在设计的过程中,如果发现某些封装有问题,我们就需要找到对应的封装,把它更改好,然后批量更新到我们的 p c p 版中。 在更新之前,我们首先需要设置好封装库路径,然后选择 play 菜单,选择 update symbols。 其次把需要更新的封装勾选上,然后下面这些选项, 我们常规勾选上第二项以及最后项。第二项和最后项的意思也就是忽略固定属性以及更新这个封装焊盘,然后单机刷新就可以了。 好,然后提示更新成功关闭,通过这样的操作就可以批量更新重装。
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这节来设置封装库路径,其实设置封装库路径它的操作很简单啊,但它也重要,比如说我们后续导入网络表调用封装,如果库路径设置错了, 那么我们在导入网络表的时候,会弹出来各种报错,比如说我们在创建不规则汉盘的时候, 那么如果我们的封装库路径没有设置对,那么我们之前做的不规则的谢普出行就无法显示在我们的路径里面,就无法从 type designer 里面调取出来, 所以这个需要特别注意,那么往往给大家一个建议,那么在做一个项目的时候,我们第一件事就把库路径设置好, 而且后面在做封装做焊盘的时候,跟封装相关的文件可以全部放在这个文件夹里面,这样就不会出错 啊,所以总的来说这个设置它简单,但是它也重要,也是大家比较容易疏忽的地方,那么往往出现了报错,大家可能需要去尝试很多种方法之后才知道,原来就是库中键没有设置, 才导致报了错。所以为了避免初学者缠到这方面的问题,所以就建议大家做封装,有时候把一些东西全部放在这同一个文件夹里面,然后再把这个文件夹设置为这个目录夹,这样就不容易出错,减少大家一个学习时间。 然后这里来演示一下怎样设置封装库路径好。打开 ppt 文件或者是 dia 封装文件都可以,只要你设置过一次,那么你在做这个其他的 项目的时候,或者做其他封装的时候,除非说你人为更改,不然的话这个路径会一直不变好,选择这个菜单, 然后我们选择 pass, 选择 library, 那 么这里我们只需要设置两项, pad 和 psm 这两项,其他的全部不需要设置, 注意下就是单机这里,然后这两下,那么这里你可以把之前的全部删除掉,然后再选择,然后这里 ok, 那 同样的这个 psm 也是一样的操作方法, 然后设置好之后 ok, 那 么通过这种方式,后续在导入网络表的时候,那么这个软件就会根据网络表里面的封装信息,从它这个设置的库里面调取出来封装, 包括做不规则汉盘的时候,也会从这个路径里面调用不规则系统图形。所以如果说你把你做的东西放在其他的路径里面,但是这个路径并没有设置到这里面,那到时候你会发现缺少各种封装,缺少各种系统图形 啊,就会阻碍你们的这个项目设计或者是学习的这么个步骤啊。所以这个东西特意拎出来来讲一下,就是因为它设置起来很简单,但是如果你疏忽了,没有设置,就会导致各种各样的报错, 而且会让你摸不到头脑,特别是一些初学者啊,所以希望大家可以参考。我刚才建议 在学习或者做项目的时候,就直接把这个路径设好,然后再来去做后面的事情。

这章节我们讲解怎样导出封装以及相关的注意事项。我们在进行 ppt 设计的时候,经常会用到封装附用, 比如说我们目前做的项目缺少封装,但是这个封装在同事以前的项目中用到过,我们就可以打开它的文件进行封装附用。 打开文件单机菜单,进入到这个界面,全部勾选设到路径 单机导出,这样的话就可以导出封装库。那这里有个要点,可以看到这里是十层板,通过刚才的操作导出的焊盘是包含这些沉淀信息的,那这里我们有个小技巧, 我们在导出封装库之前,我们可以将这个十层板变为两层板, 具体的操作就是我们先将第二层到第九层中间的电气对象全部删除,就使用常规的删除命令,将中间的走线、过孔、铜皮这些电气对象全部删除掉。 删除掉之后,然后进入到这个界面,将第二层到第九层这些叠层通过右键将它移除,移除之后它就是两层版,变为两层版之后 使用这个操作 旋转路径单机导出,这样的话导出的汉盘就只有 top 和 bottom 层叠, 这样的话更利于封装的复用,这是一个小技巧,大家可以记住关注我呦。

