编号1、2、3 ..................................... 依照依次增大的原则。
4、电源标识规范:正负电源统一采用+VCC,—VCC。
当有其它的不同电源值的电源的时候,其规范为+或—所加的电源值,如正负电源分别表示为+,—。
5、布局规范:在设计允许的范围内,尽量按照原理图的设计思路,比如方波、三角波、正弦波之间的相互转换。
6、其他规范:在元器件的放置时考虑美观,原理图对称的时候放置元器件也对称,走线也遵循这样的原则,之后生成元器件报表。
7、原理图二、PCB设计流程(一)Pcb设计准备1. 与项目主管确认电路原理图设计已经通过评审,且不会有较大更改。
2. 确认所有器件封装都已经建立,位于Powerpcb 标准器件库或临时器件库。
3. 熟悉电路要求:了解电路原理、接口和模块划分;了解电路设计中对PCB设计有特殊要求的网络和器件, 如高速信号、设计关键点、特定封装的器件(如对于安装在印刷电路板上的较大的组件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能);对PCB布局设计的特殊要求(如需要尽量放在正面的器件、需要考虑散热的器件等)。
4. 了解结构制约:与项目主管、工业设计人员一起协商确定外部接口的要求、影响内在结构的器件和电路板尺寸的要求。
原理图规范
原理图规范原理图是电子设计中的重要部分,它是用来表示电路连接和元件布局的图形化工具。
准确、规范的原理图可以帮助设计者更好地理解电路结构和功能,促使设计者更高效、便捷地进行电路设计和电路分析。
为了保证原理图的准确性和规范性,设计者需要遵循一些原理图规范,下面将介绍一些常见的原理图规范:1. 原理图分块:原理图应该按照功能块来分块,每个块应该包含一个完整的电路功能,各个块之间应该用统一的信号线标识符来连接。
2. 元件符号:使用标准的元件符号,不同功能的元件应使用不同的符号,如电阻、电容、晶体管等。
符号应该具有清晰、简洁的特点,以方便设计者快速识别和理解。
3. 元件标记:每个元件应该有唯一的标记,用于在原理图中进行引用和连接,比如使用R1、C1等进行标记。
4. 信号线标识符:使用统一的信号线标识符来连接各个功能块,如电源Vcc、地GND等。
信号线应该具有清晰、直观的特点,以方便设计者快速识别和理解。
5. 信号方向:原理图上的信号线应该标明信号的传输方向,如从输入到输出。
这有助于设计者理解电路结构和信号流动路径。
6. 线条样式:采用不同的线条样式来表示信号类型,如连续线表示电源线,虚线表示控制信号线等。
这有助于设计者快速识别各个信号的类型和功能。
7. 数字标识:在原理图中使用数字标识各个功能块的序号,以方便设计者进行交叉引用和分析。
8. 交叉线处理:当原理图中出现交叉线时,应该采用不同的线条样式或符号来表示交叉线的连接关系。
9. 标题和注释:在原理图中添加标题和注释,用于解释电路的功能和特点,以供设计者了解和参考。
10. 印刷布局:原理图的排版应该合理,元件、标记、线条应该清晰可见,避免交叉和重叠。
同时,应该采用适当的字体大小和线条粗细,以方便设计者清晰地看到每个元素的细节。
总之,准确、规范的原理图是电子设计的重要组成部分,它能够帮助设计者更好地理解电路结构和功能,促使设计者更高效、便捷地进行电路设计和电路分析。
原理图设计规范
原理图设计通用规范理念: 设计好一份规范的原理图对设计好PCB/跟机/做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。
一、标准图框图幅根据实际需要,我公司常用图幅为A2、A3、A4,并有标准格式的图框。
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,应能准确清晰的表达区域电路的完整功能。
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。
