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  • AD16创建元器件步骤

    千次阅读 2020-02-28 15:58:54
    1. 创建工程文件 步骤:文件->NEW->Project ,Project type选择Integrated Library,工程模板我们选择default 备注:或者打开现有工程文件 步骤:文件->打开工程 2. 给工程添加原理图 步骤:在...

    1. 创建新的工程文件 

    步骤:文件->NEW->Project ,Project type选择Integrated Library,工程模板我们选择default

    备注:或者打开现有的工程文件

    步骤:文件->打开工程

    2. 给工程添加原理图

    步骤:在工程上右键->给工程添加新的->Schematic

    3.给工程添加PCB

    步骤:在工程上右键->给工程添加新的->PCB

    4. 画原理图

    步骤:放置--》选择你要放置的期间

    注意:

    ①设置栅格 查看-》栅格 --》设置跳转栅格

    ②放置引脚线的一端有4个小原点,这才是要放置在外面的引脚

    5. Add Footprint

    选择匹配的封装

    6.查看3D视图

    步骤:查看-》切换到3D视图  按住shift+鼠标右键拖动

    7.测量距离

    步骤:报告--》测量距离/测量

    注意:切换测量单位 步骤:查看-》切换单位

    撤销测距:英文下 shift+c
     

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  • 下面我们以AD9135/AD9136为例,详细分析借用excel表格来创建元器件的方法步骤,图2-27所示为AD9135/AD9136的封装信息资料, 图2-27D9135/AD9136的封装信息资料示意图 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的...

    当遇到管脚数目比较复的元器件的时候,一个一个输入引脚功能和编号比较费时费力,也比较容易出错,这时我们可以借用excel表格来创建元器件,方便快捷。下面我们以AD9135/AD9136为例,详细分析借用excel表格来创建元器件的方法步骤,图2-27所示为AD9135/AD9136的封装信息资料,

    image.png

    图2-27 D9135/AD9136的封装信息资料示意图

    第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part From Spreadsheet,然后在弹出的界面中Name中输入AD9135,下面的No. of Sections选择填写1,有多个Part的时候填写Part的数目,Part起始字母为U,不用更改,如图2-28所示:

    image.png image.png

    图2-28 从表格创建器件示意图

    第二步,我们在第一行中填入初始的一些参数,然后点击表格左上角的空白,选中全部表格内容,按Ctrl+Insert进行复制,粘贴到excel表格中,作为模板,然后对其参数进行补齐,如图2-29所示:

    image.png

    图2-29 管脚参数设置示意图

    其中,参数的含义如下:

    Ø Number:管脚标号;

    Ø Name:管脚名称;

    Ø Type:管脚的类型;

    Ø Pin Visibility:管脚名称是否显示在封装中,一般IC器件勾选这个选项;

    Ø Shape:管脚的长度;

    Ø PinGroup:管脚交换属性,一般不用填写;

    Ø Position:管脚位置,一起上下左右四个位置;

    Ø Section:多个Part时选择属于哪个Part

    第三步,在excel表格处理数据。用PDF→WORD的工具将PDF文档转换成WORD版本,然后将PDF中管脚的网络名称以及对应的名称一一复制到excel表格中,然后将两个内容进行整合,得到完整的表格内容,如图2-30所示,主要要整合的位置是Number与Name这两个选项,其它都是跟我们在orcad复制的模板是一致的,管脚的位置、Part类型、管脚的长度都可以在orcad里面再去做调整,这里做成一样的,关系不大;

    image.png

    图2-30 excel表格设置示意图

        第四步,在excel表格中将参数整理好以后,选中表格内容进行复制,然后回到orcad界面,选中表格左上角的空白出,按Shift+Insert进行粘贴,如图2-31所示,然后点击Save,这样通过表格就建立了这个器件;

    image.png

    图2-31 excel参数复制到orcad示意图

    第五步,在orcad中将电源管脚的属性修改为power属性,调整管脚的位置,然后对照资料进行检查核对,这样我们的封装就做好,如图2-32所示:

    image.png

    图2-32 AD913封装示意图

    (以上内容来源于凡亿教育)

     

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  • 「在Multisim中创建自定义元器件」与「在 NI Ultiboard中创建自定义元器件」为您提供了关于如何直观、快速地学习如何创建您自己的自定义元器件的信息资源。 目录 引言 步骤一:输入初始元器件信息 步骤二:...

