没有画画功底,也能将这些原理图符号画好

最新更新时间:2019-04-11来源: 互联网关键字:CAD  电源  电阻  晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能方便地创建符号,因为你可能得重新绘制每个单独元件,以及创建新的元件。CAD软件包含的上万种符号只是你重新绘制它们的基础。

好的原理图应该有可预测的信号流向。这个流向要求输入部分位于左边和上边,输出部分位于右边和下边。当然这并非铁板一块,但如果你希望其他工程师一眼就能理解你的原理图,遵循这个规则就非常重要。如果我高声对你喊叫,“区别什么有做这样?”这种语法结构显然让人难懂,但如果我按从右到左的顺序说,“这样做有什么区别?”那么你马上就能理解了。虽然许多半导体公司赚了很多钱,并提供很多支持,但很多时候他们专注于芯片内部,而做不到正确的原理图流向(图1)。

图1:目前许多公司画的原理图符号模仿的是元件的引脚图,而不是信号流向。

图1中的六反相器U1不是很实用。它将6个反相器合成在一个符号中,并且左边和右边都有输入输出。引脚长度也不需要那么长。U2这个符号稍微好一些,输入都在左边,输出都在右边。像我这样一把年纪的人不喜欢彩色背景,因为经过六次黑白拷贝黄色会变成黑色,从而让你无法看清任何东西。我创建的U3由不同元件组成(异构元件),包括6个相同的元件和表示电源与地的第7个元件。排阻RP1是非常愚蠢的画法,当这些电阻应该处于原理图上不同位置时很容易把原理图弄得一团糟。RP2显示了异构元件在这种时候的作用。

一些半导体公司采用ANSI符号画逻辑器件,这显然是由缺乏分析的线性思维的人发明的,而不是模拟工程师眼中的图形化思维(图2)。




图2:许多工程师都不喜欢ANSI/IEEE逻辑符号画法,这些符号简直是非徒无益,而又害之。显示实际的逻辑符号稍好一些。CAD软件包中附带的元件基本上是没有用的。较好的做法是将元件一分为二。更好的做法是将电源独立出来,这样就不会弄乱信号流向。模拟工程师最想要的是在元件内部稍微画一些能表示其功能的图案。

对于多元件封装来说(比如许多逻辑门),原理图符号需要分解开来,因为你很少会在原理图的同一个地方使用全部这些元件。这个原则同样适用于双路或四路运放。元件符号可以采用德·摩根等效符号(图3)。我非常敬佩那些能够通过布尔表达式来理解电路工作的工程师,但我还是喜欢图形化的表达方式——通过图形可以想象位于D锁存器中的比特,或者多路复用器中断言给定输入的引脚。


图3:早在1995年,OrCAD 9就允许用德·摩根等效符号表示与非(NAND)门。

Altium/CircuitStudio可以让用户给元件分配不同的“模式”完成相同的任务。如果你想画一个“引脚上负下正”模式的运放符号就非常方便。若是没有等效符号,如果你想垂直翻转一个元件,也会把正电源放到下边,把地放到上边去。通过调用绘制的德·摩根等效符号,你可以交换输入引脚,同时保持电源和地的位置不变。解决这个问题的另外一种方法是制作一个具有独立电源的异构元件(U6)。现在你可以垂直翻转运放,将负引脚放到上面来。

某个年代的原理图程序出现于这样一个时期:PCB上大约有40个14引脚的逻辑芯片,每个芯片配一个去耦电容,再加上一个卡缘连接器。在1985年,DOS OrCAD甚至不能画三角形。这是那个年代的局限,也是那个年代需要担心的事。当时许多公司觉得PCB上只有一个电源,即VCC(两个“C”代表“公共集电极”,因为所有这些逻辑门都馈送电源给许多晶体管的集电极)。因此PCB只需要VCC和地。CAD公司的程序员甚至认为不需要在芯片上显示电源引脚。他们只是发明了“零长度”引脚,然后版图设计程序会将所有相同名字的引脚连接在一起。程序员认为工程师使用最后生成网络表的原理图简直太蠢了。

说到地,“公共端”或“回流端”其实更贴切,除非你的电路连接到墙上插座的大地引脚(图4)。我承认这只是个人喜好,但我喜欢美国风格的电源和电阻符号,在晶体管和MOSFET上有个圆圈,且MOSFET清楚地指示了N沟道或P沟道类型。