这一节演示操作,怎样把封装的信息显示在原理图页面中? 默认情况下我们把器件放到原理图中,它的封装属性是不显示出来的,比如说像这里的二零四零二,默认情况下它是不显示出来的,我们需要双击器件,进入到它的属性栏目进行查看,才知道它具体的封装属性, 我们可以通过操作把它的封装属性显示出来,那么这样的话,我们再看一些器件也电路电容的时候,就会快速知道它的封装类型,那么接下来来进行演示操作一下, 好比如说我们添加一个电阻 好,然后我们双击它, 这里我们只是演示操作,我们随便输一个封装值, 然后可以注意到它的封装属性并没有像这些基建一样显示出来,然后此时我们可以操作一下,选中基建,然后右键编辑基建, 然后在空白地方双击, 我们单机右菜单 pcb 空格,然后单机 ok, 我们这里输入的字母其实就是这个封装的关键字,然后再双击,然后这里我们选择显示 value 值, ok, 然后右键关闭, 那么会弹出这一个框。如果我们选择第一项,就表示是更新当前这个基建,如果选择第二项,就表示会更新这个原理图页面中同一类型的这个电阻, 这里我们选择更新这一个,那么此时可以注意到我们的封装属性就已经显示出来, 所以在一些原理图页面中,我们想显示的话,就可以采用这种方式。那么比如说像这个电阻我们都是从同一个库里面调出来的,那么我们在进行这些操作之后,在右键关闭的时候 就可以选择第二项,那么这样的话这个同一个类型的这个电阻就会全部更新,显示这个封装属性值,这是比较方便的。那么如果选择第三项啊,就表示 不保存,如果选择第四项开始就表示继续操作, 右键关闭,选择第四项就会留在当前页面进行继续的操作。 好,这是个技巧,那么这个在一些原理图中我们会经常用到这个技巧,这样的话对我们查看电阻、电容或者一些电感,它的封装属性会特别方便,那这个小技巧希望大家掌握。

这节来演示怎样快速编辑更新器件。 好,我们以这个器件为例,我们可以选择器件,然后右键选择编辑器件会进入到这个页面, 那么在这里我们可以进行一些操作,比如说你可以更改管脚名,也可以添加管脚,那么或者更改里面的一些符号,那比如说我们在这里添加个矩形。 好,那包括我们也可以添加关掉或者更改关掉号。 好,我们将这个关掉号更改一下,好,我们就来改成五,然后我们右键关闭,那么点击第一个选项,就表示我们只更新这一个细节。 好,如果我们点击第二个选项,那么如果这个项目中还有其他很多这样的按键,那么它就会全部更新,这里我们选选择第一项,那么可注意到这里的拐角 好已经发生变更,包括这里的这个 c 也已经写出来,那么通过这种方式我觉得是非常方便的,它比我们去替换一些器械会更方便 啊,这是我经常使用的一个技巧。好,现在我们将它删除,这里重新改回我们刚才的按键号, 好关闭啊。 turn on, 我 们选择第一项啊,包括后面这些选项啊的意思都大概说一下,第一项就是更新当前期间,第二个就是更新这个项目中所有的这种细节,那么第三个取消更新,那么恢复原态,那么第四个 取消还在当前页面继续进编辑,那么第五个就是帮助文本啊,这里我们点击第一个就是更新当前期间 就是这样的,那么通过这种方式就可以快速的编辑更新细节,那么这样也不容易出错,这个是我自认为最方便的啊,大家可以参考一下,掌握这个技巧。

导入好网络表之后,接下来我们就是要将所有的封装放入版内,这节就讲解怎样快速放置。 打开 p c p, 然后选择 play 菜单,选择 quick place, 在 这里建议大家选择这个选项,就是表示一次性将所有的封装放入版内, 这样的话操作效率会高一些,更节约时间。如果后期想暗夜布局也是可以的,我们可以通过和原理图的交互设计框选某一页原理图中的所有气件,那么此时 我们 pcb 中所对应的封装就会被一次性拖动出来,然后接下来暗夜布局就可以,这是比较方便的。 然后接下来说下这个选项,这里我们勾选右侧,就表示将封装放在我们板框的右边,这也就是上下左右的意思,然后这里就表示一共有三百六十七个细节,没有放置的有三百六十七个, 然后目前已经放置的为零,然后其他的全部保持默认不用设置。然后接下来我们单机 place, 也就是放置, 就追到我们的封装就这样子放着进来了,那么此时没有放置的为零,然后已经放置的有三百六十七个,也就是全部放置。好,在这里需要提醒一下,我们一定要记得单机, ok, 如果不单接的话,直接选择关闭,那么这些封装又会重新消失,可以看到重新消失, 好,我们再来演示一下,将封装放好, ok, 这个样子我们的封装就会快速的放进来了, 在这里主要是建议大家参考我这个习惯,直接选择这个,这样的话操作效率会快很多。 我们做设计主要是要提高我们的设计效率,怎样操作快,我们就按照哪个来。

