AltiumDesigner13标准教程
Altium Designer 2013案例教程-1701927 第5讲 项目4 创建原理图元器件库
5.元件引脚代表了元件的 电气属性,为元件添加引 脚的步骤如下。
(1)单击Place→Pin命令 (快捷键P,P)或单击工 具栏按钮“ ”,光标处 浮现引脚,带电气属性。
(2)放置之前,按Tab键 打开Pin ProPerties对话 框,如图4-6所示。如果设 计者在放置引脚之前先设 置好各项参数,则放置引 脚时,这些参数成为默认 参数,连续放置引脚时, 引脚的编号和引脚名称中 的数字会自动增加。
Edit按钮可以编辑当前元器件库中所选择的元件。单击此按钮, 屏幕将弹出如图4-11所示的元件属性设置窗口,可以对该元件的 各种参数进行设置。
(2)Aliases区域。
该区域显示在Components区域中所选择的元件的别名。单 击Add按钮,可为Components区域中所选中的元件添加一 个新的别名。
5.单击SCH Library标签打开SCH Library面板如图4-4 所示。如果SCH Library标签未出现,单击主设计窗口 右下角的SCH按钮并从弹出的菜单中选择SCH Library即 可(√表示选中)。
6.原理图库元器件编辑器 (SCH Library)面板介绍。
原理图库元器件编辑器管 理面板如图4-4所示,其各组 成部分介绍如下:
复习并导入新课:
3.1 印制电路板的基础知识
3.2 创建一个新的PCB文件
使用PCB向导来创建PCB。
3.3 用封装管理器检查所有元件的封装
在原理图编辑器内,执行Tools→Footprint Manager命令
3.4 → Update PCB Document
过滤区 元件区
别名区 引脚区 模型区
图4-4 元件库管理面板
(l)Components区域。
Altium_Designer13实践教程
目录第六部分Altium Designer10电路设计 (2)第1章印制电路板与Protel概述 (2)1.1印制电路板设计流程 (2)第2章原理图设计 (4)2.1原理图设计步骤: (4)2.2原理图设计具体操作流程 (4)第3章原理图库的建立 (11)3.1原理图库概述 (11)3.2编辑和建立元件库 (11)第4章创建PCB元器件封装 (16)4.1元器件封装概述 (16)4.2创建封装库大体流程 (17)4.3绘制PCB封装库具体步骤和操作 (17)第五章PCB设计 (26)5.1重要的概念和规则 (26)5.2PCB设计流程 (27)5.3详细设计步骤和操作 (27)第6章实训项目 (33)6.1任务分析 (33)6.2任务实施 (35)6.3利用热转印技术制作印制电路板 (61)第六部分Altium Designer10电路设计第1章印制电路板与Protel概述随着电子技术的飞速发展和印制电路板加工工艺不断提高,大规模和超大规模集成电路的不断涌现,现代电子线路系统已经变得非常复杂。
同时电子产品有在向小型化发展,在更小的空间内实现更复杂的电路功能,正因为如此,对印制电路板的设计和制作要求也越来越高。
快速、准确的完成电路板的设计对电子线路工作者而言是一个挑战,同时也对设计工具提出了更高要求,像Cadence、PowerPCB以及Protel等电子线路辅助设计软件应运而生。
其中Protel在国内使用最为广泛。
本书所有讲解均使用Altium Designer Release10(Protel新版本)。
1.1印制电路板设计流程用Altium Designer Release10绘制印制电路板的流程图如图6-1.1所示。
图6-1.1电路板绘制流程图第2章原理图设计2.1原理图设计步骤:原理图设计过程如下图6.2.1所示。
图6-2.1原理图设计流程2.2原理图设计具体操作流程(说明:以设计“两级放大电路”为例,电路原理图如图6-2.2所示)编译和调整设置图纸大小以及颜色栅格等放置元件;调整元件位置;对名称、封装进行定义和设定通过导线或网络标号将元件联接起来通过项目编译,完成错误检查注意:建议先建立好PCB工程(项目)文件后再进行原理图的绘制工作,原理图文件需加载到项目文件中,且保存到同一文件夹下。
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。
altiumdesigner13安装教程
altiumdesigner13安装教程安装步骤:1.右击“AD13.4.part1.rar”文件,点击“解压到AD13.4”。
2.解压好后,打开解压目录双击“AltiumInstaller.exe”文件。
3.点击“Next”.4.选择“Chinese”,再选择“l accept the agreement”,点击“Next”。
5.点击“Next”。
6.点击“Next”。
7.建议把AD软件安装到除C盘以外的磁盘,这里我安装到G盘,所以只需要把字母C改为G即可,第二个路径可以在G盘或其它盘下新建一个“AD”文件夹然后选择这个文件夹。
8.点击“Next”。
9.等待安装完成,进度条要走完时可能会出现假死状态需要耐心等待。
10.把“Launch Altium Designer”前面的勾去掉,点击“Finish”。
2013SN-1300001(V4NL-XACC)Standalone.alf”文件,选择“复制”。
