Возможности и структура программ "P-CAD 2006 SP2" и "Autocad 2012"

Анализ функциональных возможностей прикладных компьютерных продуктов "P-CAD" и "Autocad". Основные программы-утилиты. Разработка на основании электрической принципиальной схемы селектора каналов СК-М-24-2 трассировки печатной платы и сборочного чертежа.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.11.2013
Размер файла 794,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Глава 1. Техническое описание структурной схемы селектора каналов СК-М-24-2

Селектор каналов СК-М-24-2 предназначен для приема телевизионных каналов в диапазонах I-II (1-5 телевизионные каналы) и диапазону III (6-12 телевизионные каналы).

Селектор состоит из двух раздельных каналов, каждый из которых состоит из входного контура, усилителя высокой частоты УВЧ, полосового фильтра, гетеродина. На входе селектора установлен общий для трактов фильтр высокой частоты ФВЧ, а на выходе - общий смеситель и выходной контур промежуточной частоты.

Один из каналов рассчитан на выделение и преобразование сигналов I-II диапазонов (соответствует 1-5 телевизионным каналам), другой - для сигналов III диапазона (соответствует 6-12 телевизионному каналу).

Коммутация необходимого канала осуществляется подачей напряжения +12 В для питания выбранного канала.

Вход селектора асимметричный и рассчитан на подключение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.

Высокочастотный телевизионный сигнал с телевизионной антенны через антенное гнездо и разъем "Вход МВ" телевизора поступает на пятизвенный фильтр LI, C1, L2, С 2, СЗ, L5, С 4, L6, предназначенный для подавления сигналов до 40 МГц. Входной контур УВЧ диапазонов I-II образован элементами L9, С 7, VD1, С 11.

Входной контур УВЧ диапазона III образован элементами С 8, С 9, L10, L11, VD2, Связь антенны с входным контуром I-II диапазонов автотрансформаторная (L7, L9), а III диапазона - емкостная (С 6).

Усилитель высокой частоты I-II диапазонов собран на транзисторе VT2, включен по схеме с общей базой.

Усилитель высокой частоты III диапазона собран на транзисторе VT1, включен также по схеме с общей базой.

Двухконтурный полосовой фильтр на выходе УВЧ I-II диапазонов образован катушками индуктивности L13, L14, L10, емкостью монтажа, емкостью триммеров С 24, С 26, С 27, варикапов VD6, VD7.?

Двухконтурный полосовой фильтр УВЧ III диапазона образован индуктивностями катушек L12, L15, емкостью монтажа, емкостью триммеров С 19, С 28 и варикапов VD5, VD8.

Смеситель собран на транзисторе VT3, включенном по схеме с общей базой. Связь полосовых фильтров со входом смесителя - трансформаторная и осуществляется с помощью индуктивности L18 в диапазонах I-II и L17 в диапазоне III. аutocad трассировка плата чертеж

Сигналы I-II диапазонов с катушки индуктивности L18 поступают через разделительный конденсатор С 30, диод VD11 и разделительный конденсатор С 36. Выход полосового фильтра III диапазона при этом отключен закрытым диодом VD9.

Сигнал III диапазона с катушки индуктивности L17 поступает на эмиттер VT3 через элементы С 32, VD9, С 36. Выход полосового фильтра I-II диапазонов при этом отключен закрытым диодом VD11.

Гетеродины I-II и III диапазонов собраны на транзисторах VT5, VT4 соответственно и включены по схеме с общей базой. Контур гетеродина VT4 образован элементами L19, VD12, выходной емкостью транзистора VT4 и емкостью монтажа.

Контур гетеродина VT5 образован элементами L20, VD13, выходной емкостью транзистора VT5 и емкостью монтажа.

Сопряжение частоты гетеродина в середине принимаемых диапазонов осуществляется подбором конденсаторов С 42 и С 40 в соответствующих диапазонах.

Перестройка телевизионных каналов электронная и осуществляется с помощью варикапов VDI, VD6, VD7, VD13 в I-II диапазонах и варикапов VD2, VD5, VD8 и VD12 в III диапазоне путем подачи напряжения настройки (0,5-28 В) с контакта 4. Смеситель VT3 нагружен контуром ПЧ и образован элементами С 46, L21, С 50.

Контур рассчитан на подключение нагрузки с волновым сопротивлением 75 Ом.

Селектор СК-М-24-2 обеспечивает совместную работу с селектором дециметрового диапазона СК-Д-24.

При работе в диапазоне ДМВ ко входу смесителя СК-М-24 подключается выход селектора СК-Д-24. Сигнал ПЧ с выхода селектора ДМВ через контакт 5 поступает через коммутирующий диод VD10. В этом случае смеситель работает как дополнительный усилитель, необходимый для выравнивания усиления в метровом и дециметровом диапазонах.

Транзистор VT3 в этом случае питается через селектор СК-Д-24, а питание УВЧ и гетеродина отключается.

Отключаются также и выходы полосовых фильтров I-II и III диапазонов от смесителя VT3, так как напряжение питания селектора СК-Д-24, поступающее вместе с сигналом ПЧ, запирает диоды VD11 и VD9.

Для получения качественного изображения при различных условиях приема каскады УВЧ охвачены системой АРУ.

Напряжение АРУ с контакта. 6 соединителя XI (А 1) поступает на базы транзисторов УВЧ через резисторы R6 и R7.

Регулировка АРУ осуществляется таким образом, что при увеличении входного сигнала напряжение АРУ уменьшается, что приводит к сдвигу рабочей точки транзистора УВЧ на участок характеристики коллекторного тока с меньшей крутизной, и наоборот.

Глава 2. Возможности программы и структура программы "P-CAD 2006 SP2" и "Autocad 2012"

2.1 Возможности и структура программы "P-CAD 2006 SP2"

Система P-CAD предназначена для проектирования многослойных печатных плат (ПП) вычислительных и радиоэлектронных устройств. В состав P-CAD входят четыре основных модуля - P-CAD Schematic, P-CAD PCB, P-CAD Library Executive, P-CAD Autorouters и ряд других вспомогательных программ (рис. 1.1).

P-CAD Schematic и P-CAD PCB - соответственно графические редакторы принципиальных электрических схем и ПП. Редакторы имеют системы всплывающих меню в стиле Windows, а наиболее часто применяемым командам назначены пиктограммы. В поставляемых вместе с системой библиотеках зарубежных цифровых ИМС имеются три варианта графики: Normal - нормальный (в стандарте США), DeMorgan - обозначение логических функций, IEEE - в стандарте Института инженеров по электротехнике (наиболее близкий к российским стандартам).

Применение шрифтов True Type позволяет использовать на схеме и ПП надписи на русском языке.

