Пикник ТВ
Free iptv. Бесплатные IPTV плейлисты. Операторы спутникового тв. Новости, анонсы ТВ каналов, обзоры. Бесплатные тесты шаринга.
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Пользователи
- Наша команда
- Благодарности
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0.
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0.
Сообщение boom » 09 дек 2015, 23:46
[shadow=blue]Часть 1[/shadow]
При разработке схемы электрической принципиальной в Multisim производится выбор компонентов из библиотек и их размещение в рабочей области программы, связь компонентов при помощи цепей и шин. Если есть необходимость, можно изменять свойства компонентов, добавлять текстовые надписи в рабочее поле чертежа. Multisim имеет многооконный интерфейс, что позволяет работать с несколькими схемами во время одного сеанса. При проектировании узла печатной платы проектировщик вместе с техническим заданием обычно получает исходную электрическую схему этого узла на бумаге. На электрической схеме изображаются символы компонентов, электрические связи между ними, текстовая информация, таблицы, буквенно-цифровые обозначения и основные надписи. После создания пустого листа схемы его нужно заполнить символами необходимых компонентов из библиотеки. В Multisim по умолчанию пустой лист проекта создается при запуске программы. Создать новый пустой лист схемы можно при помощи команды «Файл/Новый/Создать схему». С системой Multisim 12.0 поставляется набор примеров электрических схем. Открыть примеры можно при помощи команды «Файл/Открыть примеры». При необходимости данные схемы могут быть модифицированы пользователем под конкретную задачу.
Размещение символов компонентов в рабочем поле чертежа.
Выбор символов компонентов из базы данных для последующего их размещения в рабочей области программы можно произвести в окне «Выбор компонента» (рис. 1), которое можно открыть при помощи команды основного меню «Вставить/Компонент». В левой верхней части окна «Выбор компонента» расположено меню «База данных», в котором из выпадающего списка производится выбор базы данных компонентов. Ниже меню «База данных» находится меню «Раздел», в котором из выпадающего списка выбирается нужная библиотека компонентов базы данных Multisim. В поле «Семейство» расположены все группы семейств компонентов выбранной библиотеки, в то время как в поле «Компонент» отображаются все компоненты выбранного семейства.
Рис. 1. Окно «Выбор компонента»
Выбор компонента производится посредством выделения при помощи левой кнопки мыши строки с названием компонента в поле «Компонент». Для ускорения поиска компонентов можно воспользоваться строкой фильтра. После того как выбор компонента произведен, его условное графическое обозначение отобразится в поле предварительного просмотра «Символ (ANSI)». Для того, что бы разместить выбранный компонент на схеме, необходимо в окне «Выбор компонента» нажать на кнопку «ОК», после чего данное окно будет закрыто, а символ компонента будет прикреплен к курсору мыши, при помощи которого необходимо поместить символ в нужное место на схеме. При добавлении в схему символов многосекционных компонентов, отображается диалоговое окно, в котором секции компонента представлены в виде вкладок, количество которых соответствует количеству секций компонента. Для размещения необходимой секции на схеме выберите при помощи левой кнопки мыши на панели секций название секции, а затем щелкните левой кнопкой мыши в необходимом месте рабочего поля программы (рис. 2).
Рис. 2. Панель секций и две секции символа компонента в рабочем поле программы
Другие секции компонента добавляются в проект аналогичным способом. Необходимо отметить, что при размещении на схеме символов резисторов, катушек индуктивности, конденсаторов есть возможность задавать такие параметры компонентов как: значение (например, сопротивление), тип (например, керамический конденсатор), допуск, производитель. Для размещения символа резистора, катушки индуктивности или конденсатора на схеме необходимо открыть окно «Выбор компонента» и в поле «Раздел» выбрать пункт «Basic», а затем в поле «Семейство» при помощи левой кнопки мыши выбрать необходимое семейство: «RESISTOR» (резисторы), «INDUCTOR» (катушки индуктивности), «CAPACITOR» (конденсаторы). В следующих полях окна «Выбор компонента» (рис. 3) можно задать:
значение компонента – поле «Компонент»;
тип – поле «Тип компонента»;
допуск – поле «Допуск (%)»;
производитель – поля «Производитель модели/ID», «Производитель корпуса/Тип».
Рис. 3. Настройка в окне «Выбор компонента» параметров конденсатора, для последующего его размещения на схеме
Для того, что бы разместить выбранный компонент на схеме, нажмите в окне «Выбор компонента» на кнопку «ОК». Если вы собираете схему только для симуляции и не предполагаете дальнейшее проектирование устройства в программе NI Ultiboard, то в поле «Тип компонента» можно указать значение no type. Если в поле «Допуск (%)» отсутствует необходимое значение допуска, то нужное значение можно вписать вручную. В поле «Ссылка» можно ввести интернет-адрес сайта производителя компонента.
На схеме расположение символов компонентов можно изменять – поворачивать, отражать. Если в этом есть необходимость, выделите нужный символ при помощи левой кнопки мыши, при помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню, в котором при помощи левой кнопки мыши выберите необходимую команду:
«Развернуть по горизонтали» — отразить выбранный символ по горизонтали;
«Развернуть по вертикали» — отразить выбранный символ по вертикали;
«90 по часовой» — повернуть выбранный символ на 90 градусов по часовой стрелке;
«90 против часовой» — повернуть выбранный символ на 90 градусов против часовой стрелки.
Также для изменения положения символов компонентов на схеме можно использовать комбинации функциональных клавиш:
«Alt+X» — отразить по горизонтали;
«Alt+Y» — отразить по вертикали;
«Ctrl+R» — поворот на 90 градусов по часовой стрелке;
«Ctrl+Shift+R» — поворот на 90 градусов против часовой стрелки.
При необходимости в Multisim есть возможность заменять уже размещенные в рабочем поле проекта символы компонентов. Для этого выделите при помощи левой кнопки мыши тот символ компонента, который необходимо заменить, при помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем команду «Заменить компонент». В результате чего будет открыто окно «Выбор компонента», в котором необходимо выбрать новый символ компонента и нажать на кнопку «ОК». Замена будет произведена. Однако, в том случае, если символ был частью схемы, связующие проводники, соединяющие символ и схему, исчезнут и их придется восстановить заново.
Управление цветом рабочего поля проекта и объектов схемы.
Multisim позволяет разработчику управлять цветом рабочего поля программы. По умолчанию цвет рабочей области белый, но при желании его можно изменить. Сделать это можно в окне «Схемные установки», которое вызывается при помощи команды меню «Установки/Схемные установки». Для изменения цвета в окне «Схемные установки» необходимо перейти на вкладку «Цвета» (рис. 4) и в поле «Цветовая схема» в меню из выпадающего списка выбрать один из пунктов:
«Черное поле»;
«Белое поле»;
«Белый & черный»;
«Черный & белый»;
«Выбрать».
Рис. 4. Окно «Схемные установки»
В том случае если в меню установлено значение «Выбрать», разработчик получает возможность управлять не только цветом фона рабочего поля программы, а и производить настройку цвета следующих объектов:
текст;
компонент с моделью;
компонент без модели;
компонент без корпуса;
проводник;
соединитель;
выбор (штриховая линия выделения объектов схемы);
шина;
ИБ/ПС (Иерархический блок/Подсхема).
Настройка цвета производится посредством нажатия на цветную иконку расположенную рядом с названием объекта, цвет которого нужно изменить и выбором необходимого цвета из палитры в окне «Палитра» (рис. 5). При этом цветные иконки отображают настоящий цвет объектов схемы. Для вступления в силу внесенных изменений нажмите на кнопку «Применить» или «ОК» в окне «Схемные установки».
Рис. 5. Окно «Палитра»
Рис. 6. Пример схемы электрической принципиальной разработанной в программной среде Multisim
http://cxem.net/comp/comp158.php
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0.
Сообщение boom » 09 дек 2015, 23:50
[shadow=blue]Часть 2[/shadow]
Multisim является современной программой моделирования электронных цепей и представляет виртуальную лабораторию, включающую измерительные приборы и обширные библиотеки электронных компонентов. В этой статье будут рассмотрены такие этапы создания электрической принципиальной схемы в среде Multisim 12.0 как соединение символов компонентов на схеме, именование цепей, работа с пробником-индикатором напряжения.
Соединение символов компонентов на схеме
Для связи между компонентами в схеме используют цепи и шины. Для добавления цепи в схему используется команда «Проводник» из меню «Вставить», для добавления шины – команда «Шину». После выбора из меню необходимой команды курсор приобретет вид крестика. В Multisim соединение символов компонентов на схеме при помощи цепи может быть произведено несколькими способами:
автоматическое соединение;
соединение примыканием;
ручное соединение.
Для того, что бы с помощью цепи соединить контакты символов необходимо подвести курсор к выбранному контакту и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, затем протянуть курсор до следующего контакта и также щелкнуть по нему левой кнопкой мыши – цепь создана. В процессе создания схемы может возникнуть необходимость соединить контакт символа с цепью. В таком случае, после подведения курсора к выбранному контакту, с которым будет соединена цепь, необходимо щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и протянуть курсор до места соединения с другой цепью, после чего также щелкнуть в этом месте левой кнопкой мыши — система создаст узел в месте стыковки создаваемой цепи с уже существующей. Такое соединение называется автоматическим. Есть еще один способ прокладывания цепей – это соединение контактов символов примыканием. Для реализации этого способа, переместите подсоединяемый символ так, что бы конец его входного контакта совпал с концом выходного контакта символа компонента к которому производится подсоединение (при этом в месте соединения должна появиться небольшая точка, символизирующая то что контакты удачно состыковались) и щелкните левой кнопкой мыши для его размещения на схеме, затем перетащите мышью символ в нужное место на схеме (при этом цепь проложится за символом). Пример автоматического соединения символа компонента и проводника представлен на рисунке 1.
Рис. 1. Автоматическое соединение символа компонента и проводника.
Последовательность действий в данном примере разбита на пять шагов:
На первом шаге на рисунке представлены два символа уже соединенные между собой проводником.
Шаг 2 демонстрирует добавление нового символа в рабочую область чертежа.
На третьем шаге производится перемещение нового символа до контакта с проводником. При этом соединение с проводником производится автоматически после того как левая кнопка мыши отпущена.
Выделим символ при помощи левой кнопки мыши и переместим его в новое место.
Проводник был проложен за символом.
Рисунок 2 демонстрирует пример соединения двух символов компонентов примыканием.
Рис. 2. Соединение контактов двух символов компонентов примыканием.
Последовательность действий в данном примере представлена в виде четырех шагов:
На первом шаге на рисунке представлены размещенные в рабочем поле чертежа два символа компонента.
На втором шаге производится перемещение второго символа до контакта с первым символом. При этом в месте соединения появляется цветная точка, символизирующая о том, что стыковка контактов символов произошла удачно. После того как левая кнопка мыши отпущена, соединение производится автоматически.
Переместим второй символ компонента в новое место на чертеже.
Проводник был проложен за символом.
Для соединения контактов двух символов компонентов вручную при помощи цепи выберите в меню «Вставить» пункт «Проводник», щелкните левой кнопкой мыши по выводу первого символа (при этом курсор приобретет вид крестика). Потяните курсор в сторону следующего контакта, при этом появится проводник, прикрепленный к курсору. При движении мышки управляйте направлением соединения щелчками левой кнопки мыши в точках изменения маршрута соединения. При этом каждый щелчок левой кнопки мыши прикрепляет проводник к проложенным точкам. Рисунок 3 демонстрирует ручной способ соединения контактов символов компонентов.
Рис. 3. Ручное соединение контактов символов компонентов.
При использовании такого способа соединения прокладываемый проводник автоматически обходит символы компонентов, с которыми нет соединения (рис. 4).
Рис. 4. Проводник автоматически обходит символы компонентов, с которыми нет соединения.
Ручной способ соединения контактов символов компонентов рекомендуется использовать для трудных, критических маршрутов проводников, так как он является более сложным. Также можно использовать комбинированное соединение – автоматическое и ручное в одной схеме.
Для большей гибкости в процессе соединений в Multisim можно начинать и заканчивать соединение в «воздухе», то есть без прикрепления проводника к контакту символа компонента или начинать из прежде установленной точки соединения. Для размещения проводника в «воздухе» выберите в меню «Вставить» пункт «Проводник», щелкните левой кнопкой мыши в области чертежа (этим действием вы создадите начальную точку соединения), переместите курсор для того что бы проложить проводник, после чего щелкните два раза левой кнопкой мыши в области чертежа для завершения прокладки проводника (этим действием вы создадите конечную точку соединения). В некоторых случаях может возникнуть необходимость модификации маршрута соединения в схеме. Для того, что бы изменить расположение проводника, выделите его при помощи левой кнопки мыши (при этом на проводнике появятся несколько точек «перетаскивания»), щелкните левой кнопкой мыши по одной из них и перетащите при помощи мыши соединение, меняя его маршрут. Точки «перетаскивания» можно добавлять или удалять. Для этого нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl и щелкните левой кнопкой мыши по проводнику в месте, где вы хотите добавить или удалить точку «перетаскивания». Так же изменять маршрут соединения можно путем перемещения сегмента проводника. Для этого выделите проводник при помощи левой кнопки мыши, поместите курсор над сегментом проводника (при этом курсор примет вид двойной стрелки), щелкните левой кнопкой мыши по сегменту и переместите его при помощи мыши, меняя маршрут соединения.
Цвет проводников на схеме можно изменять. Для того, что бы изменить цвет проводника или цвет сегмента проводника, щелкните правой кнопкой мыши на проводнике и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Цвет цепи» или «Цвет сегмента». В открывшемся окне «Палитра» выберите необходимый цвет и нажмите на кнопку «ОК». В результате проводник на схеме отобразится в новом цвете.
Там, где несколько цепей идут по общему пути, используются шины. Шина группирует цепи, упрощая читаемость схемы. Для добавления шины в схему используется команда «Шину» из меню «Вставить».
Для повышения читаемости схемы каждой цепи в схеме можно присвоить имя. Для именования цепей схемы щелкните два раза левой кнопкой мыши по проводнику, в результате чего будет открыто окно «Установки цепи». По умолчанию каждой цепи при создании присваивается автонаименование, которое отображается в поле «Имя цепи» на вкладке «Цепь». Новое название цепи можно ввести в поле «Предпочтительное имя цепи». Видимость имени цепи на схеме задается при помощи установки флажка в чекбоксе «Показать имя». Так же на вкладке «Цепь» можно изменить цвет цепи. Сделать это можно посредством выбора нужного цвета в окне «Палитра». Данное окно вызывается при помощи нажатия на цветную иконку в поле «Цвет цепи». Для того, что бы выполненные на вкладке «Цепь» изменения вступили в силу, нажмите на кнопку «Применить» или «ОК». Рисунок 5 демонстрирует цепь с присвоенным ей именем, а так же окно «Установки цепи».
Рис. 5. Цепь с присвоенным ей именем, а так же окно «Установки цепи».
Применение пробника-индикатора напряжения.
На панели инструментов «Виртуальные измерительные компоненты» (данную панель можно добавить в проект при помощи команды меню «Вид/Панель инструментов») находятся пиктограммы пяти цветных пробников-индикаторов напряжения: бесцветный, синий, зеленый, красный, желтый. Принцип работы данных индикаторов не отличается, различие состоит лишь в цвете. Пробник-индикатор напряжения определяет напряжение в конкретной точке схемы и если исследуемая точка имеет напряжение равное или большее значения напряжения срабатывания, которое указано в настройках данного пробника-индикатора, то индикатор загорается цветом. Установить необходимое пороговое значение срабатывания пробника-индикатора можно в окне настроек данного прибора на вкладке «Параметры», установив в поле «Пороговое напряжение (VT)» необходимое значение напряжения. Для вступления в силу произведенных изменений нужно нажать на кнопку «ОК». Окно настроек можно открыть с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши на пиктограмме данного прибора на схеме. Название окна настроек соответствует названию цвета настраиваемого пробника-индикатора. К примеру, для зеленого пробника-индикатора окно настроек будет иметь название «PROBE_GREEN», а для желтого – «PROBE_YELLOW». На схеме пороговое напряжение срабатывания пробника-индикатора отображается рядом с его пиктограммой. На рисунке 6 представлен пример подключения нескольких пробников-индикаторов к исследуемой схеме, а так же окно настроек зеленого пробника.