图4:地、电源、电阻、晶体管和MOSFET等各种元件符号。


我碰到过一位教授,如果他看到你在汽车收音机原理图上有大地符号,会给你不及格的判定。汽车底盘是一种不同的符号,不管Altium叫它大地,还是你在大多数PCB上使用的三角符号,都意味着公共端或回流端。我个人的喜好是使用箭头代表电源,我也没遇到过哪一位工程师喜欢R1和R2那样欧洲画法的电阻,甚至Altium里的可变电阻符号R3也没有意义,除非它有三个脚,或者在封装上把两个脚短接在一起。我也喜欢晶体管上的圆圈、短引脚、字母N或P清晰地显示MOSFET的类型,以及有助于显示管子类型的栅极引脚,可以翻转的P沟道类型,以便源极位于上面,因为更多的正电源也在上面。我很欣赏Altium/CircuitStudio显示体二极管。

在现代设计中,电源和地引脚不可见带来的问题是,当版图封装的电源连接错误时电路经常会烧掉。经常会烧。这是一个很严重的问题,因为你可能有多个带电源的层,而重新做PCB甚至重新搭建原型是很困难的。基于这个理由,我们许多人会把电源引脚明确地画出来。对于像四运放这样的多元件封装来说有三种方法来实现(图5)。第一种方法是你可以将电源引脚画在每个元件上。第二种方法是只将电源引脚画在其中一个元件上,这时要确保将所有未用元件也都放到原理图上。第三种方法是将四运放设计成由5个元件组成的异构封装,包括4个独立的运放和一个单独的电源与地引脚元件。这种方法的优点是你可以将电源与地元件和所有去耦电容放在一起。缺点是你可能忘了放电源与地元件,由此带来的灾难是器件没有供电而不是接错电源。一个技巧是将电源引脚作为封装中的第一个元件,这样当你放置这个元件时第一个放的就是电源。不管怎样,你都应该将所有元件都放到原理图中去,以便给未用元件合适的偏置,防止它们发生振荡。




图5:电源和地不要使用零长度的引脚。


相反,最好在U1的每个元件上画出电源引脚。你也可以只在封装的某个元件上画电源引脚,但要确保所有元件都被放置,这样你就不会忘了连接电源(U2)。U3封装则是使用了一个单独的“元件”来画电源和地。这样做的优点是你可以翻转运放,根据电路需要灵活地将负引脚放在正引脚的上面或下面。

十几年前Cadence的OrCAD中就有这些异构元件了,这种方法还可以将连接器分解成若干块。这样做同样是为了保持原理图的信号流向,确保每根线连接正确的连接器(图6)。现在你可以确保你的原理图流向是从左到右的,使得其他工程师理解起来更加容易,也能让你在5年后再看时更加容易理解。


image.png

图6:如果你将连接器只画成一个元件符号,会使得原理图很乱(a)。通过使用OrCAD中的


异构元件功能,或Altium/CircuitStudio中的元件“模式”,你可以将连接器分解开来,以便原理图的流向更清晰更容易理解(b)。

另外一个考虑是如何将诸如开关电源芯片这样的复杂元件画清晰。即使你将输入移到左边,输出移到右边,仍然很难理解这种元件的工作原理。针对这种情况,你可以在符号框中画一个简单的图,用来暗示这个元件的功能。不一定是数据手册中的框图,只需简单的表述,以便提醒你和其他人这个元件是做什么的。

还有其它一些原理图符号的惯例,它们更多的是偏好,而不是好的设计原则。我很喜欢用圆圈将晶体管包围起来。需要重申的是,那些半导体工程师画的晶体管才没有圆圈。我认为圆圈非常有用。同样,我很喜欢当走线发生交叉时做一个小的跳接。这就引出了另一个重要规则:没有4向结点。我见过一个传真过来的原理图,怎么都看不出走线是否只是交叉而不是连接在一起。结果我猜错了,这浪费了我一天时间。如果所有原理图都用跳接,“没有4向结点”规则就没那么重要了。令我高兴的是,最新版本的Altium/CircuitStudio可以显示跳接,并能自动防止生成4向结点(图7)。


image.png

图7:像我这样的老人在走线间没有连接关系时喜欢采用跳接的方式。需要注意的是,4向


结点是原理图中的禁忌。Altium/CircuitStudio有产生跳接的选项,也有通过设置走线偏移消除交叉结点的功能,比如这个芯片的GND连接处所示。注意,库元件的左边是输出,右边是输入,与你想象的刚好相反。