在之前的视频教程中,我们已经讲解怎样设置 google, 设置好 google 之后,接下来我们就需要生成制版文件拿去生产,点击这个图标, 这两项不够选,点击这里就表示生成相关文件。 我们来看一下提示信息,像这里这些信息就表示我们板中的一页线跟焊盘连接的地方不是直线或者小拐角,比如 像这里目前我们的走线是直的,如果我们在设计的时候,我们的走线歪了一点点,那么此时软件就会提示刚才的一个提醒信息,我们是可以不用理会的, 在这里特意说明一下,大家不用担心,如果你们在设计的时候出现刚才的一个提示,完全可以忽略掉, 是不会对我们版图造成什么影响的。我们再次点击 像这些都是一样的提示信息, 然后像这里就提示零秒的对象,这里被变更为四秒的相宽,也会有提醒,这些我们都可以忽略, 比如说我们的版框就是里面有的,在这里就会提醒这个信息, 因为初学者在生成字板文件的时候,看到这些提醒就会担心会不会影响我们的字板生成的文件会不会有问题,所以我这里特意的通过这里跟大家说一下, 这里也是同样信息,这里就提示零秒限宽,这里被更改为一秒。下面就是总的信息, 可以看一下刚才提示的零秒变更为一秒,就是这里,因为这个只是给班长参考用的,所以我设置为一秒。像其他的私映像这些我都是设为四秒。 如果说板子密度没那么大,大家可以把这一个数值可以设置为更大些, 通过这样的方式,我们的 a r t 文件就已经生成完成。所以大家在生成这个文件的时候,出现刚才的一些提醒,完全可以忽略, 但是在前期做版的时候还是需要看一下,等做的项目多了,你心里面就会对这些信息很放心,知道他们没有任何问题。 那么通过这里的讲解,我就直接跟大家说了,不会有问题。如果刚才的报表里面出现了 error 错误信息,我们就一定需要去更改它。 像我们刚才上身胳膊是比较顺利的,之前有工程师跟我交流,截图给我单机这个图标,无法上身胳膊,提示我们的臀皮没有完全避让, 会有这种情况发生。所以如果出现这种情况,我们就需要先把这些铜皮全部更新好,包括把一些无法更新铜皮给它删除掉,再重新处理。处理好之后我们再去勾选这些选项,再单机再生成。 所以看一下刚才我们的操作,生成的就这些信息,这都是 a r t 后缀的。 这些生成好之后,我们还需要进行一些其他的操作,也就是生成我们的钻孔, 这个菜单是生成规则钻孔的,也就是圆形钻孔,这个选项是生成不规则钻孔,比如说我们的椭圆的。 在这个界面建议大家参考我的设置,勾选第三项和第四项,再点击这里,把这里更改为五和五,跟我们刚才 胳膊设置里面的这个精度设置为一样,这里最后一项勾选其他的全部保持默认,不要进行更改。单机 后面生成文件就是这个名称, 所以看一下这个就是我们刚生成的, 接下来生成不规则钻孔, 在这里啊,我提醒一下,就是我们的板中不管有没有不规则钻孔,我们都进行这一步操作,如果板中有,那么他就会生成一个文件,如果板中没有不规则钻孔,我们也只是多做一步操作而已, 它就不会产生这个 r o u 文件。那么这样的好处就是我们就不用再去检查板子,看它到底有没有不规则钻孔, 这样反而更快更节约时间。这里我们就不用再设置,因为在之前我们在生成规则钻孔的时候已经设置好,这里就会自动变化。单接 root, 我们打开打开这里来找一下刚才生成的 rou, 可以 注意到这就是 rou, 刚才生成的文件关掉, 通过刚才操作,我们的字板文件就已经生成好了。接下来把我们需要的一些文件打包放到胳膊文件夹里面,按住 ctrl 键 以及这些 t、 s、 d 后缀的文件, 这些就是 a r t, 这是规的钻孔,这是不规的钻孔,这是一些参数文档。通过刚才的操作,我们的资本文件就已经生成了。 除此之外,我们还需要提供一个文档,这个文档包含这是打样还是批量,需要制作多少片, 以及其他的说明信息,注意事项,还有联系人,联系方式等等,这些都需要提供给纸板厂。 在刚才生成纸板文件的过程中,生成了很多文件,但是我们只需要把这个胳膊文件夹里面的文件给纸板厂就可以了,其他生成的文件我们都可以不用理会。