Рис. 6. Пример подключения нескольких пробников-индикаторов к исследуемой схеме, а так же окно настроек зеленого пробника.
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0.
Сообщение boom » 10 дек 2015, 00:03
[shadow=blue]Часть 3[/shadow]
Система Multisim позволяет специалистам оптимизировать свои проекты, минимизировать ошибки и снизить число итераций при разработке. В сочетании с Ultiboard — программным обеспечением для проектирования топологии печатных плат, Multisim – представляет собой платформу сквозного проектирования электронных устройств.
Верификация схемы электрической в Multisim.
При создании сложных электрических схем разработчик может допустить ошибки при размещении и соединении объектов схемы. Поэтому перед тем как произвести трансляцию разработанной схемы в программу Ultiboard рекомендуется выполнить верификацию схемы – проверку на наличие ошибок ERC (правильности электрических соединений). Произвести проверку можно при помощи команды основного меню программы «Инструментарий/Проверка правил соединений». Отчет о результатах проверки будет отображен на панели «Блок информации» на вкладке «Результаты» (данная панель находится в нижней части окна программы), при этом имеющиеся ошибки на схеме будут подсвечены цветными маркерами. Для быстрого поиска ошибки на схеме, щелкните два раза левой кнопкой мыши по строке с ошибкой на вкладке «Результаты» — место ошибки будет подсвечено на схеме. Опции и правила проверки можно задать в окне «Контроль электрических соединений», которое будет открыто в результате выполнения команды «Инструментарий/Проверка правил соединений». Данное окно содержит две вкладки. Рассмотрим вкладку «Порядок контроля» более подробно (рис. 1).
Рис. 1. Вкладка «Порядок контроля» диалогового окна «Контроль электрических соединений».
В верхней части вкладки находится поле «Проверять», в котором посредством установки переключателя в нужную позицию можно задать проверку только активного листа схемы либо всей разработки. В поле «Маркеры контроля» предоставляется возможность путем установки флажков в чекбоксах задать необходимость создания на схеме маркеров ERC при обнаружении ошибок, удалить старые маркеры ERC. В поле «Дополнительно» аналогичным путем задается необходимость при проверке учитывать в качестве ошибок также неподсоединенные и/или исключенные выводы. В нижней части вкладки «Порядок контроля» расположено поле «Результат проверки», в котором можно посредством установки переключателя в нужную позицию задать место вывода отчета:
«В блоке информации»;
«В файле»;
«В листе контроля правил»,
а также необходимость стирать результаты предыдущих проверок (чекбокс «Стирать старые записи»). На вкладке «Правила соединений» (рис. 2) устанавливается уровень серьезности выявленных ошибок: предупреждение, ошибка, игнорировать (ОК). Запустить проверку схемы можно при помощи кнопки ОК в окне «Контроль электрических соединений».
Рис. 2. Вкладка «Правила соединений» диалогового окна «Контроль электрических соединений».
На рисунке 3 представлена схема, в которой не выявлено ошибок и отчет о результатах ее проверки на вкладке «Результаты» панели «Блок информации». Рисунок 4 демонстрирует схему, в которой имеются ошибки соединения (на схеме эти места подсвечены цветным маркером) и отчет о результатах ее проверки на вкладке «Результаты». При необходимости отчет может быть сохранен в текстовый файл – по умолчанию это файл erc.txt. В конце отчета приводятся сведения о произведенной проверке: количество ошибок и предупреждений, дата и время проверки, время которое заняла проверка.
Рис. 3. Схема, в которой не выявлено ошибок и отчет о результатах ее проверки.
Рис. 4. Схема, в которой имеются ошибки соединения и отчет о результатах ее проверки.
Подготовка программы Ultiboard к работе.
Ultiboard является PCB приложением программы National Instruments Circuit Design Suite и используется для разработки печатных плат, выполнения определенных функций CAD систем и подготовки результатов проектирования к производству. Данная программа обладает возможностью автоматизированного размещения компонентов на плате и автоматической трассировки.
После запуска программы Ultiboard необходимо настроить ее конфигурацию (цветовое отображение объектов разработки, шаг и стиль координатной сетки, систему единиц измерения, месторасположение файлов проекта), параметры которой сохраняются для последующих сеансов. Настройка параметров производится из меню «Установки».
Количество слоев платы, значения ее толщины и свободного поля по краям платы может быть задано на вкладке «Слои меди» (рис. 5) диалогового окна «Установки конструирования платы» (данное окно можно открыть при помощи команды «Установки/ Установки PCB» основного меню программы). Рассмотрим подробно данную вкладку.
Рис. 5. Вкладка «Слои меди» диалогового окна «Установки конструирования платы».
Необходимое количество парных медных слоев можно задать в поле «Пары слоев», которое находится в верхнем левом углу вкладки. С увеличением значения «Пары слоев» увеличивается и число медных внутренних слоев. Установить количество одиночных слоев можно в поле «Одиночные». Для односторонних и двухсторонних плат значение поля «Пары слоев» устанавливается равным 1, исходя из такого расчета, что одна пара это два слоя (верхний и нижний). При этом в том случае, если плата односторонняя, для второго слоя необходимо задать запрещение на трассировку проводников. По мере увеличения числа используемых слоев, появляется доступность использования соответствующих переходных отверстий. Выбор переходных отверстий (ПО) производится в поле «Допустимые переходные отверстия» путем установки флажков в следующих чекбоксах: «Полузакрытые ПО», «Закрытые ПО», «Микро ПО». После изменения установок слоев происходит изменение возможных вариантов применяемых переходных отверстий, которые отображаются в поле «Применяемые переходные отверстия» в виде списка. Выбрать необходимые можно посредством установки флажков в нужных строчках списка. В поле «Допустимая трассировка» можно задать преимущественное направление ориентации проводников при трассировке (горизонтальное, вертикальное, произвольное) и допустимость использования выбранного в данном поле слоя для нанесения проводников. Данные действия производятся в диалоговом окне «Свойства медного слоя», которое открывается при помощи нажатия на кнопку «Свойства» в поле «Допустимая трассировка». При этом слой для трассировки должен быть выбран предварительно из выпадающего списка. В нижней левой части вкладки находится поле «Плата», в котором задаются значения зазора по границе и толщины платы. Зазор по границе платы это свободное поле по краям платы, на котором не допускается установка каких-либо элементов. После того как все параметры заданы, нажмите на кнопку ОК.
Шаг и стиль координатной сетки можно настроить в окне «Установки конструирования платы» на вкладке «Сетка и единицы» — рис. 6 (данное окно можно вызвать при помощи команды основного меню программы «Установки/Установки PCB»). Управление отображением сетки производится при помощи команды основного меню программы «Вид/Сетка».
Рис. 6. Вкладка «Сетка и единицы» диалогового окна «Установки конструирования платы».
При инсталляции программы Ultiboard для некоторых файлов на диске компьютера автоматически создаются специальные папки. Для удобства работы месторасположение этих папок разработчик может назначать самостоятельно на вкладке «Директории» (рис. 7) диалогового окна «Общие установки» (данное окно можно открыть при помощи команды «Установки/Общие установки» основного меню программы) путем внесения изменения в пути доступа к основным (директория проектов, директория графических образов) и индивидуальным (файлы конфигурации) файлам и папкам, а так же к файлам баз данных.
Рис. 7. Вкладка «Директории» диалогового окна «Общие установки».
Трансляция схемы электрической в Ultiboard.
После того как работа над проектом схемы электрической принципиальной в рабочей области Multisim закончена (рис. 8), схему можно экспортировать в Ultiboard – программу разработки печатных плат.
Рис. 8. Схема электрическая принципиальная в рабочей области Multisim, предназначенная для экспорта в Ultiboard.
Для этого в основном меню программы Multisim необходимо вызвать команду «Трансляция/Передать в Ultiboard/Передать в 12.0». После чего будет открыто окно проводника Windows, в котором необходимо указать название и меторасположение нового файла печатной платы и нажать на кнопку «Сохранить». В результате чего будет запущена программа Ultiboard и выведен в отдельном окне список цепей и компонентов, предназначенных для импорта из Multisim. При необходимости импорт определенного компонента или цепи можно отменить. Для этого в окне «Импорт перечня соединений» (рис. 9) в поле «Элемент» нужно при помощи левой кнопки мыши выделить строку с названием элемента, а в поле «Действия в Ultiboard» щелкнуть мышью по строке соответствующей выбранному элементу и из выпадающего списка выбрать пункт «Пропустить».
Рис. 9. Диалоговое окно «Импорт перечня соединений».
Для того, что бы закончить передачу компонентов и соединений схемы в Ultiboard нажмите кнопку ОК. В результате чего в рабочем поле проекта Ultiboard появится контур платы, над которым расположены компоненты схемы с соединителями, импортированные из Multisim (рис. 10).
Рис. 10. Импортированный из Multisim проект.
При передаче схемы в Ultiboard, имеющиеся в ней конструктивные компоненты выбираются системой из библиотек и размещаются в рабочей области редактора печатных плат произвольным образом. Как правило, они группируются согласно типу, при этом также отображаются электрические связи между их выводами. На панели «Блок информации» на вкладке «Результаты» будет отображен отчет, в котором сообщается о количестве ошибок полученных в результате трансляции схемы.
Расположение компонентов на плате в Ultiboard.
Далее разработчику необходимо вручную разместить компоненты в области контура печатной платы с учетом их размеров и формы. При этом необходимо стремиться к тому, что бы компоненты располагались компактно. Размещение производится путем перетаскивания компонентов при помощи левой кнопки мыши в нужную позицию в области контура платы (для выделения отдельных объектов проекта удобно использовать фильтры выделения – рис. 11).
Рис. 11. Фильтры выделения объектов.
Разместить компоненты в области контура платы можно и автоматически. Для этого необходимо в основном меню программы выбрать пункт «Автотрассировка/Начать автоустановку». Пример размещения компонентов на плате представлен на рисунке 12. Список всех компонентов и цепей проекта можно просмотреть на вкладках «Компоненты» (рис. 13) и «Цепи» (рис. 14) панели «Блок информации».
Рис. 12. Размещение компонентов на плате в рабочей области программы Ultiboard.
Рис. 13. Список всех компонентов проекта на вкладке «Компоненты» панели «Блок информации».
Рис. 14. Список всех цепей проекта на вкладке «Цепи» панели «Блок информации».
Размер контура платы можно изменить следующим образом. При помощи правой кнопки мыши выделите контур платы (для удобства можно использовать фильтр «Выделение других элементов»), одновременно с выделением будет открыто контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Свойства». В результате выполненных действий будет открыто диалоговое окно «Параметры прямоугольника». Размер контура платы можно задать на вкладке «Прямоугольник» (рис. 15) путем ввода значений длины и ширины в одноименных полях. Данные параметры можно ввести как вручную с клавиатуры, так и при помощи стрелок-переключателей значений размеров. Также размер контура платы можно изменить путем перемещения сторон контура при помощи левой кнопки мыши.
Рис. 15. Вкладка «Прямоугольник» диалогового окна «Параметры прямоугольника».
Рис. 16. Редактирование контура платы при помощи мыши.
http://cxem.net/comp/comp162.php
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0.
Сообщение boom » 10 дек 2015, 00:20
Часть 4
Система Multisim предоставляет средства для создания электрических схем, а также для разработки и трассировки печатных плат, которая производится в редакторе Ultiboard. Ultiboard используется для разработки печатных плат, подготовки результатов проектирования к производству, обладает возможностью автоматизированного размещения компонентов на плате и автоматической трассировки, а так же предоставляет разработчикам возможность работать в ее среде как в системе 3D моделирования, в результате чего печатная плата и ее компоненты будут отображены в реальном виде. Средства Ultiboard позволяют формировать трехмерные модели компонентов из плоских графических данных из библиотек топологических посадочных мест, разрабатывать собственные модели посредством импорта сложных контуров компонентов из механических САПР а также при помощи специального мастера. Трассировка проводников платы в Ultiboard может быть проведена вручную или автоматически.
Автоматическая трассировка проводников в Ultiboard.
Автоматическая трассировка проводников предусматривает использование специальных средств, которые самостоятельно выполняют прокладывание печатных проводников (участков токопроводящего покрытия, нанесенного на изоляционную основу, эквивалентных обычному монтажному проводу) на основе правил проектирования, заданных разработчиком. Установить настройки автотрассировки можно в окне «Параметры автотрассировки», которое можно вызвать при помощи команды «Автотрассировка/Установки автотрассировщика/установщика» основного меню Ultiboard. Диалоговое окно «Параметры автотрассировки» содержит следующие вкладки:
«Основные»;
«Оценочные»;
«Разрывы»;
«Оптимизация»;
«Авторазмещение»;
«Шины».
Рис. 1. Диалоговое окно «Параметры автотрассировки»: (а) вкладка «Основные», (б) вкладка «Оценочные», (в) вкладка «Разрывы», (г) вкладка «Оптимизация», (д) вкладка «Авторазмещение», (е) вкладка «Шины».
Для установки основных параметров автотрассировки предназначена вкладка «Основные» (рис. 1а). В ее верхней части находится поле «Трассировка», в котором можно задать режим трассировки, установки сетки, и необходимость оптимизации проекта (задается путем установки флажка в чекбоксе «Оптимизация»). Разрешение оптимизации позволяет маршрутизатору производить дополнительные проходы с целью оптимизации расположения проводников. Оптимизация запускается после того, как трассировка полностью завершена. Режим трассировки устанавливается путем выбора из выпадающего списка одного из трех значений:
«По сетке» — привязка проводников производится к установленной сетке;
«Бессеточный» — используется для отключения привязки проводников;
«Прогрессивный» — прокладка проводников производится к установленной сетке, но при необходимости оставшиеся неразведенные проводники прокладываются в бессеточном режиме.
Для того, что бы выполненные изменения вступили в силу, нажмите на кнопку ОК.
Для выработки алгоритмом автотрассировщика стратегии прокладывания проводников и установки переходных отверстий служат параметры оценки. Просмотр и редактирование оценочных параметров производится на вкладке «Оценочные» диалогового окна «Параметры автотрассировки» (рис. 1б).
При внесении изменений в параметры установленные по умолчанию, разработчику необходимо учитывать, что данные параметры являются оптимальными. Для получения наилучших результатов в большинстве случаев не рекомендуется их изменять. В том случае если разработчик все таки считает нужным выбрать свои значения в настройках вкладки «Оценочные», ему должно быть известно, что даже незначительные изменения параметров могут ухудшить работу автотрассировщика. Не следует одновременно изменять более двух оценочных параметров или производить изменения с большими отклонениями от рекомендованных. Так же разработчику необходимо знать, что большинство оценочных параметров взаимосвязаны и изменение одного из них может привести к затруднению при расчете других.
Рассмотрим вкладку «Разрывы» (рис. 1в). Здесь настраиваются параметры разрывов проводников платы. Высокие значения параметров разрывов увеличивают интенсивность алгоритма применений этой операции. В поле «Дополнительно» путем установки флажка в чекбоксе «Очистка памяти во время трассировки» можно при необходимости задать разрешение на очистку памяти для удаления из нее ненужной информации.
