硬件原理图设计规范

合集下载

硬件原理图设计规范

硬件原理图设计规范

0目录0目录 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

1概述 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1背景.................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.2术语与缩写解释 .............................................................................. 错误!未定义书签。

2设计工具 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

3图纸规格及总体规定 .................................................................. 错误!未定义书签。

3.1纸张规格 .......................................................................................... 错误!未定义书签。

3.2标题栏.............................................................................................. 错误!未定义书签。

硬件设计规范

硬件设计规范
4.4.5.地线分数字地(GND或DGND,短粗线)、模拟地(AGND,空三角)、功率地(PGND,实心三角)、高频地(HGND,信号线穿入的空心三角)、机壳地(SGND,短横线下三条斜线)等,不得混用。
4.4.6.电源都用小圆圈表示,分初级电源(VDD)、数字电源(VCC)、模拟电源(AVCC)等。电源和地的符号一般以垂直正方向绘制,也可采用左右方向,尽量不采用垂直负方向。
3.2.2.标识字
PCB图没有标题框,但要严格书写标识字。标识字分公司标志、板号和日期三部分,条件允许时可书写在背面的铜箔层,条件不允许时可书写在丝印层。
公司标志:由VaT三个字符组成,中间的“a”小写。字符大小一般为“20.2”;
板号:此电路板的编号,指每次更改设计重新制作菲林后的不同板的编号。板号由两部
4.5.2.3.布局设计必须使元件布局合理、线条均匀、标识清楚,移动元器件过程中注意使关键信号线长度和信号线总长度最短。对于高速信号,要计算与长线特性有关的参数。
4.5.2.4.在保证电路性能的前提下尽量使元器件排列整齐、相近区域内元器件尽量摆放方向一致,增强版面的艺术性,也便于贴片操作。
4.5.2.5.布局设计应严格按照信号流向、数字区模拟区的隔离等原则慎重设计,尽量避免引线交叉、往返重复、走线过长等情况。
3.1.2.标题框
原理图标题框中包含如下各项,每一项都必须认真填写:
型号(MODEL):产品型号,如1801(没有中间的短横线);
板名(BOARD):电路板名称,如MAIN BOARD、FRONT BOARDቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ;
板号(Board No.):该电路板的编号,如1801100-1、1801110-1等,纯数字表示,见“3.2.2.”;
4.4.9.阻容元件统一采用标准的E-24系列标注法:

原理图设计规范V1.0

原理图设计规范V1.0

原理图设计规范文档修改情况版本状态修订内容实施日期编制审核1.0起草2011-4-151 概述本文档的目的在于说明当使用ORCAD完成原理图设计,使用Candence公司的Allegro完成PCB布线设计时,在使用ORCAD设计原理图时的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查,便于Allegro的网表导入。

2 设计流程原理图的设计流程分为:器件选择,原理封装设计,原理图设计,原理图检查,PCB封装指定,输出网表,原理图整理,提交设计。

2.1 器件选择依据几个原则选定器件:功能适合原则:既保证冗余性,又不会造成大的浪费,例如电源芯片和FPGA芯片。

软件开发的方便性:对于同一功能的器件,应该考虑技术支持和驱动程序设计。

通用性原则:可替换种类越多越好,避免停产等。

布线的方便性:例如封装的选择决定着器件面积和管脚的间距。

生产的方便性:BGA封装的器件避免选择管脚的间距特别小的封装器件(例如S3C6410的BGA封装FBGA424,管脚间距为0.5mm),目前国内的生产工艺以及焊接水平与国外还有一定的差距。

