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毕 业 设 计(论文)(说 明 书)题 目: 电子蜡烛 姓 名: AA 学 号: 20092004298 平顶山工业职业技术学院 # 年 #月 # 日第一章 . 前言第二章 . 电子蜡烛的概述 2.1 . 蜡烛发展始 2.2 . 产品功能介绍第三章 . 电子蜡烛原理图的组成及工作原理3.1 . 电子蜡烛电路的组成3.2 . 电源电路3.2.1 .电源电路的组成及工作原理3.2.2 .LM7809的功能及应用3.3 .光电控制电路的组成及工作原理3.3.1 . 光电电路的组成3.3.2 . 光敏三极管3.3.3 . 晶闸管3.4 . 显示电路的组成及动作原理3.4.1 . 显示电路的组成及工作原图3.4.2 . 555定时器及其应用3.4.3 . CD4017十进制计数器的结构及功能3.5 . 音乐奏鸣电路的组成及工作原理3.5.1 . 音乐奏鸣电路的组成及工作原理3.5.2 . 集成运算放大运算器3.5.3 . 话筒的结构及工作原理3.5.4 . UM66系列音乐IC的结构及应用第一章 前言自富兰克林发现电的那一天开始就已经注定电子时代的到来,在时间的推移中电子行业高速的发展着。在日新月异的今天,电子行业的范围已然成为国民经济的支柱产业。随着人们生活水平的提高,人类对电子产品的要求走向高精度、易携带、价格低廉等方向发展,由此PCB产业的到了发展,在现今生活中凡是我们见过的电子设备都离不开PCB,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通迅电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子无器件,它们之间电气互连都要用到PCB。循着身边电子仪器的更替,我们可以清晰地看到,经过改革开放后20多年尤其是新世纪以来最近几年的迅猛发展,国内PCB产业由小到大,由弱到强,已经使中国昂首成为世界第一大PCB产出国,并以强劲的发展势头,全力冲击世界PCB产业高端领域。正是出于对PCB产业的关注和好奇,我选择学习电子专业。而在学习的历程中,我有幸学到这一门课程,使得我对这一行业有了进一步的了解,从中获得了学习的乐趣和好奇心得到满足的快感。在21世纪的今天,环保以成为一个经久不衰的话题,为了响应环保人士的号召和我对PCB产业的热爱我选择了电子蜡烛这一课题为我大学期间的学习做总结。 第二章 电子蜡烛的概述2.1蜡烛的发展史原始时代的火把是蜡烛的起源。那时候原始人把脂肪或者蜡一类的东西涂在树皮或木片上,捆扎在一起,做成了照明用的火把。公元前3世纪左右出现的蜜蜡就是我们今天所见的蜡烛的雏形。1820年,法国人强巴歇列发明了三根棉线编成的烛心,使烛心燃烧时自然松开,末端正好翘到火焰外侧,因而可以完全燃烧。但蜡烛还有待进一步完善,它的材料一般是有许多缺点的动物油脂,解决这一难题的是舍未勒尔等人。1809年6月至7月间,法国科家舍夫勒收到一家纺织厂的来信,请他分析、确定他们寄来的一个软皂样品的成份。在仪器设备非常简单、朴素的学校实验,他研究了皂化过程中需要使用的各种油脂。经过大量实验,他第一次发现了这样的事实:在一切油脂中,不论其来源如何,脂肪酸的含量均占95%,其余的5%则是皂化过程中生成的甘油。通过研究他搞清了皂化过程的本质,同时他还有一项重大的发现:当时用油脂做成的蜡烛,由于里面有甘油,燃烧时火焰带烟,气味难闻。若改用硬脂酸做成蜡烛,燃烧时不仅火焰明亮,而且几乎没有黑烟, 不污染空气。舍夫勒尔把他的发现告诉盖一吕萨克,并建议两人共同研究如何具体解决这个问题。他们用强碱把油脂皂化,再把得到的肥皂用盐酸分解,担取出硬脂酸。这是一种白色物质,手摸着有油腻感,用它制成的蜡烛质地很软,价钱更加便宜。1825年,舍夫勒尔用硬脂酸制成石蜡硬脂蜡烛,在人类照明史上开了一个新纪元。现在,各种材料的工艺蜡烛已经成为销售的主流,透明的果冻蜡,各种颜色、各种形状、各种功能的艺术蜡烛更是层出不穷,相信以后随着各种技术的不断提高和各种蜡烛原材料的普及使用,艺术蜡烛定会发展到一个相当高的阶段。到那时,蜡烛不再仅仅是简单的照明,而是融合了浪漫、艺术、养生、欣赏、照明、宗教等等各种功能走入我们平常的生活之中。2.2产品功能介绍电子蜡烛, 英文名称:Electonic Candle light 也称为电子LED蜡烛灯,七彩蜡烛灯,由刚开始的简单的模拟蜡烛的外形做出LED灯芯,发展到现在第4代第5代的个性化及礼品化。特点:安全环保,绝不发热,避免火焰着火现象的发生。美观大方,适用于各种蜡烛台。可当小夜灯用于照明,也可作其他装饰用。适用于促销礼品、酒店、酒吧、家居装饰、教堂、万圣节、圣诞礼品等。