这节讲解怎样更新封装焊盘,这一个操作很简单,打开封装文件,那么首先我们需要看一下我们这个焊盘是什么名称, 然后回到库文件夹,然后打开这个看盘,把需要更改的数值更改好,然后保存好,保存好之后,然后回到这个 pcb edit 界面,然后选择 tos 菜单,选择上面的刷新,选择好刷新之后,然后再点击一下 好提示,成功关闭,然后再保存,然后通过这样方式,我们封装里面的汉盘 就会更新过来,这就是怎样更新动作焊盘。

这节来使用向导制作 d i p 封装, 然后这是规格书,然后焊盘我们之前已经设定好, 然后这个步骤跟之前创建 b j 封装是一样的, 然后选择第一个 type, 第一种类型,然后下一步,然后再继续下一步, 然后这些操作都跟之前的很类似,所以我这里就操作快一点,然后四十个关角,然后这里是间距,也就是这里二点五四,然后横向间距,我们可以取上面这个字十五点二四, 然后这是 c, 我 们取十 三点八四。 选择焊盘,然后这里一角我们还是选择圆形的,然后有些工程师会选择方形的,这样都可以,然后下一步 同样的我们选择嵌节命令, 把这个零面的四角线宽变更为零点一五毫米,然后右键当接 下来设置一个一角标识 好,然后有些工程师会在这里画一个半圆建标识,这样都可以,包括刚才讲的选择一角焊盘的时候,这里再单独复制一个方形的焊盘也是可以的。 好,这里我来显示一下焊盘, 我们可以注意到设置一下,我们的显示效果就不一样,这里可以很明显看到这就是一个通过焊盘然后保存,然后可以注意到我们这一个封装就做完了, 那么这个封装跟我们之前的 bj 封装相比,除了焊盘不一样,其他的步骤几乎一样, 阿里狗做封装就是这么容易。

大家好,接下来讲解一个非常重要的设置,自动保存。在实际工作中,我们可能会遇到突发事件,比如软件崩溃,断电,这就可能会导致我们的数据丢失,文件损坏, 所以我们一定要在 pcb 设计之前设置文件自动保存,养成一个好的习惯。 那假如真的发生了文件损坏这种情况,我们可以找到自动保存的文件,然后打开它继续进行设计,这个非常重要,接下来演示怎样设置,点击这里, 点击这里。那么勾选第一项啊,自动保存,然后这里输入自动保存的文件名称。 自动保存的文件和 pc 文件是在同一个文件夹的啊,这点需要提醒,然后这里改为十啊,默认是三十分钟啊,这里改为十,那么最长可以输入三百, 那么这里改为十,就会十分钟,进行一个循环的覆盖,十分钟自动保存一次,设置好之后点击确定, 然后重启软件设置生效, 关注我呦。

大家好,本期分享的是 cadence 二十五点一新功能,抢先看通孔定义更直观,创建与管理一键直达上一期我们简单介绍了约束面板的几大模块,而约束面板里还有许多值得挖掘的功能。 这期我们介绍的是在新版本面板中集成的三个快捷入口,分别是 create via 创建通孔 launchpad stack editor、 启动焊盘站编辑器和 show chart 显示图标,让通孔的创建与管理变得一键直达。 首先,我们打开右侧的 constraint 约束面板,往下滑动,找到 file list 通孔列表区域,可以看到这里新增了一排功能图标。第一步,如何快速新建通孔? 点击绿色的加号图标,此时会弹出对话框,可以直接输入汉盘直径等输入完成后,点击右下角的 create y 就 创建完成了。第二步, 我们点击类似像图标一样的小图标,表示收 chart 功能,它会弹出一个简约的仕图窗口,在这里我们可以直观地看到当前设计中通孔在各个层级之间的连接关系, 关闭此窗口。第三步,点击 edit via list 编辑通孔列表在这个面板里,你可以集中查看所有的通孔参数,比如它的起始层, start layer 和结束层 and layer。 如果不想要某个通孔, 直接点击右侧的 remove 移除,或者点击 up 和 down 调整优先级。所有操作都在这一个界面完成。今天的分享就到这里,谢谢大家。