    转载于: http://www.ni.com/tutorial/3173/zhs/

     

    概览

    「在Multisim中创建自定义元器件」与「在 NI Ultiboard中创建自定义元器件」为您提供了关于如何直观、快速地学习如何创建您自己的自定义元器件的信息资源。

    目录

    1. 引言
    2. 步骤一:输入初始元器件信息
    3. 步骤二:输入封装信息
    4. 步骤三:输入符号信息
    5. 步骤四:设置管脚参数
    6. 步骤五:设置符号与布局封装间的映射信息
    7. 步骤六:选择仿真模型
    8. 步骤七:实现符号管脚至模型节点的映射
    9. 步骤八:将元器件保存到数据库中
    10. 步骤九:测试Multisim中的新元器件

    NI Multisim 与 NI Ultiboard为设计、仿真和布局完整的印制电路板(PCB)提供了一个集成的平台。高度灵活的数据库管理程序,使得为自定义原理图符号添加新的SPICE仿真模型变得十分方便,该原理图符号可用于将精确的封装转换为布局。

    1. 引言

    本指南是关于在NI Multisim 与 NI Ultiboard上创建元器件的系列文章的第一篇。

    本指南旨在阐述您如何可以在Multisim中创建您自己的用于仿真和/或印制电路板(PCB)布局的元器件。您将可以创建元器件并验证其操作。元器件向导是用于创建自定义元器件的主要工具,它引导您完成创建一个新元器件所需要的所有步骤。元器件细节包括符号与可选的管脚、模型和管封装信息。某元器件创建过程包括以下步骤:

    • 输入元器件信息
    • 选择封装与元器件配置
    • 选择和/或编辑元器件符号
    • 设置管脚参数
    • 将符号管脚映射至封装管脚
    • 选择仿真模型
    • 将符号管脚映射至模型管脚
    • 将其保存于数据库

    该指南逐步引导您完成创建一个与仿真和PCB布局兼容的元器件的过程。为完整起见,您将学习如何创建一个有2个部件的高级元器件。您将创建一个具有两个原理图符号、两个模型但只有一个封装的部件。许多元器件可以更方便地被创建,在大多数情况下这里列出的步骤并不是全部必需的。Multisim也支持用户创建仅用于仿真或仅用于布局的元器件。

    元器件创建系列文章的第二部分——名为《NI Ultiboard中创建自定义元器件》,简述了如何构建一个用于布局的自定义Ultiboard焊盘图形。该焊盘图形由手工创建,以便精确定义表面贴装元件(SMD)的形状、尺寸和大小。该封装可添加至Multisim数据库以定义一个自定义元器件。

    单部件元器件与多部件元器件

    一个单部件元器件是指每个芯片上仅具有单个元件的元器件。而一个多部件元器件是一个在每个芯片上具有多个门或元件的元器件。多部件元器件的例子包括逻辑门或运算放大器。A到Z递增的字母列举了多部件元器件内的设备。

    Texas Instruments® THS7001便是多部件元器件的一个例子。THS7001的可编程增益放大器(PGA)和独立的前置放大器级是封装在单个集成电路(IC)中的,两个元件共享电源和参考电压线路。您将在该指南中学习如何创建这一元器件。

    仅用于仿真的元器件

    仅用于仿真的元器件,其设计在于帮助验证设计,这些元器件并不会转换为电路板布局。它们不具有封装信息,而其符号在Multisim或Multicap环境中默认设置为黑色以方便识别。仅用于仿真的元器件的一个范例便是一个理想电压源。

    仅用于布局的元器件

    仅用于布局的元器件无法用于仿真。它们不具有相关的SPICE、VHDL或行为模型。当与电路并行连接时,它们并不影响仿真。当串行连接时,它们将创建一个开环电路。仅用于布局的元器件在Multisim或Multicap环境中设置为绿色。仅用于布局的元器件的一个范例便是一个连接器。

    NI Multisim中创建一个TexasInstruments® THS7001元器件

    THS7001是一个带有独立前置放大器级的可编程增益放大器(PGA)。可编程增益通过三个TTL兼容的输入进行数字控制。下面的附录A包含有THS7001的数据表供参考。
     

    至页首

    2. 步骤一:输入初始元器件信息

    Multisim主菜单中选择工具»元器件向导,启动元器件向导。

    通过这一窗口,输入初始元器件信息(图1)。选择元器件类型和用途(仿真、布局或两者兼具)。

    完成时选择下一步>。


     图1-THS7001元器件信息

    至页首

    3. 步骤二:输入封装信息

    a) 选择封装以便为该元器件选择一种封装。

     注意:在创建一个仅用于仿真的元器件时,封装信息栏被置成灰色。


     图2-选择一种管脚(第1步(共2步))

    b.) TSSOP20 from the Master Database. Choose Select when done.选择制造商数据表所列出的封装。针对THS7001,从主数据库中选择TSSOP20。完成时点击选择。

     注意:如果知道封装的名称,您也可以在封装类型栏内直接输入该名称。



    3-选择一种封装(第2步(共2步))


    c.)定义元器件各部件的名称及其管脚数目。此例中,该元器件包括两个部件:A为前置放大器部件,B为可编程增益放大器部件。

    注意1:在创建多部件元器件时,管脚的数目必须与将用于该部件符号的管脚数目相匹配,而不是与封装的管脚数目相匹配。

    注意2:对于THS7001,需要为这两个部件的符号添加接地管脚和关闭节能选项的管脚。

    完成时选择下一步。


    4-定义多部件的第1步(共2步)。


    5-定义一个多部件的第2步(共2步)

     注意:如需了解如何在NI Ultiboard中创建一个自定义封装,请查阅《NI Ultiboard中创建自定义元器件》。

    4. 步骤三:输入符号信息

    在定义部件、选择封装之后,就要为每个部件指定符号信息。您可以通过在符号编辑器(选择编辑)中对符号进行编辑或者从数据库中拷贝现有符号(选择从DB拷贝),完成符号指定。在创建自定义部件时,为缩短开发时间,建议您在可能的情况下从数据库中拷贝现有符号。您也可以将符号文件加载到符号编辑器中。本指南中THS7001涉及的符号是作为文件被包括进来的。

    a.)为前置放大器设备加载符号:

    选择编辑以打开符号编辑器。

    一旦加载符号编辑器之后,选择文件»打开并找到保存指南文件的地方。选择preamp.sym。所加载的符号如下面的图6所示。

    注意1:除了常见的关闭管脚和接地管脚,其他管脚的名称均带有前缀“PA”这样便于区分前置放大器部分的管脚名称和可编程增益放大器部分的管脚名称。

     注意2:为确保共享管脚能够在获取环境中正确工作,它们必须在不同部分具有相同的名称。此外,在步骤4中它们必须被分配给COM(公共)部分。



     图6-前置放大器符号


    选择符号编辑器。如询问是否保存,选择“是”。

    前置放大器符号现在将被显示在预览框中。如果您打算与世界各地的同事共享这一元器件,那么同时为该设备创建ANSI和DIN符号是个不错的选择。仅须简单地选中拷贝至…,然后选择唯一可见的选项Section A (ANSI) or Section A (DIN)。
     

    b.)为PGA加载符号。

    选择设备B并选择编辑以启动符号编辑器。

     选中文件»打开并找到保存指南文件的地方,选择preamp.sym。所得到的符号如下面的图7所示。



     图7-可编程增益放大器符号

     

