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什么是原理图捕捉?

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什么是原理图捕捉?


什么是原理图捕捉?

简而言之,原理图捕获是将纸质设计转换为电路仿真或 PCB 设计包等软件工具可以处理的电子表示的过程。

基本原则

电路图基本上是部件列表以及这些部件连接之间的链接。这些可以是电子元件,从简单的电阻器到复杂的集成电路芯片或 FPGA,也可以是机械元件,例如连接器、拨号盘或开关。
原理图捕获过程需要包括工作所需的电路设计中的所有内容,包括与其环境的电气连接。因此,对细节的关注至关重要;当事情没有按预期工作时,电路设计中的任何遗漏都会导致令人头疼的问题,并且可能会导致诊断和纠正措施的成本高昂。
原理图捕获过程的输出一般采用网表的形式 可以导入到其他软件工具中,例如仿真程序或 PCB 设计包。

经验法则

创建原理图时,一些提示可以节省时间并防止出现问题。

信号流应该总是从左到右,从输入到输出。同样,电源应该从上到下供电。这种约定确保任何人在查看原理图时都会立即了解信号从哪里传入和传出,以及哪些线路承载信号,哪些线路承载电力。

所有标签都应遵循一致的命名约定,以帮助读者理解和突出潜在问题。例如,标记为电源线但定位为信号线的连接将立即脱颖而出,从而节省在设计或制造过程中进一步解决问题的时间。

线不应在可能的情况下交叉或汇合,以避免混淆线之间是否存在连接。使用通用符号进行电源连接可以减少线路数量并使原理图更清晰。如果确实需要交叉线,请向读者说明情况确实如此。如果行连接,则限制为最多三行。三个以上的酸橙同时相遇可能会被误认为是越界。

如果原理图太大以至于它覆盖了多个页面,请将组件分开,以便每个页面都有完整的功能块,而不是在页面之间随机放置这些块。页面之间的线条流动的连接应该是可识别的。

不要忘记不属于功能设计的组件:去耦电容器、线路滤波器、防雷装置。设备在现实世界中运行所需的大量组件不是其基本功能的一部分。但是,忘记在原理图捕获中包含这些会使仿真结果无效,并且如果它们没有包含在 PCB 布局设计中,则会导致严重的问题。

最后,如果原理图的任何方面不清楚,请添加说明。然后,当您从对电路的思考中抽身而出并且不记得当时所做的一些设计决定后,当您回顾原理图时,您会感谢自己。

电路仿真

仿真工具可用于进行原理图设计、模拟输入和监控理论输出。这些工具允许设计人员在所有可能的输入条件下测试电路设计,验证电路按预期运行,并根据其实现的设备的总体要求验证电路。

原理图中包含的每个组件和输入信号都需要定义其工作参数和性能特征。尽管标准组件的详细信息通常在数据库中可用,但定制或不寻常的组件可能需要定义和输入此信息。请记住,模拟只会与其使用的数据一样好。任何错误,无论多么小,都可能导致误导或不具代表性的结果,这些结果只有在组装设备运行时才会变得明显。

要记住的重要一点是,仿真工具会告诉您电路在完美条件下会做什么。因此,除非添加到模型中,否则他们不会考虑真实世界的影响,例如由于阻抗或辐射噪声的产生而导致的走线损耗。此外,它不会考虑接收到的辐射或传导噪声发射的干扰、信号线之间的串扰和其他间接影响。

优秀的设计人员会调查他们的电路设计对这些因素的敏感性,并将这些因素作为约束输入到 PCB 设计中,这些约束转化为走线最小宽度和最大长度参数、走线间隔约束和屏蔽/屏蔽要求。

印刷电路板设计

各种工具将自动将原理图设计转换为 PCB 布局,优化部件定位和走线,以最大限度地提高性能并满足任何指定的约束条件。但是,在承诺制造电路板之前,请务必仔细检查原理图设计。大多数软件包都包含可以发现错误的规则检查,但这些不能替代人工审查。

去耦电容离元件太远等简单问题可能会逃避自动检查,这就是需要保持警惕的原因。如果 PCB 不工作,任何错误,无论多么细微,都可能导致时间和金钱的浪费。通过钻孔和在旁路迹线上添加布线来解决小问题对于一次性原型制作可能是令人满意的,但对于大规模生产来说它们并不理想。

总之

回答什么是示意图捕获?的问题。这个过程允许设计人员模拟他们的电路以验证他们的设计,然后以最少的努力创建最佳的 PCB 布局。但是,在流程的每个步骤中,设计人员都需要进行仔细检查,以防止错误影响后续步骤。仿真工具和 PCB 设计包可以获取原理图,让设计人员的工作更轻松。尽管如此,它们从来都不是完美的,设计师不应该在没有彻底审查的情况下依赖工具的输出。

 

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