这节来使用向导制作 lqfp 四八 l 别的封装,同样的在之前的章节中,我们已经创建好了这个封装所对应的焊盘, 好,我们直接选择新建,然后选择 package symbol visit 这个选项,这个选项就表示使用向导创建。接下来我们输入名称 啊,单机 ok, 那 么输入好名称之后,可以看到它会出现这个选项卡, 我们打开贵付书, 好,我们选择这个 type 这种类型,这种类型就跟我们的封装是一致的,选择下一步选择下载模板,这个模板主要是下载一些插入设置,刚才点击之后可以看到, 然后背景的三个点都已经显示出来啊,这里我们选择公字,追到这里有公字也有音字,这里我们就使用公字来进行设计, 然后其他的选项我们全部保持默认。下一步啊,这里输入数值,这里其实就是看图说话 啊,大家只需要细心就不会出错。 n v n h a h 可以 看一下 e n v, 然后这边就是 n h, 那 n v 加 a h, 那 么都是十二个, 然后这里选择一角的位置,我们选择第一项左上角,然后第二个选项就表示上方的中间位置啊,我们这里是左上角,也就是我们这个图片,然后顺时针转动九十度一角就会跑到这里来, 然后这个小写字母 e 就是 两个汉盘的中心距离,也就是对应的我们这里这个字母 e, 我 们看一下规格书公式,小写字母 e 是 零点五 啊,选择下一步,然后接下来来输入对应的数值,那么首先来看一下一一以及一二,那么目前的仕图是表示封装汉盘的中心间距, 那么我们这个图是这个实物图,那么目前这个大写字母 e 表示的是实物的边缘间距,那么在实际设计中,为了更好的焊接,我们把这个边缘间距来当做我们焊盘的中心间距, 这样更好焊接,那么这个大写字母 e, 大 写字母 d 就是 九, 然后这里的 e 跟 d 就是 c, 我 们来看一下这里的 c 就是 对应这里的小写 e, e 以及 d, e, 然后这里我们输入七, 然后选择汉盘, 然后在之前制作的时候,我们的汉盘是创建为一乘以二七, 然后下面是一角的焊盘,我们这里的一角跟其他管角是一样的啊,下一步啊,这里就提示这个气垫圆点放在哪个位置,我们这里放在几何中心,当然你也可以选择放在一角位置,都可以 啊,单机完成,那么此时可以注意到我们这个封装就通过向导制作出来了, 那么制作出来之后我们还需要进行一些更改,因为这个封装它是对称的,但是并没有一角标识,那么这样的话进行后期贴片或者后期维护更换的时候会比较麻烦,那么首先我们需要更改三格, 然后选择同皮,这里选择适应啊,在这里画个圆圈即可, 然后接下来选择线圈,选择线, 我们把这个实线线变成零点一五毫米,因为通过向导是漏出来的,它的线会为零 啊,所以养成一个好的习惯,我们把它变更为零点一五,如果你不变更也没有问题,那么这样的话,他会等到后期修胳膊的时候会统一进行更改,那么我的习惯是在这里就把它修改好,然后单机保存 好,通过刚才的演示就可以看到,可以很容易也很方便的就把这一个封装就制作完成了。 所以阿里狗的软件操作其实很简单,你习惯了它的方式,你做起来就会很快, 这节就是向导制作 lqfp 四八 l 软件封装。

这节来演示怎样添加 mark 点封装,我们在做 pcb 项目的时候,会在板上添加 mark 点,这样主要是为了以后进行机器贴片的时候参考定位。 如果在我们的原理图中已经添加了 mark 点所对应的符号,那么我们只需要生成网络表,然后在这里导入网络表,那么后期就可以直接把对应的器件添加进来, 那么这样添加进来的原件它是有这个位号的,可以看到 u 以及 p 九,那么如果原理图中 硬件工程师没有添加这个 mark 点的符号,那么我们就需要人为的添加进来,那么在我们这个案例中,原理图没有 mark 点封装 好,所以我们需要人为的添加进来。首先需要设置好封装库路径,然后选择第一项, 那么我们选择 package, 在 选择之前,首先注意一下,需要将这个选项勾选,然后选择下拉条,选择 package, 那 么勾选这个选项之后,这里就会把我们的封装酷狗镜里面所有的封装全部会显示出来, 然后在这里找到我们 mark 点封装的名称,单机一下, ok, 那么仔细给看一下我们这里添加进来的 mark 点封装,你看一下这里的符号,它就是 i e f, 它并不会像这些一样会显示 p 九 u 五,或者像电阻, 它会显示 r 幺四三, r 幺二九,这就是因为我们的原理图中并没有它对应的符号。 好,我们添加进来之后,我们再人为的使用复制, 然后我们在每一面放置三个,然后用于后期机贴, 这就是演示怎样添加 mark 点封装。那么同样的道理,如果我们想在 pcb 板中添加我们原理图没有的封装,我们就可以使用这种方式来进行操作, 比如说想添加一些固定孔,然后这个固定孔并不会有任何的电气属性,那么我们就可以参考刚才的方式来进行操作,这是比较方便的。