Редактор P-CAD PCB может запускаться автономно и позволяет разместить модуль на выбранном монтажно-коммутационном поле и проводить ручную, полуавтоматическую и автоматическую трассировку проводников. Если P-CAD PCB вызывается из редактора P-CAD Schematic, то автоматически составляется список соединений схемы и на поле ПП переносятся изображения корпусов компонентов с указанием линий электрических соединений между их выводами. Эта операция называется упаковкой схемы на печатную плату. Затем вычерчивается контур ПП, на нем размещаются компоненты и, наконец, производится трассировка проводников.

Автотрассировщики вызываются из управляющей оболочки P-CAD РСВ, где и производится настройка стратегии трассировки. Информацию об особенностях трассировки отдельных цепей можно с помощью стандартных атрибутов ввести на этапах создания принципиальной схемы или ПП. Первый трассировщик Quick Route относится к трассировщикам лабиринтного типа и предназначен для трассировки простейших ПП. Второй автоматический трассировщик PRO Route трассирует ПП с числом сигнальных слоев до 32. Трассировщик Shape-Based Autorouter - бессеточная программа автотрассировки ПП. Программа предназначена для автоматической разводки многослойных печатных плат с высокой плотностью размещения элементов. Эффективна она и при поверхностном монтаже корпусов элементов, выполненных в различных системах координат. Имеется возможность размещения проводников под различными углами на разных слоях платы, оптимизации их длины и числа переходных отверстий.

Пакет прикладных программ "P-CAD 2006 SP2" содержит в своем составе ряд графических редакторов, программу для автоматической трассировки соединений печатной платы PC-ROUTE и программы-утилиты, выполняющие служебные функции. Перечень основных программ-утилит приведен в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Основные программы-утилиты "P-CAD 2006 SP2"

Название утилиты

Название программы

Входные файлы

Выходные файлы

PC-COMP

Редактирует упаковочную инфор-мацию библиотечных элементов

*.SYM

*.PRT

*.SYM

*.PRT

PC-NODES

Формирует список цепей в специальном двоичном формате, предназначенном для работы других утилит

*.SCH

*.PCB

*.NLT

*.PNL

PC-LIB

Создает один библиотечный файл из библиотечных элементов

*.SYM

*.PRT

*.SLB

*.PLB

PC-LINK

Объединяет в один список цепей несколько связанных двоичных файлов, полученных программой PC-NODES. Предназначена для многолистового проектирования

*.NLT

*.XNL

PC-FORM

Формирует текстовые файлы результатов работы по проекту, сформированные программами PCNODES, PCLINK и PCPACK

*.BNL

*.PNL

*.PKG

*.NLT

*.XNL

*.CMP

*.NDE

*.PKL

*.WRL

*.MAT

PREPACK

Программа формирования двоичного файла описания соответствия между символьными обозначениями элементов (используемыми в схеме электрической принципиальной) и элементами технологической библиотеки

*.FIL

*.LIB

PC-PACK

Выполняет замену символьных библиотечных элементов на библиотеку технологических элементов, подключает заготовку печатной платы, выполняет упаковку элементов с назначением позиционных обозначений и формирует командный файл для модификации схемы электрической принципиальной

*.NLT

*.XNL

*.LIB

*.PCB

*.CMD

*.ERR

*.BNL

*.PNL

*.PCG

PC-BACK

Формирует командный файл автоматического переименования вентилей на схеме электрической принципиальной

*.CMD

*.RPT

*.BKA

*.LIS

PC-PRINT

Выводит графическую информацию в растровом виде на печатающее устройство (растровый графопостроитель)

*.PLT

PC-PLOTS

Выводит графическую информацию на векторный графопостроитель

*.PLT

PC-PHOTO

Выводит графическую информацию на фотокоординатограф

*.PLT

PC-DRC

Программа технологического контроля топологии печатной платы

*.PCB

*.DRC

*.PCB

PC-NLC

Проверка эквивалентности электрических цепей для принципиальных схем

*.NLT

*.XNL

*.BNL

*.NLC

PC-ERC

Программа электрического контроля схемы электрической принципиальной

*.NLT

*.ERC

PC-NLT

Программа формирования списка связности текстовому описанию

*.ALT

*.PKG

В версии P-CAD 2006 SP2имеются следующие программы:

· программа PC-PARTS, предназначенная для автоматизации создания образов посадочных мест для технологических библиотечных элементов;

· программа NETLIST, предназначенная для формирования текстовых файлов описания электрических цепей (*.NET);

· программа PC-LPR, предназначенная для пересылки сформированных файлов управляющих программ на графо- и фотопостроители;

· программа PCEZPLOT, предназначенная для создания PLT-файлов (*.PLT) без помощи графического редактора (*.EZP - файл конфигурации);

· программа XRGEN, позволяющая автоматически сформировать FIL-файл;

· программа WINPLOT, которая работает под Windows и предназначена для визуализации PLT-файлов и вывода их на принтеры и графопостроители.

2.2 Возможности и структура программы "Autocad 2012"

Ранние версии AutoCAD оперировали небольшим числом элементарных объектов, такими как круги, линии дуги и текст, из которых составлялись более сложные. Однако, на современном этапе возможности AutoCAD весьма широки.

В области двумерного проектирования AutoCAD по-прежнему позволяет использовать элементарные графические примитивы для получения более сложных объектов. Кроме того, программа предоставляет весьма обширные возможности работы со слоями и аннотативными объектами (размерами, текстом, обозначениями). Использование механизма внешних ссылок (XRef) позволяет разбивать чертеж на составные файлы, за которые ответственны различные разработчики, а динамические блоки расширяют возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования программирования. Начиная с версии 2010 в AutoCAD реализована поддержка двумерного параметрического черчения.

Текущая версия программы (AutoCAD 2012) включает в себя полный набор инструментов для комплексного трёхмерного моделирования (поддерживается твёрдотельное, поверхностное и полигональное моделирование). AutoCAD 2012 позволяет получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга mentalray. Также в программе реализовано управление трёхмерной печатью (результат моделирования можно отправить на 3D-принтер) и поддержка облаков точек (позволяет работать с результатами 3D-сканирования). Тем не менее, следует отметить, что отсутствие трёхмерной параметризации не позволяет AutoCAD напрямую конкурировать с машиностроительными САПР среднего класса, такими как Inventor, Solid Works и другими. В состав AutoCAD 2012 включена программа Inventor Fusion, реализующая технологию прямого моделирования.

Глава 3. Работа с системой САПР "P-CAD 2006 SP2" и "Autocad 2012"

3.1 Создание библиотеки элементов

Так как Российские стандарты отличаются от ГОСТ, а использовать мы будем отечественные элементы, то их (элементы) придётся создавать заново. Следует заранее учесть, что в России используется метрическая система, а "за рубежом" дюймовая, так что первое, что необходимо сделать - это переключиться в метрическую систему (в последних САПР P-CAD 2006 SP2 такая возможность есть) как изображено на рисунке 3.1. Сделать это нужно в каждом из трёх, описанных выше, приложений.

