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从DxDesigner到Expedition的PCB设计流程转换

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简介:
本教程详细介绍如何将PCB设计从DxDesigner平台无缝过渡至Expedition平台,涵盖工具使用、文件迁移及设计规则调整等关键步骤。 Mentor Graphics培训教程及mentor中国地区代理商内部培训教程(独家)。

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  • DxDesignerExpeditionPCB
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    本教程详细介绍如何将PCB设计从DxDesigner平台无缝过渡至Expedition平台,涵盖工具使用、文件迁移及设计规则调整等关键步骤。 Mentor Graphics培训教程及mentor中国地区代理商内部培训教程(独家)。
  • DxDesignerExpeditionPCB介绍
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    本篇文章详细介绍了从DxDesigner到Expedition的PCB设计流程,帮助工程师们更好地掌握现代电子设计自动化软件工具。 ### DxDesigner到Expedition进行PCB设计流程简介 #### 1. 总体流程介绍(General Flow) 在PCB的设计过程中,整个流程大致可以分为前端和后端两大部分。前端主要是实现原理图的设计,为设计者提供了一个创建原理模型的环境,在这个环境中可以对PCB原型进行逻辑实现,并穿插相关约束设置。后端则主要负责PCB原型的具体实现,包括布局和布线设计,以确保满足特定的电气特性需求。 #### 2. 中心库(Central Library) ##### 2.1 Part、Cell和Symbol的概念及关系 - **Part**:代表一个元件或组件,它包含了与该组件相关的所有信息。 - **Cell**:表示一个元件的图形表现形式,可以包含一个或多个symbol。 - **Symbol**:用于原理图设计中表示元件的图形化符号。 ##### 2.2 中心库的产生 中心库是由一系列part组成,每个part都包含了其对应的symbol和cell信息,便于管理和使用。 ##### 2.3 中心库设置 设置中心库涉及定义库结构、存储位置等,确保能够有效地组织和访问资源。 ##### 2.4 中心库编辑 - **Symbol 编辑器** - 创建新的 Symbol:通过符号编辑器可以创建一个新的symbol。 - 导入符号库:可以从其他库中导入已有的symbol。 - Padstacks 编辑器:用于编辑焊盘堆栈,是PCB设计中的重要组成部分。 - Cell 编辑器:用于编辑和修改cell,包括调整图形元素的位置、尺寸等。 - Part 编辑器:用于创建和编辑part。 ##### 2.5 Library Services(库数据的输入输出) Library Services提供了库数据的输入输出功能,支持与其他工具的数据交换。 ##### 2.6 Partition Search Path(分区查找路径) 分区查找路径是指定查找库资源的路径集合,确保设计者可以快速定位所需资源。 #### 3. 原理图设计(DxDesigner) ##### 3.1 新项目创建 通过 DxDesigner 创建新的项目(project),这是 PCB 设计流程的第一步。 ##### 3.2 设计配置 在创建新项目之后,需要进行设计配置,例如选择项目类型、定义设计规则等。 ##### 3.3 原理图文件的创建 原理图文件是设计过程的核心步骤之一。在此步骤中绘制电路图并定义元件之间的连接关系。 ##### 3.4 放置原理图符号 放置原理图符号是构建电路图的关键,确保每个symbol正确表示了电路中的各个元件。 ##### 3.5 原理图信号互连 通过连线将各个 symbol 连接起来的过程。这一步骤保证电路中信号可以按照预期的方式传输。 ##### 3.6 设计保存验证 完成原理图设计后,需要进行保存验证以检查错误或遗漏,并确保符合预设的设计规则。 ##### 3.7 封装(Packager) 封装过程是将原理图中的符号与PCB上的物理封装相链接,为后续的 PCB 设计阶段做准备。 #### 4. PCB设计(Expedition) ##### 4.1 原理图数据读入 在 Expedition 中从前端的 DxDesigner 导入原理图数据。 ##### 4.2 PCB 参数设置 设置PCB的基本参数,如层数、板厚和材料等。