我的做法是使用输入在左侧的规则重画元件符号(图8)。我还使用了独立的电源与地符号,以便减少杂乱现象,毕竟我们关心的是信号流向。大多数工程师理解555定时芯片内部的功能。但如果你不知道,或者你认为阅读该原理图的人不知道,那么你可以在元件内部画上一些或所有框图。Altium/CircuitStudio允许你在原理图符号上放置图片,因此我在网上找到一个很好的555定时器框图,经过一些细微调整后我将它放进原理图符号中。我不得不遵循它们的引脚输出结构,因此原理图上有些跳接(图9)。


image.png

图8:修改图7中的555定时器,将输入放在左边,输出放在右边,这样原理图流向更清晰。单独的电源与地符号消除了走线的杂乱现象。



图9:你可以在元件内部画一个框图来展示它的功能。这可以像显示一个集电极开路输出一样简单,或者像显示开关电源芯片内部功能一样更复杂一些。一些CAD软件包允许你将图像粘贴到元件符号内。


这里有个关键点。你可以用整个原理图来表示元件内部功能,或者要是对元件内部功能不是很关心的话,可以想让原理图更简捷。我的想法是适当在元件内画一些内容,比如集电极开路输出,但重要的是保持整个原理图清晰有条理,人们看起来容易理解。

好了,就剩最后一个模拟工程师的最爱了。在大学里,John Kuras经常开玩笑说功率晶体管应该用粗一点的线画得大一点。当时我们都嗤之以鼻,但现在我确实喜欢用更大的符号显示TO-3巨型封装的晶体管(图10)。成为模拟工程师就得接受重要性原则,而更大的晶体管更重要,而且画起来更容易。


图10:每个人都可以看出来,右边的晶体管是一个功率晶体管。


原理图符号偏好就像是音乐偏好,它们非常个性化。这是你作为工程师的一种风格。像跳接和晶体管上的圆圈等事情不是很重要,而诸如输入在左边和上边、输出在右边和下边等事情则比较重要。我们都在争论如何处理既有输入又有输出的总线。我认为地符号很重要。网上有篇应用笔记,那篇笔记认为如果你根据符号建议的那样将它连接到大地,有可能烧坏二极管。

你又有怎样的想法和风格?