连线时,需注意避免线条的不必要交叉,以免难于辨识。
具体要求如下: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, PCB 设计同等道理.2. 尽量将各功能部分模块化(如功放,RADIO, E.VOL, SUB-WOOFER 等),以便于同类机型资源共享, 各功能模块界线需清晰.3. 接插口(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围, 示意出实际接口外形及每一接脚的功能.4. 可调元件(如电位器), 切换开关等对应的功能需标识清楚.5. 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.6. 重要的控制或信号线需标明流向及用文字标明功能.7. 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.8. CPU 的设置管脚(如AREA1/AREA2, CLOCK1/CLOCK2等)需于旁边做一表格进行对应设置的说明.9. 重要器件(如接插座,IC, TUNER 等)外框用粗体线(统一 0.5mm).10. 元件标号照公司要求按功能块进行标识.11. 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.12. 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/审核人名, 日期, 版本号.13. 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.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。
原理图设计规范
原理图设计规范原理图设计规范是指在进行原理图设计时,需要遵守的一系列规范和要求。
原理图是电子产品设计的基础,它直接影响着产品的性能和可靠性。
因此,设计师在进行原理图设计时需要遵守一定的规范,以确保设计的准确性和稳定性。
首先,原理图设计需要清晰明了。
设计师应该将电路图分成模块,每个模块内部应该简洁明了,不应该出现交叉线和过多的连接线。
同时,应该避免线路交叉过多的情况。
如果有必要,可以通过引线进行引出,以提高可读性。
其次,原理图设计需要符合电子设计的常规要求。
比如,每个电路模块应该有明确的供电引脚和地引脚,以确保正常工作。
电路模块之间的连接应该清晰,并标明连接的方式,如电源线、信号线或地线等。
另外,需要注意电路板布局的合理性和稳定性,避免产生干扰或者短路。
第三,原理图设计需要保持一致性。
设计师应该使用统一的符号和标记,以便于他人理解和修改。
在设计原理图时,应该遵循一套统一的规范和标准,如使用国际标准符号。
同时,应该标明每个元器件的型号、规格和参数,以便后续的选型和测试。
第四,原理图设计需要考虑到可靠性和稳定性。
设计师应该避免使用过长的连接线和过多的弯曲,以免造成信号衰减或者信号串扰。
另外,应该合理选择电阻、电容和电感等元器件的数值和型号,以满足设计要求并提高工作效率。
最后,原理图设计需要考虑到可维护性和可扩展性。
设计师应该留出足够的空间,以方便维修和修改。
在设计过程中,应该考虑到后续可能的扩展需求,为未来的升级和改进提供方便。
总之,原理图设计规范是保证电子产品设计质量的基础。
设计师应该严格按照规范进行设计,保证原理图的准确性、稳定性和可靠性,以提高产品的性能和可靠性。
同时,在实际设计中,设计师也可以根据具体需求进行适当的调整和优化,以更好地满足用户的需求。
电路原理图设计要求规范
康吉森交通技术——原理图设计规目录一、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 (8)1、字符要求: (8)(1)、元器件标识: (8)(2)、网络名称: (8)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: (9)一、概述设计一份规的原理图对设计好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。
