Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методика Altium.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.89 Mб
Скачать

Размещение компонентов на плате.

Откроем ранее сохраненный документ Multivibrator.PcbDoc и приступим к размещению компонентов на плате.

  1. Для начала переместим в нужное место платы разъем Р1, для чего наведем на него указатель мыши, нажмем и будем удерживать левую кнопку мыши. Указатель мыши изменит вид на крестик и автоматически захватит опорную точку компонента.

  2. Удерживая левую кнопку мыши, переместим компонент в левую часть платы.

  3. Отпустим левую кнопку мыши.

  4. Аналогичным образом разместим все компоненты, как показано на рис. 67.

Рис. 67. Компоновка элементов на печатной плате.

Ручная трассировка платы.

По окончании размещения компонентов можно приступить к трассировке печатной платы. Трассировкой называется процесс прорисовки проводников на сигнальных слоях платы, соединяющих выводы компонентов согласно списку соединений. Система Protel DXP предлагает пользователю ряд инструментов, позволяющих выполнять трассировку печатных плат, как в автоматическом, так и полуавтоматическом (интерактивном) режимах.

Чтобы изучить основные приемы работы в редакторе печатных плат, выполним ручную трассировку цепей, которая в общем случае представляет собой не что иное, как прорисовку полилиний линий на нужном слое.

  1. Выполним команду меню Place/Interactive Routing или нажмем кнопку Interactive Routing, расположенную на панели инструментов Placement. Указатель мыши примет вид крестика, который вписывается в узлы сетки Snap Grid.

  2. Нажмем клавишу L и в появившемся окне (рис. 68) Board Layers and Colors включим отображение слоев Top Layer и Bottom Layer, после чего закроем окно, нажав кнопку OK. Проверим, какой из этих сигнальных слоев выбран текущим, что легко сделать, взглянув на вкладки с названиями активных слоев проекта в нижней части экрана.

  3. Переключим текущий слой нажатием кнопки * (звездочка) на цифровой клавиатуре. Эта клавиша осуществляет последовательный перебор всех сигнальных слоев. Для перебора не только сигнальных, а всех без исключения активных слоев используются клавиши «+» и «-« на цифровой клавиатуре.

  4. Подведем указатель мыши к верхнему выводу резистора R1.

Рисунок 68.

Указатель мыши сначала будет следовать сетке Snap Grid, оперативное изменение которой осуществляется нажатием клавиши G, а потом захватит центр контактной площадки и изменит свой вид на восьмиугольник. Если этого не происходит, это означает, что электрическая сетка выключена. Чтобы включить ее нажмите SHIFT+E.

  1. Выполним щелчок левой кнопкой мыши на верхней контактной площадке резистора R1 и сдвинем указатель мыши немного вправо. Система начнет прокладывать проводник, как показано на рисунке 69.

Обращаю внимание, что на экране появилось три сегмента линии: прокладываемый (закрашиваемый), предсказываемый (не закрашенный) и линия связи (тонкая). Это говорит о том, что редактор плат системы Protel прорисовывает проводники с предсказанием, то есть текущее положение курсора показывает конец не прокладываемого сейчас, а следующего сегмента. Это позволяет избежать добавления лишних изломов полилинии при неточном указании ее конечных вершин.

Как и в редакторе схем, в редакторе плат имеется несколько режимов и подрежимов прорисовки проводников, но здесь их больше, так как имеется возможность прорисовки дуг.

Последовательным переключением режимов производится одновременным нажатием клавиш SHIFT+Spacebar, подрежимов – нажатием клавиши Spacebar.

Рисунок 69.

Аналогичным образом нарисуем все необходимые проводники.

  1. Выполним один щелчок левой кнопкой мыши, чем завершим прорисовку сегмента проводника.

  2. Выполним еще один щелчок левой кнопкой мыши для закрепления концов второго сегмента.

  3. Так как цепь получилась завершенной, о чем сигнализирует отсутствие тонкой линии связи, закончим прорисовку проводника нажатием правой кнопки мыши или клавиши ESC.

Полученные проводники оптимальны с точки зрения ортогональной трассировки, но здравый смысл подсказывает, что если этот проводник прокладывать под произвольными углами, сегменты будут короче, а изломов не будет вообще. Выполним небольшое упражнение, показывающее возможности системы Protel DXP по редактированию уже проложенных проводников.

  1. Проверим, включена ли функция автоматического удаления замкнутых петель проводников, которая управляется опцией Automatically Remove Loops, расположенной в поле Interactive Routing на вкладке Options диалогового окна Preferences, вызываемого командой меню Tools/Preferences (рис.70).

р исунок 70.

  1. Не удаляя только что проложенного проводника, наведем указатель мыши на верхний вывод резистора R1 и щелкнем на нем кнопкой мыши.

  2. Нажатием комбинации клавиш SHIFT+Spacebar выберем режим прокладки проводников под произвольным углом.

  3. Наведем указатель мыши на верхний вывод конденсатора С2 и щелкнем один раз левой кнопкой мыши.

  4. Наведем указатель мыши на базу транзистора Q1 и щелкнем один раз левой кнопкой мыши.

  5. Завершим прорисовку проводника нажатием правой кнопки мыши или клавиши ESC.

Система автоматически удалит все старые сегменты проводников, образующие замкнутые петли.

Порядок выполнения работы:

  1. Получить задание у преподавателя.

  2. создание заготовки чертежа печатной платы,

  3. добавление существующего чертежа платы в проект,

  4. настройка проекта печатной платы,

  5. размещение компонентов на плате,

  6. ручная трассировка платы.

Контрольные вопросы:

  1. Назначение опции Thruhole components.

  2. Назначение опции Track Size.

  3. Назначение опции Via Width.

  4. Порядок передачи информации о проекте в редактор печатных плат.

  5. Порядок определения стека слоев.

  6. Порядок маркировки цепей питания.

  7. Размещение компонентов на плате.

Литература:

  1. Пранович В. Система проектирования Altium Designer 6//Технологии в электронной промышленности. 2006.№5, №6.

  2. Пранович В. Система проектирования Altium Designer 6//Технологии в электронной промышленности. 2007. №2.

  3. Пранович В. Altium Designer 6 в примерах// Технологии в электронной промышленности. 2007. №5.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

по дисциплинам «Электроника и микросхемотехника»,

«Цифровые системы»

для студентов специальности «Системы управления и автоматика»,

шифр специальности 6.091400.

Составитель Елисеев В.И., старший преподаватель