关键字:CAD  电源  电阻  晶体管 编辑:muyan 引用地址:没有画画功底,也能将这些原理图符号画好

上一篇:技术文章—MOS管“炸”与“不炸”,关键就在这
下一篇:技术文章—遵循统一标准:USB Type-C增加HDMI

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:04

浅谈变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
  1 直流电阻测量?   1.1 测量方法?   测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无 接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多 采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1Ω以上的一般用单臂电桥测量,1Ω以下的则用 双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在 电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将 非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测 量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位 上时记录
[测试测量]
浅谈变压器线圈直流<font color='red'>电阻</font>测量及其结果分析
效率可达97%的可驱动高输出电压电源模块
美国国家半导体宣布推出三款可驱动高输出电压的SIMPLE SWITCHER电源模块,这三款全新的模块面向多个不同的产品市场,其中包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场。三款型号为LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H的电源模块不但易于使用,还可提供与同步开关稳压器相同的效率,而电路设计则和线性稳压器同样简单,因此无需像典型的开关稳压器添加外置电感器及复杂的线路布局。 LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开关频率,这令电路设计具有更大的灵活性。  这几款
[电源管理]
效率可达97%的可驱动高输出电压<font color='red'>电源</font>模块
现代电源架构联盟发布全新非隔离数字负载点标准
picoAMP 标准提供用于6A至18A较低功率范围的非隔离平台 图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 2015年9月23日 现代电源架构(AMP)联盟发布一项全新标准,为面向分布式电源系统开发之先进功率转换技术制定常用机械和电气规范。 picoAMP 标准经设计用于板级转换需求的较低功率范围应用,为客户提供从6A至18A的非隔离标准平台,并且定义了栅格阵列(LGA)格式的12.2 x 12.2 mm紧凑占位面积。 全新 picoAMP 标准基于2015年2月发布的面向非隔离数字负载点(POL) dc-dc转换器的 teraAMP 标准,以及在2014年11月德国慕尼黑电子展会期间发布的 microAMP
[电源管理]
阳光电源助力越南Dai Hai建设100MWp电站,再续十年合作佳话
  近日,阳光电源与越南可再生能源开发商Dai Hai Power签订100MWp的合作订单,运用全球一流的光伏逆变器解决方案,助力越南新能源产业的蓬勃发展。     该项目利用越南南部光照充足和水资源丰富的优势,将光伏与水电相结合,成为该地区水光互补优化电力供应的首例。据了解,此次合作的逆变器是1500V的2.5MW机型,集成中压变压器和环网柜,“逆”“变”一体化设计,节省施工和运维成本,用户更省心;45℃环境温度下支持1.1倍长期过载,确保在当地高温高湿环境下持续稳定运行。值得注意的是,该100MWp电站仅用了31台逆变设备,组件和逆变器实现1.3倍容配比,大大降低电站投资成本,实现更低的LCOE。     在众多优质的供应商
[新能源]
基于MSP430单片机的开关稳压电源设计
1 引 言    MSP430 系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案   本开关稳压电源是以 MSP
[单片机]
基于MSP430单片机的开关稳压<font color='red'>电源</font>设计
测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流
在移动电话市场上,手机电池寿命是一项任何客户都容易评估的技术指标。不足的电池寿命会招致用户的不满。因此,在设计手机及其关键部件时,通过降低功耗来延长电池寿命是重要的设计考虑。 但目前趋势却是沿着相反的方向:移动电话的功能在不断增加。目前已包括互联网接入,音频、视频,以及具有话音和数据的多模能力,这些功能都增加了电池消耗,缩短了运行时间。为满足市场要求,移动电话设计师开发了支持众多能力和多标准的手机,包括在一台手机上支持GSM、CDΜA、Wi-Fi、HSDPA、WCDΜA等。功能不过增加使所需的驱动功率也越大,即使一些功能不运行也需要消耗功率。 在较早的移动电话设计中,功耗主要决定于RF功率放大器、微处
[手机便携]
测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流
真假小米电源:想说打假不容易?
   8月份,央视栏目《每周质量报告》曝光小米移动电源存在虚报电池容量等问题。一时间,小米这个品牌再次被推到了风口浪尖。   几日之后,小米官方出来还原真相,原来最终小米公司调查发现,国家质检总局抽样调查的小米移动电源并非是从小米官方渠道购买,回应的最后是以帮助大家辨认真假移动电源收尾。   此次央视抽样的小米果真是山寨产品么?为何连区区不到百元的移动电源也存在如此巨大的造假空间?   为何仿小米?   在小米移动电源推出之前,一般的消费者购买的品牌移动电源基本都在百元档这个价位,而几十元的产品一般都是小公司出品。   当时,在几十元价位的移动电源市场上,缺乏一个性价比高的移动电源品牌。而在2013年小米公司推出的小米移动
[手机便携]
高压电源之拓扑结构了解(1)
电源的拓扑结构主要分为非隔离式与隔离式。 在非隔离式中,主要有串联和并联两种,还有一种为极性反转,就不讨论了。 串联式结构,只能获得低于输入电压的输出电压,因此为降压式变换 并联式结构中,可以获得高于输入电压的输出电压,因此为升压式变换。并且为了获得连续的负载电流,并联结构比串联结果对输出滤波电容C的容量有更高的要求 极性反转 输出电压与输入电压的极性相反 设计还是倾向于隔离式的,如果采用非隔离式,肯定不安全。 隔离式的电路结构主要就是加变压器隔离,输入端与输出端电气不相通,完全隔离,通过脉冲变压器的磁偶合方式传递能量。 隔离主要分为:正激变换,反激变换,单管自激,双管自激,推挽变换,半桥变换
[单片机]
高压<font color='red'>电源</font>之拓扑结构了解(1)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved