pcb设计仿真实验的心得和感悟.docx
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pcb设计仿真实验的心得和感悟
pcb设计仿真实验的心得和感悟
印制电路板的设计是以电路原理图为依据,实现电路设计者所须要的功能。
印刷电路板的设计主要指版图设计,须要考虑外部连接的布局。
内部电子元件的优化布局。
下面是我带来的有关pcb设计仿真试验的心得和感悟,盼望大家喜爱
pcb设计仿真试验的心得和感悟1
经过了一个学期的电路试验课的学习,学到了许多的新东西,发觉了自己在电路理论学问上面的不足,让自己能够真正的把点亮学通学透。
电路试验,作为一门实实在在的试验学科,是电路学问的基础和依据。
它可以扶植我们进一步理解巩固电路学的学问,激发我们对电路的学习爱好。
首先,在对所学的电路理论课而言,试验给了我们一个很好的把理论应用到实践的平台,让我们能够很好的把书本学问转化到实际实力,提高了对于理论学问的理解,相识和驾驭。
其次,对于个人实力而言,试验很好的解决了我们实践实力不足且得不到很好熬炼机会的冲突,通过试验,提高了自身的实践实力和思索实力,并且能够通过试验很好解决自己对于理论的学习中存在的一些学问盲点。
对于团队协作与待人处事方面,试验让我们懂得了团队协作的重要性,教育我们以虚心严谨的看法对待生活中的人与事,以仔细负责的看法对待队友,提高了班级的凝合力和战斗力,通过试验的主动的探讨,理性的争论,可以让我们更加接近真理。
试验中应留意的有几点。
一,肯定要先弄清晰原理,这样在做试验,才能做到心中有数,从而把试验做好做细。
一起先,试验比较简洁,可能会不注意此方面,但当试验到后期,须要思索和理解的东西增多,个人实力拓展的方面占肯定比重时,假如还是没有很好的做好预习和远离学习工作,那么试验大部分会做的很不尽人意。
二,在养成习惯方面,肯定要真正的做好试验前的打算工作,把预习报告真正的学习探讨过,并进行初步的试验数据的估计和试验步骤的演练,这样才能在真正试验中手到擒来,做到了然于心。
不过说实话,在做试验之前,我以为不会难做,就像以前做的试验一样,操作应当不会很难,做完试验之后两下子就将试验报告写完,直到做完几次电路试验后,我才知道其实并不简单做。
它真的不像我想象中的那么简洁,天真的以为自己把平常的理论课学好就可以很顺当的完成试验,事实证明我错了。
在最终的综合试验中,我更是受益匪浅。
我和同组同学做的是甲乙类功率放大电路,因为次放大电路主要是模拟电子技术的范畴,而自己选修专业与此有很大的联系,所以在做综合试验设计的时候,本着实践性,创新性,可行性和有一意义性的原则,选择了这个试验。
试验本身的原理并不是很困难,但那只针对有过相关学习的同学,对于我这样的初学者,对于试验原理的驾驭本身就是一个挑战。
通过翻阅有关书籍和查阅相关的资源,加深自己对功放的理解,通过EWB软件的仿真,比较试验数值与理论值之间的误差,最终输出正确而精确的波形和试验数据。
总结:
电路试验最终给我留下的是:
严谨以及求实。
能做好的事就要把它做到最好,把生活工作学习当成是在雕刻一件艺术品,真正把心投入其中,最终命运会为你证明你的努力不会白费。
pcb设计仿真试验的心得和感悟2
一、实习的意义、目的及作用与要求1.目的:
(1)了解pcb设计的流程,驾驭pcb设计的一般设计方法。
(2)熬炼理论与实践相结合的实力。
(3)提高实际动手操作实力。
(4)学习团队合作,相互学习的方法。
2.要求:
(1)遵守实习纪律,留意实习平安。
(2)按时、按要求完成各项子任务。
(3)刚好进行总结,书写实习报告。
(4)每人必需做一快pcb板。
3、意义:
(1)提高自身实力,完成学习任务。
(2)驾驭一种cad软件的运用。
(3)了解前沿技术。
(4)就业的方向之一。
二、pcb制版的历程1.绘制原理图2.新建原理图库3.新建元件库封装
