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Protel 99 SE基础教程-(附光盘)

Protel 99 SE基础教程-(附光盘)

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图文详情
  • ISBN:9787115227102
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:330页
  • 出版时间:2010-09-01
  • 条形码:9787115227102 ; 978-7-115-22710-2

本书特色

本书针对初学者和初级水平读者的特点,以实际生产和生活中常用的电路为例,由浅入深地介绍了电路板设计的全过程,实现了Protel 99 SE基础功能、电路板设计基础知识与典型实例讲解的完美结合,并在每章的后面设计了相应的拓展实例,使读者能够对所学知识进行巩固和提高。本书首先以简单的阻容吸收电路板设计为例,详细地介绍了电路板设计的全过程,让读者轻轻松松地熟悉了电路板设计的基本流程,掌握电路板设计的基本操作,然后通过精心选择的实例介绍了原理图设计和PCB设计的基本流程和设计方法,并在第10章以带强电的电路板设计为例,从实战的角度介绍电路板设计的全过程,以便读者能够对全书的知识进行回顾、总结和提高。

内容简介

本书以电路板设计的全过程为主线,精心组织实例,详细介绍了电路板设计的基础知识、典型操作技巧和电路板设计方法。本书以实际生产和生活中常用的电路为例,由浅入深地介绍了电路板设计的全过程,实现了Protel99SE基础功能、电路板设计基础知识与典型实例讲解的完美结合。本书在每章的后面设计了相应的拓展实例,以便读者能够对所学知识进行巩固和提高。本书共有10章,第1章以简单的阻容吸收电路板设计为例,比较详细地介绍了电路板设计的全过程;第2~4章详细介绍了原理图符号的设计方法、原理图设计以及有关原理图设计的报表文件等内容;第5~7章介绍了制作元器件封装、元器件布局以及电路板布线等内容;第8章介绍了电路板设计中的典型技巧;第9章介绍了电路板设计过程中的常见问题及其解决方法;第10章以带强电的电路板设计为例,从实战的角度介绍电路板设计的全过程。本书特别适合初学者自学,同时对有一定Protel99SE基础知识的读者也有很大帮助。本书也可以作为电路设计与制板人员的培训教材或高等院校相关专业师生的教学参考用书。