原理图设计规范手册
XXXXXXXXXX电气有限公司原理图设计规范手册文件编号:AMN-Q01-2014编写:日期: 2014-02-11 审核:日期: 2014-02-11 批准:日期: 2014-02-112014年02月10发布 2014年2月10日实施二次回路接线二次回路接线图包括原理图、平面布置图、屏背面安装接线图、端子排和小母线布置图。
二次接线的原理接线图分为归总式原理图和展开式原理图。
二次回路的最大特点是其设备、原件的动作严格按照设计的先后顺序进行,其逻辑性很强,所以读原理图时只需按一定规律进行,便会显得条理清楚,易懂易记。
设计的方法遵循(六先六后):⑴“先一次,后二次”;⑵“先交流,后直流”;⑶“先电源,后接线”;⑷“先线圈,后触点”;⑸“先上后下”;⑹“先左后右”1.1二次设备的选择二次回路保护设备的选择1.1.1熔断器的配置⑴控制和保护回路熔断器的配置Ⅰ.同一安装单位的控制、保护和自动装置一般合用一组熔断器。
Ⅱ.当一个安装单位内只有一台断路器时(如35kV或110kV出线),只装一组熔断器。
Ⅲ.当一个安装单位有几台断路器时(如三绕组变压器各侧断路器),各侧断路器的控制回路分别装设熔断器。
Ⅳ.对其公用的保护回路,应根据主系统运行方式决定接于电源侧断路器的熔断器上或另行设置熔断器。
Ⅴ.发电机出口断路器和自动灭磁装置的控制回路一般合用一组熔断器。
Ⅵ.两个及以上安装单位的公用保护和自动装置回路(如母线保护等),应装设单独的熔断器。
⑵信号回路熔断器的配置Ⅰ.每个安装单位的信号回路(包括隔离开关的位置信号、事故和预告信号、指挥信号等)一般用一组熔断器。
Ⅱ.公用的信号回路(如中央信号等)应装设单独的熔断器。
Ⅲ.厂用电源和母线设备信号回路一般分别装设公用的熔断器。
Ⅳ.闪光小母线的分支线上,一般不装设熔断器。
Ⅴ.信号回路用的熔断器均应加以监视,一般用隔离开关的位置指示器进行监视,也可以用继电器或信号灯来监视。
电路原理图绘制规范(汇编)
本规范适用于XXX有限公司及其合作伙伴之硬件开发部。
3
本规范中所应用的各种技术术语,在整个电子行业具有通用性,又兼顾了中文的特点和我国技术人员的习惯用法。
3.1
原理图是用图形符号按其工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图,供详细了解工作原理、分析和计算电路特性用。这里我们主要用来表示电路的基本组成和连接关系。
5.3.5
晶体、晶振以kHz或MHz标注,稳定度有特殊要求的需表明,标注示例如12MHz-25ppm。注意:Hz不能省略。
3.9
在原理图中,用以表示区域划分、指引注释的线段,不和电气发生连接关系的,统称为非电器连接线。
3.10
在原理图中,起电气连接关系的线段,也就是网络。
3.11
在原理图中,每一个网络都对应一个相应的名称,这个名称就是网络标号。
3.12
在图中用以解释说明的文字、图形和标注,成为注释。
3.13
用以标识原理图中所有电气元件的电气连接关系网络的文件,就是网表。
4
GB/T14689-93《技术制图图纸幅面和格式》
GB 5094-1985《电气技术中的项目代号》
GB 7159-1987《电气技术中的文字符号制订通则》
5
5.1
5.1.1
原理图的幅面按国家标准GB/T14689-93《技术制图图纸幅面和格式》的规定,一般使用A4幅面,特殊情况下,如器件过大或者某些器件联系过于密切而一页A4纸又画不下的可使用A3幅面。
5.3.4
电感以毫亨、微亨、纳亨为单位标注,亨利的符号H不可省略,毫亨用mH表示,微亨uH表示、纳亨用nH表示,如10mH、1.2uH、1.8nH等,标注单位的使用原则是使标注数字的位数不多于三个;空心电感线圈可哟功能匝数和线圈直径来表示,如2.5 T/3表示匝数为2.5(注意用大写的T),线圈直径为3mm。
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模板
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..................................................................... 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。
电路原理图设计规范
电路原理图设计规范1. 使用统一的符号和符号约定:在设计电路原理图时,应使用国际通用的电路符号,同时遵循统一的符号约定,确保图纸的易读性和标准化。
2. 保持简洁明了:电路原理图应尽量简洁,避免过多的冗余信息和装饰。
每个电路元件应以最简单的形式呈现,不要使用过多的修饰线条或图形。
3. 垂直放置电路元件:电路元件应尽量垂直放置,以便在纸上更好地呈现。
避免元件之间的交叉和重叠,使图纸更易读和理解。
4. 垂直和水平线路对齐:尽量保持电路元件之间的连线垂直或水平对齐,以提高图纸的整体美观度。
避免过多的斜线和交叉线。
5. 使用适当的引线:对于引线过长的电路元件,应采用适当的方式引出,避免元件之间的交叉和混乱。
引线应尽量垂直或水平延伸。
6. 使用合适的字体和字号:在电路原理图中使用文字时,选择合适的字体和字号,确保文字清晰可读。
文字应与电路元件相对应,标注清楚,并尽量使用工程常用的缩写词和专业术语。
7. 分区和分块布局:对于复杂的电路原理图,可以采用分区和分块的方式布局,将相关的电路元件放在一起,并用适当的网格或边框划分。
这有助于提高电路原理图的整体清晰度和可读性。
8. 使用颜色和填充:可以使用不同的颜色和填充效果来区分不同类型的元件或功能块,提高图纸的可读性和美观度。
但要注意不要过分使用颜色和填充,以免造成混乱。
9. 添加必要的说明和注解:在电路原理图中,可以添加必要的说明和注解,解释电路的特殊功能或注意事项。
这有助于更好地理解和使用电路原理图。
10. 定期检查和更新:电路原理图设计完成后,应定期检查和更新。
随着电路的改进和优化,可能需要对原理图进行修改和更新,确保其与实际电路的一致性。
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。
画原理图设计规范
画原理图设计规范
第一大分歧:电阻的表示方法!
你是第一种,还是第二种?中间是方框还是折线?方框做多大?现场一片混乱立马分成N派。
普通的电阻都这样,这么多种电阻现身的时候,我当时就凌乱了。
第二大分歧:有极性的电容的表示方法!
下图厉害了!一张图表示三种方式,还有某世界五百强的原理图规范中,就标了好几种。
电容的种类已经够多了,选型时让人糟心,电容的表示方法一样让人糟心。
第三大分歧:层次图分歧
正方辩友:要层次图,层次图利于原理图作为模块化的分享。
反方辩友:不要层次图,层次图带来不必要的麻烦,把原理图割裂之后,容易忽略一些问题,让我不放心。
第四大分歧:差分对表示法:+、- N、P
管脚描述:标N、P,网络名标+、-
485:带我玩玩呗!
第五大分歧:电源和地表示法:
正电源是否加+? +5V VS 5V0
小数点的表示法: 5.0V、3.3V VS 5V0 3V3
数字模拟分开: DVDD5V0 AVDD3V3 VS 5V0_DVDD 3V3_ AVDD
第六大分歧:电容的耐压值,是否需要填在Value里面?
第七大分歧:100nF or 0.1uF or 104第八大分歧:磁珠的表示方法
对了,磁珠到底是标称LB、还是FB?
比较痛恨,把磁珠直接画成电感,位号叫做LX的。
第九大分歧:TX、RX网络名,到底怎么算?
到底以谁做为主设备?有人说以CPU为主,MCU、FPGA、DSP为从设备;那么FPGA和DSP之间也有呢?
你是不是死在这上面很多次?