这节讲解怎样设置自动保存。在我们进行设计的过程中,可能会发生断电或者是软件崩溃,以及其他一些意想不到的情况,如果我们没有设置这个自动保存的功能, 那么可能我们之前辛辛苦苦做了一些工作可能就白费,到时候需要从头再来。这个设置非常简单,但它非常重要, 然后我们选择这里 auto save, 然后我们将这个选项勾选, 然后在这里设置一个自动备份的文件名称,然后下面就是设置自动备份的时间,那么下面的英文说明就是默认情况下三十分钟备份,然后最小的备份时间是十分钟一次,然后最大的备份时间间隔是三百分钟,然后在这里我就设置为十分钟, 然后单就 ok。 如果后期更改了这个设置,我们需要重启这个软件,它才会生效, 所以这个设置大家一定要记住,以免自己从头再来,然后到时候会有莫及就麻烦了。

这节来讲解演示对原理图器件进行重新编号, 这是我们的原理图, 我们可以注意一下,目前这些器件都是有这个位号的,那么在进行原理图设计的时候,我们很有可能一些模块是从其他原理图拷贝过来的,或者说是自己从库里面 添加记件进来的,那么这样的话,他的位号有可能不是有规律的进行排序的,或者递增或者递减。那么如果说你想这个圆点图的位号,从第一页到最后页 呈现这一个有递增,那么一个顺序去排序的话,我们可以对它进行重新编号。 那么首先我们要选择 dsn 文件啊,我们可以自己看一下,刚才这些都是有微号的啊,我们现在选择 dsn, 因为我们现在进行的是全举操作, 然后选择编号,那么这里需要特别提醒一下,进行重新编号之后,这一个文件会被保存,如果你想返回是无法返回的。 好,我们选择 reset, 那 么就会变成问号,好,这里就会提示你,它会保存你的。设计 好,我们此时再来看一下,可以看到问号,然后这里也是问号,那么所以所谓的之前的编号全部变成这个样子,然后第一页我们也可以看一下 啊,这第一步,然后接下来还是选择这一个菜单, 点击确定好,然后我们再来看一下,那么可注意到这里就会非常有规律的去递增, p 一 p 二,然后包括我们这里的电阻二一二二二三二四二五二六,那么电容也是这样的, c 二 c 三, 那这里 c 一, 那这里三三三四三五,这样非常有规律的去进行递增, 那么这就是对原理图的细节进行重编编号。那么在实际的项目设计过程中,我们一般很少进行这个操作, 因为往往我们的一些原理图是在某些项目上进行改版或者设计,那么如果说你将这个原理图进行重新编号,那么我们之前已经做好了 p、 c p 可能就无法再进行复用。 如果说你这个项目是重新设计的,那么如果说你觉得这个位号不太好看,或者你想追求完美,你可以使用刚才的演示操作进行重新编号 啊,刚才就是对这一个演示,包括一些建议。

这张结演示向导制作 b 节封装,同样的顺序,需要先创建好汉盘,然后设照封装过渡镜,接下来制作封装,同样的先加汉盘。 这里我们创建一个直径为零点七六毫米的表的按盘类型,选择表贴,点击确定单位,选择公式,点击这里点击 选择圆形零点七六,可以看到这边是圆形,左按成到零点一毫米, 点击保存,回到这个界面,单机新建,选择这个类型就表示向导制作封装, 输入封装名称, 点击确定,选择这个类型,可以看到矢图,点击下一步单机, 这里啊我们需要设置单位,这里我们选择公式, 其他的保持默认,点击下一步这些数字啊,根据手册啊,填入相关的词就可以啊,这里我们是演示这个软件操作 好,这里我们选择这一项, 可以看到下面就会显示赢角的总数啊,这里意思就表示外面这边啊有几排,然后核心部分啊有多少,那所以 根据这个 c 图的话,那么中间这里是为零的,也就最后做出来的封装,这里是空的,只有外围啊才有四排。看牌,最后总的赢角数量是二百五十六个,也就是看图说话 啊,这个 call 就是 对应的这个,然后外面对应的这个啊,这里我说明一下,单接下一步,然后接下来我们选择啊这个引脚号的排布方案 啊,这一步很重要啊,这个在设计上很重要啊,软件操作单很简单啊,根据需要选择,但在实际做封装的时候啊,大家一定要准确选择,准确选择 啊,这里就是输入间距值,可以看到啊, e h e v 就是 汉盘的中心间距啊,同样的 根据需要的数值填入就可以啊,我这里只是演示 下一步,接下来我们选择汉版, 这里就表示一角的汉版,这里是总体的汉版,选择这个就是我们刚才新建的单机确定默认一角也是这个 好,可以看到默认零零点就是在几何中心的位置啊,我们不更改下面这个就是将零零点放在一角位置啊,像这种对称的,我们就选择上面这个选项,点击下一步完成啊,可以注意到 这个毕节缝装就通过向导制作啊,就完成了,这里说一下啊,刚才在选择的时候说过,中间这里选择为零,那么中间这里就没有焊盘,然后外围是可以看到啊,有四列, 刚好印证了刚才的选项,也就是看图说话啊,接下来呢,我们设一下三格。为什么设三格呢?像这种对称的工装,我们需要添加一角标识,如果不添加的话,在焊接的时候可能会焊接错误的,也不方便后期的更换维修。这里需要注意一下, 设三格改为五秒,也就是零点一二七, 注意这个一角标识啊,就根据自己的习惯或者是啊 公司的要求进行更改就可以啊,所以这里就添加一个一角标识。在添加之前我们注意到这些施印线可以看到是很细的,也就是零妙啊,向导做出来的施印线是零妙,这里我们可以选择嵌角, 也就是更改命令,选择更改命令需要什么勾什么,那这里是线啊,我们就可以勾选线, 然后勾选线宽,其他的不要勾啊,其他勾了,比如说把这样勾了,就会将其他层的线条更改到这层,所以这里不要勾, 这里建议框选,那框选的话,这里有好几层的这个线条,都会全部更改为这个零点一五的线宽会方便一些,可以对到更改了, 这是个技巧。那么通过向导制作出来的封装啊,它会有这一层啊,不管它我们也不删除。 接下来添加线, 这里啊,我就在这个位置添加线条 啊,如果说你喜欢添加圆形,或者添加 a 一 a 二 a 三这样制服,或者一二三四五这样制服也行啊,根据自己的习惯进添加就可以 啊,这里我就演示一下这种方式啊,可以画的对称一些, 这样的话这个封装就制作完成了, 关注我呦。

