图式符号创作中应注意的事项

文章作者:Paul Rako

对于其他工程师来说,一眼就能读懂你的原理图是很重要的。

首先,绘制示意图的符号应该是可以理解的。确保你有一个包,使符号创建容易,因为你将不得不重新绘制每一个单独的部分,以及创建新的部分,你使用。你的CAD包吹嘘的数万个包含的符号只是你重新绘制它们的一个起点。

良好的原理图具有可预测的流量。该流程需要输入到左侧和顶部,而输出位于右侧和底部。这不是在混凝土中浇铸,但如果您希望其他工程师能够一目了然地阅读您的原理,这非常重要。我可以尖叫你,“让它确实有区别是什么”?“那个句法,它有点解析,但如果我从左到右流动,“它的差异是什么?”然后你可以在一瞬间理解它。通过半导体公司制作这么多的钱,并提供如此多的支持,有时它们倾向于陷入困境,使原理图流失了。到这一天,一些公司绘制了他们的原理图符号来模仿他们的原理图符号销钉销钉而不是信号流(图1)。</p


[EDN原理图1 (cr)]
图1:原理图符号模拟了部分的引脚而不是信号流。

十六进制逆变器U1不是很有用。它将六个部分组合成一个符号。左边和右边都有输入和输出。大头针比需要的长。U2的符号要好一些。在这里,输入在左边,输出在右边。像我这样上了年纪的人不喜欢彩色背景,因为六代的黑白副本都把黄色变成了黑色,你什么都看不懂。我创建了U3作为一个异构部分。它有六个部分,以及显示力量和地面的第七部分。电阻包RP1是愚蠢的,当电阻应该在纸上的不同地方时,你不想纠结在原理图上。 RP2 shows how a heterogeneous part can do this.

一些半导体公司采用ANSI逻辑符号,显然是由需要解析的线性思维发明的,而不是模拟工程师的图形思维(图2)。


[EDN原理图2 (cr)]
图2:许多工程师都不喜欢ANSI/IEEE逻辑符号约定,甚至认为它毫无用处。显示准确的逻辑符号总比无用要好。什么是无用的部分来你的CAD包的方式。最好是把它分成两半。更好的方法是将功率分开,这样就不会干扰信号流。模拟人想要的是在零件内部画一个小图来显示它的功能。

对于多部分包,就像许多逻辑门一样,需要分解原理图符号,因为您很少在原理图的一个地方使用它们。这同样适用于双运放或四运放。部分符号有dm等效视图里(图3)。我尊重工程师比可以看看布尔表达式和理解电路是如何工作的,但我一直喜欢图形化表示,在那里我可以想象坐在D-latch内的部分,或销其与给定输入多路复用器。


[EDN原理图3 (cr)]
图3:orcad 9将在1995年允许NAND门的DemORAN等效视图。Altium / CircuitStudio让您将不同的“模式”分配给零件以做同样的事情。如果您想使用PLUS引脚上方具有MINUS PIN的模式进行OP-AMP符号,则可以方便。没有等效的符号,如果垂直翻盖部分,它也会在顶部的底部和地面上的电源。通过调用您绘制的DemORGan等效物,您可以在将电源和地面保持换档时交换输入引脚。解决这一点的另一种方法是制造具有单独功率的异构部分(U6)。现在,您可以将放大器垂直翻转放大器以将负别针放在顶部。

某个时代的原理图程序出现在一个PCB大约有40个14引脚逻辑ic,每个都有一个解耦电容和一个边卡连接器的时代。1985年,DOS OrCAD甚至连一个三角形都画不出来。这就是他们的米勒;这才是他们需要担心的。许多这样的公司认为PCB上只有一种电源,那就是VCC(两个“c”代表“公共集电极”,因为所有那些逻辑门为许多晶体管的集电极提供电源)。所以,你有VCC和地面。CAD公司的程序员认为甚至没有必要显示ic上的电源插脚。他们只是发明了“零长度”引脚,然后布局程序将所有具有相同名称的引脚连接起来。程序员认为工程师使用示意图是愚蠢的,当一切都归结为一个网络列表时。

说到地面,“普通”或“回归”更准确的,除非你的电路连接到地球地面销你的墙壁插座(图4)。我承认这只是个人喜好,但是我喜欢美国式的权力和电阻符号,围着晶体管和场效应管的N -指示或p沟道类型。


[EDN原理图4 (cr)]
图4:电路连接到墙壁插座的接地管脚。

我有个教授会让你不及格如果你在汽车无线电原理图上显示接地符号。车的底盘是一个不同的符号,尽管Altium称之为地球,你应该使用的大多数pcb是三角形,意思是共同或返回。箭头的个人偏好使用权力,和我从未见过一个工程师,喜欢欧洲公约等电阻R1和R2, R3甚至奥腾象征为一锅毫无意义,除非它有三个别针,或足迹短裤两个别针。我也喜欢在晶体管上的圆圈,短引脚,字母N或P,以明确MOSFET的类型,和门引脚,以帮助显示,以及P通道类型被翻转,所以源在顶部,在那里更多的正电源去。我给Altium/CircuitStudio的信用显示体二极管。

在现代设计中,隐形电源和接地针的问题是,当布局包错误地连接它们时,你总是会被灼伤。总是这样。这是一个巨大的问题,因为你可能在飞机上有电源,所以重制PCB,即使是原型,也是非常困难的。出于这个原因,我们中的许多人都明确地画出电源插脚。有三种方法可以实现多部件封装,比如四倍运算放大器(图5)。你可以在每个部件上都有电源插脚。第二,只能把电源引脚放在一个零件上,并确保把所有的备件都放好。第三,你可以把一个四运放做成一个由五部分组成的异质封装,每一个运放都是一个部分,然后电源和接地引脚是一个单独的部分。这样做的好处是你可以把电源和接地部分与所有的去耦电容。缺点是你可能忘了放那个部分,然后同样的灾难,只有你没有力量的部分,而不是错误的力量。一个技巧是使电源引脚在包装的第一部分,所以当你去放置它时,它首先出现。 You should be plopping down all the parts anyway so you can bias unused parts so they don’t oscillate.


[EDN原理图5 (cr)]
图5:不要使用零长度的引脚作为电源和接地。相反,如果你想的话,在每个部分上画上电源插脚(U1)。否则,您只能在包的一部分上绘制电源引脚,但要确保放置所有部件,以便您记得连接电源(U2)。使用U3,您可以用一个单独的“部件”制作一个包,该部件有电源和接地。这样做的好处是,你可以翻转运算放大器,把负极引脚按电路指示放在正极引脚的上方或下方。


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