Если есть на то разрешение, после завершения трассировки запускается процесс оптимизации, при котором маршрутизатор производит дополнительные проходы с целью оптимизации расположения проводников. Параметры оптимизации (количество проходов алгоритма оптимизации после завершения трассировки и направление оптимизации) задаются на одноименной вкладке (рис. 1г) диалогового окна «Параметры автотрассировки». В поле «Дополнительно» устанавливается разрешение на очистку памяти во время оптимизации.
На вкладке «Авторазмещение» (рис. 1д) задаются следующие параметры авторазмещения компонентов на плате: количество заходов, фактор вывода, фактор корпуса, разрешение поворота компонентов при авторазмещении, минимальный интервал между компонентами на плате, разрешение смены выводов/секций/корпусов для наиболее оптимального авторазмещения компонентов. Для настройки параметров трассировки шин предназначена вкладка «Шины» (рис. 1е).
Запуск автоматической трассировки производится при помощи команды основного меню «Автотрассировка/Запуск/просмотр автотрассировки» после настройки параметров трассировки и размещения компонентов на плате. На рисунке 2 представлен результат автоматической трассировки схемы электрической принципиальной блока питания (рис. 3). Переданный из Multisim проект представлен на рисунке 4. На рисунке 5 показано размещение компонентов на плате в рабочей области программы Ultiboard.
Рис. 2. Результат автоматической трассировки проводников платы.
Рис. 3. Схема электрическая принципиальная блока питания.
Рис. 4. Импортированный из Multisim проект.
Рис. 5. Размещение компонентов на плате в рабочей области программы Ultiboard.
3D визуализация разработанной платы.
В программе Ultiboard есть возможность просматривать разработанную плату в 3D изображении. Для просмотра платы в трех измерениях необходимо выбрать в основном меню программы «Инструментарий» команду «Вид 3D», в результате чего в проекте будет открыта новая вкладка «3D вид» (рис. 6). Для получения наиболее полного представления о габаритах разработанной платы 3D изображение на данной вкладке можно поворачивать во всех плоскостях. Манипулируя курсором с помощью мыши, можно изменять угол обзора и положение платы в пространстве. Посредством вращения колесика мыши можно производить масштабирование 3D изображения платы. На вкладке «3D вид» находится панель разработки, на которой размещено две вкладки: «Проекты» и «Слои». Управлять отображением элементов 3D изображения платы (компоненты, шелкография, проводники, плата, выводы) можно путем установки/снятия флажков в соответствующих чекбоксах на вкладке «Слои».
Рис. 6. 3D вид печатной платы: (а) со стороны компонентов, (б) с обратной стороны платы.
Ручная трассировка проводников в Ultiboard.
Для ручной трассировки в системе Ultiboard предлагаются следующие инструменты:
«Линия» — данный инструмент предоставляет разработчику полную свободу выбора маршрута прокладываемой трассы;
«Следуй за мной» — проводник/цепь прокладывается за курсором, огибая возникающие препятствия;
«От точки до точки» — автоматическое прокладывание проводника между двумя выбранными контактами.
Данные инструменты доступны из основного меню «Вставить» либо на панели инструментов «Главная». Наиболее простым и быстрым способом прокладывания трасс вручную является использование инструмента «От точки до точки». Последовательность действий при работе с данным инструментом может быть следующей:
Выбор на панели «Панель разработки» проводящего слоя при помощи двойного щелчка левой кнопки мыши;
Выбор инструмента «От точки до точки»;
Выбор линии связи, которую предполагается развести и прокладывание трассы. Для того, что бы выбрать линию связи, необходимо подвести к ней курсор (при этом контактные площадки, которые соединяет эта линия связи, будут подсвечены крестиками – рис. 7) и щелкнуть левой кнопкой мыши по ней. В результате чего трасса будет закреплена за курсором, при помощи передвижения которого можно выбрать оптимальный маршрут. Необходимо отметить, что маршрут прокладывается автоматически, разработчику остается только выбрать наиболее удачный вариант. Для того, что бы закрепить трассу, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в рабочем поле. Предложенные системой варианты маршрута для одного и того же проводника представлены на рисунке 8. По мере прокладывания следующих трасс, система подбирает для них оптимальный маршрут (рис. 9).
Окончание работы с инструментом «От точки до точки» посредством нажатия кнопки Esc на клавиатуре.
Рис. 7. Выбор линии связи при помощи инструмента «От точки до точки».
Рис. 8. Предложенные системой варианты маршрута проводника в режиме «От точки до точки».
Рис. 9. Ручная трассировка нескольких проводников в режиме «От точки до точки».
Необходимо отметить, что при помощи инструмента «От точки до точки» нельзя соединять одновременно большое число выводов, то есть развести сразу всю цепь. Для этого в Ultiboard предназначен другой инструмент – «Следуй за мной». Последовательность действий при работе с данным инструментом может быть следующей:
Выбор на панели «Панель разработки» проводящего слоя при помощи двойного щелчка левой кнопки мыши;
Выбор инструмента «Следуй за мной»;
Выбор цепи, которую предполагается развести и прокладывание трассы. Также вместо цепи можно выбрать вывод компонента этой цепи. Для того, что бы выбрать цепь, необходимо подвести к ней курсор и щелкнуть по ней левой кнопкой мыши (при этом контактные площадки и переходные отверстия, входящие в состав этой цепи, будут подсвечены крестиками – рис. 10). Вывод компонента выбирается также щелчком левой кнопкой мыши. В результате чего трасса будет закреплена за курсором. Прокладывание маршрута трассы производится посредством передвижения курсора и щелчков левой кнопкой мыши в местах изгибов проводника. В результате чего разработчиком выбирается наиболее оптимальный маршрут (рис. 11).
Окончание работы с инструментом «Следуй за мной» посредством вызова при помощи правой кнопки мыши контекстного меню и выбора в нем пункта «Esc».
Рис. 10. Выбор цепи при помощи инструмента «Следуй за мной».
Рис. 11. Трассировка цепи при помощи инструмента «Следуй за мной».
При использовании инструмента «Линия» ответственность за маршрут трассы полностью лежит на разработчике. При этом система может указывать на допущенные им ошибки при помощи цветных маркеров, которые появляются в местах возникновения ошибок (рис. 12).
Рис. 12. Цветные маркеры в местах возникновения ошибок и информация об ошибках допущенных в процессе ручной трассировки.
Последовательность действий при работе с данным инструментом может быть следующей:
Выбор на панели «Панель разработки» проводящего слоя при помощи двойного щелчка левой кнопки мыши;
Выбор инструмента «Линия»;
Выбор начала маршрута проводника и прокладывание трассы. Выбор начала маршрута производится путем выбора вывода компонента, с которым соединен проводник путем щелчка по нему левой кнопкой мыши. В результате чего трасса будет закреплена за курсором. Прокладывание маршрута трассы производится посредством передвижения курсора и щелчков левой кнопкой мыши в местах изгибов проводника. В конечной точке маршрута щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Esc».
Информация о полученных в результате прокладки трассы ошибках отображается на вкладке «DRC» панели «Блок информации».
Трассировку, произведенную вручную можно оптимизировать. Сделать это можно при помощи команды основного меню «Автотрассировка/Запустить оптимизатор». При этом проводники и переходные отверстия платы должны иметь разрешение на перемещение, которое можно установить на вкладках «Основные» (рис. 13) и «Переходное отверстие» (рис. 14) диалогового окна свойств этих элементов в поле «При автотрассировке».
Рис. 13. Вкладка «Основные» диалогового окна «Свойства проводника».
Рис. 14. Вкладка «Переходное отверстие» диалогового окна «Свойства переходного отверстия».
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0.
Сообщение boom » 10 дек 2015, 00:28
[shadow=blue]Часть 5[/shadow]
Программа Ultiboard — это PCB приложение программы National Instruments Circuit Design Suite, которое используется для разработки печатных плат, выполнения определенных функций CAD систем и подготовки результатов проектирования к производству. В сочетании с Multisim – программным обеспечением для разработки схем электрических принципиальных, Ultiboard является мощным средством для проектирования электронных устройств.
Создание областей металлизации
Для большинства разрабатываемых многослойных печатных плат характерно наличие внутренних полностью или частично металлизированных слоев, используемых, как правило, для подводки питания и отдельных областей металлизации на сигнальных слоях, используемых в основном для экранирования. Области металлизации это поверхности печатной платы, заполненные металлом, обычно связанные с цепью питания или земли. В одной топологии печатной платы может быть несколько областей металлизации, которые создаются после размещения компонентов на плате и трассировки. Контактные площадки и сквозные отверстия, которые ассоциированы с цепью области металлизации, подключаются автоматически к этой области с помощью тепловых контактов. Неассоциированные площадки и отверстия автоматически изолируются от области металлизации при помощи зазоров.
Существует два вида областей металлизации: негативные и позитивные. Негативные обрабатываются таким образом, что изображение фотопечати отображает отсутствие меди при производстве. Изображение фотопечати позитивных областей металлизации отображает реальные области меди. На сигнальных слоях необходимо использовать позитивные области металлизации. На плате области металлизации могут располагаться как на внутренних, так и на внешних слоях. Слой платы может быть как выделенным слоем области металлизации ассоциированным с одной цепью, так и трассированным сигнальным слоем, содержащим несколько областей металлизации.
Создание слоя питания.
Рассмотрим подробно процесс создания слоя питания в программе Ultiboard (слой питания – это область металлизации, покрывающая весь выбранный проводящий слой). Для этого откроем проект платы (рис. 1) и в меню «Вставить» выберем пункт «Слой питания». В результате чего будет открыто окно «Выбор слоя и цепи для металлизации» (рис. 2).
Рис. 1. Проект платы в Ultiboard.
Рис. 2. Окно «Выбор слоя и цепи для металлизации».
В данном окне следует произвести выбор цепи, с которой область металлизации будет соединена (поле «Цепь») и название слоя нанесения металлизации (поле «Слой»). Необходимо отметить, что слой питания должен быть обязательно соединен с определенной цепью. Выводы компонентов платы входящих в состав цепи слоя питания соединяются с областью металлизации автоматически. Описание имеющихся в проекте областей металлизации отображается на вкладке «Металлизация» панели «Блок информации» (рис. 3).
Рис. 3. Вкладка «Металлизация» панели «Блок информации».
На рисунке 4 показана 3D-модель платы до и после создания слоя питания. Задать видимость металлизированных поверхностей в проекте можно путем установки флажка в чекбоксе «Металлизация» на вкладке «PCB разработка» окна «Общие установки» (данное окно можно вызвать из меню «Установки/Общие установки»). Проект платы, в котором создан слой питания, представлен на рисунке 5. Настроить параметры заливки слоя питания можно в одноименном окне (рис. 6) на вкладке «Поверхность».
Рис. 4. 3D-модель платы до и после создания слоя питания.
Рис. 5. Проект платы, в котором создан слой питания.
Рис. 6. Окно «Параметры слоя питания».
Для того, что бы вызвать окно «Параметры слоя питания» необходимо выбрать на панели инструментов «Выбор» фильтр «Выделение металлизации», выделить при помощи левой кнопки мыши слой питания на плате, при помощи правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт «Свойства». В верхней правой части вкладки «Поверхность» расположен чекбокс «Разрешить трассировку». Флажок в данном чекбоксе устанавливается в том случае, если предполагается что прокладываемые проводники, не будут иметь соединения со слоем питания. В результате вокруг этих проводников будет сформирован зазор. Вид заливки можно определить путем выбора из выпадающего списка в меню «Заполнение». Форма термобарьера для SMD контактов, контактных площадок и переходных отверстий задается посредством выбора из выпадающего списка в одноименном меню. Так же для отверстий и площадок посредством ввода с клавиатуры можно задать ширину подводов (перемычек между контактной площадкой и металлизированной поверхностью) в термобарьере в поле «Ширина соединений в термобарьере». Установленный флажок в чекбоксе «Не связанные с областью» в поле «Удалить островки» удаляет любые области, которые изолированы и не соединяются с остальной частью области металлизации из-за зазора, ширины штриховки или других факторов. Установив флажок в чекбоксе возле этого параметра, вы сможете устранить несвязанные части областей металлизации на плате. Опция «Менее чем» этого же поля позволяет разработчику на свое усмотрение определять минимальные размеры островков, которые должны быть удалены из генерируемой заливки области металлизации. При необходимости соединения области металлизации с какой-либо из существующих цепей, необходимо в чекбоксе «Добавить к соединению» установить флажок и при помощи левой кнопки мыши выбрать из списка в левой части вкладки «Поверхность» название этой цепи. Ширину линий штриховки заливки области металлизации можно задать на вкладке «Основные» окна «Параметры слоя питания» (рис. 7).
Рис. 7. Вкладка «Основные» окна «Параметры слоя питания».
Для этого укажите необходимое значение в поле «Ширина». Дополнительно на данной вкладке можно при необходимости изменить систему единиц измерения (поле «Единицы»), установить требуемые величины зазоров до проводников (поле «Зазоры»). На вкладке «Расположение» этого же окна в меню «Слой» посредством выбора из выпадающего списка можно определить слой, на котором будет находиться область металлизации. Установленный на данной вкладке флажок в чекбоксе «Заблокирован» приведет к невозможности изменения слоя.
Создание нескольких областей металлизации на одном слое платы.
Рассмотрим процесс создания двух областей металлизации на одном слое платы. Создание области металлизации начинается с разработки контура области в выбранном печатном слое. Для этого воспользуемся инструментом «Полигон», пиктограмма которого находится на панели инструментов «Главная». После нажатия на пиктограмму этого инструмента контур области металлизации может быть определен вручную при помощи мыши. Так же при помощи мыши можно изменять форму контура путем перемещения его сторон и вершин. Перед тем как производить редактирование контура его необходимо выделить при помощи левой кнопки мыши. После того как контур создан, необходимо настроить параметры области металлизации. Для этого выделите контур при помощи левой кнопки мыши, при помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт «Свойства». В результате чего программой будет открыто окно «Свойства области металлизации» вкладка «Поверхность». Для соединения области металлизации с какой-либо из существующих цепей, необходимо в чекбоксе «Добавить к соединению» установить флажок и при помощи левой кнопки мыши выбрать из списка в левой части вкладки название этой цепи. Необходимо отметить, что в отличие от слоя питания, область металлизации может и не иметь электрического соединения ни с одной из цепей. Настройка параметров заливки области металлизации в окне «Свойства области металлизации» аналогична рассмотренной ранее настройке параметров для слоя питания в окне «Параметры слоя питания». Единственным отличием является наявность вкладки «Полигон» (рис. 8) на которой можно произвести редактирование формы созданной области металлизации. Ввод новых координат вершин области металлизации (значений Х и Y) производится с клавиатуры в окне «Координаты».
Рис. 8. Вкладка «Полигон» окна «Свойства области металлизации».
Данное окно может быть вызвано двойным щелчком левой кнопки мыши по той строке таблицы в поле «Узловые точки», в которой находится числовое значение координат вершины области металлизации предназначенное для изменения или же посредством нажатия на кнопку «Изменить» (при этом строка таблицы содержащая предназначенные для изменения координаты должна быть выделена при помощи левой кнопки мыши). Для добавления или удаления вершин создаваемой области металлизации можно воспользоваться кнопками «Вставить» и «Убрать».
Таким же образом в этом же слое платы создадим еще одну область металлизации. Результат выполненной работы показан на рисунке 9 и представляет собой две области металлизации, разработанные на верхнем слое платы.
Рис. 9. Области металлизации созданные при помощи инструмента «Полигон».
Созданные области металлизации имеют заполнение разного вида – заливку косыми линиями под углом 45 градусов и заливку штриховыми линиями под углом 45 градусов. При необходимости в рабочей области проекта область металлизации можно переместить при помощи мыши или удалить. Для удаления выделите область металлизации при помощи левой кнопки мыши, при помощи правой кнопки вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт «Удалить».
Мультисим как открыть библиотеку символов
Как вставить модель в Multisim.