第十大分歧:位号和Value放在器件的什么位置和什么方向。
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。
电路原理图绘制规范
电路原理图绘制规范2003-12-01发布2003-12-01实施前言本规范起草部门:XXX有限公司硬件部本规范起草人: XXX 硬件部本规范审核人: XXX 硬件部本规范批准人: XXX 研发部本规范修订记录:目录1 目的 (5)2 范围 (5)3 术语定义 (5)3.1 原理图 (5)3.2 图纸幅面 (5)3.3 图框 (5)3.4 标题栏 (5)3.5 项目代号 (5)3.6 标称值(Part value) (5)3.7 图形符号 (6)3.8 元器件库(Symbol) (6)3.9 非电气连接线 (6)3.10 电气连接线 (6)3.11 网络标号 (6)3.12 注释 (6)3.13 网表 (6)4 引用标准和参考资料 (6)5 规范细则 (7)5.1 图纸规则 (7)5.1.1图纸幅面尺寸 (7)5.1.2图框和标题栏格式 (7)5.2 项目代号 (8)5.2.1项目代号的组成 (8)5.2.2项目种类的字母代码 (9)5.2.3项目代号的放置位置 (10)5.3 标称值 (10)5.3.1集成电路 (10)5.3.2电阻类 (11)5.3.3电容类: (11)5.3.4电感类 (11)5.3.5晶体、晶振类 (11)5.3.6保险管 (11)5.4 元器件图形符号 (11)5.5 布局规则 (12)5.5.1整体布局 (12)5.5.2功能布局法 (12)5.5.3对称布局法 (13)5.5.4按信号流向布局 (13)5.5.5注释 (14)5.5.6器件放置 (14)5.5.7线框的应用 (14)5.5.8集成运放和通用集成逻辑电路放置方法 (15)5.5.9总线的使用 (15)5.5.10未用管脚的处理 (16)5.5.11分页 (16)5.5.12层次图 (16)5.6 线的规则 (17)5.6.1图线型式 (17)5.6.2宽度 (18)5.6.3间距 (18)5.6.4线的分类 (18)5.6.5非电气连接线(line) (19)5.6.6电气连接线(wire) (19)5.6.7电气连接线中的总线规则 (19)5.7 网络标号 (20)5.7.1位置 (20)5.7.2与标注文字的关系 (20)5.7.3唯一性 (20)5.7.4网络标号名称的定义 (21)5.7.5常用网络标号推荐名称 (21)5.8 电地网络 (21)5.9 测试点定义与规则 (22)5.9.1定义 (22)5.9.2注释 (23)5.9.3位置 (23)5.9.4JTAG测试点 (23)5.10 注释文字和图形 (23)5.10.1规则 (23)5.10.2位置 (23)5.10.3必须加注释情况 (24)5.11 去耦电容的放置 (25)1目的此规范目的在于统一和规范公司内电路原理图绘制的基本准则,为电路设计者绘制原理图提供参考,作为公司建立一个技术支持和资源共享的基础平台一个部分。
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符号
电阻
R
排阻
RN
电容
C
电感、磁珠
L
二极管、LED
D
三极管、MOS
Q
IC、集成电路
U
连接器
CN
开关、按钮
S
晶振
Y
测试点
TP
定位孔
H
保险丝
F
蜂鸣器
B
继电器
RL
陆续更新……
5.3标称值规范
标称值是器件的电器特性的必要描述,标称值的标注原则是能准确反映该器件的特征,只要选用了满足该参数的同类器件,就能够保证正常的电气性能,不会因为其它未标明的参数改变而造成原理图错误或导致电路故障。
5.1.3 在选用图纸时,应该能准确清晰的表示该区域电路的完整功能。
5.1.4标题栏规范
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 分页规范
当同一块PCB上的电路原理图,由于内容太多,无法在同一张图纸上画完,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,相互能够拼接成一张图。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。
5.3.1.4 ≤1M 整数表示为 XXM,例如1M,10M;包含小数表示为XMX,例如4M7,2M2
5.3.1.5如果电阻额定功率和精度有特殊要求,必须标注功率和精度;特殊要求的标注和阻值在同一栏中,各项标注以横线隔开,但其中的字母必须大写,如“10k-1%-1/2W”,精度要求在前、额定功率要求在后。可变电阻(电位器)标注最大阻值。
5.3.2.6电解电容必须标明耐压值,以"-"与容值隔开。如“100uF-25V”
5.3.2.7 贴片电容(钽电容除外),容值后耐压值为可ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项,.