Приступим к созданию самой библиотеки. Для создания библиотеки откроем редактор "Library Executive". Внутри редактора выполним командуFile>New>Library>Schematic Library. После этого сохраним пока пустую библиотеку, а затем, сразу добавим её в перечень наших библиотек для редактирования, как показано на рисунке 3.2.

Далее будем по одному создавать компоненты каждого элемента путём создания его схемного обозначения, посадочного места и указания правил их связи.

Добавление в библиотеку элемента "Резистор".

Создадим в редакторе "Symbol Editor" схемное обозначение резистора (рисунок 3.3, слева), путём рисования линий. Кроме этого, следует выполнить системные правила P-CAD, позволяющие ему "понимать" где начало компонента или его конец, или просто вывод и что это за компонент. Для этого добавим командой Place ->Pin "пины" элемента, поясняющие системе P-CAD, что это вывода, атрибуты элемента, поясняющие что это за элемент и его номинал: RefDes и Value через команду Place ->Attribute, а также Referencepoint (квадратик), который указывает на начало элемента. После чего если командой Utils ->Validate получаем сообщение, что ошибок не обнаружено - сохраняем (наш случай).

Следует отметить, что созданное условно-графическое обозначение (далее - УГО) может соответствовать нескольким компонентам, так же как и ему внутри компонента могут соответствовать несколько посадочных мест, выбираемых при проектировании печатной платы.

Аналогично в редакторе "Pattern Editor" создаём посадочное место для резистора (рисунок 3.3, справа). Значение RefDes можно делать невидимым (чтобы не мешалось). Очень важно не забывать о размере отверстий для различных элементов: после постановки контактной площадки (командой Place ->Pad) из контекстного меню выбрать его свойства и отредактировать стиль площадки путём создание собственного (как на рисунке 3.4). При этом следует диаметр отверстия делать чуть больше, чем диаметр вывода элемента, а разность между диаметром контактной площадки и диаметром отверстия не должна быть слишком маленькой - иначе контактная площадка будет плохо связана с материалом печатной платы (текстолит или другой) и может "отойти" при монтаже или эксплуатации, что в свою очередь может привести в будущем к поломке и другим последствиям.

Далее созданные УГО и посадочное место элемента следует собрать в единый компонент. Для этого необходимо создать компонент, что можно сделать при сохранении УГО или посадочного места или специальной командой в Library Executive.

Перейдём к созданному компоненту. Дадим ему имя и выберем заранее созданные обозначение и посадочное место (рисунок 3.5, слева). В графе Gate Equivalent (рисунок 3.5, справа) поставим единицы для обоих пинов, т.к. резистор - симметричное устройство.

После успешной проверки на ошибки командой Utils ->Validate сохраняем элемент в библиотеке. Теперь этот элемент можно использовать и в последующих проектах.

Добавление в библиотеку элементов "Транзисторы".

Оба транзистора npn-типа. Значит, УГО будет одно на двоих.

В таблицах соответствия выводов (рисунок 3.7) указываем, какому выводу соответствует эмиттер, коллектор и база (в соответствие с их спецификацией, рисунок 3.8).

Добавление в библиотеку элемента "Конденсатор электролитический".

Создадим элемент требуемого конденсатора (рисунок 3.10) в соответствии со спецификацией (рисунок 3.9).

Добавление в библиотеку элемента "Конденсатор неполярный".

Создадим элемент требуемого конденсатора (рисунок 3.11) аналогично предыдущему пункту.

Добавление в библиотеку элемента "Стабилитрон".

Создадим элемент стабилитрона (рисунок 3.12) в соответствии с его внешним видом (рисунок 3.13). Кнопкой Next Pattern Graphics можно добавлять разные посадочные места для одного и того же компонента.

Добавление в библиотеку элемента "Клеммник".

В качестве разъёма для коммутации входных и выходных цепей будем использовать очень распространённые и популярные среди разработчиков клеммы (рисунок 3.14).

3.2 Анализ создания посадочного места со штыревыми контактами

Загрузим программу P-CAD Pattern Editor. Сформируем установочное место для микросхемы К 561ЛА 7.

Настроим конфигурацию программы (см. выше). Установим шаг сетки рабочего поля равным 1,25 мм, а число сигнальных слоев - два.

Если еще не сформированы стеки контактных площадок, выполним команды Options/PadStyle и Options/ViaStyle и сформируем нужное количество стеков контактных площадок и переходных отверстий, количество и тип которых зависит от применяемой нами элементной базы и перечня элементов проекта. В нашем случае формируем два простых стека: первый стек (квадрат со стороной 1,2 мм, диаметр внутреннего отверстия - 0,8 мм) - для первого (ключевого) контакта, второй стек (площадка диаметром 1,2 мм, диаметр внутреннего отверстия - 0,8мм) - для всех остальных контактов; отверстия - сквозные (Thru).

Командой Pattern/Open подключим ранее созданную библиотеку или создадим новую - Library/New.

После выполнения указанных действий еще раз выберем команду Options/Pad Style, выберем нужный стиль стека (например, стиль первого контакта компонента) и нажмем кнопку Close.

На панели Placement Toolbar нажмем кнопку Place Pad и установим первый контакт (необходимо следить за стилем первого контакта!) в нужную точку рабочего поля.

Повторим команду Options/Pad Style и, последовательно выбирая стиль всех прочих контактов компонента, разместим их, сообразуясь с чертежом установочного места конкретного компонента. В нашем случае расстояние между контактами в вертикальном ряду - 2,5 мм, а расстояние между двумя вертикальными рядами - 7,5 мм. Все контакты будут автоматически нумерованы в заданной последовательности. Увеличим изображение, если номера контактов не видны на экране.

Если необходимо перенумеровать контакты, то выполним команду Utils/Renumber. В диалоговом окне (см. рис. 2.6) в области Туре активизируем флажок Pin Number, проследите, чтобы в окнах Start Pad Number (начальный номер контакта) и Increment Value (приращение нумерации) были установлены единицы. Нажмем кнопку ОК.

Внимание! При размещении контактов нужно следить за именами слоев, на которых размещаются контакты.

Выберем команду Place/KefPoint (точка привязки компонента) и щелкнем по первому контакту. В результате этого на первый контакт будет наложен квадрат с диагоналями, отображающий точку привязки компонента.

Выберем команду Place Attribute и щелкнем в любом месте экрана монитора, В области Attribute Category появившегося диалогового окна установим категорию Component, а в области Name установим значение RefDes и установим флажок Visible (видимый). Щелкнем на кнопке ОК и в верхней части изображения установочного места компонента укажем место размещения для указанного атрибута RefDes. При необходимости атрибут можно передвинуть в другую позицию (в месте установки указанного атрибута при размещении компонента в рабочем поле в дальнейшем появится схемное обозначение компонента, задаваемое пользователем - DD1, DD5, R12, С 8 и т. д.).