Создание и редактирование компонентов в программной среде NI Circuit Design Suite — Multisim 12.0. Часть 2

- «Pins» — на данной вкладке (рис. 2) указываются такие параметры выводов, как форма, длина, видимость выводов, шрифт, стиль, расположение и размер имен и номеров выводов. Число строк данной вкладки зависит от количества выводов в компоненте. Для каждого отдельного вывода устанавливаются свои значения параметров;
- «1 Draw Layer» — число строк данной вкладки зависит от количества элементов графики в символе. В каждой отдельной строке указываются для каждого элемента графики такие параметры, как наименование графики, стиль линии, ширина и цвет линии, узор и цвет заполнения.

- «Панель масштаба»;
- «Панель рисования»;
- «Панель выводов»;
- «Панель расположения».
- увеличение;
- масштаб 100%;
- уменьшение.
- выделение;
- рисование прямоугольника;
- рисование линии;
- рисование окружности;
- рисование эллипса;
- рисование ломаной линии;
- рисование полигона;
- рисование эллипсной дуги;
- сегментная дуга;
- нанести кривую;
- нанесение текста;
- вставка изображения;
- проверить символ вывода.


- установка массива выводов;
- установка вывода;
- инверсный вывод;
- вывод синхронизации;
- инверсный вывод синхронизации;
- входной вывод;
- вывод выхода;
- вывод нулевой длины.
- «Начать с»— в этом поле устанавливается цифровое значение, с которого будет начинаться нумерация имен выводов;
- «Приращение по»— в этом поле задается шаг, с которым будет увеличиваться каждое следующее значение имен выводов символа компонента.

- «Вид»— прямой, инверсный, синхронизации, синхронизации инверсной, с указанием входа, с указанием выхода, нулевой длины;
- «Длина»— стандартный, короткий, длинный, очень длинный;
- «Ориентация имени»— автоматически, горизонтально, вертикально;
- «Ориентация номера»— автоматически, горизонтально, вертикально.
- «Префикс»— I/O;
- «Индекс»— флажок установлен;
- «Начать с»— 1;
- «Приращение по»— 2;
- «Индекс»— D;
- «Номера выводов в массиве»— 5;
- «Расстояние между выводами в массиве»— 2;
- «Нумерация выводов»— по часовой стрелке;
- «Вид»— прямой;
- «Длина»— стандартный;
- «Ориентация имени»— горизонтально;
- «Ориентация номера»— горизонтально;
- «Отображение имени»— флажок установлен;
- «Отображение номера»— флажок установлен.

- «Основные»— редактирование основной информации;
- «Символ»— редактирование символа компонента;
- «Модель»— редактирование SPICE-модели компонента;
- «Параметры выводов»— редактирование параметров выводов компонента;
- «Корпус»— редактирование информации о корпусе компонента, а также о соответствии выводов символа выводам корпуса;
- «Электрические»— редактирование электрических параметров компонента;
- «Поля пользователя»— редактирование пользовательских полей.

- имя;
- автор;
- функция.

- «Добавить из комп.»— выбор модели из базы данных. В случае выбора данной кнопки будет открыто окно «Выбрать модель» (рис. 9а), в котором загружается модель наиболее близкого по параметрам компонента, после чего ее можно отредактировать в поле «Данные модели» вкладки «Модель».
- «Добавить/редактировать»— после нажатия на данную кнопку открывается окно «Выбрать модель» (рис. 9б), в котором можно загрузить модель с диска компьютера (кнопка «Загрузить модель из файла») или создать самостоятельно (кнопка «Запуск создателя модели…»).
- «Удалить модель»— удаляет всю информацию о модели в выбранной секции компонента.
- «Копировать в…»— копирование информации о модели из выделенной секции многосекционного компонента в другие выбранные секции.

- Вкладка «Параметры выводов» (рис. 10а) предназначена для редактирования следующих параметров выводов компонента:
- тип компонента;
- технология;
- тип;
- состояние контроля.



- тепловое сопротивление перехода;
- тепловое сопротивление корпуса;
- рассеиваемая мощность;
- максимальная допустимая температура;
- минимальная рабочая температура;
- максимальная рабочая температура;
- класс защиты;
- специфические параметры.




- Параметры > Настройки > Проекты > «имя проекта» > Управление >Библиотеки символов
- Вы открыли страницу схемы соединений. Вставить > Символ > Всплывающее меню > Настройки .
- Через меню Сервисные программы > Основные данные > . была открыта библиотека символов или символ. Для библиотек символов необходимо еще в диалоговом окне Открыть библиотеку символов выбрать библиотеку символов и щелкнуть на [Открыть] . Всплывающее меню > Настройки .
- Все библиотеки символов, которые определяются в меню Параметры > Настройки > Проекты > «Имя проекта» > Управление > Библиотеки символов
- Все библиотеки символов, которые открываются в меню Сервисные программы > Основные данные > Библиотека символов > Открыть или генерируются через меню Сервисные программы > Основные данные > Библиотека символов > Создать
- Библиотеки символов, содержащиеся в свойствах формы Присвоение свойства / значения графике , Присвоение определения функции графике и Присвоение индекса графике .
Замечание:
Пример:
(Удалить):
Как импортировать триод 9012/9013/8050/8550 в мультисим
Мы не можем найти 9012/9013/8050/8550 транзисторов в Multisim, и 9012/9013/8050/8550 эти две пары транзисторов являются транзисторами, которые мы чаще используем в повседневных цепях, но их не всегда можно найти в Multisim Для примера, Multisim на самом деле использует американские библиотеки устройств, поэтому их можно найти в ней. 9012/9013 сделаны в Японии, поэтому они не входят в библиотеку устройств. Но мы можем импортировать их вручную. Здесь мы используем Multisim14 в качестве примера для иллюстрации процесса импорта (другие версии похожи).
Давайте возьмем транзистор 9013 в качестве примера для иллюстрации шагов импорта: 
Давайте сначала посмотрим на информацию об упаковке обычного PNP-транзистора. Мы заметили, что TO-92 также используется в типе, поэтому мы можем работать в соответствии с ним. 
Сначала мы находим мастер устройств в меню инструментов, открываем его и называем устройство для импорта, как показано ниже: 
Нажмите «Далее», обратите внимание на это время, выберите «Выбрать элемент Footprint», 
В диалоговом окне выбора пакета контактов мы не видели ничего, что можно было бы выбрать в начале, поскольку по умолчанию для системы выбрана база данных пользователей, в конце концов, мы можем выбрать основную базу данных в базе данных пользователей. Мало кто добавляет устройства в него. Как правило, мы используем устройства в основной базе данных по умолчанию.
Мы знаем, что 9012 является PNP-транзистором, тогда мы можем выбрать для него 2-контактный транзисторный (встроенный TH) контактный пакет, 
Помните, 

Обязательно запомните здесь, нажмите «Копировать из БД», чтобы выбрать символ, в противном случае это вышеупомянутый символ, очевидно, что этот символ не является символом транзистора, к которому мы привыкли. 
После выбора символа нажмите ОК и вернитесь к третьему шагу 
Нажмите рядом, чтобы изменить имя вывода символа на EBC 
После задания здесь имен выводов установите для выводов FootPrint значение 123: 
Давайте введем ключевой шаг, мы загрузим из файла, найдем их и импортируем: 

загрузка завершена 
Этот шаг очень важен, мы тщательно проверяем таблицу сопоставления выводов (Таблица сопоставления выводов), настраиваем EBC для Emitter Base Collector, иначе он не будет работать должным образом. 
Далее мы можем поместить его в основную базу данных или в базу данных пользователей. Здесь я выбираю базу данных пользователей для удобного поиска 

После нажатия кнопки ОК загорается кнопка «Готово», и мы нажимаем кнопку «Готово», чтобы завершить импорт устройства, чтобы мы могли использовать его в нашей схеме.
, как показано ниже:

Таким образом, мы успешно импортировали внешнее устройство в Multisim. Здесь мы будем использовать триод в качестве примера для иллюстрации. Остальные диоды аналогичны базовому методу импорта микросхем. Ключ к нам Если есть файлы CIR, то эти файлы можно найти в другом программном обеспечении, например Pspice. Если они не могут быть найдены, то их можно выполнить только шаг за шагом в соответствии с параметрами устройства.
Вот ссылка на файл с четырьмя вышеуказанными компонентами, надеюсь, он пригодится всем:
9012/9013/8050/8550 триодный файл
Создание и редактирование компонентов в программной среде NI Circuit Design Suite — Multisim 12.0. Часть 2
Создание и редактирование символов компонентов в «Редакторе символов»
«Редактор символов» — это специализированный графический редактор системы Multisim, предназначенный для создания и редактирования символов компонентов.

Рис. 1. Окно редактора «Создание символа»
Для запуска данного редактора необходимо в меню «Инструментарий» выбрать пункт «Редактор символа». Окно редактора «Создание символа» представлено на рис. 1. Для добавления выводов и создания графики символов компонентов редактор предоставляет набор средств, которые размещены на инструментальных панелях, а также на следующих вкладках:
- «Pins» — на данной вкладке (рис. 2) указываются такие параметры выводов, как форма, длина, видимость выводов, шрифт, стиль, расположение и размер имен и номеров выводов. Число строк данной вкладки зависит от количества выводов в компоненте. Для каждого отдельного вывода устанавливаются свои значения параметров;
- «1 Draw Layer» — число строк данной вкладки зависит от количества элементов графики в символе. В каждой отдельной строке указываются для каждого элемента графики такие параметры, как наименование графики, стиль линии, ширина и цвет линии, узор и цвет заполнения.

Рис. 2. Вкладка Pins редактора символов
«Редактор символов» содержит следующие инструментальные панели:
- «Панель масштаба»;
- «Панель рисования»;
- «Панель выводов»;
- «Панель расположения».
«Панель масштаба» предназначена для масштабирования изображения символа компонента в рабочей области «Редактора символов» и содержит следующие инструменты:
- увеличение;
- масштаб 100%;
- уменьшение.
«Панель рисования» предназначена для рисования контура символа и других элементов графики и содержит следующие инструменты:
- выделение;
- рисование прямоугольника;
- рисование линии;
- рисование окружности;
- рисование эллипса;
- рисование ломаной линии;
- рисование полигона;
- рисование эллипсной дуги;
- сегментная дуга;
- нанести кривую;
- нанесение текста;
- вставка изображения;
- проверить символ вывода.
Инструмент «нанесение текста» используется для добавления текстовых надписей в символ компонента. После нажатия левой кнопкой мыши на пиктограмму данного инструмента открывается окно «Ввод текста» (рис. 3), в котором можно задать шрифт, стиль, размер, цвет текста. А в поле «Ввод текста» непосредственно ввести текст. В поле «Поворот» посредством установки переключателя в необходимую позицию задается ориентация текстовой надписи: горизонтальная или вертикальная.

Рис. 3. Окно «Ввод текста»
Инструмент «проверить символ вывода» позволяет проверить разработанный символ компонента на наличие ошибок. При удачном окончании проверки «Редактор символов» выдаст информационное сообщение: «символ проверен». В противном случае будет выдано сообщение, которое информирует разработчика о причине ошибки (рис. 4).

Рис. 4. Информационное сообщение о причине ошибки
Инструмент «выделение» используется для выделения элементов графики и выводов символа в рабочей области «Редактора символов». После нажатия на пиктограмму инструмента можно при помощи левой кнопки мыши выделять и перемещать элементы символа.
Инструмент «вставка изображения» предназначен для того, чтобы поместить в рабочую область редактора изображение, которое находится на диске компьютера. После нажатия на пиктограмму инструмента открывается окно проводника Windows, в котором можно выбрать необходимый файл изображения с расширением *.bmp.
Параметры элементов графики разрабатываемого символа настраиваются на вкладке «1 Draw Layer». При этом каждый отдельный элемент графики на этой вкладке размещен в отдельной строке, что дает возможность устанавливать для каждого элемента свои параметры.
«Панель выводов» предназначена для назначения выводов в символ и содержит следующие инструменты:
- установка массива выводов;
- установка вывода;
- инверсный вывод;
- вывод синхронизации;
- инверсный вывод синхронизации;
- входной вывод;
- вывод выхода;
- вывод нулевой длины.
Назначение выводов в символ производится посредством нажатия левой кнопкой мыши на пиктограмму необходимого вывода и размещения вывода рядом с графикой символа. При необходимости «Редактор символов» также предоставляет возможность одновременного размещения массива выводов. Для этой цели на панели «Панель выводов» имеется пиктограмма «Установка массива выводов», после нажатия на которую открывается окно «Свойства массива выводов» (рис. 5). Рассмотрим данное окно более подробно. В его левой верхней части расположено поле «Имя вывода», в котором при необходимости вводится префикс — строковое значение, содержащее как буквы и цифры, так и любые символы. Кроме того, в поле «Имя вывода» можно ввести индекс — строковое значение, которое представляет собой суффикс, содержащий как буквы и цифры, так и любые символы. Использование этого поля полезно, если каждое значение имени вывода заканчивается на один и тот же символ. Флажок в чек-боксе «Индекс» устанавливается в том случае, если требуется нумерация имен выводов. При этом станут активными следующие поля:
- «Начать с»— в этом поле устанавливается цифровое значение, с которого будет начинаться нумерация имен выводов;
- «Приращение по»— в этом поле задается шаг, с которым будет увеличиваться каждое следующее значение имен выводов символа компонента.

Рис. 5. Окно «Свойства массива выводов»
Поля «Начать с» и «Приращение по» могут иметь только цифровые значения. Поле «Просмотр» предназначено для предварительного просмотра имени выводов символа. В поле «Номера выводов в массиве» указывается количество выводов в массиве. Расстояние между выводами в массиве можно задать в одноименном поле. При этом расстояние устанавливается в шагах координатной сетки. То есть если в поле «Расстояние между выводами в массиве» установлено значение «2», то расстояние между выводами символа компонента будет соответствовать двум шагам координатной сетки рабочего поля «Редактора символов». В нижней левой части окна «Свойства массива выводов» находится поле «Нумерация выводов», в котором посредством установки переключателя в необходимую позицию можно задать порядок размещения выводов в символе: «по часовой» или «против часовой» стрелки. В правой части окна расположено поле «Свойства вывода», в котором устанавливаются значения следующих параметров выводов:
- «Вид»— прямой, инверсный, синхронизации, синхронизации инверсной, с указанием входа, с указанием выхода, нулевой длины;
- «Длина»— стандартный, короткий, длинный, очень длинный;
- «Ориентация имени»— автоматически, горизонтально, вертикально;
- «Ориентация номера»— автоматически, горизонтально, вертикально.
Также в поле «Свойства вывода» находятся два чек-бокса: «Отображение имени» и «Отображение номера», в которых при помощи установки флажка можно задать видимость имени и номера вывода в символе.
После того как все необходимые параметры выводов в окне «Свойства массива выводов» установлены, следует нажать на кнопку ОК, в результате чего система вернет нас в «Редактор символов». При этом созданный вышеописанным способом массив выводов будет прикреплен к курсору мыши. Для размещения выводов рядом с графикой символа требуется щелкнуть левой кнопкой мыши в нужном месте. Рис. 6 демонстрирует два назначенных в символ массива выводов, параметрам которых были присвоены следующие значения:
- «Префикс»— I/O;
- «Индекс»— флажок установлен;
- «Начать с»— 1;
- «Приращение по»— 2;
- «Индекс»— D;
- «Номера выводов в массиве»— 5;
- «Расстояние между выводами в массиве»— 2;
- «Нумерация выводов»— по часовой стрелке;
- «Вид»— прямой;
- «Длина»— стандартный;
- «Ориентация имени»— горизонтально;
- «Ориентация номера»— горизонтально;
- «Отображение имени»— флажок установлен;
- «Отображение номера»— флажок установлен.