使用范围及对象:这是一款神奇的LED蜡烛灯:集浪漫、情调、温馨、节日、狂欢于一体家居用品的特殊品味,可用于生日晚会,元宵灯会,中秋灯会,西方的圣诞节,万圣节灯,适用男女老少各个社会群体。可用于赠送礼品,促销宣传礼品,广告礼品等等。我所做的电子蜡烛模拟实际蜡烛,但是还是与现实有所差距,它具有的功能是用火点亮,吹一口气可以想起应景的想起符合氛围需求的音乐,美中不足的是熄灭蜡烛则需要自己手动控制。原理图见附录。第三章 电子蜡烛原理图的组成及工作原理3.1电子蜡烛电路的组成图3-1为电子蜡烛的原理图,我将其分为几个模块,他由电源电路、感光控制电路、烛光显示电路以及音乐奏鸣电路组成。图3-13.2电源电路3.2.1电源电路的组成及工作原理电源电路如图3-2所示,电路由12V的直流电源、LM7809稳压器0.1uF的电容C1和0.33uF的电容C2组成。图3-2图3-2工作原理:电压经过C1的滤波至稳压器的1号引脚经3号引脚输出再由C2滤波输出9V的电压。3.2.2LM7809的功能及应用 LM7809三端稳压器为LM78*系列中的一种。由于用三端稳压器组成的稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜,所以电子制作中经常采用。LM78*系列输出电压有5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24V,最大输出电流为1.5A,其最常用的是T0-220和T0-202两种封装。LM7809的三条引脚分别为输入端、接地端和输出端。图3-2为常用稳压电路的连接方。LM7809常用的封装方式是T0-220三端稳压器:管脚向下,面对有型号一面,从左往右数,各管脚依次是:1脚:电压最高;2脚:电压最低;3脚:电压次之。该系列集成稳压IC型号中的78后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如LM7806表示输出电压为正6V。LM7809的电参数表1-1为LM7809相应的电参数。表11(参照测试电路 0C125,IO=500mA,CI=0.1pF)参数符号条件最小典型最大单位输出电压VoTj=258.6599.35V5.0mA=Io=1.0A,PoU1、U12U2时,比较器C1、C2输出u1=0、u2=1,基本RS触发器被置0。Q=0,输出为0同时V导通。当U11U1、U12U2时,比较器C1、C2输出u1=1、u2=0,基本RS触发器被置1。Q=1,输出为1同时V截止。当U11U2时,比较器C1、C2输出u1=1、u2=1,基本RS触发器保持原状态不变。综上所述,555定时器的功能如表3-2所示。表3-2输入输出U11U12RDuV状态00导通2Vcc/32Vcc/310导通2Vcc/32Vcc/311截止2Vcc/31不变不变555定时器的使用1.构成单稳态触发器,其电路结构如图3-11所示。工作原理:稳定状态没有加触发信号时,ui为高电平,接通电源后,Vcc经电阻R对电容C1充电,但当C上得电压大于2Vcc/3时,电压比较器C1输出为0,而在此时,2脚为高点平且大于Vcc/3,电压比较器C2输出1,基本RS触发器置0,输出uo为0,于与此同时,三极管V导通,电容经三极管迅速放电,电容上的电压为0时,电压比较器C1输出为1,这时基本RS触发器的两个输入信号都为高电平,保持0状态不变。所以,在稳定状态时,输出为0。触发进入暂态当输入ui由高电平跃到小于Vcc/3的低电平时,电压比较器c2输出0,由于此时电容电压为0,因此电压比较器输出为1,基本RS触发器被置1,输出uo为高电平,同时三图3-11极管截止,这时电源对C充电,电路进入暂稳态,在暂稳态期内输入电压回到高电平。自动返回稳定状态随着C的充电,电容C上得电压逐渐增大,当其上升到2Vcc/3时,比较器C1输出为0,由于输入ui是高电平,所以电压比较器C2输出为1,基本RS触发器0,输出uo为低电平,同时放电管V极管导通,电容经三极管放电,放电完毕电路返回稳定状态。单稳态触发器的工作波形如图3-12所示。图3-12单稳态触发器输出脉冲宽度T为暂稳态维持的时间,它实际上为电容C上得电压由0V冲到2Vcc/3所需要的时间,可用下式估算:T=RCln3=1.1RC2.组成多谐震荡器,其电路结构如图3-13所示。工作原理。如图3-13接通电源Vcc后,Vcc经电阻R1、R2对电容c 充电,其电压由0按指数上升,当电压大于2Vcc/3时,电压比较器C1和C2输出分别为0和1,基本RS触发器被置0,输出uo为0。与此同时放电管V极管导通,电容经三极管放电,电路进入暂稳态。随着电容放电,其电压随之下降,当电压下降到Vcc/3时,电压比较器C1和C2输出分别为1和0, 基本RS触发器被置1,uo有低电平跃到高电平,同时放电管V截止,电源又经电阻R1、R2对电容c 充电,电路又返回到前一个暂稳态。