Вариант 12

Материал из SimHardWiki
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автоматизированное проектирование печатных плат

Введение

В наши дни электронная аппаратура используется повсеместно: при разработке и производстве, в быту и т. д. Любая электронная аппаратура состоит из узлов. Зачастую этими узлами являются платы различного назначения. Размеры и сложность таких печатных плат (ПП) достигли такого значения, что вручную спроектировать их уже практически невозможно, поэтому для этих целей применяются различные САПР. печатные платы могут быть:

  • однослойные, когда все поверхностно монтируемые элементы (ПМЭ) и проводящий рисунок находятся на одном слое платы, чаще всего верхнем;
  • двухслойные, когда ПМЭ и проводящий рисунок располагаются на двух слоях ПП (верхнем и нижнем), а связь между слоями происходит через сквозные проводящие (металлизированные) отверстия;
  • многослойной, т е элементы проводящего рисунка располагаются в несколько (более 3х) слоев. Связь между слоями при этом осуществляется при помощи как сквозных, так и глухих металлизированных отверстий.

В данной работе будет разрабатываться печатная плата устройства проверки модулей индикации.

Глава 1

[svg]


Существует множество САПР для разработки печатных плат (ПП) различных производителей, таких как Altium, Cadence, Mentor и др. По результатам опроса "Кто в каком САПР для ПП обычно работает?" проведенном на форуме http://electronix.ru в 2005-2006 годах, почти половина российских пользователей работают в программе P-CAD (см. табл. 1.1). При этом в 2006 году вышла новая версия P-CAD 2006, но в ней, по сравнению с предыдущей, не просматривается каких-либо принципиальных новшеств.

УГО светодиода

Прежде чем начинать проектировать печатную плату, необходимо иметь все используемые на схеме элементы. Создадим новую интегрированную библиотеку элементов Optoelectronics, в которой будут находиться свето- и фотодиоды. УГО будем рисовать в соответствии с ГОСТ 2.703-73 ЕСКД. Шаг сетки в соответствии с ГОСТ устанавливается кратным 2,5 мм:

Настройка шага координатной сетки

Сделав все в соответствии с ГОСТом, получаем следующее УГО светодиода:
УГО светодиода

Из datasheet'а[1] на наш светодиод берем Recommended Soldering Pattern, где указаны рекомендуемые размеры площадки для монтирования элемента на плату. Получаем следующий footprint для элемента:
Топология светодиода

Все, библиотечный элемент светодиод готов.
Таблица 1.1.
Результаты опроса пользователей САПР ПП в 2005-2006 гг
САПР Пользователи (%) Пользователи (%)
PCAD 3.x 4.x 2,5
PCAD 200x 46,2
PCAD 8.x 1,4 50,1
ORCAD (Cadence) 13,9 13,9
SPB (Cadence) 2,8 2,8
PADS (Mentor) 2,5 2,5
Expedition (Mentor) 6,5 6,5
DXP (Altium) 11,6
Protel (Altium) 3,1 14,7
Другая САПР 9,3 9,3
Название главы начало выполнения Окончание выполнения
Введение 19.11.2013 22.11.2013
Глава 1 22.11.2013 30.12.2013
Заключение 12.03.2013 30.03.2013

Название главы начало выполнения Отметка о выполнении
Введение 19.11.2013 +
Глава 1 22.11.2013 -
Заключение 12.03.2013 -

Заключение

  • Заключение содержит ссылки на литературу(внутр и внешний источники) и результаты ожидаемые получить в дипломной работе
  1. Сабунин А. Е. Altium Designer. Новые решения в проектировании электронных устройств. - М.: СОЛОМОН-ПРЕСС, 2009. - 432 с.
  2. Лопаткин А. P-CAD 2004. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 545 с.
  3. ЕСКД. http://www.tehlit.ru/e_gost_77.htm

Ссыль на пример

http://simhard.com/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%28%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%29/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/mediawiki/exmpl

Не получается нормальная.


  1. 1