Рис. 6. Символ, разработанный в редакторе «Создание символа»
«Панель расположения» предназначена для настройки расположения графических элементов и выводов символа относительно друг друга и содержит следующие инструменты:
Выравнивание по левому краю — смещает выделенный элемент графики символа компонента по горизонтали таким образом, что его левая сторона выравнивается относительно левой стороны самого левого из выделенных элементов. Пиктограмма данного инструмента становится активной только в том случае, когда выделено больше одного элемента графики. Данный инструмент не может быть применим для выводов символа.
Выравнивание по правому краю — смещает выделенный элемент графики символа компонента по горизонтали таким образом, что его правая сторона выравнивается относительно правой стороны самого правого из выделенных элементов. Пиктограмма данного инструмента становится активной только в том случае, когда выделено больше одного элемента графики. Данный инструмент не может быть применим для выводов символа.
Выравнивание по верхнему краю — смещает выделенный элемент графики символа компонента по вертикали таким образом, что его верхняя сторона выравнивается относительно верхней стороны самого верхнего из выделенных элементов. Пиктограмма данного инструмента становится активной только в том случае, когда выделено больше одного элемента графики. Данный инструмент не может быть применим для выводов символа.
Выравнивание по нижнему краю — смещает выделенный элемент графики символа компонента по вертикали таким образом, что его нижняя сторона выравнивается относительно нижней стороны самого нижнего из выделенных элементов. Пиктограмма данного инструмента становится активной только в том случае, когда выделено больше одного элемента графики. Данный инструмент не может быть применим для выводов символа.
Привязать к сетке — привязывает выделенные элементы графики символа к сетке рисования.
Изменить границы контура — изменение размера границы сетки рисования.
Распределить по горизонтали — распределяет выделенные элементы графики символа компонента по горизонтали таким образом, чтобы расстояния между ними были равными. Пиктограмма данного инструмента становится активной только в том случае, когда выделено больше двух элементов графики.
Распределить по вертикали — распределяет выделенные элементы графики символа компонента по вертикали таким образом, чтобы расстояния между ними были равными. Пиктограмма данного инструмента становится активной только в том случае, когда выделено больше двух элементов графики.
Перенос объекта на передний план — размещает выделенный элемент графики символа компонента на переднем плане относительно других элементов графики разрабатываемого символа компонента.
Перенос объекта на задний план — размещает выделенный элемент графики символа компонента на заднем плане относительно других элементов графики разрабатываемого символа компонента.
Поворот на 90° против часовой стрелки — поворачивает выделенные элементы графики символа компонента на 90° против часовой стрелки. Данный инструмент не может быть применим для выводов символа.
Поворот на 90° по часовой стрелке — поворачивает выделенные элементы графики символа компонента на 90° по часовой стрелке. Данный инструмент не может быть применим для выводов символа.
Отразить зеркально по горизонтали — отражает выделенные элементы графики символа по горизонтали.
Отразить зеркально по вертикали — отражает выделенные элементы графики символа по вертикали.
Группирование объектов — связывает выделенные элементы графики символа компонента в группу. Здесь необходимо отметить, что группированием называется операция, соединяющая совокупность отдельных объектов и/или ранее созданных групп в группу. Связывание объектов в группу позволяет обращаться с ними как с единым целым. Для того чтобы сгруппировать элементы графики символа в «Редакторе символов», следует выделить их и щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме «Группирование объектов». Операция группирования обратима, и полученную в ее результате группу можно снова превратить в отдельные элементы графики символа при помощи инструмента «Разделение группы».
Разделение группы — разгруппировывает созданную ранее группу. Для того чтобы разгруппировать ранее созданную группу, преобразовав ее в совокупность выделенных элементов графики и дочерних групп (если таковые входили в состав этой группы), необходимо выделить группу и щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме «Разделение группы».
Создание символа компонента выполняется в рабочей области «Редактора символов». При этом контур символа не может выходить за границу сетки рисования, размер которой можно изменить при помощи команды меню «Редактировать/Изменить границы» или при помощи кнопки «Изменить границы контура», которая находится на панели инструментов «Панель расположения».
Разработанный в редакторе «Создание символа» символ (рис. 6) можно сохранить на диск компьютера с расширением *.sym и в дальнейшем использовать для создания компонентов.
Для того чтобы отредактировать уже существующий символ, необходимо в рабочем поле программы Multisim выделить данный символ при помощи левой кнопки мыши, а затем при помощи правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт «Редактировать символ/штамп». В результате откроется окно редактора «Создание символа». После того как все необходимые действия по редактированию символа выполнены, вы можете закрыть «Редактор символов», предварительно сохранив произведенные изменения при помощи команды меню «Файл/Сохранить».
Редактирование компонентов
Для редактирования уже имеющихся в базе данных компонентов предназначено такое средство системы Multisim, как «Свойства компонента». Рассмотрим процесс редактирования компонентов более подробно. Перед тем как внести изменения, необходимо найти предназначенный для редактирования компонент в базе данных. Сделать это можно при помощи команды меню «Инструментарий/База данных/Библиотека компонентов». В результате будет открыто окно «Библиотека компонентов» (рис. 7), в котором на вкладке «Компоненты» можно произвести выбор компонента для последующего редактирования. Рассмотрим эту вкладку. В верхней части находится поле «База данных». В данном поле, в меню из выпадающего списка можно выбрать базу данных, в которой будет производиться поиск компонента для редактирования. Список компонентов выбранной базы данных отображается в поле «Список компонентов». Чтобы ускорить процесс поиска, можно воспользоваться кнопкой «Фильтр», расположенной в правой верхней части вкладки «Компоненты». При этом в нижней правой части вкладки в окне «Символ (ANSI)» визуально отобразится символ выбранного компонента. В левой нижней части вкладки расположен ряд кнопок для редактирования, копирования, удаления, перемещения, экспорта, импорта и просмотра компонентов. После того как компонент выбран в списке компонентов, для его редактирования необходимо нажать на кнопку «Редактировать». В результате откроется окно «Свойства компонента», в котором процесс редактирования выполняется на следующих вкладках:
- «Основные»— редактирование основной информации;
- «Символ»— редактирование символа компонента;
- «Модель»— редактирование SPICE-модели компонента;
- «Параметры выводов»— редактирование параметров выводов компонента;
- «Корпус»— редактирование информации о корпусе компонента, а также о соответствии выводов символа выводам корпуса;
- «Электрические»— редактирование электрических параметров компонента;
- «Поля пользователя»— редактирование пользовательских полей.

Рис. 7. Вкладка «Компоненты» окна «Библиотека компонентов»
Вкладка «Основные» (рис. 8а) предназначена для редактирования следующих параметров компонента:
- имя;
- автор;
- функция.

Рис. 8. Окно «Свойства компонента»:
а) вкладка «Основные»;
б) вкладка «Символ»;
в) вкладка «Модель»
Поле «Дата» (дата создания компонента) заполняется системой автоматически и не может быть отредактировано.
Вкладка «Символ» диалогового окна «Свойства компонента» представлена на рис. 8б и предназначена для редактирования символа компонента. В верхней части вкладки можно изменить количество выводов, количество секций, а при необходимости и стандарт отображения символа (ANSI или DIN). В нижней правой части вкладки находится поле просмотра, в котором визуально отображается символ редактируемого компонента. Поле просмотра содержит вкладки, число которых соответствует числу секций в символе компонента. Секции символа можно редактировать независимо друг от друга (кнопка «Редактировать»), в результате чего будет запущено окно редактора «Создание символа», с работой в котором мы уже ознакомились в первой части настоящей статьи. Также секции символа можно копировать из базы данных (кнопка «Копировать из БД»). Кнопка «Копировать в…» предназначена для копирования символа из выделенной секции многосекционного компонента в другие выбранные секции. В таблице распределения выводов производится установка соответствия выводов символа секции символа.
На вкладке «Модель» (рис. 8в) осуществляется редактирование SPICE-модели компонента. Для этого можно воспользоваться следующим набором кнопок, расположенных в верхней правой части вкладки:
- «Добавить из комп.»— выбор модели из базы данных. В случае выбора данной кнопки будет открыто окно «Выбрать модель» (рис. 9а), в котором загружается модель наиболее близкого по параметрам компонента, после чего ее можно отредактировать в поле «Данные модели» вкладки «Модель».
- «Добавить/редактировать»— после нажатия на данную кнопку открывается окно «Выбрать модель» (рис. 9б), в котором можно загрузить модель с диска компьютера (кнопка «Загрузить модель из файла») или создать самостоятельно (кнопка «Запуск создателя модели…»).
- «Удалить модель»— удаляет всю информацию о модели в выбранной секции компонента.
- «Копировать в…»— копирование информации о модели из выделенной секции многосекционного компонента в другие выбранные секции.

Рис. 9. Окно «Выбрать модель», вызванное при помощи:
а) кнопки «Добавить из комп.»;
б) кнопки «Добавить/редактировать»
Секции компонента представлены в верхней части вкладки «Модель» в поле «Выбрать» в виде вкладок, чье количество соответствует количеству секций в редактируемом компоненте. В нижней части вкладки «Модель» расположена «Таблица соответствия выводов», в которой производится установка соответствия между символом и моделью. При этом символ должен содержать не меньшее число выводов, чем число используемых узлов в модели. Значения узлов модели задаются в соответствующем поле таблицы для каждой секции компонента.
- Вкладка «Параметры выводов» (рис. 10а) предназначена для редактирования следующих параметров выводов компонента:
- тип компонента;
- технология;
- тип;
- состояние контроля.

Рис. 10. Окно «Свойства компонента»:
а) вкладка «Параметры выводов» окна;
б) вкладка «Корпус»
Значения полей «Выводы символа» и «Секция» на данной вкладке отредактировать нельзя. При необходимости их редактирование реализуется на вкладке «Символ» в таблице распределения выводов.
На вкладке «Корпус» (рис. 10б) производится редактирование корпуса компонента, а также соответствия выводов символа выводам корпуса. Редактирование корпуса можно произвести при помощи кнопок «Добавить из БД», «Удалить», «Заменить», расположенных в верхней правой части вкладки «Корпус». В нижней правой части вкладки находится окно предварительного просмотра корпуса компонента. Для выбора корпуса из базы данных необходимо нажать кнопку «Добавить из БД», в результате откроется новое окно «Выбрать корпус». Выберите в нем наиболее подходящий корпус для редактируемого компонента и нажмите на кнопку «Выбрать», затем система вернет вас обратно в окно «Свойства компонента», а новый корпус отобразится в поле просмотра в нижней правой части вкладки «Корпус». Кнопка «Удалить» предназначена для удаления корпуса из компонента. При помощи кнопки «Заменить» вызывается ряд окон, в которых выполняется редактирование производителя и типа корпуса (окно «Замена корпуса», рис. 11), а также редактирование количества и названия выводов, типа монтажа выводов, возможности буквенно-цифровой нумерации корпуса (окно «Добавление корпуса», рис. 12). Значения выводов корпуса можно установить вручную в поле «Выводы корпуса» таблицы распределения выводов или при помощи кнопки «Карта выводов» вкладки «Корпус».

Рис. 11. Окно «Замена корпуса»

Рис. 12. Окно «Добавление корпуса»
На вкладке «Электрические» (рис. 13а) можно отредактировать такие общие параметры компонента, как:
- тепловое сопротивление перехода;
- тепловое сопротивление корпуса;
- рассеиваемая мощность;
- максимальная допустимая температура;
- минимальная рабочая температура;
- максимальная рабочая температура;
- класс защиты;
- специфические параметры.

Рис. 13. Окно «Свойства компонента»:
а) вкладка «Электрические»;
б) вкладка «Поля пользователя»
Параметры, редактируемые на вкладке «Электрические», не влияют на результаты моделирования, а предназначены лишь для отчета.

Рис. 14. Вкладка «Заголовки пользователя» окна «Библиотека компонентов»
Вкладка «Поля пользователя» (рис. 13б) предназначена для редактирования пользовательских полей, которые содержат два параметра: поле заголовка и поле номинала. Данные поля могут предназначаться для различных целей, к примеру, для записи цены на компонент и названия поставщиков. Информация, указанная в пользовательских полях, может быть полезна при поиске в базе данных наиболее подходящего компонента. На вкладке «Поля пользователя» заголовки пользовательских полей нельзя изменять или добавлять. По этой причине заголовки пользовательских полей должны быть определены еще до того, как они будут применены для записи значений. Добавить или изменить заголовки пользовательских полей можно следующим образом. При помощи команды меню «Инструментарий/База данных/Библиотека компонентов» откройте окно «Библиотека компонентов» и перейдите на вкладку «Заголовки пользователя» (рис. 14). Данная вкладка содержит поле «Заголовок», в котором можно добавлять новые заголовки пользовательских полей или редактировать уже существующие. После внесения необходимых изменений и нажатия на кнопку «Закрыть» новый заголовок появится в окне «Свойства компонента» на вкладке «Поля пользователя».