因此,电容上的电压将在Vcc/3和2Vcc/3之间来回充电和放电,从而产生了震荡,输出矩形脉冲。图3-14为多谐振荡器的工作波形。由图得出多谐震荡器的振荡周期T为T=T1+T2T1为电容C上电压由Vcc/3充到2Vcc/3所需的时间,充电回路的时间常数为(R1+R2)*C。T 1可用下式估算:T 1=(R1+R2)*C ln2=0.7(R1+R2)*CT 2为电容C上电压由2Vcc/3降到Vcc/3所需的时间,放电回路的时间常数为R2*C。图3-14T2可用下式估算:T2=R2*C ln2=0.7 R2*C所以多谐震荡器的震荡周期T为T=T1+T 2=0.7(R1+2R2)*C震荡频率为f=1/T=1.44/(R1+2R2)*C3.4.3 CD4017十进制计数器的结构及功能CD4017十进制计数器的引脚功能CD4017十进制计数器,又称脉冲分配器,是一个具有十六个引脚的集成电路,其中有10个译码输出端。CP,CR,INH为输入端。其结构图如图3-12所示。CD4017采用标准的双列直插式脚塑封,它的引脚如图3-15所示1脚:第5输出端 2脚:第1输出端 输出端3脚:第0输出端,电路清零时,该端为高电平4脚:第2输出端 5脚:第6输出端 图3-15 6脚:第7输出端 7脚:第3输出端 8脚:电源负极 9脚:第8输出端10脚:第4输出端11脚:第9输出端12脚:级联进位输出端,每输入10个时钟脉冲时,就可以得到一个 计数器的时钟信号 13脚:时钟输入端,脉冲输入端,脉冲下降沿有效14脚 时钟输入端,脉冲上升沿有效15脚:清零输入端,在该管脚加高电平或正脉冲时,CD4017计数器 各计数单元输出低电平“ 在译码器中,只有对应“ 中,各计数单元输出低电平“0”,在译码器中,只有对应“0”状 态的输出端3 态的输出端3脚为高电平16脚:电源正极,可以使用318V直流电源供电内部结构及工作原理它是由十进制计数器电路和时序译码电路两部分组。其内部结构图如图3-16所示:图3-15图中的D触发器Fl F5构成了十进制约翰逊计数器,门电路5 14构成了时序译码电路其中的D触发器。约翰逊汁数器的结构比较简单。它实质上是一种串行移位寄存器。除了第3 翰逊汁数器是通过门电 15、16构成的组合逻辑电路作用于F3的D3端以外,其余各级均是将前一级触发器的输出端连接到后一级触发器的输入端D 计数器最后一级的Q5端连接到第一级的D1端。这种计数器具有编码可靠,工作速度快、译码简单,只需由二输入瑞的与门即可译码, 有编码可靠,工作速度快、译码简单,只需由二输入瑞的与门即可译码,且译码输出无过渡脉冲干扰等特点。通常只有译码选中的那个输出端为高电平,其余输出端均为低电平。通常只有译码选中的那个输出端为高电平,其余输出端均为低电平。工作状态表如下表3-3输入输出CPINTCRQ0Q9CO1Q0计数脉冲为Q0Q4时,CO=100计数1000保持计数脉冲为Q5Q9时,CO=01000下图为其工作状态图。图3-163.5 音乐奏鸣电路的组成及工作原理3.5.1音乐奏鸣电路的组成及工作原理音乐奏鸣电路的组成(图3-17):运算放大器U4、U5,555定时器U3,话筒MC1,扬声器LSI,UM66音乐集成块U6,电阻R8R16,NPN型三极管N2,以及电容C5、C6和电解电容C7、C8组成。图3-17工作原理:当有人向蜡烛初吹气时,装在“火焰”附近的微型话筒就捡拾到从低音到高音的混合信号,并将其加至高通放大器U4上,该放大器将低频杂音虑掉,只允许3000Hz以上的高音频通过,将约50mA的吹气噪声滤波并放大形成脉冲加至U5的反向端,U5是电压比较器形式的连接,其参考电压约为4.5V,当输入的脉冲电压大于4.5V时,其输出低电平,将555定时器组成的单稳态电路触发。延迟时间计算得30s左右,其输出的正方波为音乐IC提供了电源,导通时间约为20S,音乐IC1脚的电压使得三极管Q2导通,继而扬声器奏鸣时间约为20S音乐。3.5.2集成运算放大运算器集成运集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier)简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。集成运算放大器的基本结构:如图3-18所示,其有两个输入点(同相输入端和反向输入端),一个输出端。放大器的增益高(可达60180dB),输入电阻大(几十千欧至百万兆欧),输出电阻低图3-18(几十欧),共模抑制比高(60170dB),失调与飘移小,而且还具有输入电压为零时输出电压亦为零的特点,适用于正,负两种极性信号的输入和输出。运算放大器的分类1)通用型运算放大器,通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。