Еще раз щелкнем в любом месте экрана монитора и в области Attribute Category появившегося диалогового окна установим категорию Component, а в области Name установим значение Туре и установим флажок Visible (видимый). Щелкнем кнопку ОК и разместим атрибут в поле графического изображения корпуса компонента (в месте установки указанного атрибута при размещении компонента в рабочем поле в дальнейшем появится обозначение типа компонента, задаваемого пользователем. Например, K561IE10, К 176ТМ 2, K561LA7, GRPPM7-18SH1 и т.д.). При необходимости можно перетащить или развернуть на нужный угол имя атрибута.

Командой Options/Layers установим слой TopSilk и после выбора команды PlaceLine или PlaceArc нарисуем контур компонента так, как этого требуют нормативные документы.

Проверим правильность создания файла командой Utils/Validate. Результат формирования установочного места компонента со штыревыми выводами представлен на рис. 2.7.1.

Выполним команду Pattern/SaveAs. В диалоговом окне (рис. 2.7.2) установим имя библиотеки, в которую будет произведена запись изображения установочного места компонента. В окно Pattern введем имя посадочного места (например, DIP14), включим флажок Create Component, в окно Component введем имя компонента (например, К 561ЛА 7) и нажмем кнопку ОК. Будет произведена запись созданного установочного места компонента в заданную нами библиотеку.

3.3 Анализ ввод графического изображения в САПР P-CAD 2006

Рисование контура изображения символа производится при помощи команд Place/Line и Place/Arc линиями выбранной толщины.

Рисование линии (Place/Line) производится указанием начальной точки линии и последующем перемещении курсора с нажатой левой кнопкой мыши (будущая линия видна) или перемещением курсора с отжатой левой кнопкой мыши (будущая линия не видна). В местах изгиба линии, в зависимости от указанного способа рисования, отпускается (или нажимается) левая кнопка мыши. В процессе рисования курсор имеет форму косого креста, что указывает на возможность продолжения рисования. По окончании рисования линии нажимают правую кнопку мыши или клавишу Esc. Проявляется линия заданной ширины и конфигурации.

Рисование дуги (Place/Arc) производится в следующем порядке: курсор помещается в начальную точку дуги, затем нажимается левая кнопка мыши и курсор протягивается в конец дуги, кнопка мыши отпускается. В результате подсвечивается дуга с центром, расположенным посередине линии, соединяющей конечные точки дуги. Поместить курсор в центр линии и щелкнуть мышью. Дуга рисуется окончательно. Для редактирования дуги ее нужно выделить, и, перетаскивая появившиеся на дуге метки, можно придать дуге нужную форму и размеры.

После выделения дуги можно использовать клавишу R для поворота на 90° (нажатие клавиш Shift+R поворачивает дугу в обратную сторону) и клавишу F - для зеркального отображения дуги относительно оси Y.

Для рисования окружности необходимо вначале указать точку на линии окружности, а затем щелкнуть в точке центра окружности.

Глава 4. Создание чертежа схемы электрической принципиальной в САПР "P-CAD 2006 SP2"

Электрические схемы выполняются без соблюдения масштаба. Реальное расположение компонентов на монтажно-коммутационном поле не учитывается при рисовании электрических схем. Выбранный размер форматки листа, на который выводится рисунок схемы, должен обеспечить компактность и ясность при чтении деталей схемы.

На электрической схеме изображаются символы компонентов, электрические связи между ними, текстовая информация, таблицы, буквенно-цифровые обозначения и основные надписи на форматке схемы.

Линии на всех схемах одного проекта выполняются толщиной от 0,2 до 1 мм. Соединения и условные обозначения компонентов выполняются линиями одинаковой толщины. Утолщенными линиями рисуются жгуты (общие шины). Каждая связь при ее соединений со жгутом помечается номером или своим именем и должна подключаться под прямым углом или под углом 45°.

После настройки конфигурации графического редактора P-CAD Schematic и при наличии в библиотеке всех символов компонентов, содержащихся в заданной электрической схеме (текущем проекте), можно приступать к созданию последней. Последовательность действий при этом такова:

Загрузить графический редактор P-CAD Schematic.

Настройка конфигурации редактора. При настройке щелкнем кнопку Edit Title Sheets, затем в заставке Titles в области Title Block щёлкнем кнопку Select, выберем файл с готовой форматкой и щелкнем кнопку Открыть. Закроим все предыдущие окна. На экране появится изображение форматки с полями.

Выполним команду для заполнения информации о проекте File/ Design Info/Fields, затем последовательно выделяя нужные строчки, нажмем кнопку Properties и заполним окно Value нужным текстом в заставке Field Properties. После ввода каждой категории данных нажмём кнопку ОК. Данные, вносимые при редактировании схемы:

Autor - фамилия автора; Date - дата создания схемы; Revision - дата изменения схемы; Time - время создания схемы; Title - название проекта.

Список данных можно расширить (кнопка Add) или сократить (кнопка Delete).

Текущие данные, которые периодически обновляются:

Current Date - текущая дата;

Current Time - текущее время;

Filename - имя файла;

Number of Sheets - число листов проекта;

Sheets Number - номер текущего листа.

Выполним команду Place/Field. В результате откроется одноименное диалоговое окно, в котором выберем имя информационного поля Title (наименование чертежа) и нажмем ОК. Затем установим курсор в нужное поле форматки (поле должны быть достаточно промасштабировано) и щелкнем мышкой. Появится текст с именем проекта или текущего листа, если имя было введено ранее по команде Options/Sheets.

Повторим команду Place/Field необходимое число раз для заполнения требуемых полей форматки.

Загрузим нужные библиотеки командой Library Setup (рис. 3.1), добавляя их имена в область Open Libraries после нажатия кнопки Add.

4.1 Анализ создания и редактирования электрической принципиальной схемы

Размещение библиотечных элементов в поле форматки. Настроим рабочее окно так, чтобы была видна вся форматка. После этого выполним команду Place/Part и в появившемся диалоговом окне (рис. 4.1) выберем требуемый символ, активизировав нужную строку появившегося списка элементов открытой ранее библиотеки (либо нужно открыть нужную библиотеку, нажав кнопку LibrarySetup). Предварительно изображение выбранного символа можно просмотреть после нажатия на кнопку Browse. В окне PartNum по умолчанию указывается номер секции 1, однако можно изменить номер секции в окне.

NumParts обозначает число логических секций, входящих в компонент, a PartNum - номер вводимой логической секции. Позиционные обозначения RefDes размещаемых элементов и их секций на электрической схеме проставляются автоматически. Например, если элементу в окне RefDes присвоено позиционное обозначение DD1, то последовательно размещаемые элементы получат имена DD1, DD2, DD3 и т. д., а элементы, состоящие из нескольких секций, получают имена DD1:A, DD1:B, DD1:C и т. д.

После выбора соответствующих параметров нажать ОК.