这些参数对于后续布局布线设计至关重要。 ##### 4.3 显示控制 显示控制允许自定义视图来提高设计效率。 ##### 4.4 板框及布线框 定义 PCB 的边界和布线区域以确定元件的放置范围。 ##### 4.5 编辑控制 编辑工具提供了丰富的功能,使设计师能够移动、旋转、复制元件,并调整线路的位置。 ##### 4.6 网络类与间距设置 网络类设置涉及定义不同网络的电气特性;间距设置确保线路之间有足够的间隙以避免短路。 ##### 4.7 网络属性设置 包括信号类型和速度等,保证信号正常传输。 ##### 4.8 器件布局 合理安排各元件的位置,满足空间限制和电气性能需求。 ##### 4.9 敷铜层及敷铜 设定敷铜层可以提高 PCB 的散热能力;敷铜则在某些区域覆盖一层铜箔以改善信号质量或增加接地面积。 ##### 4.10 布线 布线是将各元件之间的信号路径通过铜线路连接的过程,遵循特定规则确保信号质量。 ##### 4.11 后处理 - **丝印数据生成**:在 PCB 上打印标识符等信息的数据
  • Allegro PCB Mentor Expedition PCB
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    本教程详细介绍如何从Allegro PCB软件无缝过渡到Mentor Expedition PCB,涵盖关键设计流程、功能对比及实践经验分享。 将 Allegro PCB 转换为 Mentor Expedition PCB 的过程涉及多个步骤和技术细节。转换过程中需要确保设计数据的完整性和准确性,并且可能需要用到特定的工具或软件来完成这一任务。此外,熟悉两个平台的不同特性和功能对于顺利完成转换非常重要。
  • GerberPCB
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    本简介探讨了从Gerber文件到实际印刷电路板(PCB)的转换过程,涵盖所需的软件工具、技术步骤及常见挑战。 在电子制造行业中,Gerber文件是一种广泛使用的标准格式,用于传输PCB(印刷电路板)设计的生产数据。DXP(Design eXploration Platform)软件是一个集成的设计工具,它可以处理电子设计的不同阶段,包括从设计验证到PCB布局和制造文件生成。当您拥有单独的Gerber文件、钻孔文件及成型文件时,可能需要将它们转换为一个完整的PCB文件,以便在DXP软件中进一步处理或进行生产。 首先了解Gerber文件的格式和作用至关重要:这是一种2D矢量绘图格式,包含电路板上的导电层(铜层)、阻焊层(Solder Mask)及丝印信息等。它由RS-274X标准定义,用于精确描述PCB布局外观与结构。 在DXP软件中将Gerber文件转换为PCB文件的具体步骤如下: 1. 打开DXP软件,并选择“File”菜单下的“New”选项创建新的项目。 2. 从“File”菜单导入功能里选择“Import Gerber File...”,浏览并选择要导入的Gerber文件。 3. 对于钻孔信息,通过选择“Import NC Drill...”来加载DRL(Drill Report Language)文件。这些文件包含了PCB上所有需要的钻孔位置和尺寸等详细信息。 4. 生成网络表:使用“Tools”菜单下的“Netlist”,再选中“Extract Tables...”以确保元件之间的正确连接。 5. 配置层叠顺序。通过选择“View”的下拉选项中的“Layer Stack Manager”,设置铜层、阻焊层和丝印等信息的物理堆栈,使其符合设计需求。 6. 使用DXP软件中提供的CAMtastic工具进行检查与确认所有导入文件无误,并确保它们能够正确整合成最终布局。 7. 最后,通过“Export”选项将整个设计保存为PCB文件格式(如GerberPCB1.AltiumCAMDocument),完成一个可用于生产的完整PCB文件的制作过程。 需要注意的是,不同版本和界面下的DXP软件可能会存在一些差异。因此,在进行上述操作时,请务必参考当前使用的DXP软件的帮助文档以获取更详细的指导。 总结来说,将Gerber文件转换为可以在DXP环境中进一步处理或用于生产的完整PCB文件是一个系统化的过程。这个教程旨在帮助用户了解整个转换流程,并掌握如何使用该平台完成这一任务。对于初次接触或者经验不足的使用者而言,建议多次实践操作以熟悉软件的各项功能和特性。
  • PCBSCH工具