Рис. 15. Окно «Выбрать размещение семейства»
Для подтверждения выполненных изменений в окне «Свойства компонента» нажмите на кнопку ОК, в результате будет открыто окно «Выбрать размещение семейства» (рис. 15), в котором в поле «Доступные семейства в базах» можно определить семейство, раздел и базу данных редактируемого компонента. Выбранные в данном поле новые значения будут отображены в верхней правой части окна «Выбрать размещение семейства» в полях «База данных», «Раздел», «Семейство». Определить новое семейство компонента можно при помощи кнопки «Добавить семейство». После нажатия на эту кнопку откроется окно «Наименование нового семейства» (рис. 16), в котором необходимо определить значения полей «Выбрать семейство» и «Наименование», после чего нажать на кнопку ОК. После выполнения всех необходимых из вышеописанных действий редактирование компонента будет закончено.

Рис. 16. Окно «Наименование нового семейства»
В дальнейших публикациях мы продолжим знакомство с программой Multisim и ее возможностями.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2
3. Получить навыки создания новых аналоговых компонентов.
Основные теоретические положения
Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями компонентов – реальными (real) и виртуальными (virtual). Необходимо ясно понимать различия между ними, чтобы в полной мере воспользоваться их преимуществами.
У реальных компонентов, в отличие от виртуальных, есть определенное, неизменяемое значение и свое физическое соответствие – корпус на печатной плате.
Виртуальные компоненты нужны только для эмуляции, пользователь может назначить им произвольные параметры. Например, сопротивление виртуального резистора может быть произвольным, даже 3,86654 Ом. Виртуальные компоненты помогают разработчикам при проверке с помощью схем с известными значениями компонентов. Виртуальные компоненты также могут не соответствовать реальным.
В Multisim есть и другая классификация компонентов: аналоговые, цифровые, смешанные, анимированные, интерактивные, цифровые с множественным выбором, электромеханические и радиочастотные.
Структура базы данных компонентов
База данных (БД) компонентов Multisim разработана для поддержки информации, необходимой для описания любого компонента. Она содержит все необходимое для ввода схем (символы), симуляции (модели) и разводки печат-
ных плат (footprints, корпуса) и, помимо этого, всю необходимую электрическую информацию.
Компоненты в Multisim хранятся на трех различных уровнях базы данных: Основная БД (Master Database) предназначена только для чтения, содержащая компоненты, какими они оригинально поставляются с Multisim; что-
бы обеспечить интеграцию информации. Они не могут редактироваться. Корпоративная БД (Corporate Database) — используется для хранения
пользовательских компонентов, предназначенных для общего использования в организации. Хранит компоненты выбранные и, возможно, модифицированные или созданные отдельными пользователями или компаниями/учреждениями. Они становятся доступны любому другому пользователю.
Индивидуальная БД (User Database) — это частная база индивидуального пользователя. Она используется для компонентов, созданных индивидуально и не предназначенных для общего пользования.
Предоставлены различные инструменты обслуживания для перемещения компонентов между базами данных, слияния баз и редактирования их.
Все базы данных поделены на группы , затем на семейства внутри этих групп.
Когда разработчик выбирает компонент из базы данных и размещает его в схеме, происходит копирование компонента для вставки в схему. Любые правки, сделанные для компонента в схеме, не сказываются на оригинале в базе данных или таких же компонентах, прежде размещенных в схеме. Аналогично любые правки компонента, сделанные в базе данных, после того как копия размещена в схеме, не сказываются на ранее размещенных компонентах, а только на тех, что будут размещены после правки. Когда схема сохраняется, информация о компонентах сохраняется вместе с ней. При загрузке пользователь получает возможность загрузить все части в оригинале или сделать копии для размещения в пользовательской или корпоративной базе данных, или обновить схожие именованные компоненты с последними значениями из базы данных.
Индивидуальная БД и Корпоративная БД пусты, когда впервые запус-
кается Multisim. Можно использовать Индивидуальную БД для хранения часто используемых компонентов или компонентов, которые созданы, используя редактор компонентов.
Если модифицируется компонент таким образом, что создаётся его индивидуальная версия, необходимо сохранить его либо в Индивидуальной БД , либо в Корпоративной БД . Модификация компонентов в Основной БД недоступна.
Можно создавать схему, которая содержит компоненты любой из всех доступных баз данных.
Классификация компонентов в базе данных
Multisim делит компоненты на логические группы.
Каждая база данных содержит одинаковые разделы . В свою очередь каждый раздел содержит семейства родственных компонентов. Все разделы перечислены ниже:
• Sources (Источники питания и сигналов) – включает одно- и трёхфаз-
ные источники питания; источники питания постоянного тока, напряжения и заземления, а также источники сигналов различной формы;
• Basic (базовые компоненты) – включает семейства резисторов, конденсаторов, индуктивностей, переключателей, соединителей, трансформаторов, реле и др.;
• Diodes (Диодные компоненты) – включает семейства диодов, стабилитронов, светодиодов, диодных мостов и др.;
• Transistors (Транзисторные компоненты) – включает семейства бипо-
лярных и полевых транзисторов различных типов;
• Analog (Аналоговые компоненты) – включает семейства операционных усилителей (ОУ), компараторов и компонентов, выполняющих специальные функции;
• TTL (Цифровые компоненты ТТЛ-технологии) – включает семейства цифровых интегральных микросхем различных серий: 74AS, 74LS, 74ALS и др.;
• CMOS (Цифровые компоненты КМОП-технологии) – включает се-
мейства цифровых интегральных микросхем различных серий: 74НС, 4000 и др.;
• MCU Module – (доступно только с дополнительным модулем Multisim MCU Module);
• Advanced peripherals (Расширенная периферия) – включает семейства периферийных устройств такие, как дисплеи, клавиатура, индикаторы и др.;
• Misc Digital (Набор цифровых микросхем) – включает семейства логи-
ческих элементов, памяти, микропроцессоров, микроконтроллеров, драйверов, приёмопередатчиков и др.;
• Mixed (Смешанный набор цифровых и аналоговых компонентов) –
включает семейства аналоговых переключателей, таймеров, ЦАП, АЦП, мультивибраторов и др.;
• Indicators (Компоненты индикации) – включает семейства вольтметров, амперметров, индикаторов и др.;
• Power (Компоненты силовой электроники) – включает семейства ис-
точников опорного напряжения, регуляторов, преобразователей, предохранителей и др.;
• Misc (Прочие компоненты) – включает семейства датчиков, оптопар, кварцев, конвертеров, линий передач, фильтров и др.;
• RF (Высокочастотные компоненты) – включает семейства компонен-
тов, работающих на высоких частотах или при больших тактовых частотах — резисторы, конденсаторы, индуктивности, транзисторы и др.;
• Electro-mechanical (Электромеханические компоненты) – включает семейства переключателей, контакторов, реле, трансформаторов, устройств защиты, двигателей и др.;
• Ladder Diagrams (Релейные диаграммы) – включает семейства компонентов релейных диаграмм.
Обозрение компонентов в базах данных
Для обзора состава и структуры разделов и семейств компонентов в базах данных необходимо в меню выбрать Инструментарий/База дан-
ных/Библиотека компонентов . Появляется окно Библиотека компонентов.
Вид окна представлен на рис. 1.
Поиск компонентов в базе данных
Multisim обладает мощной поисковой системой, чтобы помочь быстро локализовать компоненты, если имеется некоторая информация о типе компонента, который необходим.
Multisim ищет их в базе данных компонентов до встречи с критерием, заданным вами, и предоставляет возможность выбрать компонент, который наилучшим образом подходит для ваших целей, из списка кандидатов.
► Для выполнения стандартного поиска в базе данных необходимо.
1. Выбрать Вставить/Компонент для отображения окна Выбор компо-
2. Щелкнуть по кнопке Поиск . Появится диалоговое окно Поиск компо-
3. Дополнительно можно щелкнуть по кнопке Расширенный для отображения добавочных опций поиска.
4. Ввести критерий поиска (ввести хотя бы один пункт) в соответствующее поле. Ввести буквенно-числовые символы, то есть текст и/или цифры. Регистр роли не играет, и можно использовать «*» шаблон для поиска частей строк. Знак «?» в любом месте строки будет соответствовать одному символу. Например, «CAS?» будет соответствовать «CASE», но не «CASE646-06».
5. Щелкнуть кнопку Поиск .
Когда поиск окончен, появляется диалоговое окно Результат поиска компонента , отображая информацию о первом, совпадающем с критерием, компоненте.
Список компонентов содержит список всех компонентов, которые совпадают с критерием поиска.
Из списка компонентов выбрать нужный компонент. Чтобы увидеть информацию о любом компоненте, найденном при поиске, нужно просто выбрать его из списка, и отображаемые поля изменятся соответственно.
143 6. Для размещения выделенного компонента щелкнуть по ОК и возвратит-
ся диалоговое окно Выбор компонента , откуда можно разместить компонент на рабочем поле щелчком по ОК .
В обозревателе Выбор компонента содержатся следующие предопределенные поля:
В дополнение к полям данных, которые предопределены, и полям с информацией, уже существующей в Multisim до загрузки, можно также создать собственные поля данных, сохраняемых для компонентов.
Создание и редактирование компонентов
Multisim позволяет редактировать и создавать новые компоненты, используя следующие методы:
• Создатель компонентов — используется для создания и редактирования новых компонентов.
• Диалоговое окно Свойства компонентов — используется для редактирования существующих компонентов и доступно из диалогового окна Библио-
Можно модифицировать любой компонент, хранящийся в базе данных
Невозможно редактировать компоненты в основной БД. Однако можно копировать компоненты в корпоративную или пользовательскую базу данных,
а затем модифицировать их, как требуется.
Совет . Там, где возможно, рекомендуется модифицировать существующие или похожие компоненты, а не создавать новые.
Каждый компонент в базе данных идентифицируется следующего типа информацией, располагающейся на соответствующей закладке диалогового ок-
на Свойства компонента :
• основная информация (такая, как имя, производитель, дата и автор);
• символ (графическое представление компонента для ввода в схему);
• модель (информация, используемая для представления конкретных функций и поведения компонента в процессе симуляции) — необходима только для компонентов, которые будут моделироваться;
• модель выводов (информация используется для представления поведения выводов в процессе симуляции);
• корпус (footprint, упаковка), которую Multisim использует, когда экспортируют схему, содержащую этот компонент, в программу разводки платы
• электрические параметры компонента;
• пользовательские поля (если используются для дальнейшего определения компонентов).
Дополнительно компоненты могут быть организованы с использованием окна Библиотека компонентов , которое позволяет:
• добавлять и удалять семейства компонентов из пользовательской или корпоративной БД;
• модифицировать заголовки пользовательских полей в любой базе дан-
• добавлять и менять иконки семейств.
Примечание . Если модифицируется любая информация о компоненте в основной БД, необходимо сохранить модифицированную информацию в пользовательской или корпоративной базе данных .
Если модифицируется информация любого компонента в пользовательской БД или корпоративной БД, вам будет предложено дать новое имя компоненту.
Можно также редактировать компоненты, которые уже размещены в рабочей области. Это можно сделать, используя диалоговое окно Свойства компонента (двойной щелчок по компоненту) и меняя параметры на разных закладках. Изменения, сделанные для размещенных компонентов таким образом, не отразятся в базе данных. Если размещается такой же компонент из базы данных, он будет содержать параметры, которые имел до редактирования. Редактирование индивидуальных компонентов может быть сделано и через Элек-
Создание компонентов с помощью помощника
Multisim включает Создатель компонентов (помощник), который быстро по шагам проводит по процессу создания аналоговых или цифровых компонентов для использования при вводе схемы.
Создание аналогового компонента
Аналоговые части схемы такие, как диоды и транзисторы, а также резисторы, индуктивности и конденсаторы, создаются следуя процедурам, представленным ниже.
Однако резисторы, индуктивности и конденсаторы, созданные с использованием этой процедуры, будут содержать только базовую информацию модели симуляции. Те, что размещены в основной базе данных, имеют дополнительные температурно-зависимые параметры симуляции.
► Чтобы создать аналоговый компонент.
Щелкнуть по кнопке Создать компонент
основной инструментальной панели. Появляются следующие окна пошаговых действий.
Создатель компонентов Шаг 1 из 8
1. Заполнить следующие поля:
• Наименование компонента — значение компонента. Примеры — 10ohms, 2N2221, 2 F. Это поле запроса и не должно содержать разделителей.