4.导入元件封装库及网络列表5.pcb元件布局6.pcb布线7.打印pcb图
8.制作电路板
三、元件库的设计
1.原理图元件库的制作;
1)打开新建原理图元件库文件_.lib2)新建原理图元件
a、放置引脚,圆点是对外的端口。
b、画元件外形。
c、修改引脚属性。
[名称][引脚数(必需从1起先并且连续)]隐藏引脚及其他信息3)修改元件描叙
默认类型、标示、元件封装4)、重命名并保存设计。
若还须要新建其他元件,可以\工具\新建元件a、独立元件
b、复合元件含子元件
5)设计中遇到的问题,怎么方法解决的
制作原理图元件库比较简洁,因此在制作过程中没有出现什么问题。
但是在制作过程中应特殊留意,在放置引脚,圆点是对外的端口,并且留意修改引脚数应从1起先。
6)设计的原理图元件库截图
图1lib.2/.4元件库图2lib.2/.4元件库2.元件封装库的制作;1)打开新建的元件封装库。
2)添加焊盘、调整焊盘的位置、修改焊盘的属性。
焊盘可置于随意层
利用标尺或坐标工具定位焊盘
焊盘命名必需与原理图元件number相同3)画元件外形
必需在topoverlayer层操作4)设置参考点
编辑/设置参考点
5)重命名、存盘。
6)设计中遇到的问题,怎么方法解决的a、在元件封装库的制作过程中,对焊盘的左右距离没有按标准调好,后来问了同学,就把距离按标准调和。
b、在做完元件封装库的制作之后,对文件进行了重命名,可是遗忘了进行保存,后老师检查之后才发觉这个问题。
c、应留意焊盘的间距与实物引脚间距相同,内部标号与原理图标号一样,保证明际引脚与原理图引脚对应。
7)设计的元件封装库截图
图1rb.2/.4封装图2rb.2/.4封装
注:
电解电容参数:
外径:
160mil,焊盘间距:
90mil焊盘外径:
52mil,孔:
28mil按键开关参数:
长:
320mil,宽:
250mil线宽:
10mi,中间圆直径、水平:
250mil,垂直:
175mil焊盘大小,外径:
78mil,孔:
78mil
四、原理图的绘制1)、添加原理图元件库。
\designexplorer99se\library\schmiscellaneousdevices.ddbproteldosschematiclibraries.ddb2)、摆放元件
从元件库选择元件
查找元件3)元件调整x,y,space拖动
删除多余元件4)连接电路
pcb设计仿真试验的心得和感悟3
一、实训目的
本次实训是针对pcb制图课程结束后的一次综合实训,为检验和巩固学生对pcb制图学习成果以及提高其电子设计制作实力,以达到提高学生综合分析实力、实践技能的目的。
二、实训内容及要求
1、实训内容
以at89c51为主芯片,制作一个银行报号系统,其原理图电路如图1至图5所示。
本次实训所用芯片为at89c51。
它是我们最熟识的一类单片机,很适合与初学者学习与实践。
2图1sch原理图主控模块at89c51芯片简介:
4kb可编程flash存储器(可擦写1000次)三级程序存储器保密静态工作频率:
0hz-24mhz128字节内部ram2个16位定时/计数器一个串行通讯口6个中断源
32条i/o引线片内时种振荡器at89c51详细图片:
3at89c51具体引脚功能:
外接晶体引脚xtal119xtal218xtal1是片内振荡器的反相放大器输入端,xtal2则是输出端,运用外部振荡器时,外部振荡信号应干脆加到xtal1,而xtal2悬空。
内部方式时,时钟发生器对振荡脉冲二分频,如晶振为12mhz,时钟频率就为6mhz。
晶振的频率可以在1mhz-24mhz内选择。
电容取30pf左右。
_型号同样为at89c51的芯片,在其后面还有频率编号,有12,16,20,24mhz可选。
大家在购买和选用时要留意了。
如at89c5124pc就是最高振荡频率为24mhz,40p6封装的一般商用芯片。
