Protel99SE安装及基础教程Word文档格式.docx
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(2)在图4-61中选择典型“Typical”安装,然后单击“Next”按钮,出现如图4-62所示的窗口,提示用户确定库资源安装的目的路径、目录。
图4-61典型“Typical”安装
图4-62库资源安装的目的路径及目录
(3)输入路径和目录后,单击“Next”按钮,出现XilinxMacroLibraries安装所需硬盘空间检测窗口(如图4-63所示),再单击“Next”按钮,出现如图4-64所示的XilinxMacroLibraries安装准备窗口,单击“Next”按钮,可进行安装。
图4-63安装所需硬盘空间检测窗口
图4-64XilinxMacroLibraries安装准备窗口
(4)单击“Next”按钮,出现如图4-65所示的XilinxMacroLibraries文件安装过程窗口。
图4-65XilinxMacroLibraries文件安装过程窗口
(5)单击“Finish”按钮,出现如图4-66所示的XilinxMacroLibraries文件安装成功窗口。
图4-66XilinxMacroLibraries文件安装成功窗口
图4-67Protel99SE的启动窗口
2)Protel99SE的主窗口
启动Protel99SE,出现如图4-68所示的主窗口。
图4-68初始状态下的主窗口
主窗口主要由以下几部分构成:
(1)菜单栏:
主要包括文件、视图和帮助。
文件(File)——创建(New)或打开(Open)数据库及退出Protel99SE(Exit)。
视图(View)——切换、选择显示或关闭设计管理器(DesignManager),状态栏(StatusBar)和命令状态栏(CommandStatus)。
帮助(Help)——调用在线帮助。
(2)主工具栏:
初始状态下有3个工具,分别用于打开或关闭设计管理器、打开数据库文件和调用在线帮助。
2.创建设计数据库
1)Protel99SE的文件管理模式
Protel99SE的文件管理模式如图4-69所示。
2)创建新的设计文件
(1)执行主菜单“File”\“New”命令,弹出如图4-70所示的新建设计数据库文件设置“NewDesignDatabase”对话框。
图4-69Protel99SE的文件管理模式
图4-70新建设计数据库文件设置“NewDesignDatabase”对话框
(2)在该对话框中选择新设计文件的存储位置(路径)及文件名(如两级放大器),然后单击“OK”按钮,新的设计数据库文件就建立了,如图4-71所示的设计管理器窗口。
图4-71设计管理器窗口
(3)若打开数据库文件,只要双击文件名(如两级放大电路.ddb)即可。
三、原理图的设计
原理图的设计步骤可分为:
启动原理图编辑器→设置图纸尺寸→放置元件→原理图布线→元件调整和属性编辑→印制电路板自动布线→生成原理图网络表→打印输出原理图。
以两极放大电路图为例,介绍用Protel99SE软件设计原理图的过程。
1.启动原理图编辑器(Sch)
(1)执行主菜单命令“File”\“New”,出现如图4-72所示的选择文件类型对话框。
图4-72选择文件类型对话框
(2)双击原理图编辑器图标“SchematicDocument”,在图4-73所示的界面中出现Sheet1.Sch图标。
图4-73设计管理器中Sheetl.Sch图标
(3)双击Sheet1.Sch图标,出现原理图编辑界面,可进行原理图的编辑,如图4-74所示。
例:
编辑两级放大电路原理图,如图4-75所示。
图4-74原理图编辑器窗口
图4-75两级放大电路原理图
2.设置图纸尺寸
(1)执行图4-74所示中的菜单命令“Design”/“Options”,出现如图4-76所示的设置绘图纸属性对话框。
图4-76设置绘图纸属性对话框
(2)设定图纸大小。
在标准图纸格式“StandardStyle”选项中,单击“Standardstyles”项的下拉列表框,选择“A4”或“B4”等型号图纸,选中复选框“UseCustomstyle”,可自定义图纸的大小。
(3)设定图纸方向。
在“Options”选项中,单击“Orientation”项的下拉列表框,选定图纸方向为水平方向“Landscape”或垂直方向“Portrait”。
(4)设置图纸栅格。
栅格分为三类:
捕捉栅格(SnapGrid)、可视栅格(VisibleGrid)和电气捕捉栅格(ElectricalGrid)。
捕捉栅格:
元件和导线等图形对象只能放置在栅格上,为了精细画图,此项经常要修改。
(5)上述其他选项按系统默认值,然后,单击“OK”按钮确定选择。
3.选择工具栏
进行Protel99SE原理图设计时,有7个工具栏可以选择。
它们分别是主工具栏“MainTools”、画原理图(连线)工具栏“WiringTools”、绘图工具栏“DrawingTools”、常用器件(数字实体)工具栏“DigitalObjects”、电源实体工具栏“PowerObjects”、模拟信号(激励)源工具栏“SimulationSources”、PLD工具栏“PLDTools”。
下面介绍绘制原理图常用的4个主要工具栏的打开和关闭的方法。
1)主工具栏(MainTools)
选择菜单命令“View”/“Toolbars”/“MainTools”,如图4-77所示。
在原理图编辑器窗口中,出现如图4-78所示的主工具栏。
图4-77主工具栏的打开或关闭命令
图4-78主工具栏
2)画原理图(连线)工具栏(WiringTools)
选择图4-77所示中的菜单命令“View”/“Toolbars”/“WiringTools”,打开如图4-79所示的画原理图(连线)工具栏。
图4-79画原理图(连线)工具栏
3)绘图工具栏(DrawingTools)
选择图4-77所示中的菜单命令“View”/“Toolbars”/“DrawingTools”,出现如图4-80所示的绘图工具栏。
图4-80绘图工具栏
4)常用器件(数字实体)工具栏(DigitalObjects)
选择图4-77所示中的菜单命令“View”/“Toolbars”/“DigitalObjects”,出现如图4-81所示的常用器件工具栏。
图4-81常用器件(数字实体)工具栏
4.放置元件
若要绘制原理图,首先要放置元件。
放置元件的方法有多种,但必须知道元件所在的元件库,然后再打开元件库。
图4-74中所需的NPN晶体管、电容、电阻等均在元件库“MiscellaneousDevices.ddb”中。
若元件库浏览器中的当前库不是所需元件库,应改变当前库设置,方法如下:
(1)打开元件库浏览器ComponentLibraryBrowser,选择图4-74所示原理图编辑器窗口中的菜单命令“View”/“Design”,可以打开或关闭图4-82所示的元件库浏览器。
(2)在图4-82所示的元件库浏览器窗口中,单击“BrowseSch”项,在“Browse”选项的下拉菜单中选择:
“Libraries”,再单击“Add/Remove”按钮,此时出现如图4-83所示的改变当前库设置对话框。
图4-82元件库浏览器
(3)单击图4-83所示文件列表框中的库文件“MiscellaneousDevices.ddb”,再单击“Add”按钮,此时选定的库文件出现“SelectedFiles”列表框,最后单击“OK”按钮。
图4-83改变当前库设置对话框
放置元件的方法如下:
(1)利用元件库浏览器放置所需元件。
在图4-82所示元件库浏览器最下面列表框中,拖动右边的滑块,移动光标到“NPN”处单击,即可选定“NPN”型晶体管。
双击选定的元件或单击“Place”按钮,元件将随光标移动,移到图纸适当位置,单击鼠标左键,可将该元件放置到图纸上。
(2)利用菜单命令“Place”\“Part”放置元件。
单击“Place”\“Part”菜单(见图4-84),出现如图4-85所示的元件属性输入框“PlacePart”。
根据需要设置属性对话框的各栏内容(见图4-85)。
设置结束后,单击“OK”按钮。
然后拖动光标,将元件移动到图纸适当位置,单击鼠标将其定位。
图4-84放置元件命令
图4-85元件属性输入框
(3)利用常用器件工具栏“DigitalObjects”(见图4-81)选取后,直接放入图纸中。
(4)放置图中其他元件。
用上述方法放置电阻(选用RES2)、电容(选用CAP)、变阻器(选用POT-2),完成图4-86所示的元件放置操作。
(5)放置VCC和GND符号。
单击画原理图工具栏“WiringToobs”中的接地符号,出现“十”字形光标。
按“Tab”键,弹出“PowerPort”对话框,如图4-87所示。
在Net文件框中输入VCC和GND符号。
单击“OK”按钮,又出现“十”字形光标,在适当位置单击鼠标左键,放置VCC和GND符号。
图4-86元件放置图
图4-87电源属性对话框
5.元件调整和属性编辑
(1)旋转元件。
对准目标元件单击并按住鼠标左键不放,元件上方会出现“十”字形光标,并且在元件周围出现虚框,便是选定的目标元件,见图44-88。
此时按一次空格键,元件沿逆时针旋转90o;
按X键,元件左右对称翻转;
按Y键,元件上下对称翻转。
(2)移动元件。
对准目标元件,单击并按住鼠标左键不放,拖动“十”字形光标到适当位置并松开鼠标左键,即可完成移动元件的操作。
图4-88旋转元件编辑图
(3)编辑元件属性。
单击元件(如C1)并按住鼠标左键不放,同时按下功能键Tab或双击元件,出现如图4-89所示的编辑元件属性对话框。
根据需要设置元件属性对话框的各栏内容,然后单击“OK”按钮并拖动粘连着元件符号的光标,将光标移动到原理图中C1原来的位置,单击鼠标左键将元件定位。
图4-89编辑元件属性对话框
按照上述方法编辑完成图中其他元件的属性。
(4)修改元件的型号。
若要修改元件的型号,只需将光标移动至元件的标注(如文字C1)上,然后双击该标注,出现如图4-90所示的元件型号“PartType”编辑对话框,在文本框中输入修改后的型号。
(5)元件的删除。
在原理图编辑器窗口中选择菜单命令“Edit”\“Delete”,出现“十”字形光标。
移动光标到需要删除的元件的左上部位置,单击鼠标左键,可删除该元件;
单击鼠标右键,可以退出此命令。
图4-90元件型号编辑对话框
6.画电路连线
(1)单击菜单命令“Place”\“Wire”(如图4-91所示)或用鼠标单击画原理图工具(WiringTools)中的画导线图标,光标变成“十”字形状。
图4-91导线绘制命令和工具栏
(2)把“十”字形光标移到需连线的元件引脚上,单击鼠标左键,以确定连线起点。
(3)移动鼠标的位置,拖动线头到连线的末端,即另一元件的引脚上,单击鼠标左键,确定连线的终点。
再单击鼠标右键完成一条导线的绘制。
(4)绘制完一条导线后,程序仍处于画导线状态,将光标移到新的位置后,重复上述步骤,完成其他导线的绘制。
导线绘制结束后,单击鼠标右键可以退出画导线状态。
(5)设置导线属性。
对绘制的导线的相关属性不满意时,可重新设置。
用鼠标左键单击导线并按住不放,按下Tab键,此时弹出如图4-92所示的对话框,可以进行导线属性的设置。
图4-92设置导线属性对话框
7.制作电路的I/O端口
两个电路的连接,可通过设置相同的网络标号(NetLabel)名称或通过制作相同的名称I/O端口来完成。
下面介绍在原理图上设置两个I/O端口的方法。
(1)选择菜单命令“Palce”\“Port”,工作区出现“十”字形光标,并且带着一个I/O端口,此时按Tab键便会出现如图4-93所示的端口属性对话框。
图4-93设置端口“Port1”属性
(2)按图4-93设置端口“Port1”的属性。
其他选项可以根据用户实际要求确定。
(3)按上述要求设置完端口属性后,单击“OK”按钮,将“十”字形光标上的I/O端口符号放到图纸上的适当位置(见图4-95)。
(4)按图4-94设置端口“Port2“的属性。
至此,一张完整的电路原理图设计完成,如图4-95所示。
图4-94设置端口“Port2”属性
图4-95绘制完成的电路原理图
四、电气法则测试(ERC)
1.电气测试步骤
(1)在原理图编辑器窗口中选择“Tools”\“ERC”命令,弹出如图4-96所示的设置电气规则检测对话框。
(2)在对话框的“Setup”标签页的“EPCOptions”栏中可以设置多个检测选项,如重名网络名称、未连接的网络标号、电路编号重号等多项检测,在复选框前打即可选中。
(3)设置结束后,单击“OK”按钮即可进行ERC测试。
图4-96设置电气规则检测对话框
2.测试报表
ERC测试结束后,产生如图4-97所示的ERC测试报表。
其中,第一行是原理图名称、测试日期及时间信息。
最后一行是结束标志。
中间是错误报名内容,两者之间没有内容,则说明未发现设定测试内容错误。
图4-97电气规则测试报告
五、建立网络文件
网络表是印制电路板自动布线的依据,也是原理图设计与印制电路板设计之间的接口。
网络表可以直接从电路原理图转化得到,也可以利用文件文本程序自动编制。
产生网络表的步骤如下:
(1)在原理图编辑器窗口中,执行菜单命令“Design”\“CreateNetlist...”,如图4-98所示。
此时出现如图4-99所示的设置网络表属性对话框。
图4-98创建网络表命令
图4-99设置网络表属性对话框
(2)设置网络表属性。
将OutputFormat栏设置成Protel格式。
(3)由于本例只生成单张式原理图,所以不需要理会NetIdentifierScope栏。
(4)设置完网络表属性后,单击OK按钮。
经过数秒后,进入Windows记事本程序,生成网络表文件“两极放大电路.NET”,如图4-100所示。
图4-100网络表文件
六、印制电路板设计
1.启动印制电路板编辑器(PCB)
(1)执行主菜单命令“File”/“New”,出现如图4-71所示的文件类型对话框。
(2)在图4-72所示的对话框中选择印制电路板编辑器图标PCBDocument,此时在如图4-73所示的窗口中出现PCB1.PCB图标。
(3)双击PCB1.PCB图标,出现如图4-101所示的印制电路板编辑器界面,可进行印制电路板的设计。
图4-101印制电路板编辑器
2.PCB编辑器的各工具栏、状态栏和管理器
(1)主工具栏。
单击图4-101所示中的菜单命令“View”\“Toolbars”\“MainToolbar”,出现如图4-102所示的PCB图标的设计管理器。
在如图4-103所示的PCB编辑器窗口上出现主工具栏。
图4-102PCB图标的设计管理器
图4-103打开PCB编辑器的工具栏命令
(2)放置工具栏。
单击图4-103所示中的菜单命令“View”\“Toolbars”\“PlacementTool”,在PCB编辑器窗口中出现放置工具栏“PlacementTools”,如图4-104所示。
图4-104PCB编辑器中的主工具栏和放置工具栏
3.印制电路板的结构
1)印制电路板的分类
印制电路板分为单面板、双面板和多面板。
单面板是仅有敷铜的电路板,因为成本低,不用打过孔而被广泛应用。
但设计单面板比设计双面板和多面板的难度大。
双面板包括顶层(TopLayer)和底层(BottomLayer)两层,顶层一般为元件面,底层为焊接面,双面都有敷铜,都可布线。
双面的电路板的电路比单面板复杂,但设计不一定比单面板困难。
多层板包含了多个工作面,除了顶层、底层外,还包括中间层、内部电源接地层等。
2)工作层面
Protel99SE可提供多个工作层面,在不同的工作层面可进行不同的操作。
比如元件布置在顶层,这层面常称为元件面。
Protel99SE提供的主面有以下几种,如图4-105所示。
图4-105PCB的工作层面设置
(1)信号层(SignalLayers):
主要用于布置信号线,它包括顶层(TopLayer)和底层(BottomLayer)。
TopLayer用于放置元件,BottomLayer用于焊锡层。
(2)阻焊层及防锡膏层(Maske):
其中TopSolder和BottomSolder为设置顶层阻焊层和底层阻焊层。
TopPaste和BottomPaste为设置顶层防锡膏层和底层防锡膏层。
(3)丝印层(Silkscreen):
主要用于绘制元件的外形轮廓,包括顶层丝印层(TopOverlay)和底层丝印层(BottomOverlay)。
(4)其他工作层面(Others):
其中KeepOutLayer为禁止布线层,MultiLayer为设置多层等。
3)电路板的尺寸
印制电路板的尺寸是根据所设计的电路板的安装方法、元件的尺寸和要留有的安装孔的位置来决定的。
具体操作如下:
(1)设置当前工作面。
单击PCB编辑器窗口下方的工作层面的显示标签“KeepOutLayer”,设置当前工作层面为禁止布线层(KeepOutLayer),在这层上设置电路板的板边,如图4-106所示。
图4-106设置当前工作层
(2)确定印制电路板的板边(本例的印制电路板的尺寸见图4-107)。
图4-107PCB图的尺寸
(3)选择“Edit”\“Origin”\“Set”命令,出现“十”字形光标,将光标移到设计图中的适当位置,单击鼠标左键,确定坐标原点。
然后选择“Place”\“Track”命令,光标变成“十”字形光标,将光标移到坐标(0.0)处,单击鼠标左键,确定第一条板边的起点。
拖动光标到点(0.200)处,再单击鼠标左键,确定第一条板边的终点。
(4)此时,光标仍处于“十”字形状态,将光标移到坐标(2000.2000)处,双击鼠标,确定第二条板边的终点。
(5)重复上述操作,确定第三条板边的终点(2000.0)和第四条板边的终点(0.0),如图4-107所示。
注意:
图4-107中的尺寸单位为“mil”,1mil=10-3in(英寸)。
4.准备电路图和网络连接表
(1)以前面设计的电路原理图为例,设计一块双面板。
电路原理图如图4-75所示。
(2)网络表已从前面获得,网络表文件名为“两极放大电路.NET”。
5.装入元件封装库与网络表
1)装入所需的元件封装库
在装入网络表和元件之前,必须先装入电路板所需的元件封装库。
这样,在装入网络表的同时元件封装也被装入。
完成网络表装入后,各元件的封装便被自动装入到印制电路板上。
(1)选择“Design”\“Add”\“RemoveLibrary”命令,进行元件库封装的装入和删除。
此时,出现如图4-108所示的装载PCB元件封装库对话框。
图4-108装载PCB元件封装库对话框
(2)在对话框中,选择文件类型为“ProtelDesignfile”,并利用“搜索”下拉列表,找到所要添加的元件封装库“Advpcb.ddb”,然后用鼠标选中该元件封装库,单击“Add”按钮,则所选中的元件封装库便会出现在对话框的“Se
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