目前国内的BGA 加工对于管脚间距为0.8mm的BGA封装器件的加工工艺已经很成熟。

可方便采购原则:向采购部门要求提供购货渠道,价格和订货周期。

接插件选择:尽量选择接口可靠和方便安装的接口。

2.2 原理封装设计封装设计时,最好把管脚归类放置,电源放在顶部,地放置在底部,输入放在左边,输出放置在右边。

管脚类型应该指定,对于双向脚最好指定为PASSIVE.设计原理封装的工程师应该设计相应的PCB封装。

原理封装应该保持器件尺寸的合理性,便于原理图设计。

对于低有效的管脚命名应该使用\ 例如 R\S\T\表现为RST1。

对于总线管脚,直接命名为 PCI_AD0,PCI_AD1,….对于重名管脚,加1,2,3,…;例如 VCC1,VCC2。

不使用隐藏管脚功能。

2.3 原理图设计2.3.1 原理图分页设计原则:在确定方案后,首先划分功能模块,相同模块尽量放置在同一页,页大小一般采用C型页面大小。

原理图设计规范

原理图设计规范

原理图设计原理图设计规范•-原理图架构•原理图总体分为以下几个部分,原理图名称、目录、总体框图、电源部分、时钟部分、模块部分、端口部分、结构框图;•原理图第一页为原理图名称(包含原理图名称、版本号、设计者、检视者、日期等);•原理图第二页为目录(包含原理图设计部分、页数);•原理图第三页为总体功能框图(包括主要器件名称、总线类型、端口类型);•原理图最后一页为结构框图(包含端口丝印、大概位置、端口器件编码);•原理图建议倒数第二页为结构件图(包含地孔、测试点、散热器、屏蔽罩、MARK点、ICT孔等)原理图设计规范•电源部分在设计时,首先要增加1页或者2页的电源树和上电时序图进行说明;•时钟部分在设计时,首先要增加1页或者2页的时钟设计框图,标注器件选型、时钟频率、使用对象等;•JTAG总线设计时,首先要增加1页或者2页对JTAG总线的链路进行画图说明,并标注器件、电平;•IIC总线设计时, 首先要增加1页或者2页对IIC总线的链路进行画图说明,并标注器件IIC地址;原理图设计规范•-原理图网络命名•原理图网络命名时,字母必须为大写字母,不可以使用字母“0”;可以使用下划线和左斜线“/”;禁止使用小写字母、短横线、*等;•电源网络命名建议:10V以上命名举例,12V、36V等,数字在字母V前;10V以下电源命名举例,V33或者3V3、V18或者1V8、V09或者0V9;模拟电源命名举例,V33_AVDD_FPGA或者3V3_AVDD_FPGA;可以增加后缀说明电源使用对象;•时钟网络命名规则:时钟网络命名以CLK开头,后接频率,可以增加使用对象说明,举例CLK_50M_CPU;•总线网络命名规则:总线类型开头,后接使用对象或者总线方向,举例:SGMII_CPU_PHY、JTAG_TDI_CPU、PCIE_CPU_FPGA、IIC_SCL_EEPROM等;原理图设计规范•使能网络命名中包含EN,中断网络命名包含INT;•低有效信号命名规则,以“/”开头,例如/RST_CPU、/INT_PHY、/SPI_CS等;•指示灯信号命名规则:以LED开头,增加功能说明,举例LED_CPU_RUN、LED_CPU_ALARM、LED_FPGA_DEBUG、LED_V33等;•差分信号命名规则,以P N表示差分信号的+ -信号,举例PCIE_CPU_FPGA_0_P、 PCIE_CPU_FPGA_0_N,经过电阻、电容前或者后的信号,建议增加R C说明,举例PCIE_CPU_FPGA_0_C_P、PCIE_CPU_FPGA_0_C_N 。

(完整版)硬件开发设计规范V1[1].2

(完整版)硬件开发设计规范V1[1].2

硬件开发设计规范版本:V1.2编写:校对:审核:批准:五室2008 年8月一、概述1.1 目的该硬件开发设计规范是为我室控制设计开发流程提供依据,减少硬件开发中的低层次问题,并提供规范统一的管理用数据。

1.2 硬件组成员职责与基本技能1.2.1 硬件组成员职责一个技术领先、运行可靠的硬件平台是产品质量的基础,因此硬件组成员责任重大。

1)硬件组成员应勇于尝试应用新的先进技术,在产品硬件设计中大胆创新。

但对于弹上产品应优先考虑成熟的技术。

2)充分利用以前的成熟技术,保持设计中技术上的继承性。

3)在设计中考虑成本,控制产品的性能价格比达到最优。

4)技术开放,资源共享,促进我室整体技术提升。

1.2.2 硬件组成员基本技能硬件组成员应掌握如下基本技能:1、由需求分析至总体方案、详细设计的设计创造能力;2、熟练使用设计工具,如PCB 设计软件Protel99 SE 、Mentor Expedition ,出图工具AutoCAD等,设计原理图、PCB、EPLD、FPGA 调试程序的能力;3、运用仿真设备、示波器、频谱仪等仪器调试硬件的能力;4、掌握常用的标准电路的设计能力;5、故障定位、解决问题的能力;6、各种技术文档的写作技能;7、接触外协合作方,保守秘密的能力。