同学们好,接下来我们综合运用前面提到的几种仿真方法来设计一个全差分放大器。 我们假设这个放大器的供电电压 v d d 等于三伏,静态功耗 等于一毫瓦,那么我们知道它的静态电流就约等于三百三十尾安。 接下来我们假设这个全插放大器,它为一个电流源负载的插分放大器, 那么它的基本结构是这样的,那么我们知道这个尾电流源的电流大小即为三百三十微安。我们可以通过一个电流镜来偏置这一尾电流源。 这里面我们假设我们使用到了一个外部的参考电流源,并且这个电流源的电流为三十三 vr, 那么我们只需要让 m 一的宽长比等于十倍的 m 零, 即可使 m 一的输出电流为三百三十微安。接下来我们开始设计。 首先我们在原理图编辑器中将这个电路连好,并且设置下参数 vdd 设置为三伏。 我们可以将差分输入的共模编制设为一个变量,比如 van c m。 将负载电流源的偏置电压 v b 也设为一个变量,变量名就起作为 b 偏置电流 i r e f 可以用直流源 i d c 来 提供。我们将 i d c 的 d c current 设为三十三微安,那么它用来偏置 mose 管 m 零。我们假设 m 零的勾到长度为一微米,勾到宽度为十微米,那么它的宽长比就是十比一。 当然我们现在并不清楚这个三十三 vr 的电流能否使这个二极管接法的 m 零处于开启状态,所以我们可以先进行一下仿真。我们点击切换的 save, 点击 louch a d l 好 v b 我们设个初始,初始值,假设为两幅, v e c m 也是 这个初始值,假设为一幅。接下来我们来看一下 m 零是否处于开启状态,那么我们进行一下静态工作,点仿真。 好,接下来我们来看一下 m 零的工作状态。 m 零的预制电压为六百五十五毫伏,单元电压为八百五十六毫伏,那么它处于开启状态,所以这个设置是没问题的。 接下来我们只需要让 m 一的宽长比为一百比,那么 m 一的漏电流就可以达到三百三十微安。 当然这是理论上的。我们来设置一下 m e 的参数,那么 m e 的勾到长度为一微米,设为一微米,勾到宽度设为十微米。 这里我们要将 multi player 设成十,这个是为了做匹配,然后我们点击, ok, 好,那么这里这个 mose 管就相当于一个宽长比为一百比一的 mose 管,那么我们将 m 二和 m 三,也就是这个叉分队的宽长比设为五十比一, 将上面这两格作为负载电流源的 m 五和 m 七的宽长比设为一百比一。 点击 check save, 那么我们知道 m 一此时的删 电压为八百五十六毫伏,而 m 一的预制电压为六百五十五毫伏,所以 m 一的漏圆之间大约需要一个 两百毫伏的过驱动电压。我们假设叉分队的三元电压跟 m e 的三元电压相等,当然这里只是近四,也是八百五十六毫伏, 那么 vn 一和 vn 二的共膜偏置电压应该等于八百五十六毫伏,加上两百毫伏,也就是一点零五六伏。当然我们可以给个勇于,给个一点一伏。 接下来我们就将 v n c m 设为一点一伏,并且通过 直流扫描扫描变量 v b, 将输出控模偏置点调整至一点五伏。在 sweep vrab 里边,我们勾选 desire vrab, 在 verba 内幕中,我们填入 v b, 让 v b 从零增大到三伏。 好,从输出电压的变化曲线中,我们会发现,当 v b 约等于 二点零零八幺五伏时,输出约等于一点五伏。那么我们将 v b 设为二点零零八幺五。 接下来进行一下静态工作点仿真。 这里我们会发现一个问题,我们发现此时输出偏置点为二百零九点一毫伏,这是因为这个电流源负载的全差分结构,他的输出固模偏置点是不能很好的被定义的, 因为上方有两个电流源,下方有一个电流源,这两这两对电流源之间 会争夺我这个之路上的电流大小,所以我们在这个电路中必须添加共模反馈才行。那么在没有添加共模反馈之前,我们只能非常精确地调整 v b, 使得输出等于一点五伏。 我们不妨让 v b 从二点零零八伏减小到一点九伏。走一百步 好,看一下输出节点的电压变化, 我们发现输出电,呃,我们发现 v b 为一点儿九八八伏的时候,输出为一点儿三八一, v b 为一点九八七伏的时候,输出为一点七七六。那么 v b 的一个合适的值肯定在一点九八八至一点九八七之间。我们再进行仿真,让 v b 从一点九八七伏 增大到一点九八八伏,仍然是通过一百步来完成。 好,我们再来看一下输出节点的电压, 那么 v b 等于一点九八八的时候,输出等于一点五一伏,基本达到了我们 我们的设计目标。接下来我们通过 a c 仿真来看一看这个全叉放大器的增益是多少。 那么输入负极的 a c magnitude 我们设成一向位,设成一百八十度。 输入正极的 a c magnitude 设成一向位,设成零度。这样我这一对儿输入的小信号就是一对儿差模信号。 check on the same。 好,我们发现输出的 放大倍数大概是二百九十八倍,我们来取一下二十 log。 好,我们发现低频小象争议大概在四十九点五 d b 左右。 刚才我们也提到,由于电流源负载全场放大器,他的上半部分和下半部分有两组电流源,那么导致输出不能被很好的定义。 刚才的实验我们也发现 vb 出现一点微小的变化,会导致输出固模偏直点发生很大的波动,所以我们需要用固模反馈 来稳定输出固模偏执点。那么如何添加固模反馈呢?我们就留到下一部视频给大家讲解啊,有可能会有下一部视频啊,烦死了, 我手拿大哥大我腰往 姐整天笑嘻嘻,听见有人吹牛逼,我就。