• Автор — заполняется системой; изменить, если нужно.
• Функция — краткое описание компонента. Это полезно, поскольку можно при поиске использовать функциональное поле для заданного типа компонента при размещении.
2. Выбрать Analog из выпадающего списка Тип компонента .
3. Выбрать один из следующих режимов использования:
• Использование для моделирования и разработки платы ( модель и корпус ) — при использовании компонента и для симуляции, и для разводки печатной платы.
• Только для моделирования ( модель ) — при использовании компонента только для симуляции.
• Только для разработки платы (корпус ) — при использовании компо-
нента только для разводки печатной платы.
Примечание . Число шагов, которые должны быть выполнены, зависит от выбора, сделанного на шаге 1. Если выбрано использование компонента и для симуляции, и для разводки, помощник включит восемь шагов. Если выбрано использование компонента только для симуляции, помощник включит семь шагов, только для разводки, он включит шесть шагов.
4. Щелкнуть Далее .
Создатель компонентов Шаг 2 из 8
Ввод информации о цоколевке ( footprint ) компонента (если это нужно).
1. Щелкнуть Выбрать корпус . Появится диалоговое окно, где выбирается цоколевка из одной из баз данных.
• Выбрать нужное Имя БД , прокрутить вниз список внизу диалогового окна и щелкнуть по нужной цоколевке Корпус , например TO-39.
2. Щелкнуть по Выбрать . Возвращается окно Создатель компонентов .
Поля Производитель и Тип были заполнены на основании выбора корпуса. Примечание . Можно также ввести значение непосредственно в поля Про-
изводитель и Тип вместо использования диалогового окна Выбор корпуса .
3. Заполнить Кол-во выводов для компонента (два — в данном примере).
4. Выбрать Односекционный компонент или Многосекционный компонент , как нужно. Если вы выберите Многосекционный компонент , Кол-во секций и Общее кол-во выводов добавятся к диалогу. Заполнить эти поля, как требуется. (Можно создать многосекционный компонент с числом секций до 96). Щелкнуть Далее.
Создатель компонентов Шаг 3 из 8
Это шаг, где вводится символ для компонента. Символ, который назначается этому компоненту, появится, когда он разместится в рабочей области.
1. В области Стандарт выбрать ANSI или DIN.
• Щелкнуть по кнопке Копировать из БД , чтобы перейти к базе данных компонентов, если требуется использовать символ существующего компонента.
• Дополнительно для модификации символа щелкнуть по Редактировать , чтобы запустить редактор символов.
• Щелкнуть по кнопке Копировать в , чтобы использовать тот же символ и для DIN, и для ANSI стандартов. Можно также использовать эту кнопку для копирования символа многосекционного компонента в другую секцию этого же компонента.
2. Щелкнуть по Далее , чтобы отобразить следующий шаг.
Создатель компонентов Шаг 4 из 8
Это шаг установки параметров выводов в окне Таблица выводов . 1. Ввести параметры выводов компонента, как описано ниже:
• Кнопка Добавить скрытый — щелкнуть для добавления скрытых выводов: Power, Ground, Common. Скрытые выводы — это часть модели и/или цоколевки (footprint), которая не показывается на схеме.
• Колонка Секция — щелкнуть по полю в этой колонке и выбрать нужную секцию для этого вывода. Это для многосекционных компонентов.
• Колонка Тип — щелкнуть по полю в этой колонке и выбрать тип вывода из выпадающего списка, который появится. Выбор: passive (пассивный), ground, bidirectional (двунаправленный), input (вход), no connection (не соедине-
но), output (выход) и power (питание). Эти типы выводов сказываются на сообщении ERC для цифровых компонентов.
• Колонка Состояние контроля ( ERC Status) — щелкнуть по полю в этой колонке и выбрать, включить или исключить вывод из проверки ERC.
2. Чтобы принять отображенную информацию о символе, щелкнуть Далее .
Создатель компонентов Шаг 5 из 8
Выбор соответствия выводов символа выводам корпуса.
Этот шаг — то место, где заполняется информация о символе и цоколевке. Картирование необходимо для экспорта корпуса в Ultiboard. Вывод символа — имя вывода у символа, например VCC. Вывод корпуса — номер или имя этого
вывода на корпусе в разводке платы. Выводы символа и цоколевки должны точно совпадать в плане передачи схемы в разводку.
1. Для каждого вывода символа ввести соответствующий вывод цоколевки (footprint). Информация, которая вводится здесь, будет отображаться на заклад-
ке Корпус диалогового окна Свойства компонента .
2. Для доступа к опциям развернутого картирования щелкнуть кнопку
Появится диалоговое окно Улучшение распределения выводов .
3. Щелкнуть Далее , чтобы отобразить следующий шаг.
Создатель компонентов Шаг 6 из 8
Это шаг выбора модели для моделирования. Если компонент не требует симуляции, этот шаг не появится.
Примечание . Если создаются базовый резистор, индуктивность или конденсатор, пропустить этот шаг.
По умолчанию модель – EMPTY.
• Выбрать из БД — отображает диалоговое окно, где копируются данные модели существующего компонента.
• Создать — отображает диалоговое окно Выбор исходной модели , где можно выбрать создателя модели, который автоматически генерирует модель, основанную на значениях справочного листка.
• Загрузить — отображает стандартный обозреватель файлов, где выбирается нужный файл модели.
• Копировать в — отображает диалоговое окно Выбрать путь .
4. Щелкнуть Далее , чтобы отобразить следующий шаг.
Создатель компонентов Шаг 7 из 8
Установка соответствия между символом и моделью.
На этом шаге задается карта информации между символом и моделью симуляции (только для корпусов с моделями симуляции).
• Для каждого вывода символа вводится номер соединения с его соответствующим узлом в модели. Информация, которая вводится здесь, будет отображаться на закладке Модель диалогового окна Свойства компонента .
Если создаются базовый резистор, индуктивность или конденсатор, этот диалог включает следующее:
• выпадающий список Тип SPICE модели — выбрать один из пунктов: Резистор (r), Конденсатор (c), Индуктивность(l).
• Поле Величина — ввести нужное значение, например, 100 F.
Примечание . Базовый резистор, индуктивность или конденсатор, созданные с использованием Создатель компонентов будут содержать только базовую информацию модели симуляции. Те же компоненты, что размещены из основной базы данных, имеют дополнительные температурно-зависимые параметры SPICE симуляции.
Создатель компонентов Шаг 8 из 8
Диалоговое окно, которое появится, позволит выбрать путь в БД для сохранения созданного компонента. Если нет семейства в группе, в котором требуется сохранить компонент, можно добавить новое семейство, щелкнув по кнопке Добавить семейство .
Переместиться к требуемому семейству, в которое необходимо поместить компонент и щелкнуть по Закончить . Компонент будет сохранен в выбранном семействе.
Методика выполнения работы
Задание 1. Ознакомление со структурой базы данных компонентов Multisim и средствами работы с ней.
Порядок выполнения задания
1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями по структуре и составу базы данных, открыв библиотеку компонентов: Инструмен-
тарий/База данных/Библиотека компонентов.
2. Просмотреть структуру и содержание основной БД, её разделов и семейств, используя средства навигации по БД.
3. С помощью средств поиска выполнить поиск компонента Операционный усилитель с именем CLC414AJP. Для этого:
открыть вкладку Компоненты ;нажать кнопку Фильтр ;
в окне Фильтры выбрать в списке Семейство строку Все ;
в трафарет Компонент ввести имя CLC414AJP Появится список компонентов с найденным компонентом;
нажать кнопку Закрыть .
Задание 2. Создание нового семейства компонентов в индивидуальной БД Multisim.
Порядок выполнения задания
1. Открыть библиотеку компонентов: Инструментарий/База данных
2. В закладке Семейство в поле Структура семейств выбрать индивиду-
альная БД , раздел – Analog . Нажать кнопку Добавить семейство .
3. В окне Наименование нового семейства оставить выбор семейства Analog и в трафарет Наименование ввести имя семейства ГОСТ . Нажать ОК .
4. В поле Обозначение компонента оставить префикс U . Нажать кнопку Загрузить . В окне Открыть выбрать файл RES_DSW с изображением семей-
ства
и открыть его.
5. В поле Семейство выбрать стандарт DIN и Закрыть окно библиотеки.
6. Убедиться в наличии нового семейства в БД.
7. Представить результаты выполнения задания преподавателю. Задание 3. Создание нового компонента – электролитического конденса-
Порядок выполнения задания
1. С помощью Создателя компонентов создать компонент Электролитический конденсатор поляризованный по этапам (по шагам), изложенным в пункте «Основные теоретические положения».
При создании компонента заполнять поля параметров, имен, атрибутов, а также задавать режимы и установки, как рекомендовано ниже.
Шаг 1. Установить следующие значения параметров и атрибутов:
Наименование компонента – СЕ;
Автор – Фамилии исполнителя (лей), например Иванов; Функция –Электролитический конденсатор поляризованный;
Тип компонента – Analog ;
Использование для моделирования и разработки платы ( модель и корпус ) .
Шаг 2. Установить следующие значения параметров и атрибутов:
выбрать Односекционный компонент;Кол-во выводов – 2.
Шаг 3 . Установить следующие значения параметров и атрибутов: Стандарт изображения – DIN;
Копировать из основной БД символ существующего компонента, например 100mF;
запустить Редактор символов;в редакторе изменить изображение символа. Электролитический конден-
сатор поляризованный имеет по ГОСТу следующее условное графическое обо-
значение (УГО), или символ:
.
после редактирования закрыть редактор, сохранив изменения. Шаг 4. Параметры выводов оставить без изменений.
Шаг 5. Соответствия выводов символа выводам корпуса – оставить без изменений.
Шаг 6. Модель для моделирования оставить без изменений.
Шаг 7. Соответствие между символом и моделью оставить без изменений. Установить следующие значения параметров и атрибутов:
Тип SPICE модели – Ёмкость (c); Величина – 500 mF.
Шаг 8 . Для сохранения созданного компонента:
1. Выбрать индивидуальную БД, раздел Аналог , семейство ГОСТ .
2. Убедиться в наличии нового компонента в БД.
3. Представить результаты выполнения задания преподавателю.
Задание 4. Создание новых компонентов – резисторов с различной номинальной мощностью рассеивания.
Порядок выполнения задания
1. С помощью Создатель компонентов создать компонент Резистор с номинальной мощностью рассеивания 0,25 Вт по этапам (шагам), изложен-
ным в пункте «Основные теоретические положения» .
При создании компонента заполнять поля параметров, имен, атрибутов, а также задавать атрибуты, режимы и установки, как рекомендовано ниже:
Наименование компонента – R025;
Автор – Фамилии исполнителя (лей); Функция – Резистор с номинальной мощностью рассеивания 0,25 Вт;
Тип компонента – Analog ;
Использование для моделирования и разработки платы ( модель и корпус ) ;
Имя БД – основная;
Корпус – 0603;выбрать Односекционный компонент ; Кол-во выводов –2;
Стандарт отображения – DIN;
Копировать из основной БД символ существующего компонента, например 200 Ом;
запустить Редактор символов;в редакторе изменить символ. Резистор с номинальной мощностью рас-
сеивания 0,25 Вт имеет по ГОСТу следующее условное графическое обозначе-
ние (УГО), или символ: . После редактирования закрыть редактор, сохранив изменения;
параметры выводов оставить без изменений;соответствия выводов символа выводам корпуса оставить без измене-
модель для моделирования оставить без изменений;соответствие между символом и моделью оставить без изменений;
Тип SPICE модели – Резистор (r); Величина – 600 ;
выбрать индивидуальную БД , раздел Аналог , семейство ГОСТ для сохранения созданного компонента.
2. Убедиться в наличии нового компонента в БД.
3. С помощью Создатель компонентов создать компонент Резистор с
номинальной мощностью рассеивания 0,5 Вт.
При создании компонента заполнять поля параметров, имен, атрибутов, а также задавать режимы и установки, как рекомендовано ниже:
Наименование компонента – R05;
Автор – Фамилии исполнителя (лей); Функция – Резистор с номинальной мощностью рассеивания 0,5 Вт;
Тип компонента – Analog ;
Использование для моделирования и разработки платы ( модель и корпус ) ;
Имя БД – основная; Корпус , например, 0603;
выбрать Односекционный компонент;Кол-во выводов –2;
Стандарт выбрать DIN;
Копировать из основной БД символ существующего компонента, например 200 Ом. ОК ;
запустить Редактор символов;в редакторе изменить символ. Резистор с номинальной мощностью рас-
сеивания 0,5 Вт имеет по ГОСТу следующее условное графическое обозначе-
ние (УГО), или символ: . После редактирования закрыть редактор, сохранив изменения;
параметры выводов оставить без изменений;соответствия выводов символа выводам корпуса оставить без измене-
модель для моделирования оставить без изменений;соответствие между символом и моделью оставить без изменений;
Тип SPICE модели – Резистор (r); Величина – 3 М ;
выбрать индивидуальную БД, раздел – Аналог , семейство ГОСТ для сохранения созданного компонента.
4. Убедиться в наличии нового компонента в БД.
5. Представить результаты выполнения задания преподавателю.
1. Созданные в индивидуальной БД раздел Analog , семейство ГОСТ .
2. Созданный компонент Электролитический конденсатор в индивиду-
альной БД, разделе Analog, семействе ГОСТ.
3. Созданные резисторы с различной номинальной мощностью рассеивания в индивидуальной БД, разделе Analog, семействе ГОСТ.