12.打开安装目录,在空白处右击,选择“粘贴”。
13.在开始菜单栏中找到“Altium Designer”软件,然后打开。
14.选择“Don’t show thinmessage anymore”,点击“OK”,关闭后一个窗口。
15.点击“Add standalonelicense file”。
16.再软件的安装目录下找到“Altium2013SN-1300001(V4NL-XACC) Standalone.alf”文件,选择文件,点击“打开”。
17.点击“DXP”,再点击“Preferences”。
18.选择“General”,再选择“Use localized resources”,点击“OK”,再点击“OK”,关闭程序,再重新打开程序即可汉化完成。
19.安装完成。
AltiumDesigner13标准教程第五章原理图的后续处理
图 5-8 SCH Filter 面板
图 5-9
Query Helper 对话框
按钮:用于显示并载入收藏的过滤器,单击此按钮可以弹出收藏过滤器记录窗 口。 按钮: 用于显示并载入曾经设 置过的过滤器,可以大大提高搜索 效 率 。单 击 此 按钮 后即 弹出 如图 5-10 所示的过滤器历史记录窗口, 移动鼠标选中其中一个记录后,单 击它即可实现过滤器的加载。单击 按钮 可以将 历史 记 录 过 滤器添加到收藏夹。 Select(选择)复选框:用于设置是
第5章
原理图的后续处理
图 5-1
“参数属性”对话框
图 5-2
“选择设计规则类型”对话框
5.1.2 在原理图中放置 PCB 布局标志
对于元件、管脚等对象,可以用前面讲的方法添加设计规则。而对于网络,需要在网络 上放置 PCB Layout 标志来设置 PCB 设计规则。 例如,对如图 5-3 所示电路的 VCC 网络和 GND 网络添加一条设计规则,由于没有设置 VCC 和 GND,网络的走线宽度为 30mil。 选择“放置”→“指示”→“PCB 布局”菜单命令,即可放置 PCB 布局标志,此 时按下 Tab 键,即可打开如图 5-4 所示的“参数”对话框。
图 5-3
示例电路
图 5-4
“参数”对话框
123
按钮,系统弹出如图 5-1 所示的“参数属性”对话框。单击其中的 按钮,即可弹出如图 5-2 所示的“选择设计规则类型”对话框,在其中可 以选择要添加的设计规则。双击 Width Constraint(宽度约束)选项,则会弹出如图 (编辑 PCB 规则 (从 5-5 所示的 Edit PCB Rule(From Schematic)-Max-Min Width Rule 原理图)—最大—最小宽度原则)对话框。其中各选项意义如下。 单击
AltiumDesigner13标准教程第二章电路设计基础
电路设计基础内容指南本章详细介绍关于电路图设计的基本组成:原理图、PCB 图。
简单介绍原理图、PCB 图的一些基础知识,具体包括原理图、PCB 图的组成、原理图编辑器的界面、原理图环境设置等。
知识重点原理图环境设置 印制板电路环境设置2.1 原理图编辑器的界面简介在打开原理图设计文件或创建新的原理图文件的同时,Altium Designer 13的原理图编辑器将被启动,即打开了电路原理图的编辑软件的环境,如图2-1所示。
2.1.1 主菜单栏Altium Designer 13设计系统对于不同类型的文件进行操作时,主菜单的内容会发生相应的改变。
在原理图编辑环境中,主菜单会改变为如图2-2所示样式。
在设计过程中,对原理图的各种编辑操作都可以通过菜单中的相应命令来完成。
第2章电路设计基础图2-1 原理图编辑环境图2-2 原理图编辑环境主菜单栏“文件”菜单:主要用于文件的新建、打开、关闭、保存与打印等操作。
“编辑”菜单:用于对象的选取、复制、粘贴与查找等编辑操作。
“察看”菜单:用于视图的各种管理,如工作窗口的放大与缩小,各种工具、面板、状态栏及节点的显示与隐藏等。
“工程”菜单:用于与工程有关的各种操作,如工程文件的打开与关闭、工程的编译及比较等。
“放置”菜单:用于放置原理图中的各种组成部分。
“设计”菜单:对元件库进行操作、生成网络报表等操作。
“工具”菜单:可为原理图设计提供各种工具,如元件快速定位等操作。
“报告”菜单:可进行生成原理图中各种报表的操作。
“窗口”菜单:可对窗口进行各种操作。
“帮助”菜单:帮助菜单。
2.1.2 工具栏在原理图设计界面中,Altium Designer 13提供了丰富的工具栏,其中绘制原理图常用的工具栏具体介绍如下。
选择“察看”→“工具栏”→“自定制”菜单命令,系统将弹出如图2-3所示的CustomizingSch Editor(定制原理图编辑器)对话框。
在该对话框中可以对工具栏中的功能按钮进行设置,以便用户创建自己的个性工具栏。
AltiumDesigner13标准教程第六章印刷电路板设计
印刷电路板设计内容指南设计印制电路板(PCB )是整个工程设计的目的。
原理图设计得再完美,如果电路板设计的不合理则性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。
制板商要参照用户所设计的PCB 图来进行电路板的生产。
由于要满足功能上的需要,电路板设计往往有很多的规则要求,如要考虑到实际的散热和干扰等问题,因此相对于原理图的设计来说,对PCB 图的设计则要求设计者更细心和耐心。