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    本工具旨在实现电路板(PCB)向电路图(SCH)的有效转换,助力电子工程师高效完成设计迭代与优化工作。 标题中的“PCB转SCH工具”指的是将已经设计完成的印制电路板(Printed Circuit Board, PCB)布局图转换成电路原理图(Schematic Capture, SCH)。这个过程在电子设计自动化(EDA)领域中至关重要,因为它允许设计师从物理布局回溯到电路功能的逻辑表示,便于检查和优化设计。 在电子设计中,SCH是设计的起点,它描述了电路的逻辑关系,而PCB则是SCH的物理实现,包含了元件的位置、连接线的走线以及电气规则的遵循。有时候,设计者可能先有了PCB布局,但需要生成SCH以进行更深入的设计分析或协同工作,这时就需要这样的转换工具。 描述中提到的“内含帮助文件”,意味着这个工具包含一份详细的操作指南或者教程,帮助用户了解如何使用软件来完成PCB到SCH的转换。这通常包括步骤说明、注意事项、常见问题解答等,对于初次接触该工具的用户来说非常有价值。 提供的压缩包文件名称列表中有一个名为“pcb转SCH攻略-(protel).pdf”的文件。Protel是一款早期且流行的EDA软件,现在被称为Altium Designer。这个PDF文件很可能是关于如何在Protel环境中进行PCB到SCH转换的详细教程。Protel提供了完整的PCB设计套件,包括SCH编辑器和PCB编辑器,因此它内置了进行这种转换的功能。 转换步骤通常涉及以下几点: 1. 导入PCB文件:你需要在Protel中导入已完成的PCB布局文件,这通常是.PCBDOC格式的文件。 2. 创建SCH项目:在软件中新建一个SCH工程,并准备绘制电路原理图。 3. 关联元器件:通过工具匹配PCB上的元器件与原理图库中的符号,确保每个PCB元件都有对应的SCH元件。 4. 自动化转换:利用Protel的自动布线和元件匹配功能尝试创建SCH图。这一步可能会涉及到手动调整,因为复杂的PCB设计可能无法完全自动转换。 5. 手动校对:检查生成的SCH图,确认每个连接、电源线和地线都正确无误,并确保所有网络符合设计要求。 6. 交互式编辑:如果发现任何错误或不匹配,可以在SCH中进行手动修改并同步更新到PCB布局。 7. 完成并验证:在完成SCH设计后,进行仿真和电气规则检查以确认设计的正确性。 PCB转SCH工具是为了提高电子设计效率,使设计师能更好地理解和优化其设计。这个过程需要对电路原理和PCB设计有深入理解,并熟练掌握相应的EDA软件。提供的帮助文件应该能够指导用户完成整个转换过程,避免常见的设计错误。
  • ANSYS3DEC
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    本程序提供了一套将ANSYS模型数据高效转换为3DEC格式的解决方案,简化了地质力学模拟工作流程,支持用户快速评估岩土工程问题。 ANSYS到3DEC的转换程序可以帮助用户将AN-SYS中的建模工作更便捷地导入至3DEC软件当中。这样能够提高工作效率并简化操作流程。
  • SHPGML
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    本简介介绍了一款用于将SHP格式数据转换为GML格式数据的实用软件工具,方便用户在不同GIS系统间交换地理信息。 SHP文件转换成GML文件的程序需要的人可以使用相关工具或编写代码来实现这一功能。
  • CFGPDA
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    本项目旨在设计并实现一个自动化的软件工具,用于将上下文无关文法(CFG)转换为非确定型下推自动机(PDA),助力形式语言理论研究与应用。 在计算理论课程中,我们学习了上下文无关文法与下推式自动机的等价性,并要求从CFA转换到PDA。该程序简单地实现了这一需求。
  • 14节点潮MatlabPython.zip
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    本资料提供了将14节点电力系统潮流计算程序从MATLAB环境移植至Python环境的详细步骤和代码示例,便于电气工程专业的学生和工程师学习两种语言间的编程转换。 IEEE14节点潮流计算代码练习使用牛顿拉夫逊法实现。该练习包含IEEE14节点参数的txt文件、matlab代码文件以及Python改写的文件,可供参考学习。
  • DelphiC#
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    《从Delphi到C#的转换》是一本指导程序员将技能从Delphi语言迁移到C#的语言过渡书籍,旨在帮助开发者轻松掌握新的编程环境和语法。 Delphi源码可以转换为C#,最高支持到Delphi2010版本,并且破除了原版500行的限制。由于Delphi的控件在C#中没有对应的实现,因此转换后的代码不能直接运行,但可供查看。