     关闭符号编辑器。如询问是否保存,选择“是”。

     

    注意:如果此时Multisim窗口未在此出现,按附录B中的故障排除部分所列出的说明操作。
     

    PGA符号显示在预览框中。如果您打算与世界各地的同事共享这一元器件,同时为该设备创建ANSI和DIN符号是个不错的选择。仅须简单地选中拷贝至…,然后选择唯一可见的选项Section A (ANSI) or Section A (DIN)。

    完成时选择下一步。

     

    至页首

    5. 步骤四:设置管脚参数

    该元器件的所有管脚在步骤4中列出,并如下面的图8所示。Multisim在运行电气规则校验时会使用管脚参数。在为数字元器件选择正确的管脚驱动器时同样需要管脚参数。您也可以在这一步骤中给元器件添加隐藏管脚。所谓隐藏管脚是指那些不出现在符号中、但可以被模型和/或封装使用的管脚。



    8-管脚参数


    a.)完成如下面表1所示的管脚表格。


    1-THS7001管脚参数

    完成时选择下一步。

    至页首

    6. 步骤五:设置符号与布局封装间的映射信息

    在步骤5中,实现可视符号管脚和隐藏管脚与PCB封装间的映射。



    9-符号与管脚间的映射


    a.)利用数据表作为参考完成如下面表2所示的映射信息。

    注意:管脚17为SHDN和PA_SHDN共享,管脚1为DGND和PA_GND共享。


    2-符号与封装间的映射

    完成时选择下一步。

    注意1:属于同一个管脚互换组的管脚可以在电路板布局中被自动互换,以最大化布线效率。通常,芯片会具备几个接地管脚。将这些管脚分配给一个管脚互换组,Ultiboard PCB布局工具将给网络表做注解,以改进该电路板的物理布局。

    注意2:此外,一些芯片会具有多个同一类型的元件(74HC00包含4个完全相同的数字NAND门)。为改进布线,这些门可以被分配至同一个门互换组。

    THS7001的PCB封装中没有两个管脚是重复的。相应地,也没有两个完全相同的门。因此,管脚与门的互换信息保持空白。

    至页首

    7. 步骤六:选择仿真模型

    在创建一个用于仿真的元器件时,您必须提供每个部件的仿真模型。您可以利用如下四种方式获取或创建新的模型:

    ·         从制造商网站或其他来源下载一个SPICE模型

    ·         手动创建一个支电路或原始模型

    ·         使用Multisim Model Maker

    ·         或者编辑一个现有模型

    Multisim提供了Model Maker,可以根据其产品手册数据值为若干种类的元器件创建SPICE模型。Model Maker可用于运算放大器、双极结晶体管、二极管、波导以及许多其他元器件。关于各种Model Maker的更多信息,敬请查阅Multisim帮助文件。

    对于THS7001,您将使用制造商提供的SPICE兼容模型,前置放大器和PGA部分有不同的模型可使用。

    注意:创建一个仅用于布局的部件时,无须完成步骤6和步骤7。

    a.)   .选中A部分页面,选择从文件加载。找到包含指南文件的文件夹,点中sloj028.cir并选择打开。用于前置放大器的SPICE模型将被加载并显示在A部分的页面中(如下图所示)。


    10-用于THS7001前置放大器级的SPICE模型

    b.)   选择B部分页面,并选中从文件加载以加载用于PGA级的SPICE模型。找到包含指南文件的文件夹,点中sloj029.cir并选择打开。该SPICE模型显示在元器件向导步骤6的B部分页面中。

    11-用于THS7001 PHA级的SPICE模型

    完成时选择下一步。

    至页首

    8. 步骤七:实现符号管脚至模型节点的映射

    必须将符号管脚映射至SPICE模型节点,以确保Multisim可以正确仿真该元器件。

    对于所有的支电路或宏模型,模型节点一般都在SPICE模型的头文件中有说明。其中一行声明该模型为一个支电路模型,后面跟着列出要与外部电路连接的模型节点的模型名称。

    对于THS7001,放大前置的模型节点和PGA的模型节点分别在sloj028.cir和sloj029.cir中列出。

    现在我们来分析一下前置放大器的头文件和.SUBCKT行:

     

    您现在必须将符号管脚名称映射至模型节点。应特别注意模型节点的顺序。

    a.)完成前置放大器部分A的管脚映射表,如下面表3所示。

    3-用于前置放大器的符号至模型节点的映射

    b.)点击B部分的页面,并完成PGA 部分B的管脚映射表,如下面表4所示。

    4-用于PGA的符号至模型节点的映射

    完成时选择下一步

    至页首

    9. 步骤八:将元器件保存到数据库中


    一旦完成所有前述步骤,将元器件保存至公有数据库或用户数据库。

    a.) 选择您希望保存元器件的数据库、组和族。如果所选择的组中当前没有族,通过选择添加族创建一个新的族。


    b.)选择完成以完成该元器件的创建。

     注意:您可以通过从Multisim主菜单中选Tools » Database » Database Manager,在数据库管理器中自定义一个新族的图标。


    12-将元器件保存至数据库


    创建成功!!

    至页首

    10. 步骤九:测试Multisim中的新元器件

    在完成元器件的创建和保存之后,该元器件便可以在Multisim中使用。为测试这一元器件,使用包含在该指南中的THS7001 Tester.ms9文件。利用U2a和U2b分别替换您的新元器件的部分A和部分B。若要替换一个元器件,双击该元器件,然后选择替换。然后找到保存元器件的数据库位置,并选中。选择相应部分。

    下面的图13至图16描述了测试电路所期望的响应。



    13-测试电路前置放大器的波特响应


    14-增益设置为“111”的PGA的波特响应


    15-前置放大器的时域响应


    16-增益设置为“111”的PGA的时域响应

    转载于:https://www.cnblogs.com/tureno/articles/7574645.html

    展开全文
  • 我们以一个电阻封装为例,详细讲解创建一个简单分立元器件步骤: 第一步,按照我们前面问答中详细介绍,新建一个库文件,如图2-11所示,填写名称为RES,起始名称为R,PCB封装那一栏先可以不用填写,分立器件,...

    我们以一个电阻的封装为例,详细讲解创建一个简单分立元器件步骤:

    第一步,按照我们前面的问答中详细介绍,新建一个库文件,如图2-11所示,填写名称为RES,起始名称为R,PCB封装那一栏先可以不用填写,分立器件,Part选择1即可,其它按照默认设置;

    image.png

    图2-11 新建RES的库文件是示意图

    第二步,在弹出的R?的虚线框,在右侧栏选择Place Rectangle,绘制一个合适的矩形框在虚线内部,运用菜单栏上的Snap To Grid,关掉格点,将矩形框调整到合适的位置,然后将虚线框缩小至跟矩形的框一般大小,如图2-12所示:

    image.png

    图2-12 绘制RES内部结构示意图

    第三步,右侧菜单栏选择Place Pin的操作,放置两个管脚,因为是电阻,所以Pin的名称和管脚标号就用数字1跟2,然后shape那里选择Line即可,Type选择Passive即可,然后将管脚放置在格点上,如图2-13所示:

    image.pngimage.png 

    图2-13 放置管脚示意图

    第四步,双击库文件的空白地方,弹出User Properties对话框,如图2-14所示,设置Pin Names Visible与Pin Numbers Visible的值改为False,意思是将管脚的名称与管脚的标号隐藏掉不显示,然后点击保存,我们这个电阻的封装库就建立好了,对于创建原理图封装有疑问的读者,可以联系作者(QQ: 1763146079    邮件:huangy@fany-eda.com)获取技术支持。

    image.png

    图2-14 管脚参数设置示意图

    (以上内容来源于凡亿教育)

     

    展开全文
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空空如也

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创建元器件的步骤