3.复位rst,在芯片中的引脚号为9.在振荡器运行时,有两个机器周期(24个振荡周期)以上的高4电平出现在此引腿时,将使单片机复位,只要这个脚保持高电平,51芯片便循环复位。
复位后p0-p3口均置1引脚表现为高电平,程序计数器和特别功能寄存器sfr全部清零。
当复位脚由高电平变为低电平常,芯片为rom的00h处起先运行程序。
常用的复位电路如图2所示。
_复位操作不会对内部ram有所影响
。
p0端口[p0.0-p0.7]p0是一个8位漏极开路型双向i/o端口,端口置1(对端口写1)时作高阻抗输入端。
作为输出口时能驱动8个ttl。
对内部flash程序存储器编程时,接收指令字节;校验程序时输出指令字节,要求外接上拉电阻。
在访问外部程序和外部数据存储器时,p0口是分时转换的地址(低8位)/数据总线,访问期间内部的上拉电阻起作用。
p1端口[p1.0-p1.7]p1是一个带有内部上拉电阻的8位双向i/0端口。
输出时可驱动4个ttl。
端口置1时,内部上拉电阻将端
pcb设计仿真试验的心得和感悟4
历经了一周的实训,而在今日做了一个完结。
在这一周里虽然有一些学习实训上的小困难,但是,很多的学问还是让我兴奋异样。
以前我是学文科的,说实话队以一些理科上的东西还是很不明白的,学习起来也有一些困难,但这并不能成为我学习电子的阻碍。
对于电子我还是怀有很大的热忱。
这周我们做了对晶体二极管电路,单极放大电路,求和电路,积分、微分电路,振荡电路,电源电路的实训。
第一天,我们做的是单级电路的实训,首先,我们要找到电路图,然后在计算他们的静态工作点,在用数字万用表测量静态工作点时,先要视察电路图上的数据,以谨慎的及电路图的分布,在数值上也是特别重要的,数据的错误会导致测量工作的出现误差,所以是特别谨慎的.
其次天,说实话对于晶体二极管,我的了解不是许多。
但是,我了解到晶体二极管有很多的特性。
像正向特性反向特性击穿特性频率特性等等,我们要做晶体二极管的试验,首先就要了解晶体二极管的这些特性,才能精确的作出推断正向电流IF在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
正向电压降VF二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
最大整流电流(平均值)IOM在半波整流连续工作的状况下,允许的最大半波电流的平均值。
反向击穿电压VB二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
正向反向峰值电压VRM二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。
反向电流IR。
在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值结电容C结电容包括电容和扩散电容,在高频场合下运用时,要求结电容小于某一规定数值。
最高工作频率二极管具有单向导电性的最高沟通信号的频率。
第三天,我们测试了求和电路。
求和电路的实质是利用“虚地”和“虚断”的特点,通过各路输入电流相加的方法来实现输入电压的相加。
这种反相输入电路的优点是,当变更某一输入回路的电阻时,仅仅变更输出电压与该路输入电压之间的比例关系,对其他各路没有影响,因此调整比较敏捷便利。
另外,由于”虚地”,因此,加在集成运放输入端的共模电压很小。
在实际工作中,反相输入方式的求和电路应用比较广泛。
第四天,我们测试了积分电路和微分电路。
用积分电路是输出电压与输入电压的时间积分成正比的电路。
它积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消退及反馈限制中的积分补偿等场合。
而今日我们主要做一些简洁的电路测试。
微分电路是输出电压与输入电压的改变率成正比的电路。
微分电路的工作过程是:
如RC的乘积,即时间常数很小,在t=0+即方波跳变时,电容器C被快速充电,其端电压,输出电压与输入电压的时间导数成比例关系。
好用微分电路的输出波形和志向微分电路的不同。
即使输入是志向的方波,在方波正跳变时,其输出电压幅度不行能是无穷大,也不会超过输入方波电压幅度E。
在0
第五天,我们测试威震电路。
能够产生振荡电流的电路叫做振荡电路。
一般由电阻、电感、电容等元件和电子器件所组成。
由电感线圈l和电容器c相连而成的lc电路是最简洁的一种振荡电路,其固有频率为f=[sx(]1[]2πlc。
§一种不用外加激励就能自行产生沟通信号输出的电路。
它在电子科学技术领域中得到广泛地应用,如通信系统中放射机的载波振荡器、接收机中的本机振荡器、医疗仪器以及测量仪器中的信号源等。
我们学习的是基本的振荡电路,所以只须要做一些简洁的电路测试。
也须要我们仔细以对。
经过五天的仔细测试,我做出了这个总结。
电路在我们生活中多到处存在,与我们的生活紧密相接,所以电子是一门要好好学的课目,在这个实训周我学到了很多,也盼望在以后的日子更能学好这门学科。
pcb设计仿真试验的心得和感悟5
经过了一个学期的电路实训课的学习,学到了许多的新东西,发觉了自己在电路理论学问上面的不足,让自己能够真正的把点亮学通学透。
电路实训,作为一门实实在在的实训学科,是电路学问的基础和依据。
它可以扶植我们进一步理解巩固电路学的学问,激发我们对电路的学习爱好。
首先,在对所学的电路理论课而言,实训给了我们一个很好的把理论应用到实践的平台,让我们能够很好的把书本学问转化到实际实力,提高了对于理论学问的理解,相识和驾驭。
其次,对于个人实力而言,实训很好的解决了我们实践实力不足且得不到很好熬炼机会的冲突,通过实训,提高了自身的实践实力和思索实力,并且能够通过实训很好解决自己对于理论的学习中存在的一些学问盲点。
对于团队协作与待人处事方面,实训让我们懂得了团队协作的重要性,教育我们以虚心严谨的看法对待生活中的人与事,以仔细负责的看法对待队友,提高了班级的凝合力和战斗力,通过实训的主动的探讨,理性的争论,可以让我们更加接近真理。
实训中应留意的有几点。
一,肯定要先弄清晰原理,这样在做实训,才能做到心中有数,从而把实训做好做细。
一起先,实训比较简洁,可能会不注意此方面,但当实训到后期,须要思索和理解的东西增多,个人实力拓展的方面占肯定比重时,假如还是没有很好的做好预习和远离学习工作,那么实训大部分会做的很不尽人意。
二,在养成习惯方面,肯定要真正的做好实训前的打算工作,把预习报告真正的学习探讨过,并进行初步的实训数据的估计和实训步骤的演练,这样才能在真正实训中手到擒来,做到了然于心。
不过说实话,在做试验之前,我以为不会难做,就像以前做的实训一样,操作应当不会很难,做完实训之后两下子就将实训报告写完,直到做完几次电路实训后,我才知道其实并不简单做。
它真的不像我想象中的那么简洁,天真的以为自己把平常的理论课学好就可以很顺当的完成实训,事实证明我错了。
在最终的综合实训中,我更是受益匪浅。
我和同组同学做的是甲乙类功率放大电路,因为次放大电路主要是模拟电子技术的范畴,而自己选修专业与此有很大的联系,所以在做综合实训设计的时候,本着实践性,创新性,可行性和有一电工实训心得体会意义性的原则,选择了这个实训。
实训本身的原理并不是很困难,但那只针对有过相关学习的同学,对于我这样的初学者,对于实训原理的驾驭本身就是一个挑战。
通过翻阅有关书籍和查阅相关的资源,加深自己对功放的理解,通过EWB软件的仿真,比较实训数值与理论值之间的误差,最终输出正确而精确的波形和实训数据。
总结:
电路实训最终给我留下的是:
严谨以及求实。
能做好的事就要把它做到最好,把生活工作学习当成是在雕刻一件艺术品,真正把心投入其中,最终命运会为你证明你的努力不会白费。
pcb设计仿真试验的心得和感悟
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