二、硬件开发流程及要求2.1 硬件开发流程硬件开发流程对硬件开发的全过程进行了科学分解,规范了硬件开发的四大任务。

原理设计(需求分析、详细设计、输入及验证);PCB设计;硬件调试;归纳总结。

2.2 原理设计2.2.1 总体方案设计硬件开发真正起始应在接到硬件任务书之后,但实际工作中,应在项目立项之前,硬件工程师即协助总体开展前期调研,尽早了解总体需求,如系统功能、性能指标、工作原理、环境指标、结构条件、价格、设计时间、产品寿命等。

硬件工程师需要根据自己的理解及时与总体设计沟通,以完成总体方案的设计。

阶段完成标志:《硬件总体方案设计报告》。

2.2.2 详细方案设计硬件总体方案评审通过后,硬件工程师需要根据分系统指标及硬件工作原理完成详细实施方案设计,详细说明硬件功能模块的划分、各功能模块的指标、功能模块的详细设计、元器件选择及性能、设计依据及工作原理,需要阐述清楚分系统是如何满足分系统设计指标的。

硬件设计规范

硬件设计规范

硬件设计规范编号:GL-7.3-01编制年月日审批年月日锦州拓新电力电子有限公司一.原理图绘制1.优先选用A3图纸,其次选用A2或A4图纸。

2.图纸绘制前,应先调入国标模板。

3.绘图时,应把主要器件放在中间,次要器件放在外围。

4.图面应清晰,紧凑。

5.标号按GB7159要求命名,基本文字符号优先使用双字母符号,没有双字母符号的,使用单字母符号。

见附录1。

6.标号的排列次序应按照从主要器件向次要器件,从中心向外围的原则进行。

7.逻辑电路及Gal中未使用的输入脚不能悬浮,应接地或接电源。

8.74LS123应使用47μF以上的电解电容滤波。

9.建议用74573逐渐代替74373。

二.端子的选用1.串口:对安装于设备上的串口端子,应优先选用9针D型端子,对RS-232信号,3脚接发送端,2,4脚接接收端,1,5脚接地。

对RS485信号,7脚接A,8脚接B。

2.用于连接两设备的串口连线,应优先选用9孔D型端子,连接次序为2,3,5对应3,2,5;7,8对应7,8。

3.对小电流连接,应优先选用扁平电缆。

4.对220V电源端子,应满足绝缘要求。

三.PCB图绘制㈠.布局要求1.根据设计要求进行布局。

2.根据电路功能的不同,划分几个区域。

把同一功能模块的元器件尽量就近摆放。

3.首先将与母板,机箱有连接关系,位置关系的连接器,插头,插座放好,通常采用绝对坐标的方式进行。

其次摆放主要的芯片或引脚多的芯片。

再次摆放次要的小芯片和电阻,电容等分立元件。

最后摆放去耦电容。

4.布局时,要考虑走线最短,这样可增加布通率。

5.功率大的芯片,考虑是否采用散热片,要留有足够的空间。

6.重要的信号如时钟,要与它们的负载近一些。

7.显示用的发光二极管等,应放在与面板相符的边缘部分。

8.需要微调的元件如电位器,应放在易于调整的地方。

9.元件在印制板的方向最好不要四个方向全有,有极性的器件最好方向一致。

10.器件放置疏密均匀,排列整齐,既美观,也有助于提高布通率。

硬件设计规范

硬件设计规范

硬件设计规范
说明
为保证产品设计质量和生产适应性,保证产品设计时部品选择合理并符合通用化和标准化的要求,在总结产品设计与试生产经验的基础上,由研发部提出产品设计工作中设计师需进行检查的项目,经整理编制了《硬件设计规范》。

产品设计师应根据所开发产品的具体情况,适时地对产品的设计进行必要的检查。

对不合格项目应及时进行设计改进和修正,以确保产品设计符合该规范的要求。

《硬件设计规范》是产品设计评审时产品设计师必须提供的资料之一。

本规范由研发部提出。

本规范不包含AC-DC电源部分。

一、硬件设计原则:
1.所有的设计依据来自于元器件SPEC,必须详细阅读各个元件的规格书并深入理解;
2.原理图与PCB图对应;
3.原理图与BOM对应,在有不同搭配的地方列表注明差异;
4.关键器件注明供应商,试产结束之后如果替代必须提供规格书,小批量试产验证才能大批量导入;
5.使用标准封装库;
6.元器件选型及设计标准化;
7.线路设计和PCB Layout时要充分考虑EMC和安规要求,确保生产时100%过EMC.
所有的新项目在第一次送样测试时必须附带此表,且作为设计结果存档。

所有测试项目中,可记录数值的需记录测量值,不可记录数值的在“合格/不合格”注明。

“√”表示合格,“X”表示不合格
二、电源设计规范
三、CPU电路设计检查
四、音、视频输入输出电路检查表
USB电压供电,电源预留500MA--------?
五、高频部分检查表
六、整机电路设计伺服部分
七、数字处理电路检查表
八、功放电路检查
更具体的测试项目参照电性能测试表格九、部品适应性检查表。

硬件原理图设计

硬件原理图设计

硬件原理图设计
硬件原理图设计是指将电路中各个元件的连接方式以图形化形式展示出来,通过图纸上的线路和符号,展示出电路的结构和信号传递的方式。

在硬件原理图设计中,我们需要遵循一些规则和注意事项,以确保电路的正确性和可靠性。

首先,在硬件原理图设计中,我们需要合理规划和布局电路元件的位置。

根据电路的复杂性和元件的功能,我们可以将元件分组,使得功能相近的元件靠近放置,以提高电路的可读性和维护性。

其次,我们需要合理设置电路元件的连接方式。

通过线路的连接,我们可以传递信号和电力。

在设置连接方式时,我们需要注意信号传递的方向,避免电路中出现反向传递的情况。

同时,我们还可以通过引入一些辅助元件,比如电容器和电感器,来滤除电路中的噪音和干扰信号。

另外,为了提高电路的可靠性和稳定性,我们还需要合理设置电源和地线的连接方式。

电源线和地线通常是电路中最重要的线路,它们提供了电力和提供散热的功能。

我们需要保证电源线和地线的连接牢固可靠,以确保电路的正常运行。

在硬件原理图设计中,我们还需要合理设置元件的引脚编号和标注元件的功能。

通过编号和标注,我们可以清晰地了解每个引脚的功能和作用,方便电路的调试和维护工作。

在整个硬件原理图设计的过程中,我们需要遵循一些基本原则,
比如保证电路的简洁性、可读性和可靠性。

只有在这些原则的基础上进行设计,才能够设计出高质量的硬件原理图。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0目录0目录 (2)1概述 (3)1.1背景 (3)1.2术语与缩写解释 (3)2设计工具 (4)3图纸规格及总体要求 (5)3.1纸张规格 (5)3.2标题栏 (5)3.3其它要求 (5)4器件图库 (5)4.1器件图形符号 (6)4.2管脚 (6)4.3封装 (6)4.4器件代号 (7)4.5器件型号与标称值 (9)4.5.1集成电路与晶体管 (9)4.5.2电阻类 (9)4.5.3电容类 (10)4.5.4电感类 (10)4.5.5晶体、晶振类 (11)4.5.6保险管 (11)4.5.7开关与接插件 (11)4.5.8指示灯 (11)4.5.9变压器 (11)4.5.10其它 (11)5绘图布局 (12)6网络连接 (12)6.1电气连接线 (12)6.2总线 (13)6.3网络标号 (13)6.4端口 (13)6.5电源与地的连接 (13)7绘制方法 (14)8注释 (15)9文件入库命名 (15)1概述1.1背景为提高设计文档的可读性和可移植性、从而提高开发效率和产品质量,必须规范原理图设计,特制定本规范。

制定本规范的总体原则是方便阅读、移植和维护,减少错误。

其中的“阅读”不仅包括在电脑上查阅,更注重打印出的纸稿的阅读,所以电脑上的“搜索”功能和颜色上的区别不能作为可读性强的依据。

1.2 术语与缩写解释原理图:Schematic diagram,用图形符号并按其工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图,供详细了解工作原理、分析和计算电路特性之用。