目录

第1章 电路板设计轻松入门——阻容吸收电路板设计 1 1.1 电路板设计的基本步骤 1 1.2 阻容吸收回路原理图设计 2 1.3 阻容吸收回路PCB设计 9 1.4 小结 19 1.5 习题 19 第2章 原理图符号设计——制作多路变压器原理图符号 20 2.1 原理图符号设计基础知识 20 2.1.1 概念辨析 20 2.1.2 原理图符号的组成 20 2.1.3 设计原理图符号的基本步骤 21 2.2 绘图工具栏 22 2.2.1 绘制组合图形 24 2.2.2 制作标志图案 26 2.3 绘制元器件外形 30 2.3.1 绘制接插件外形 31 2.3.2 绘制变压器外形 32 2.4 放置元器件引脚 36 2.4.1 放置多路变压器的引脚 36 2.4.2 放置带上划线的元器件引脚 382.5 添加注释 39 2.6 定义原理图符号属性 40 2.7 拓展案例 41 2.7.1 设计AT89C52的原理图符号 41 2.7.2 设计集成电路CD4053的原理图符号 43 2.8 小结 45 2.9 习题 45 第3章 原理图设计——水位报警电路设计 46 3.1 原理图设计基础知识 46 3.1.1 原理图设计基本流程 46 3.1.2 原理图编辑器的画面管理 47 3.2 案例分析 48 3.3 设置图纸区域工作参数 49 3.4 载入/删除原理图库 51 3.4.1 载入原理图库文件 52 3.4.2 删除原理图库文件 53 3.5 放置元器件 54 3.5.1 利用菜单命令放置元器件 55 3.5.2 利用快捷键P/P放置数据存储器62256 56 3.5.3 利用放置工具栏中的按钮 放置二极管指示灯 56 3.5.4 利用原理图符号列表栏连续放置多个电阻 57 3.6 删除元器件 59 3.6.1 删除一个元器件 59 3.6.2 删除多个元器件 60 3.7 调整元器件的位置 61 3.7.1 移动单个元器件 63 3.7.2 同时移动多个元器件 63 3.7.3 元器件的旋转和翻转 64 3.7.4 使一组图件同时实现两种排列或匀布 66 3.8 编辑元器件属性 67 3.9 原理图布线 68 3.9.1 放置导线 69 3.9.2 放置电源及接地符号 72 3.9.3 放置网络标号(Net Label) 74 3.9.4 画总线 77 3.9.5 绘制总线分支线(Bus Entry) 79 3.9.6 水位报警电路其余电路布线 80 3.10 拓展案例 84 3.10.1 绘制电源电路 84 3.10.2 绘制全桥隔离驱动电路 87 3.11 小结 91 3.12 习题 91 第4章 原理图文档管理——生成各种报表 92 4.1 电气法则测试(ERC) 92 4.1.1 利用ERC设计检验修改原理图设计 94 4.1.2 使用No ERC符号 96 4.2 创建元器件报表清单 96 4.3 创建网络表文件 99 4.3.1 创建网络表文件 99 4.3.2 解读网络表文件 100 4.4 生成元器件自动编号报表文件 101 4.5 原理图打印输出 103 4.5.1 水位报警电路原理图打印输出 104 4.5.2 原理图拼接打印输出 106 4.6 拓展案例 108 4.6.1 电源电路的ERC设计检验 108 4.6.2 全桥隔离驱动电路原理图自动编号 109 4.7 小结 110 4.8 习题 110 第5章 元器件封装设计——制作带散热器的三端稳压源元器件封装 111 5.1 制作元器件封装基础知识 111 5.2 利用生成向导创建功率电阻的元器件封装 112 5.3 手工制作带散热器的三端稳压源的元器件封装 116 5.3.1 收集元器件数据 116 5.3.2 设置图纸区域工作参数 117 5.3.3 制作TO-220元器件封装 118 5.3.4 绘制散热器的外形 120 5.3.5 放置散热器的焊盘 122 5.3.6 添加注释 123 5.3.7 元器件重命名 124 5.4 拓展练习 124 5.4.1 利用生成向导创建继电器的元器件封装 125 5.4.2 制作接插件“CN8”的元器件封装 127 5.5 小结 128 5.6 习题 128 第6章 电路板设计准备——水位报警电路元器件布局 129 6.1 PCB设计基础知识 129 6.1.1 电路板设计的基本流程 129 6.1.2 PCB编辑器画面管理 131 6.1.3 PCB放置工具栏(Placement Tools) 131 6.1.4 选择图件 133 6.1.5 取消选择图件 134 6.1.6 删除功能 134 6.1.7 修改图件属性 135 6.2 新建PCB设计文件 135 6.2.1 利用生成向导创建PCB设计文件 135 6.2.2 利用常规方法创建PCB设计文件 140 6.3 设置电路板类型和工作层面 140 6.3.1 选择电路板类型 141 6.3.2 设置工作层面的显示/隐藏属性 143 6.3.3 设置工作层面的颜色 144 6.4 设置图纸区域工作参数 145 6.5 规划电路板 145 6.5.1 定义电路板的电气边界 145 6.5.2 放置安装孔 147 6.6 准备电路板设计的原理图文件和网络表文件 147 6.7 载入网络表文件和元器件封装 147 6.7.1 载入元器件封装库 148 6.7.2 利用原理图编辑器设计同步器更新网络表文件和元器件封装 149 6.7.3 在PCB编辑器中载入网络表文件和元器件封装 151 6.8 元器件布局 153 6.8.1 元器件布局基础知识 153 6.8.2 关键元器件预布局 156 6.8.3 元器件的自动布局 159 6.8.4 调整元器件布局 164 6.8.5 网络密度分析 167 6.8.6 3D效果图 168 6.9 拓展案例 169 6.9.1 电源电路元器件自动布局 169 6.9.2 全桥隔离驱动电路元器件交互式布局 171 6.10 小结 173 6.11 习题 174 第7章 电路板设计——水位报警电路布线 175 7.1 电路板布线基础知识 175 7.2 设置布线设计规则 176 7.2.1 设置安全间距限制设计规则 177 7.2.2 设置短路限制设计规则 178 7.2.3 设置布线宽度限制设计规则 179 7.3 预布线 181 7.4 自动布线 185 7.5 自动布线的手工调整 188 7.5.1 手工调整布线结果 189 7.5.2 利用拆线功能调整布线结果 190 7.6 覆铜 193 7.7 设计规则检验(DRC) 197 7.8 水位报警电路手动布线 200 7.9 电路板布线总结 212 7.10 拓展案例 213 7.10.1 电源电路板手工设计 213 7.10.2 全桥隔离驱动电路板手工设计 216 7.11 小结 221 7.12 习题 222 第8章 更进一步——电路板设计典型技巧 223 8.1 原理图设计技巧 223 8.1.1 在原理图库中查找原理图符号 223 8.1.2 在原理图设计中查找元器件 228 8.1.3 原理图编辑器全局编辑功能 230 8.2 PCB设计技巧 232 8.2.1 图件的选取与点取 233 8.2.2 绘制不同转角形式的导线 234 8.2.3 特殊拐角导线的绘制 237 8.2.4 地线网络覆铜技巧 238 8.2.5 PCB编辑器全局编辑功能 241 8.2.6 利用PCB编辑器中的交叉检索功能查找原理图符号 246 8.2.7 任意角度旋转元器件 247 8.2.8 DRC设计检验报告 248 8.2.9 精确调整元器件的位置 253 8.2.10 放置可镀锡的导线 254 8.2.11 利用反向注释功能更新原理图编号 256 8.2.12 网络类的定义 258 8.2.13 PCB的打印输出 259 8.3 元器件库管理技巧 262 8.3.1 有效利用系统提供的常用元器件库 263 8.3.2 创建自己的元器件库 264 8.3.3 创建项目元器件库 267 8.4 小结 270 8.5 习题 270 第9章 疑难解答——电路板设计常见问题 271 9.1 系统快捷键设置 271 9.2 如何设置访问密码 273 9.3 文档恢复问题 275 9.3.1 自动备份参数的设置 275 9.3.2 自动存盘参数的设置 276 9.3.3 设计文档的导入 277 9.3.4 利用自动备份文件恢复设计文件 277 9.3.5 利用自动存盘文件恢复设计文件 279 9.4 原理图设计常见问题 279 9.5 载入元器件封装和网络表常见问题 280 9.5.1 问题现象剖析 281 9.5.2 原理图符号没有添加元器件封装 281 9.5.3 没有载入元器件封装库 283 9.5.4 原理图符号与元器件封装无对应关系 284 9.5.5 原理图设计中元器件序号重复 285 9.5.6 载入元器件封装和网络表常见问题小结 286 9.6 PCB设计常见问题 286 9.6.1 元器件安全间距限制设计规则 286 9.6.2 焊盘间放置导线的问题 288 9.6.3 焊盘特殊形式内“孔”的标注 289 9.6.4 放置异形焊盘 290 9.6.5 关于放置底层元器件的封装 291 9.7 拓展案例 292 9.8 小结 298 9.9 习题 298 第10章 实战演练——带强电的电路板设计 299 10.1 设计任务 299 10.2 电路板设计实战流程 300 10.3 电路板电气与机械性能分析 301 10.4 芯片选型 301 10.4.1 DC/DC变换器主电路 302 10.4.2 控制电路 303 10.5 原理图设计 308 10.5.1 原理图符号设计 308 10.5.2 绘制原理图 310 10.6 PCB设计 316 10.6.1 电路板特点分析 316 10.6.2 制作元器件封装 317 10.6.3 设计电路板 317 10.6.4 DRC设计校验 328 10.7 小结 330
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节选