Чтобы секции компонента вместо буквенных обозначений имели последовательную числовую нумерацию, необходимо в программе P-CAD Library Executive в меню Component Information выбрать способ числовой нумерации секций Gate Numbering: Numeric.В этом случае секции получают обозначения DD1:1, DD1:2, DD1:3 и т. д. Позиционное обозначение составного элемента можно ввести без указания номера первой секции в виде атрибута пользователя (userdefined) вручную после выделения соответствующей секции и вызова команды Place Attribute (см. ниже).

Если секции примыкают друг к другу, то на схеме позиционные обозначения отдельных секций не указываются. Для этого необходимо параметры RefDes всех секций, кроме первой, сделать невидимыми. С этой целью правой кнопкой мыши выделяется изображение на схеме соответствующей секции и выполняется команда Properties. Затем в окне Part Properties (рис. 4.2) в закладке Symbol в области Visibility убирается флажок RefDes и нажимается кнопка ОК. В окне Value можно проставить значение номинала компонента, например конденсатора или резистора.

Если необходимо сделать невидимыми Туре элемента или имена, или номера его контактов, то необходимо выделить размещенный элемент (или его вентиль), нажать правую кнопку мыши и в меню Properties, в разделе Symbol и его области Visibility убрать флажок Туре, а в разделе Symbol Pins в областях Pin Designator или Pin Name убрать соответствующие флажки. При этом необходимо после операции с каждым контактом нажимать кнопку Apply (применить). По окончании операций по удалению с экрана монитора ненужной информации нажать ОК.

После проведения перечисленных подготовительных операций для размещения символа щелкните в нужном месте форматки - появится изображение выбранного элемента схемы. Если требуется размножить элемент, то щелкнем в разных местах форматки. В результате появятся копии выбранного элемента с разными позиционными номерами. До тех пор, пока нажата кнопка мыши, символ компонента можно перемещать по полю экрана, поворачивать его (клавиша R), зеркально отображать (клавиша F).

При вводе многосекционных символов перед их размещением порядковый номер секции можно увеличить при нажатии на клавишу Р, а при увеличении позиционного обозначения - при нажатии на клавишу D.

Для размещения других элементов схемы требуется повторить команду Place/ Part столько раз, сколько разных символов содержит схема. Размещенные элементы после их выделения можно передвигать по рабочему полю в нужное место, поворачивать их или зеркально отображать. Для выделения отдельного элемента символа (вывод символа, элемент графики, позиционное обозначение и т. п.) необходимо удерживать клавишу Shift. Для одновременного выделения нескольких символов надо удерживать клавишу Ctrl.

В дальнейшем выделенный элемент символа можно редактировать после нажатия на правую кнопку мыши и последующего выбора опции Properties.

Электрическое соединение контактов размещенных элементов производится после выполнения команды Place/Wire. Ширина линии связи устанавливается по команде Options/Current Wire: Thick (широкая) шириной 0,381 мм (15 mil), Thin (узкая) шириной 0,254 мм (10 mil) и User - задается пользователем в пределах от ОД до 100 mil. Щелкая мышкой в соответствующих местах рабочего поля можно соединять контакты линиями связи различной конфигурации. Нажатие клавиши О до отпускания кнопки мыши изменяет угол ввода линии из числа разрешенных углов, задаваемых в меню Options/Configure, а нажатие клавиши F изменяет ориентацию линии. При окончании проведения очередной электрической цепи щелкнем правую кнопку мыши или клавишу Esc. Для включения в цепь дополнительной точки излома выполняется команда Rewire/Manual.

Неподсоединенные выводы символов ("висячие" контакты) и выводы цепей, не подключенные к другим контактам или другим фрагментам цепи, помечаются подсвеченными квадратиками, которые гаснут после их электрического соединения. Места соединений фрагментов одной и той же цепи помечаются точкой (рис. 4.3).

В строке информации монитора автоматически выводится имя выделенной цепи, присвоенное системой. Изменить имя цепи можно двумя способами.

Первый способ: выделить нужную цепь (или ее фрагмент), щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать меню редактирования Properties. В закладке Wire активизировать окно Display (если имя цепи должно быть видимым), а в закладке Net в окне Net Name ввести имя цепи и нажать ОК. В результате у выделенного участка цепи появится заданное имя. Тип и размеры шрифта имени цепи устанавливаются после нажатия на кнопку TextStyles закладки Wire.

Второй способ: если группа цепей имеет однородные имена типа А 1, А 2, A3 и т. д., то для автоматической нумерации таких цепей необходимо выполнить команду Utils/Rename Nets. Щелкнуть по первой цепи и затем в появившемся диалоговом окне Utils/Rename Wire/ Port дать имя цепи с начальным номером (например, А 1), активизировать флажок Increment Name-и щелкнуть ОК. Затем прощелкать нужные цепи, имена которым задаются автоматически в зависимости от очередности их указания мышкой (при указании цепь выделяется цветом). Чтобы визуализировать имена цепей, необходимо выделить нужную(ые) цепь(и), щелкнуть правой кнопкой мыши и в меню Properties в разделе Wire активизировать флажок Display.

Имя цепи можно перемещать, если при нажатой клавише Shift выделить имя цепи, отпустить клавишу Shift и переместить имя цепи в нужное место.

Электрическое соединение отрезков линий, изображающих одну и ту же цепь, на схеме обозначается точкой (по умолчанию - зеленого цвета). На Т-образных соединениях точка проставляется автоматически. Для соединения пересекающихся отрезков цепей необходимо при построении второй цепи щелкнуть курсором в точке пересечения цепей, а затем продолжить нужные построения цепи.

Если между компонентом заземления GND и каким-либо контактом элемента схемы провести связь, то проведенная цепь автоматически получит имя GND. Это происходит потому, что выводу компонента в библиотеке присвоен тип Power, что и обеспечивает автоматическую простановку имени цепи, к которой вывод подключен. При последующем выделении этой цепи, нажатии на правую кнопку мыши и активизации строчки Properties в появившемся диалоговом окне в области Wire можно активизировать окно Display. В результате имя цепи будет выведено на экран.

При установке курсора (без нажатия левой кнопки мыши) на объект схемы появляется рамка с именем объекта и его обозначения - схемный номер символа, его Туре, номер цепи, подсоединенной к контакту и т. п.

Для проведения общей шины выполнить команду Place/Bus и провести линию нужной конфигурации. Ширина линии 0,76 мм = 30 мил устанавливается автоматически программой и изменить ее нельзя.

Если проводится несколько шин, то имена шинам система задает автоматически (Bus XXXXX, где ХХХХХ - пятизначный порядковый номер шины). Для изменения имени шины необходимо выделить ее, вызвать контекстное меню, выбрать строчку Properties, ввести новое имя шины и, в случае необходимости визуализации имени шины на экране монитора, активизировать флажок Display. После выделения (при нажатой клавише Shift) имени (номера) шины его можно перенести в другое место.