国标中称之为电路图,Circuit diagram。

图框:Frame,规定在图纸幅面上绘图的有效面积,保证图素不超出或太靠近纸页边缘。

标题栏:Title column,用以确定图纸名称、图号、张次、更改和有关人员签署等内容的栏目。

器件代号:Item code,在原理图中,为了便于查找、区分图形符号所表示的各种元器件和表示元器件序列号的代码。

标称值:Part value,表示项目类的电气参数的数字或型号的代码。

器件图形符号(图符):指在原理图绘制工具中,由器件库编辑所生成的代表特定元器件实物的图形元素符号,在系统中是一个整体的图形元素。

电气连接线:Wire,在原理图中,起电气连接关系的线段。

总线:Bus,在原理图中用于连接同类型的信号组,无实际连接作用,仅供阅读方便。

网络:Net,在原理图中,连接在同一条电气连接线上的所有元件和连接在一起的所有电气连接线构成的一个连接关系。

网络标号:Net label,在原理图中,每一个网络都对应一个相应的名称。

端口:Port,在原理图中,信号线在不同页面或层次间的连接,由定义的特殊的连接符号来标识。

注释:Annotation,在图中用以解释说明的文字、图形和标注。

网络表:Net list,用以标识原理图中所有电气元件的电气连接关系网络和器件封装信息的文件。

2设计工具全公司应使用统一的设计工具,目前为Altium Designer 16,如需要更换设计平台,必须由相关部门组织评审。

更换平台时应寻找合适的工具能够对以前的产品进行转换。

3图纸规格及总体要求3.1 纸张规格纸张规格统一使用A3/B 型纸或A4/A 型纸,这样能保证图纸打印到A4 纸上后能够清楚地阅读,也不会因字体太大而浪费纸张,减少文档管理的工作量。

3.2 标题栏图纸的标题栏统一置于右下角,标题栏内应包括如下信息:公司名称、产品及单板名称、版本信息、设计日期、图纸总张数、本张图纸的序号、设计者姓名。

3.3 其它要求整套图纸中同一属性的标识只能使用同一种颜色,不同属性的标示不使用相同或近似的颜色。

比如所有的网络号颜色应相同,所有的器件管脚脚号颜色也应相同,所有的注释颜色也应相同,但这三者应使用不同的颜色。

图纸和器件的背景颜色要求使用白色,避免打印稿上黑乎乎的一片。

4器件图库4.1 器件图形符号器件的图形符号使用开发工具自带的国际标准符号,库中没有的,可自己建立新图符,对于简单的器件,要求在图符中用图示表示(类似于三极管、运放等),对于复杂的器件应以若干个矩形或惯用的图符表示。

使用多个图符表示一个器件时,应按照功能的定义将管脚合理地分配到多个图符上。

单个图符的大小应以不超出A3/B 型纸为限。

器件管脚在图符上的分布可以按照物理顺序布置,也可以按照功能分类来布置,推荐采用后者。

4.2 管脚管脚标号表示方式可使用数字、字母、字母数字混合三种方式表示。

个别二极管、三极管的管脚可使用单个字母表示(仍推荐用数字表示);BGA 和PGA 等方阵类管脚使用字母组合表示;其它器件的管脚一般要求使用纯数字表示。

管脚数量较少(一般5 个以下)的器件的管脚名称和标号可以隐藏,但对于有方向性的器件和两脚以上器件必须在图示中有相应的标识,以避免用错管脚。

器件的任何管脚不允许隐藏,对于分成多块(Part)的器件应将公共的电源脚在第一块上显示出来。

管脚的输入输出属性不作要求。

4.3 封装封装名称应以公司统一的PCB封装库为标准,并填入原理图中相应的栏目,该信息是隐藏的,在打印稿上不可见。

4.4 器件代号器件代号由一至两个字母和一至三位数字构成,字母用于表示器件的类别,数字为序列号,可以顺序标注,也可以分段标注。

各类器件与字母对应关系的定义参照国标GB5094-85、GB7159-87 ,并兼顾当前国内外的惯例和公司物料编码的分类,规定如下:4.5 器件型号与标称值4.5.1集成电路与晶体管集成电路可摘取厂家型号的部分或全部,也可使用通用型号来标注,但标注内容必须是能保证电路功能的充分条件。

比如,使用8051 或PXA255;对于像74 系列的逻辑芯片7400 有多种型号,如74LS00、74S00、74H00、74HC00、74HCT00 等,虽然有些型号在一些电路中可以互换,但各种型号之间在电平、功耗、驱动能力等方面还是有一些区别,考虑到规范性,避免在调试、维修时误解,所属系列必须标明,如74S00、74F00 、74AC00 等。