知识重点PCB 环境参数PCB 板的布局 PCB 板的布线6.1 在PCB 文件中导入原理图网络表信息网络表是原理图与PCB 图之间的联系纽带,原理图的信息可以通过导入网络表的形式完成与PCB 之间的同步。
在进行网络表的导入之前,需要装载元件的封装库及对同步比较器的比较规则进行设置。
6.1.1 设置同步比较规则同步设计是Protel 系列软件绘图最基木的方法,这是一个非常重要的概念。
对同步设计概念的最简单的理解就是原理图文件和PCB 文件在任何情况下都保持同步。
也就是说,不管是先绘制原理图再绘制PCB ,还是原理图和PCB 同时绘制,最终要保证原理图上元件的电气连接意义必须和PCB 上的电气连接意义完全相同,这就是同步。
同步并不是单纯地同时进行,而是原理图和PCB 两者之间电气连接意义的完全相同。
实现这个目地的最终方法是用同步器来实现,这个概念就称之为同步设计。
第6章印刷电路板设计要完成原理图与PCB图的同步更新,同步比较规则的设置是至关重要的。
单击“工程”→“工程选项”菜单选项进入Options for PCB Project(可供选择的线路板工程)对话框,然后单击Comparator(比较)选项栏,在该选项卡中可以对同步比较规则进行设置,如图6-1所示。
图6-1 Options For PCB Project对话框单击按钮将恢复该对话框中原来的设置。
单击按钮即可完成同步比较规则的设置。
同步器的主要作用是完成原理图与PCB图之间的同步更新,但这只是对同步器狭义上的理解。
AltiumDesigner13标准教程第八章信号完整性分析
信号完整性分析内容指南随着新工艺、新器件的迅猛发展,高速器件在电路设计中的应用已日趋成熟。
在这种高速电路系统中,数据的传送速率、时钟的上传频率都相当高,而且由于功能的复杂多样,电路密集度也相当大。
因此,设计的重点将与低速电路设计时截然不同,不再仅仅是元器件的合理放置与导线的正确连接,还应该对信号的完整性(Signal Integrity ,简称SI )问题给予充分的考虑,否则,即使原理正确,系统也可能无法正常工作。
知识重点信号完整性分析概念信号完整性分析规则 信号完整性分析器8.1 信号完整性分析概述所谓信号完整性,顾名思义,就是指信号通过信号线传输后仍能保持完整,即仍能保持其正确的功能而未受到损伤的一种特性。
具体来说,是指信号在电路中以正确的时序和电压做出响应的能力。
当电路中的信号能够以正确的时序、要求的持续时间和电压幅度进行传送,并到达输出端时,说明该电路具有良好的信号完整性,而当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。
常见的信号完整性问题主要有如下几种。
1.传输延迟(Transmission Delay )传输延迟表明数据或时钟信号没有在规定的时间内以一定的持续时间和幅度到达接收端。
信号延迟是由驱动过载、走线过长的传输线效应引起的,传输线上的等效电容、电感会对信号的数字切换产生延时,影响集成电路的建立时间和保持时间。
集成电路只能按照规定的时序来接收数据,延时足够长会导致集成电路无法正确判断数据,则电路将工作不正常甚至完全不能工作。
第8章信号完整性分析在高频电路设计中,信号的传输延迟是一个无法完全避免的问题,为此引入了延迟容限的概念,即在保证电路能够正常工作的前提下,所允许的信号最大时序变化量。
2.串扰(Crosstalk)串扰是没有电气连接的信号线之间的感应电压和感应电流所导致的电磁耦合。
这种耦合会使信号线起着天线的作用,其容性耦合会引发耦合电流,感性耦合会引发耦合电压,并且随着时钟速率的升高和设计尺寸的缩小而加大。
Altium Designer 13电路设计、制板与仿真从入门到精通
第1章Altium Designer 13概述本章主要介绍了Altium Designer 13的安装、启动方法、软件的激活方法、软件的汉化、软件的初步认识等,并重点介绍了Altium Designer 13的工程文件软件的激活和汉化方法。
1.1 Altium Designer 2013的安装步骤如下:安装Altium Designer 2013,下载安装包并解压,双击打开Altium Designer 2013文件夹。
即可运行Altium Designer 2013安装程序,如图1-1所示。
图1-1 双击安装程序出现Atium Designer 2013欢迎安装界面,如图1-2所示,单击Next按钮。
出现许可证协议界面,在Select Language(选择语言)栏中可以选择Chinese,也可以不选择。
这里选中I accept the agreement复选框,单击Next按钮。
如图1-3所示。
单击Next按钮,如图1-4所示。
2 Altium Designer 13电路设计、制板与仿真从入门到精通图1-2欢迎界面图1-3选择安装选项图1-4 单击Next按钮3第1章 Altium Designer 13概述选择安装组件,保持默认,单击Next 按钮,如图1-5所示。
图1-5选择安装组件更改安装路径,把安装路径更改到D 盘里,也可以自己选择安装的路径,单击Next ,如图1-6所示。
图1-6选择安装路径准备安装Altium Designer 2013,单击Next 按钮,如图1-7所示。