《Protel 99 SE基础教程》以电路板设计的全过程为主线,精心组织实例,详细介绍了电路板设计的基础知识、典型操作技巧和电路板设计方法。《Protel 99 SE基础教程》以实际生产和生活中常用的电路为例,由浅入深地介绍了电路板设计的全过程,实现了Protel 99 SE基础功能、电路板设计基础知识与典型实例讲解的完美结合。《Protel 99 SE基础教程》在每章的后面设计了相应的拓展实例,以便读者能够对所学知识进行巩固和提高。《Protel 99 SE基础教程》共有10章,第1章以简单的阻容吸收电路板设计为例,比较详细地介绍了电路板设计的全过程;第2~4章详细介绍了原理图符号的设计方法、原理图设计以及有关原理图设计的报表文件等内容;第5~7章介绍了制作元器件封装、元器件布局以及电路板布线等内容;第8章介绍了电路板设计中的典型技巧;第9章介绍了电路板设计过程中的常见问题及其解决方法;第10章以带强电的电路板设计为例,从实战的角度介绍电路板设计的全过程。《Protel 99 SE基础教程》特别适合初学者自学,同时对有一定Protel 99 SE基础知识的读者也有很大帮助。《Protel 99 SE基础教程》也可以作为电路设计与制板人员的培训教材或高等院校相关专业师生的教学参考用书。

相关资料

插图:(1)自动布局的特点。采用自动布局方式进行元器件布局时,系统可能只兼顾某些设计规则(比如预拉线*短的规则),而常常会忽略一些电路设计的基本常识。比如将接插件被放到了电路板的中间,如果是某些串并口类的插座,在装配时可能造成无法装焊。有些元器件的去耦电容没有紧靠元器件的电源输入和接地端,滤波回路太大,降低了去耦电容的滤波效果。因此,对于绝大多数电路设计而言,完全采用自动布局的方法是不可取的。虽然元器件自动布局在电路的实际操作中存在弊端,但它是在综合多方面因素的情况下完成的,布局结构比较优化。(2)手工布局的特点。采用手工布局时,设计者可以完全根据实际电路工作和装配的需要,进行元器件的布局,所生成的元器件布局也更加符合实际应用的要求,有利于后面的布线操作。同时,对于一个有着特殊要求的电路来讲,手工布局完全可以按照设计者的意图进行布局,这是自动布局无法完成的。但是相对自动布局来讲,手工布局的速度慢,所耗费的精力和时间比自动布局也多得多,并且在很大程度上取决于设计者的工作经验和灵感,要求设计者具有很强的全局观念。同时,手工布局无法保证相对*优,而只能保证相对*实用。

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