Имена электрических цепей, подводимых к шине, задаются командой Place/Port для подключения к цепи портов. Порт - специальный элемент схемы, который присваивает имя подключенной к нему цепи и определяет ее для всех листов проекта (глобальная цепь) или нескольким частям (фрагментам) цепи на одном листе схемы. Такая цепь представляет собой единую компоненту связности, а порт используется для объединения элементов шины в одну компоненту связности. Порту присваивается имя цепи. У порта может быть один или два контакта для подсоединения к цепи.

Для выбора способа подключения порта к шине предварительно нужно выбрать команду Options/Display и переключатель Bus Connection Mode установить в соответствующую позицию.

После вызова команды Place/Port щелкнуть в любом месте экрана -появится диалоговое окно (рис. 4.4).

В окно NetName можно ввести имя электрической цепи. Если желательна упорядоченная последовательность имен цепей подводимых к шине, установите флажок Increment Port Name. Переключатели Pin Count, Pin Length и Pin Orientation (число контактов порта, длина, вывода и ориентация контакта соответственно) установить в нужное положение. Установить форму порта PortShape и нажать кнопку ОК.

Теперь можно подключать порты к именуемым цепям щелчком мыши. Текущее имя цепи отображается автоматически (рис. 4.5). Именованные таким образом цепи являются глобальными (Global) и их можно переименовывать командой Edit/Nets.

Имя шины можно вывести на экран после выделения шины или ее фрагмента, нажатия правой кнопки мыши, выделения опции Properties, введения в окно Bus Name имени шины и установки флажка Display.

Имя локальной (в пределах текущего листа схемы) цепи, подходящей к шине, можно задать (после выделения цепи и последовательном нажатии правой кнопки мыши и кнопки Properties) в окне Net Name закладки Net окна Wire/Properties.

4.2. Анализ текстового описания электрических связей и создания текстового файла описания проекта

Список соединений включает в себя информацию о соединении вывода компонента с определенной цепью (указывается номер или имя электрической цепи). Эта информация используется при "упаковке схемы на печатную плату", т. е. при размещении корпусов-компонентов на монтажно-коммутационном поле - ПП.

Список соединений формируется после выполнения команды Utils/ Generate Net list. В диалоговом окне (рис. 4.6) в окне Net list Format выбирается требуемый формат записи списка соединений

В нашем случае выбирается формат P-CAD ASCII. Имя файла списка соединений предлагается по умолчанию, а изменить имя можно е нажатия на кнопку Net list File name. При включении флажка Include Library Information в файл включается информация, необходимая для формирования в проекте библиотеки символов компонентов с помощью программы Library Executive (команда Library/ Translate).

4.3 Трансляция текстового файла описания проекта в САПР "P-CAD 2006 SP2"

По команде File/Reports (рис. 4.7) создается ряд текстовых отчетов схеме, количество и содержание которых может устанавливать пользователь. Заданные в диалоговом окне команды установки параметров сохраняются в файле конфигурации проекта SСH.INI.

В области ReportstoGenerate устанавливается перечень видов текстовых отчетов проекта:

Attributes - списока трибутов;

Bill of Materials - список компонентов;

Global Nets - список глобальных цепей с указанием номера листа;

Last Used Refdes - список последних значений позиционных обозначений компонентов всех типов;

Library Contents - список всех компонентов, содержащихся во всех открытых пользователем библиотеках;

Parts Locations - список позиционных обозначений всех компонентов схемы и координат их расположения с указанием номера листа;

Parts Usage - список неиспользованных секций многосекционных компонентов.

Расширения имен файлов отчетов указаны в скобках.

В области Report Destination указывается место вывода отчета - на экран (Screen), в файл (File) или непосредственно на принтер (Printer).

В области Style Format выбирается стиль составления отчетов:

Separated List - в виде списка, данные в котором разделяются символом, устанавливаемым в окне List Separator;

P-CAD Report - стандартный стиль.

Дополнительные атрибуты выбранного отчета можно сформировать после нажатия на кнопку Customize (Рис. 4.8.), активизации кнопки Add, вводе имени нового отчета (например, ТУ и РТМ) и нажатии кнопки ОК.

В закладке Format в окнах Header и Footer задается информация для колонтитулов отчета, а в области Page Format можно активизировать следующие флажки:

Use Header, Use Footer - включение в отчет информации, введенной в панелях Header и Footer;

Design Info - включение в отчет информации, введенной по команде File/Design Info;

Date/Page - включение в отчет текущей даты и номера страницы;

Pagination - автоматическое разбиение отчета на страницы (задание числа строк на странице - окно Linesper Page).

В закладке Selection (рис. 4.9) этого же меню в графе Show устанавливается разрешение на вывод в отчет полей данных (Field) выбранного атрибута.

В закладке Sort (рис. 4.10) устанавливается последовательность вывода данных выбранного отчета. В окне Available Fields устанавливается полный список полей для выбранного отчета. После выделения нужного атрибута в окне Available Fields его можно перенести в окно Selected Fields при нажатии кнопки Append. Последовательность вывода данных можно менять после выделения строки в окне Available Fields и нажатии на кнопку Insert.

После установки всех данных создание указанных в меню File/ Reports текстовых файлов начинается после нажатия на панель Generate в меню File Reports.

Глава 5. Автоматическая трассировка соединений на печатной плате с использованием программы САПР "P-CAD 2006 SP2" и "Autocad 2012"

5.1 Анализ автоматической трассировки соединений

Бессеточный трассировщик P-CAD Shape-Based Router. Автотрассировщик предназначен для интерактивной и автоматической трассировки многослойных печатных плат с высокой плотностью размещения компонентов. Особенно эффективен для компонентов с планарными контактами, выполненных в разных системах единиц измерения. Автотрассировщик обрабатывает печатные платы, имеющих до 30 слоев, до 4000 компонентов, до 5000 контактов в одном компоненте до 1000 цепей и до 16 000 электрических соединений в проекте.

Запускается программа или непосредственно из редактора P-CAD РСВ или автономно из среды WINDOWS (файл SR.EXE).

Автоматическая трассировка производится после выполнения команды Tools/Start Autorouter в меню автотрассировщика P-CAD Shape Based Router (рис. 5.1). В процессе трассировки в строке состояний отражается ход трассировки: название текущего прохода трассировки, число разведенных цепей и количество введенных переходных отверстий, наличие конфликтов и т.д.

Перед началом трассировки система выполняет анализ печатной платы и выбирает подходящую стратегию трассировки. В случае появления сообщения One or more connection cannot be routed (одно или более соединений не может быть проведено) проанализируйте текстовый файл *.LOG, внесите нужные исправления и начните трассировку заново.

На начальных этапах трассировки программа Shape-Based Router прокладывает трассы с нарушением технологических зазоров и даже с пересечением(!) трасс на одном слое. Такие конфликты указываются на экране кружочками желтого цвета. На последующих проходах конфликты устраняются, а если это не удается сделать трассировщику, то результаты трассировки вместе с оставшимися конфликтами передаются в редактор РСВ Editor и редактируются самим пользователем.

Автотрассировку можно остановить по команде Tools/Pause Autorouter, возобновить по команде Tools/Restart Autorouter и прекратить по команде Tools/Stop Autorouter.

При автотрассировке возможно задание еще нескольких ее локальных режимов (для этого необходимо остановить процесс автоматической трассировки):

AutorouteConnection (автоматическая трассировкга отдельных фрагментов электрической цепи) - автоматическая трассировка производится при последовательном выборе того или иного контакта электрической цепи;

Autoroute Net (автоматическая трассировка всей электрической цепи) - выбирается любой контакт нужной электрической цепи, а затем вся цепь разводится в автоматическом режиме;

Autoroute Component (автоматическая разводка всех связей компонента) - автоматическая разводка производится после указания на любой контакт выбранного компонента;

Autoroute Area - автоматическая трассировка области, выбранной пользователем.

5.2 Подготовка исходного файла проекта, введение границ областей трассировки и запрета

Настройка стратегии трассировщика производится после его запуска с помощью диалогового окна Options/Auto-Router (рис. 5.2).

Диалоговое окно имеет три закладки: RoutingPasses, Parameters и Testpoints.

В закладке Routing Passes в областях Router Passes и Manufacturing Passes устанавливаются различные процедуры (проходы) трассировки:

Memory (память) - трассирует модули типа "память" в одном, горизонтальном или вертикальном, направлении. Используются эвристические (Heuristic) или регулярные методы поиска (Search). Эту процедуру рекомендуется включать всегда, даже в том случае, если даже нет схем "памяти".

FanOutUsedSMDPins (веер) - эта процедура позволяет генерировать веерообразное расположение стрингеров контактных площадок компонентов. Неудачные места расположения стрингеров помечаются на экране небольшой окружностью желтого цвета с символом X в центре окружности. Процедура используется при наличии пленарных выводов компонентов на верхнем, нижнем или обеих сторонах печатной платы. Рекомендуется провести данную процедуру для предварительной трассировки, и если примерно 10 % стрингеров не будут сформированы, то компоненты необходимо переразместить.

Pattern (шаблон) - использование стандартных шаблонов (алгоритмов) трассировки, имеющихся в программе. Рекомендуется данный проход включать всегда.

Shape Router - Pushand Shove (вставка и расталкивание) - является основным алгоритмом трассировки. При вставке проводников соседние проводники раздвигаются по диагонали без ограничения расстояния при раздвижке проводников. Возможно "перескакивание" проводников через переходные отверстия и контактные площадки.

Shape Router - RipUp (разрыв) - после выполнения процедуры Pushand Shove еще возможны некоторые конфликты между проведенными цепями (помечаются небольшими окружностями желтого цвета). Данная процедура принудительно разрывает уже проложенные цепи и прокладывает их заново с целью ликвидации таких конфликтов.

Clean During Routing - спрямление проводников в процессе трассировки.

Clean After Routing - спрямление проводников после окончания трассировки.

Evenly Space Traces - раздвижка проводников с целью более равномерного заполнения ими всей площади печатной платы.

Add Testpoints - разрешение на вставку контрольных точек электрических цепей согласно установкам, сделанным во вкладке Testpoints.

В окне Routed Corners закладки Routing Passes устанавливается допустимое значение угла изломов проводников - 45° или 90°.

В закладке Parameters (рис. 5.3) устанавливаются параметры трассировки для различных слоев платы.

В заголовке Layer перечислены доступные слои трассировки, а справа от имени слоя можно установить предпочтительную ориентацию проводников на этом слое.

Auto - ориентация проводников выбирается автоматически после нажатия на кнопку AnalyzeDirections.

Disabled - запрет трассировки.

FanOut - генерация стрингеров в виде веера.

Plane - внутренний слой металлизации.

Vertical - вертикальная ориентация проводников.

Horizontal - горизонтальная ориентация проводников.

Any Direction - любое направление проводников при трассировке.

Angled Directionper Layer - предпочтительная ориентация проводников под разными углами 45/, 45\\, 1 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Такая ориентация может назначаться для всех слоев печатной платы. На практике для верхнего и нижнего слоев задаются либо горизонтальная, либо вертикальная ориентация проводников.

В окнах закладки Parameters задаются следующие параметры.

Units - выбор системы единиц измерения.

ViaType - запрет или разрешение для ввода переходных отверстий (No Vias, Thruhole Only).

Channel - установка ширины канала трассировки (ширина трассы плюс величина зазора). Оптимальное значение параметра вычисляется системой, но значение может быть установлено и пользователем (выбор из десяти значений предлагается системой). Для выбора бессеточного алгоритма трассировки ширина канала выбирается равной Шил и менее.

Viasunder SMD - запрет (No) или разрешение (Yes) размещения переходных отверстий под планарными контактными площадками.

Primary Pad Size - установка диаметра наиболее типичных штыревых контактных площадок.

Primary Via Width - установка диаметра наиболее типичных переходных отверстий.

Primary Trace Width - диаметр текущего переходного отверстия, установленного в графическом редакторе.

Primary Clearance - типичный зазор между объектами на печатной плате. В закладке Test points (рис. 5.4) задаются параметры генерации контрольных точек электрических цепей, в качестве которых могут использоваться существующие контактные площадки и переходные отверстия, появившиеся в результате трассировки. Можно добавлять площадки контрольных точек для тех цепей, которые не имеют таких точек или переходных отверстий. Напомним, что для автоматической генерации контрольных точек на закладке RoutingPasses (рис. 5.2) должен быть включен флажок AddTestpoints.

Параметры закладки Testpoints следующие.

Existing Via - существующие переходные отверстия.

Component Pad (Bottom Only) - контактные площадки (только на нижней стороне печатной платы).

Testpoint Pad (Top Only) - ранее вставленные программой трассировки контрольные точки (только на верхней стороне платы).

Testpoint Pad (Bottom Only) - ранее вставленные программой трассировки контрольные точки (только на нижней стороне платы).

Testpoint Pad (Thruhole) - ранее вставленные программой трассировки сквозные контрольные точки.

Testpoint Grid - шаг сетки, в узлах которой размещаются контрольные точки.

Testpoint Reference Designator - префикс позиционных обозначений контрольных точек (Testpoint, TP,T).

Lock down existing used test points - разрешение пользовать контрольные точки, которые созданы в предыдущем сеансе трассировки.

5.3 Анализ формирования управляющих программ

Для каждой электрической цепи можно задать индивидуальный набор атрибутов, который будет использоваться при автотрассировке. Нужные атрибуты цепей устанавливаются в окне Net Attributes, которое вызывается командой Edit/Net Attributes (рис. 5.5).