这一节讲解怎样快速更改铜笔的网络。我们在进行设计的时候,有的情况下由于操作过快或者失误,我们在赋予网络的时候赋予错误,我们还是以这里为例, 比如在绘制铜笔的时候,右键选择操作过快, 选错了网络,但是当我们复制同皮完之后,我们才发现原来网络属性选择错误,可注意到我们刚才就由于操作过快选择了这个网络,但是我们的同皮轮廓已经复制出来, 当然我们可以删除这个同皮,然后再重新赋语,选择正确的网络可以达到同样的目的, 但这里我们可以采用一个快捷的方法,就可以快速的更改同屏网络,直接选择这个菜单,或者点击这个图标,选择同屏,右键选择这一项, 然后点击右键,当通过这样方式就会快速的更改我们的同屏网络,就不用再删除这个同屏,更不用再去重新会制。 因为如果这一个铜币区比较大的话,你需要会制很多步骤,比如说 像我们这里这个铜币覆盖的区比较大,如果会制完之后发现这个铜币的网络赋予错误,如果我们将它删除,再使用这个命令进会制的时候,我们就需要从这里单机到这里,再单机就会单机很多个点, 从而完成我们的轮廓绘制,这样就比较浪费我们的时间,所以我们就可以参考我们刚才的步骤, 直接选择这个命令,然后单机同屏,右键选择非网络, 然后再单机正确的网络相关的对象,过孔也可以,走线也可以,焊盘也可以。 这个操作在我们项目设计过程中是经常用到的,因为我们画板操作的时候会经常快, 那么一旦操作快了,我们有可能就会失误, 我们就可以通过这个命令给快速的更改。