如果该器件不同的封装对应于不同管脚序号,则标称值的内容必须包含封装信息。

4.5.2电阻类5%精度电阻表示方法:3位数表示法。

前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面硬添加“0”的个数。

当电阻小于10Ω时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置。

这种表示方法通常有阻值误差为5%电阻系列中,比如:330表示33Ω,而不是330Ω;221表示220Ω;683表示68000Ω即68KΩ;105表示1MΩ;6R2表示602Ω。

1%精度电阻表示法:4位数表示法。

前三位数字代表电阻有效数字,第四位表示有多少零,基本单位是Ω,如:1002表示10KΩ精度为1%的电阻。

4.5.3电容类贴片电容一般使用数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。

三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。

如:102表示标称容量为1000pF。

221表示标称容量为220pF。

224表示标称容量为22x10(4)pF。

小于10uH用NRN 表示,如2R2就是2.2uH。

电容的精度用字母表示,放在数值的后面。

N表示精度为±30%,M表示精度为±20%,K表示精度为±10%,J表示精度为±5%,G表示精度为±2%F表示精度为±1%,D表示精度为±0.5%。

如果对耐压大于16V 或精度为10%或以上的,则必须有标注,特殊标注的字母要大写,如“220J-100V”,表示容值为22uf,精度为±5%,耐压值为100V的电容。

可变电容和微调电容则标注电容变化范围,如“5/25p ”,电解电容必须标注耐压值,如“101-50V”。

4.5.4电感类贴片电感也是采用3位数表示法,基本的单位是uH,2100应该是10uH,220是22uH,330是33uH,470是47uH。

电感的精度也可以用字母表示:N表示精度为±30% 的电感,M表示精度为±20%的电感,K表示精度为±10%的电感,J表示精度为±5%的电感。

空心电感线圈可用匝数和线圈直径来表示,如“2.5T/3.0”表示匝数为2.5(注意用大写的T),线圈直径为3.0mm,线圈直径必须精确到小数点后一位。

4.5.5晶体、晶振类晶体、晶振以KHz、MHz 标注,稳定度有特殊要求的需注明,标注示例如“12MHz-2.5ppm”。

注意:Hz 不能省略。

4.5.6保险管保险管、自恢复保险丝必须标注额定工作电流和工作电压,统一以A/V 为单位标注,如“1.5A/250V”。

4.5.7开关与接插件对于开关与接插件来说,其名称基本可以由封装信息来代替,作为原理图的阅读者对名称或封装信息也并不感兴趣,因此其标称值的内容改作标注用途,比如RJ45 的插座的名称可写RS232、E1、100Base-T 等;键盘按钮的名称可以写成RESET、UP、DOWN、EXIT 等。

4.5.8指示灯对于指示灯来说,其名称除了颜色信息外也可以由封装信息来代替,作为原理图的阅读者对名称或封装信息也并不感兴趣,因此其标称值的内容同样改作标注用途,不过在用途后可附上颜色信息(红绿黄蓝橙白分别用字母RGYBOW 代替),如POWER/G、RUN/B 等。

4.5.9变压器电源变压器可标注功率和匝数比,如10:1/15W、1:2/1.5:1/5W 等,信号变压器应标注厂家具体型号。

4.5.10其它其它未列出的器件参照以上内容,标注清楚器件的特征。

5绘图布局原理图的设计同样存在布局问题,好的布局使绘制方便、维护更加容易、可读性强、可移植性好;差的布局将导致图纸混乱不堪,除了用于设计PCB 外几乎没有其它的使用价值。

在布局时应注意,同一块PCB 板上的单元电路可以在原理图的绘制中分层或分页,但在同一页原理图上,不允许绘制不同PCB 板上的单元电路。

由于图纸的规格已在前面的章节中定义了,所以模块的划分应参照图纸大小,一页图纸容纳不下的模块应进行细分。

太小的模块不应单独占一页纸,要么和其它模块合并,要么多个小模块共用一页纸,模块之间用虚线隔离。

有连接关系的器件应靠近放置,器件的位置应按照信号的流向顺序放置,这样可以方便连线并提高可读性。

三个引脚以下的小器件不允许独立放置,而应该放在与其有连接关系的器件附近,以电气连接线相连。

在原理图中,对于集成运放和通用集成逻辑电路宜按照电路功能将每个单元分开放置,便于对电路的理解和阅读,也符合电路功能单元集中布局的规则。

复杂的设计(一般3 页以上)应建立索引,索引可以为多级,通过索引使整套图纸成为树状结构,第一页图纸为树根。

相关文档
最新文档