В этом окне можно задать:

Display - режим отображения цепи на экран (True/False);

Priority - очередность автотрассировки цепей (до 20 цепей);

Length Minimize - режим минимизации длины конкретной цепи: None - нет требований к длине цепи, MinDist - минимизация общей длины цепи, Daisy - сохранение последовательного соединения контактных площадок (стиль Daisy-chain), Horizontal - горизонтальная прокладка цепи (обычно используется для цепей "питание" и "земля", Vertical - вертикальная прокладка цепи (обычно используется для цепей "питание" и "земля").

Route Action - стиль автотрассировки: Default - стандартный стиль автотрассировки (если печатная плата двухслойная, то стрингеры создаются только для планарных контактных площадок), Route - трассировка цепи без генерации стрингеров, NoRoute - запрет трассировки цепи, Locked - запрет перетрассировки ранее проложенной цепи, FanOut/Route - предварительная генерация стрингеров для планарных контактных площадок (если таковые имеются) выбранной цепи, а затем ее трассировка, FanOut/Plane -предварительная генерация стрингеров для планарных контактных площадок (если таковые имеются) выбранной цепи, без ее трассировки (для слоев "земли" и "питания");

...

Подобные документы

  • Анализ функционального назначения пробкового крана и его деталей. Проектирование средствами AutoCAD конструкторской документации сборочного чертежа. Разработка программы вывода чертежа детали и размерных блоков, соответствующих заданным параметрам.

    курсовая работа [555,0 K], добавлен 14.05.2014

  • Проектирование схемы выходного каскада кадровой развертки в AutoCAD. Описание программной среды. Команда установки единиц измерения. Описание процесса создания формата А3, заполнения основной надписи, схемы и таблицы. Моделирование электрической схемы.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.12.2012

  • Описание сборочной единицы шарикоподшипника радиального однорядного. Расчет зубчатого колеса. Построение сборочного чертежа. Построение изображения деталей с помощью AutoLISP. Проектирование 3D-модели цилиндра с монтажными отверстиями в AutoCAD.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 27.03.2011

  • Проектирование, визуализация и выпуск документации. Инструменты рисования и детализации AutoCAD 2006. Динамический ввод при черчении. Графическое окно программы. Для включения сетки и задание ее шага. Установка текущих режимов объектной привязки.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 28.02.2011

  • Традиционное проектирование, визуализация, выпуск документации с помощью программы AutoCAD 2012. Ознакомление с интерфейсом. Работа со слоями. Пример построения сложного чертежа при помощи простых примитивов. Вычерчивание фигур в двух измерениях.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 27.05.2013

  • Описание схемы электрической принципиальной. Разработка монтажа элементов электронного блока. Компоновка элементов на печатной плате. Проектирование сборочного чертежа электронного блока, разработка спецификации и проведение моделирования его работы.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 16.10.2012

  • Возможности AutoCAD - наиболее популярной среды автоматизированного проектирования. Вводное рабочее 3D-пространство. Поддержка облаков точек. Обозреватель контента Autodesk. Средства выпуска документации. Создание и редактирование мультивыносок.

    контрольная работа [4,6 M], добавлен 06.04.2015

  • Разработка чертежа детали в 3D-формате в системе проектирования AutoCAD. Особенности процесса построения сложных пространственных моделей, использования функций и команд, связанных с 3D-графикой в среде AutoCAD. Результаты работы: пример чертежа детали.

    отчет по практике [1,9 M], добавлен 16.06.2015

  • Преимущества использования AutoCAD, функциональные возможности и интерфейс программы. Команды и инструментальные средства, обеспечивающие точное и полное построение чертежей и моделей. Методы получения изображений примитивов в графической системе.

    презентация [1,7 M], добавлен 14.11.2011

  • Разработка чертежа сборочной единицы в компьютерной системе автоматизированного проектирования AutoCAD. Описание сборочной единицы. Проектирование зубчатого колеса. Построение изображения деталей с помощью AutoLISP. Построение 3D-модели в AutoCAD.

    курсовая работа [443,2 K], добавлен 27.03.2011

  • Виды компьютерной графики. Программные средства для работы с фрактальной графикой. Базовые команды черчения. Основные и дополнительные сервисные команды AutoCAD. Растровая, векторная, фрактальная и трёхмерная графика. Команды редактирования чертежа.

    курсовая работа [41,8 K], добавлен 22.04.2016

  • Преимущества и недостатки моделирования электрических цепей на компьютерах. Создание упрощенной кинематической схемы магнитофона в программной среде AutoCAD путем построения примитивов. Проектирование электрической схемы, ее оптимизация и спецификация.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.07.2011

  • Особенности создания массивов в AutoCAD 2012, основные команды. Создание прямоугольного массива путем размножения выбранных элементов с заданным количеством рядов и столбцов, образующих прямоугольную матрицу. Этапы проектирования кругового массива.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.05.2014

  • Общая характеристика и принцип работы системы AutoCAD, ее особенности, порядок запуска и завершения операций. Принципы управления системой AutoCAD, способы задания и выполнения команд, последовательность действий. Методика создания чертежей в AutoCAD.

    лабораторная работа [14,9 K], добавлен 30.04.2009

  • Создание библиотеки элементов электрической схемы и настройка редактора схем Schematic. Разработка топологии печатной платы в программе P-СAD PCB; построение символов и корпусов микросхем. Создание компонентов в программе P-CAD Library Executive.

    методичка [4,4 M], добавлен 12.09.2011

  • Описание существующих графических программ, их сравнительная характеристика, оценка преимуществ и недостатков, условия практического применения. Принцип работы и особенности системы AutoCAD, ее функции. Пользовательский интерфейс и составление чертежа.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 15.05.2016

  • Разработка структурной схемы устройства управления учебным роботом. Выбор двигателя, микроконтроллера, микросхемы, интерфейса связи и стабилизатора. Расчет схемы электрической принципиальной. Разработка сборочного чертежа устройства и алгоритма программы.

    курсовая работа [577,8 K], добавлен 24.06.2013

  • Общие сведения о графической системе "AutoCAD". Описание чертежа и способ построения его в графической системе. Использование инструментов панелей рисования, редактирования и изменения размеров. Свойства инструмента "Зеркало" при построении шестерен.

    курсовая работа [25,8 K], добавлен 28.12.2010

  • История распространения системы AutoCAD. Требования к компьютеру, на котором планируется установить современную программу. Возможности системы, черчение и моделирование, создание произвольных форм, 3D моделей тел и поверхностей, рабочей документации.

    статья [157,1 K], добавлен 01.05.2010

  • Задачи систем автоматизированного проектирования. Многозадачная среда проектирования Multiple Design Environment и ее внедрение в AutoCAD. Рабочий стол AutoCAD для Windows. Пользовательский интерфейс. Проектирование Компьютерного стола на AutoCAD 2007.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.