图1-7 准备安装Altium Designer 20134Altium Designer 13电路设计、制板与仿真从入门到精通 Altium Designer 2013正在安装中,如图1-8所示。
图1-8 Altium Designer 2013正在安装中Altium Designer 2013安装完成,取消选中Launch Altium Designer 复选框,单击Finish按钮,如图1-9所示。
Altium Designer 2013案例教程- 第10讲 项目7 数码管显示电路原理图
元件标号 U1
U2
元件名称
所属元器件库 New Integrated_ Library1.IntLib(新建元件库)
Maxim Communication Transceiver.IntLib
74LS49
U3
TI Interface Display Driver.IntLib
Dpy Blue-CA
2.当工程被编辑后,任何错误都将显示在Messages面板上。如果电 路图有严重的错误,Messages面板将自动弹出,否则Messages面板 不出现。如果报告给出错误,则检查用户的电路并纠正错误。
小结:
7.1 数码管原理图的绘制 7.1.1 绘制原理图首先要做的工作 7.1.2 加载库文件 7.1.3 放置元件 7.1.4 导线放置模式 7.1.5 放置总线和总线引入线 7.1.6 放置网络标签 7.1.7 检查原理图
(2)用同样的方法将C2封装改为:RAD-0.1;将C3封装改为:CAPR55×5; 将C4封装改为:RB5-10.5。
在原理图内也可以不修改元器件的封装,用缺省的值。然后在PCB板 内,根据实际元器件的尺寸修改封装。
图7-9 为选中元件选择相应的模型
2.放置好元器件位置的数码管电路原 理图如图7-12所示。
(4)我们想查找所有与74LS49有关的元件,所以在Filters的Field 列的第1行选Name,Operator列选Contains,Value列输入74LS49,如图 7-4所示。
图7-4 库搜索对话框
(5)单击Search按钮开始查找。搜索启动后,搜 索结果如图7-5所示。
图7-5 搜素结果
Header6
P2
Miscellaneous Connectors.IntLib
AltiumDesigner13标准教程第一章Altium Designer13概述
Altium Designer 13概述内容指南 Altium Designer 13作为常用的板卡级设计软件,以Windows XP 的界面风格为主,同时,Altium 其独一无二的功能特点及发展历史也为电路设计者提供了最优质的服务。
知识重点Altium Designer 13的主窗口 Altium Designer 13的文件管理系统1.1 Altium Designer 13的主窗口Altium Designer 13成功启动后便可进入主窗口,如图1-1所示。
用户可以使用该窗口进行工程文件的操作,如创建新工程、打开文件等。
图1-1 Altium Designer 13 的主窗口主窗口类似于Windows 的界面风格,它主要包括6个部分,分别为菜单栏、工具栏、工作窗口、工作面板、状态栏及导航栏。
1.1.1 菜单栏 菜单栏包括用户配置按钮和“文件”、“视图”、“工程”、“窗口”和“帮助”5个菜单按钮。
1.用户配置按钮单击该配置按钮会弹出如图1-2所示的配置菜单,该菜单中包括一些用户配置选项。
(1)“我的账户”命令:用于管理用户授权协议,如设置授权许可的方式和数量。
单击该命令弹出Home 选项卡,如图1-1右侧区域。
(2)“参数选择”命令:用于设置AltiumDesigner 的系统参数,包括资料备份和自动保存设置、字体设置、工程面板的显示、环境参数设置等。
单击该命令将弹出如图1-3所示的“参数选择”对话框。
图1-3 “参数选择”对话框(3)“连接的器件”命令:单击该命令在主界面右侧弹出如图1-4所示的Devices选项卡,图1-2 用户配置菜单。
AD13教程1
3.2.2 Design Window navigation .................................................16
免费资源,支持及帮助中心 4. Altium
.........................................................................................17
用于 及嵌入式智能设计的硬件平台 1.2.2
FPGA
.........................................................8
公司理念 1.3
.........................................................................................................................8
Altium Document Day1
Day1 .................................................................................................................................................1
..................................................................................................................12
Preferences
......................................................................................12
AltiumDesigner13标准教程第十章电路仿真系统
电路仿真系统内容指南所谓电路仿真,就是用户直接利用EDA 软件自身所提供的功能和环境,对所设计电路的实际运行情况进行模拟的一个过程。
如果在制作PCB 印制板之前,能够对原理图进行仿真,可明确把握系统的性能指标并据此对各项参数进行适当的调整,将能节省大量的人力和物力。
由于整个过程是在计算机上运行的,所以操作相当简便,免去了构建实际电路系统的不便,只需要输入不同的参数,就能得到不同情况下电路系统的性能,而且仿真结果真实、直观,便于用户查看和比较。
知识重点电路仿真的基本知识仿真分析的参数设置 电路仿真方法10.1 电路仿真的基本概念仿真中涉及的几个基本概念如下。
仿真元器件。
用户进行电路仿真时使用的元器件,要求具有仿真属性。
仿真原理图。
用户根据具体电路的设计要求,使用原理图编辑器及具有仿真属性的元器件所绘制而成的电路原理图。
仿真激励源。
用于模拟实际电路中的激励信号。
节点网络选项卡。
对电路中要测试的多个节点,应该分别放置有意义的网络选项卡名,便于明确查看每一节点的仿真结果(电压或电流波形)。
仿真方式。
仿真方式有多种,不同的仿真方式下相应有不同的参数设定,用户应根据具体的电路要求来选择设置仿真方式。
仿真结果。
仿真结果一般以波形的形式给出,不仅仅局限于电压信号,每个元件的电流及功耗波形都可以在仿真结果中观察到。
10.2 放置电源及仿真激励源Altium Designer 13提供了多种电源和仿真激励源,存放在Altium Designer 13/Library/Simulation/Simulation Sources.Intlib 集成库中,供用户选择。
在使用时,均被默认为理想的激励源,即电压源的内阻为零,而电流源的内阻为无穷大。
仿真激励源就是仿真时输入到仿真电路中的测试信号,根据观察这些测试信号通过仿真电路后的输出波形,用户可以判断仿真电路中的参数设置是否合理。
常用的电源与仿真激励源有如下几种。
1.直流电压/电流源直流电压源VSRC 与直流电流源ISRC 分别用来为仿真电路提供一个不变的电压信号或不变的电流信号,符号形式如图10-1所示。
Altium Designer 2013案例教程-第13讲 项目10 交互式布线及PCB板设计技巧1
1.控制拐角的类型
在交互式布线过程中,按Shift + Space(空格键)可以控制 不同的拐角类型,如图10-3所示,当在Preferences对话框里的 PCB Editor中,Interactive Routing下的Restrict to 90/45模 式的复选框不被选择,圆形拐角和任意角度拐角就可用。 可使用的拐角模式有:
①最短长度——试图以最短的线路绕过障碍; ②最大紧贴——绕过障碍布线时保持线路紧贴现存
的对象。
这两种紧贴模式在线路拐弯处遵循之前设置拐角类 型的原则。
紧贴模式可通过快捷键Shift+H切换。 如果放置新的线路时冲突对象不能被绕行,布线器
将在最近障碍处停止布线。
4. 在遇到第一个障碍物时停止(Stop At First Obstacles)
忽略障碍物
遇到第一个 障碍物停止
推挤障碍物 围绕障碍物走线
紧贴并推挤障碍物
图10-8 交互式布线设置
与之相同的设置可以在交互式布线时按Tab键弹出的 Interactive Routing for Net对话框中进行访问(如图10-9所 示)。无论在图10-8所示对话框还是在通过Tab键调出的对话 框中对冲突解决方案进行设置,都会变成下次进行交互式布线 时的初始设置值。
这些处理布线冲突的方法(有以下介绍的5 种),这5种可以在布线过程中随时调用, 通过快捷键Shift+R对所需的模式进行切换。
在交互式布线过程中,如果使用推挤或紧贴、 推开障碍模式试图在一个无法布线的位置布 线,线路端将会给出提示,告知用户该线路 无法布通。如图10-4所示。
1.忽略障碍物(Ignore Obstacles)
①任意角度(A); ② 450(B); ③ 450圆角(C); ④ 900(D); ⑤ 900圆角(E)。
Altium Designer教程 第13章 集成库及其管理
Altium Designer 教程
13.4 原理图元件库的使用
13.4.2 元件库的编辑管理
2.工具(Tools)菜单
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13.4 原理图元件库的使用
13.4.2 元件库的编辑管理
3.标准符号(IEEE Symbols)菜单
Altium Designer 教程
Altium Designer 教程
13.1 集成库概述
所谓集成库,是把器件的各种符号模型文件集成在一起,能够代表 在各种不同设计阶段所需的模型的集合体。
AltiumDesigner系统集成库具有多功能特性和安全性,允许用户对 独立元件源的参数进行设置,从而对元件数据进行管理。
Altium Designቤተ መጻሕፍቲ ባይዱr 教程
Altium Designer 教程
13.4 原理图元件库的使用
13.4.1 元件库的调用
2.元件库的搜索与加载 (1)执行菜单命令【Design】/【Browse Library...】 (2)在库文件(Libraries)面板中,单击查找按钮, 弹出搜索库文件(Libraries Search)对话框
13.2 元件库标准
13.2.1 PCB封装
(1)表面安装:表面安装模式的PCB封装根据IPC(电子工业连接协会)开发 的当前标准建立。
(2)公制:所有PCB封装的尺寸都以公制为单位。硬件公制尺寸均根据 JEDEC JC-11“公制政策”SPP-003B(1998年2月)设置。
(3)封装首字母:每个封装都分配了唯一的名称。
13.4 原理图元件库的使用
13.4.3 新元件原理图符号绘制
1.进入编辑模式 单击菜单命令【File】/【New】/【Schematic Library】
AltiumDesigner13标准教程第九章创建元件库及元件封装
第9章
创建元件库及元件封装
:低态有效输出符号; :π形符号; :大于等于符号; :集电极上位符号; :发射极开路符号; :发射极上位符号; :数字信号输入符号; :反向器符号; :或门符号; :输入输出符号; :与门符号; :异或门符号; :左移符号; :小于等于符号; :求和符号; :施密特触发输入特性符号; :右移符号; :打开端口符号; :右向信号流量符号; :双向信号流量符号。
图 9-3
原理图符号绘制工具 253
:绘制矩形。 :绘制圆角矩形。 :绘制椭圆。 :绘制扇形。 :插入图片。 :在当前库文件中添加一个元件。 :在当前元件中添加一个元件子部分。 :放置管脚。 这些工具与原理图编辑器中的工具十分相似,这里不再进行详细介绍。
2.模式工具栏
模式工具栏用来控制当前元件的显示模式,如图 9-4 所示。 :单击该按钮可以为当前元件选择一种显示模式,系统默认为 Normal。 :单击该按钮可以为当前元件添加一种显示模式。 :单击该按钮可以删除元件的当前显示模式。 :单击该按钮可以切换到前一种显示模式。 图 9-4 模式工具栏 :单击该按钮可以切换到后一种显示模式。
252
第9章
创建元件库及元件封装
了。其中按钮功能如下。 :为选定元件添加一个别称。 :删除选定的别称。 :编辑选定的别称。
3.Pins(管脚)栏
在元件栏中选定一个元件,将在管脚栏中列出该元件的所有管脚信息,包括管脚的编号、 名称、类型,其中各个按钮功能如下。 :为选定元件添加一个管脚。 :删除选定的管脚。 :编辑选定管脚的属性。
9.1.3 设置库编辑器工作区参数
在原理图库文件的编辑环境中,选择 “工具”→“文档选项”菜单命令,则弹 出如图 9-6 所示的“库编辑器工作台”对 话框,可以根据需要设置相应的参数。 该对话框与原理图编辑环境中的“文 档选项”对话框的内容相似,所以这里只 介绍其中个别选项的含义,其他选项用户 可以参 考 原理图编辑环境中的“文档选 项”对话框进行设置。 “显示隐藏 Pin(显示隐藏管脚) ” 复选框: 用来设置是否显示库元件 的隐藏管脚。若选中该复选框,则 图 9-6 设置工作区参数 元件的隐藏管脚将被显示出来, 但 并没有改变管脚的隐藏属性。要改变其隐藏属性,只能通过管脚属性对话框来完成。 “习惯尺寸”选项组:用来设置用户是否自定义图纸的大小。选中该复选框后,可以 在下面的 X、Y 文本框中分别输入自定义图纸的高度和宽度。
Altium Designer 2013案例教程1701927 第9讲 项目6 原理图绘制的环境参数
图6-7 设计者自己定义颜色
6.3 栅格(Grids)设置
❖ 在设计原理图时,图纸上的栅格为放置元器件、连接线路等设计工作带来了极大 的方便。在进行图纸的显示操作时,可以设置网格的种类以及是否显示网格。在 图6-3所示的Document Options对话框中栅格设置条目可以对电路原理图的图纸 栅格(Grids)和电气栅格(Electrical Grid)进行设置。
❖ 具体设置内容介绍如下:
❖ 1.捕获栅格(Snap):表示设计者在放置或者移动“对象”时,光标移动的距离 。捕获功能的使用,可以在绘图中能快速地对准坐标位置,若要使用捕获栅格功 能,先选中(Snap)选项左边的复选框,然后在右边的输入框中输入设定值。
❖ 2.可视栅格(Visible〕:表示图纸上可视的栅格,要使栅格可见,选中( Visible)选项左边的复选框,然后在右边的输入框中输入设定值。建议在该编 辑框中设置与“Snap”编辑框中相同的值,使显示的栅格与捕捉栅格一致。若未 选中该复选项则不显示栅格。
❖ Show Border复选项用来设置图纸边框线的显示。选中该复 选项后,图纸中将显示边框线。若未选中该项,将不会显示 边框线,同时索引栅格也将无法显示。
❖ Show Template Graphics复选项用来设置模板图形的显示。 选中该复选项后,将显示模板图形;若未选中,则不会显示 模板图形。