5.3.3 集成电路类
5.3.3.1 集成电路可摘取厂家型号的部分或全部,但标注内容必须是能保证电路功能的充分条件。
5.3.3.2 对于同一型号存在多种封装形式的IC,需要标注使用封装类型。
5.3.2 电容类
5.3.2.1≤1pF 以小数加p表示,例如0.47pF
5.3.2.2 ≤999pF 整数表示为 XXp,例如100pF,470pF;包含小数表示为X.Xp,例如4.7pF,6.8pF
5.3.2.3 ≤999nF 整数表示为 XXn,例如100nF,470nF;包含小数表示为X.Xn,例如4.7nF,6.8nF
PNP型半导体管
NPN型半导体管
MOSFET-P
MOSFET-N
5.4.6晶振类
图形符号
说明
一般晶振
5.5.7 开关控制类
图形符号
说明
开关一般符号
复位开关
拨码开关
5.5.8 保险丝类
图形符号
说明
保险丝一般符号
自恢复保险丝
5.5布局规范
在原理图的绘制过程中,为了图纸的标准化和可视性、易读性,在整个原理图的布局上需遵循一定的规范,做到信号流向顺畅,布局匀称,功能单元电路布局清晰。
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。
5.2元器件标识规范
元器件标注的基本信息,即是显示在原理图上的信息,应包括元器件的编号和标称值。
其中元器件的编号一般根据元器件种类以不同的英文字母表示,后面加注流水编号。注意:元器件编号要连续,中间不要间断,不要出现重复。
电路原理图设计规范
C
电路原理图设计规范
Approved by:
Checked by:
Prepared by:
Hardware
Revision List
Date
Description
Revision
Owner
1.1本规范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。
5.3.5 晶振类
晶体、晶振以kHz或MHz标注,稳定度有特殊要求的需表明,标注示例如12MHz-25ppm。注意:Hz不能省略。
5.3.6 保险丝类
必须标注额定工作电流,统一以A为单位标注。
5.4元器件图形符号规范
规范中不可能罗列出所有元器件的图形符号,仅列出一般性、通用的的符号,供实际工作参考。
5.4.1 电阻类
图形符号
说明
电阻,一般符号
可调变阻器
带滑动触点的电阻器
电阻排
5.4.2 电容类
图形符号
说明
电容器,一般符号
极性电容器
5.4.3 电感、磁珠类
图形符号
说明
一般电感器
带磁芯的电感器、磁珠
5.4.4 二极管类
半导体二极管一般符号
发光二极管
稳压二极管
肖特基二极管
5.4.5 三极管、MOS类
5.3.2.4接近1uF的电容也能够以0.XXu表示,例如0.1uF,0.22uF,。
注意:在同一个电路图中必须使用一种标识规范,如100nF和0.1uF不能同时出现在一份电路图纸中。
5.3.2.5≥1uF 整数表示为 XXu,例如100u,470u,1000u;包含小数表示为X.Xu,例如4.7uF,6.8uF.
四
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/ 流程规范细则
5.1
5.1.1根据实际需要,电路的复杂程度选择图纸尺寸,常见的图纸尺寸有A2,A3,A4.
5.1.2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。
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
本规范适用于研发部硬件人员使用Altium Designer 工具绘制电路原理图,亦可作为其它工具参考规范。
三、
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
5.3.1 电阻类
5.3.1.1≤1ohm 以小数表示,而不以毫欧表示 0RXX,例如0R47,0R033
5.3.1.2 ≤999ohm 整数表示为 XXR,例如100R,470R;包含小数表示为XRX,例如4R7,4R99,49R9
5.3.1.3 ≤999K 整数表示为 XXK,例如100K,470K;包含小数表示为XKX,例如4K7,4K99,49K9
5.3.4 电感类
5.3.4.1 电感以毫亨、微亨、纳亨为单位标注,亨利的符号H不可省略,毫亨用mH表示,微亨uH表示、纳亨用nH表示,如10mH、1.2uH、1.8nH等,标注单位的使用原则是使标注数字的位数不多于三个;
5.3.4.2 磁珠标注磁珠型号,特征电阻,以及额定电流,如“B601-600Ohm@100Mhz-1A”