❖ Altium Designer的原理图编辑的操作界面中多项环 境组件的切换可通过选择主菜单View中相应项目实 现如图6-2所示。Toolbars为常用工具栏切换命令; Workspace Panels为工作区面板切换命令;Desktop Layouts为桌面布局切换命令;Command Status为命 令栏切换命令。菜单上的环境组件切换具有开关特 性,例如,如果屏幕上有状态栏,当单击一次 status Bar时,状态栏从屏幕上消失,当再单击一 次Status Bar时,状态栏又会显示在屏幕上。
Altium Designer 2013案例教程-7 第17讲 项目12 层次原理图及其PCB设计
图12-16 新建的名为“电机
驱动.SchDoc”的原理图
图12-17 在“电机驱动.SchDoc”的原理图内自动建立的9个端口
(7)在“电机驱动.SchDoc”原理图文件中,自动产生了如图12-17所示的9个端 口。
现在用另一种方法来完成上层方块图“电机驱动”与下一层 “电机驱动.SchDoc”的原理图之间的一一对应关系。
(4)单击工作窗口上方的Main_top.SchDoc文件标签,将其在工 作窗口中打开。
(5)在原理图中的“电机驱动”方块图符号上单击鼠标右键, 在弹出的如图12-15所示的右键菜单中选择Sheet Symbol Actions→Create Sheet From Sheet Symbol命令。
图12-4 放入两个方块图符号后的上层原理图
3.在方块图内放置端口
(1)单击工具栏中的添加方块图输入/输出端口工具按 钮 ,或者在主菜单中选择Place→Add Sheet Entry命令。
(2)光标上“悬浮”着一个端口,把光标移入“隔离部 分”的方块图内,按“Tab”键,打开如图12-5所示的Sheet Entry对话框。
(8)在“电机驱动.SchDoc”原理图文件中,完成如图1218所示的电路原理图。
离部分.SchDoc”的原理图文件
动生成的端口
(3)在新建的“隔离部分.SchDoc”原理图中绘制如图12-14 所示的原理图。该原理图即是图12-2椭圆所框的子图1。
图12-14 “隔离部分”方块图所对应的下一层“隔离部分.SchDoc”原理图
至此,完成了上层方块图“隔离部分”与下一层 “隔离部分.SchDoc”原理图之间的一一对应的联系。父层 (上层)与子层(下一层)之间的联系,靠上层方块图中 的输入、输出端口,与下一层的电路图中的输入、输出端 口进行联系。如上层方块图中有:A_OUT等6个端口,在下 层的原理图中也有A_OUT等6个端口,名字相同的端口就是 一个点。
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7.1.2 测量电 路板上对象间的
距离
7.1.3 测量电 路板上导线的长
度
7.1 电路板的测量
7.2.1 打印PCB 文件
A
7.2.2 打印报表 文件
B
7 电路板的后期处理
7.2 电路板的打印输出
7.2.3 生成 Gerber文件
C
7 电路板的后期处理
0 1
7.3.1 PCB图
的网络表文件
0 2
2.2.2 原理图编 辑器的启动
2.2 常用编辑器的启动
2.2.4 不同编辑 器之间的切换
2 电路设计基础
A
2.4.1 设置原理 图的常规环境参数
2.4.2 设置图形 编辑的环境参数
B
2.4 原理图工作环境设置
2 电路设计基础
2.5.1 菜 单栏
1
2.5.2 主 工具栏
2
2.5 PCB界面简介
2 电路设计基础
A
C
E
5.2 使用List与 Navigator面板进
行快速浏览
5.4 原理图的 查错及编译
5.6 操作实例— —汽车多功能报警
器电路
Hale Waihona Puke 5.1 在原理图中添 加PCB设计规则
5.3 元件的过 滤
5.5 打印与报 表输出
B
D
F
5 原理图的后续处理
5.7 上 机实验
5.8 思 考与练习
5 原理图的后续处 理
5.5.5 生成元件报表
5 原理图的后续处理
5.5 打印与报表输出
5.5.2 网络表
5.5.4 基于单个原理图文 件的网络表
06 6 印刷电路板设计
2017
6 印刷电路板设计
6.2 电路板的 布线
2019
6.4 操作实例
2021
6.6 思考与练 习
01
02
03
04
05
06
6.1 在PCB文 件中导入原理 图网络表信息
2.6 电路板物理结构及 环境参数设置
2 电路设计基础
2.7 上机 实验
1
2.8 思考 与练习
2
2 电路设计基础
2.1.1 主菜单栏
A
2.1.2 工具栏
B
2.1.3 工作窗口和 工作面板
C
2.1 原理图编辑器的界面简 介
2 电路设计基础
2.2.1 创建新的 工程文件
2.2.3 PCB编辑 器的启动
7.3.2 PCB板
信息报表
0 3
7.3.3
报表
元器件
0 4
7.3.4 简单元
器件报表
0 5
7.3.5 网络表
状态报表
7.3 电路板的报表输出
7 电路板的后期处理
7.4.1 电路板信息及 网络状态报表
7.4.3 PCB图纸 打印输出
7.4.2 电路板元 件清单报表
7.4.4 生产加工 文件输出
7.4 操作实例——装饰彩灯 控制电路后期设计
10.5.3 混合模型二元波电 路仿真分析
10 电路仿真系统
10.5 操作实例
10.5.2 七段分割数码器电 路仿真分析
11
11 直流数字电压表电路综 合实例
11 直流数字电 压表电路综合实例
11.1 原理图设计 11.2 元件清单 11.3 设计电路板 11.4 上机实验
11 直流数字电压表电路综合实例
9 创建元件库及元件封装
9.5 操作实例
10 10 电路仿真系统
10 电路仿真系统
10.1 电路仿真的基本概 念
10.3 仿真分析的参数设 置
10.5 操作实例
10.2 放置电源及仿真激 励源
10.4 特殊仿真元器件的 参数设置
10.6 上机实验
10 电路仿真系 统
10.7 思考与练习
10 电路 仿真系统
0
0
1
2
2.6.1 电路
2.6.2 电
板物理边框
路板图纸
的设置
的设置
0
0
0
3
4
5
2.6.3 电 路板的层
面设置
2.6.4 工 作层面与 颜色设置
2.6.5 PCB布线 框的设置
2.6 电路板物理结构及环境 参数设置
03 3 原理图设计
3 原理图设计
06
3.6 操作实例
05
3.5 元件的电
气连接
04
02
8.3.2 在信号完整性分析过程中设 定元件的SI模型
8.3 设定元件的信号完整性 模型
8 信号 完整性分 析
8.5 操作实例—— 时钟电路
01
8.5.1 PCB信号完
整性分析
02
8.5.2 PCB信号串
扰分析
09 9 创建元件库及元件封装
9 创建元件库及元件封装
9.1 创建原理图元件库
工作面板
1.4 思考与练习
1.2 AltiumDesigner 13的文件 管理系统
1.2.1 工程文件 1.2.2 自由文件
1.3 上机实验
02 2 电路设计基础
2 电路设计基础
2.1 原理图编辑器的界 面简介
2.3 原理图图纸设置
2.5 PCB界面简介
2.2 常用编辑器的启动
2.4 原理图工作环境设 置
9.3 元件封装检错和元 件封装库报表
9.5 操作实例
9.2 创建PCB元件库及 封装
9.4 创建工程元件库
9.6 上机实验
9 创建元件库及 元件封装
9.7 思考与练习
9.1.1 Library Editor面板
9.1.2 工具栏
9.1.3 设置库编辑 器工作区参数
9.1.4 绘制库元件
9 创建元件库及元件封装
2020
AltiumDesigner13标准教程
演讲人 2 0 2 5 - 11 - 11
01
1 Altium Designer 13概 述
1 Altium Designer 13概述
1.1 Altium Designer 13的主窗 口
1.1.4
1.1.1 菜单栏 1.1.2 工具栏 1.1.3 工作窗口 Altium Designer 13的
9.1 创建原理图元件库
9.1.5 绘制含有子 部件的库元件
9.2.1 封装概述
9.2.3 新建封装的界面介 绍
9.2.5 用PCB向导创建PCB 元件规则封装
9.2.2 常用封装介绍
9.2.4 PCB库编辑器环境 设置
9.2.6 手工创建PCB元件 不规则封装
9 创建元件库及元件封装
9.2 创建PCB元件库及封装
3.6.5 照明灯延时关断电 路图设计
3 原理图设计
3.6 操作实例
3.6.2 模拟电路原理图设 计
3.6.4 停电/来电自动告知 电路图设计
3.6.6 晶体管电路图设计
04 4 层次化原理图的设计
4 层次化原理图的设计
100% 73% 68% 44% 21% 15%
4.6 思考与练习
4.5 上机实验
3.4 元器件的
删除
03
3.3 放置元件
02
3.2 使用工具
绘图
01
3.1 加载元件
库
3 原理图设计
3.7 上机 实验
1
3.8 思考 与练习
2
3 原理图设计
3.1.1 打开“库” 选项区域
A
3.1.2 加载和卸 载元件库
B
3.1 加载元件库
3 原理图设计
3.2.1 绘图工具条
A
3.2.2 绘制直线
08 8 信号完整性分析
8 信号完整性分析
8.1 信号完整性分析概 述
8.3 设定元件的信号完 整性模型
8.5 操作实例——时钟 电路
8.2 信号完整性分析规 则设置
8.4 信号完整性分析器 设置
8.6 上机实验
8 信号完整性分 析
8.7 思考与练习
8 信号完整性分析
01
8.3.1 在信号完整性分析之前设定 元件的SI模型
4.4 操作实例——单片 机多通道电路
4.3 层次设计表
4.2 层次原理图之间 的切换
4.1 层次原理图的 设计方法
4.2.1 用Projects工作面板切换 4.2.2 用命令方式切换
4.1.1 自上而下的层次原理图设计 4.1.2 自下而上的层次原理图设计
05 5 原理图的后续处理
5 原理图的后续处理
9 创建元件库及元件封装
9.4.1 创建原理 图工程元件库
9.4.3 创建工程 PCB元件封装库
9.4.2 使用工程元件 库更新原理图
9.4 创建工程元件库
9.4.4 创建集成 元器件库
9.5.1 制作可变电阻元件
9.5.3 制作报警器芯片 NV020C元件
9.5.2 制作音乐三极管元 件
9.5.4 制作PGA44封装
10.3 仿真分析的参数 设置
10.3.1 通用参 数的设置
10.3.2 仿真方式 的具体参数设置
10.3.3 工作点 分析
10.3.4 瞬态特 性分析
10 电路仿真系统
10.4.1 节点电压初 值
A
10.4.2 节点电压
B
10.4.3 仿真数学函 数
C
10.4 特殊仿真元器件的参数 设置
10.5.1 双极性电源仿真分 析
0
0
0
1
2
3
11.1.1 创建原理
图