2)高阻型运算放大器,这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid(1091012)W,IIB几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。3)低温漂型运算放大器,在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。4)高速型运算放大器,在快速A/D 和D/A 转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。5)低功耗型运算放大器,由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。6)高压大功率型运算放大器运算放大器,它输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。运算放大器的应用1.差动输入级 使运放具有尽可能高的输入电阻及共模抑制比。2.中间放大级 由多级直接耦合放大器组成,以获得足够高的电压增益。3.输出级可使运放具有一定幅度的输出电压、输出电流和尽可能小的输出电阻。在输出过载时有自动保护作用以免损坏集成块。输出级一般为互补对称推挽电路4.偏置电路为各级电路提供合适的静态工作点。为使工作点稳定,一般采用恒流源偏置电路。放大器的型号命名方法及主要性能指标根据国家标GB 343082,集成电路器件型号又五部分组成,各部分符号及意见见表3-4。 第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分用字母表示器件符号国家标准用字母表示器件的类型用阿拉伯数字表示系列和品种代号用字母表示器件的工作温度范围用字母表示器件的封装符号意义符号意义符号意义符号意义C中国制造THECFDWJBUTTLHTLECLCOMS线性放大器音响、电视电路稳压器接口电路非线性电路微型机电路CERM070-4085-5585-55125WBFDPJKT陶瓷扁平塑料扁平全密封扁平陶瓷直插塑料直插黑陶瓷直插金属菱形金属圆形3.5.3 话筒的结构及工作原理内部结构:如3-15所示,电路图 工作原理:Q1A采用9018和电容C1、C3、C5组成一个电容三点式的振荡器,由三极管Q1A 9018集电极的负载C1、L1组成一个谐振器,通过C3正反馈 电容形成三点式谐振振荡器原理,谐振频率就是调频话筒的发射频率,实际上是一个以谐振频率为基准的高频振荡器。通过调整图中元件L1的参数可以使发射频率可以在88108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L1的数值(拉伸或者压缩线圈L1)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。发射 信号通过C4耦合到Q2A高频放大器,由高频放大器Q2A进行谐振放大后再通过天线上再发射出去。由于高频振荡器和高频放大器互相独立使得发射频率和发射 功率都十分稳定。 R1是Q1A 9018的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使Q1A工作在稳定的高频振荡区,R3是直流反馈电阻,使三极 管振荡工作点稳定作用。这种调频话筒的调频原理是通过改变三极管的基极和发射极之间电容来实现调频的,当声音电压信号加到三极管的基极上时,三极管的基极和发射极之间电容会随着声音电压信号大小发生同步的变化,同时使三极管9018的振荡频率发生频偏变化实现频率调制。 话 筒MIC可以采集外界的声音信号,这里我们用的是驻极体小话筒,灵敏度非常高,可以采集微弱的声音,同时这种话筒工作时必须要有直流偏压才能工作,电阻 R4可以提供一定的直流偏压,R4的阻值越大,话筒采集声音的灵敏度越弱。电阻越小话筒的灵敏度越高,话筒采集到的交流声音信号通过C6耦合到 Q1A 9018三极管的基极进行频率调制。C4将频率调制好的载波信号传递到Q2B进行高频放大,注意这里仔细调整L2的值(拉伸或者压缩线圈L2)可使输出功率最大!距离最远,整个工作电流最小。3.5.4UM66系列音乐IC的结构及应用UM66又名音乐三极管,是储存单首或多首音乐之三脚集成块,具有性能可靠、使用简单方便、防振防潮、寿命特长等优点。广泛用于音乐盒、音乐玩具、电话、门钟、汽车后退警告器、时间掣等等。UM66有三个引脚,1脚为接地端,2脚为输入端,3脚为输出端。其结构如图3-16所示。在应用我们要参照其数据手册进行电路设计。下表为为其工作环境表表3-4参数符号额定值单位直流电源VDD1.54.5V工作温度TOPR-1060贮藏温度TSTG-55125注意:在绝对压力大于额定值时可能会造成设备永久性损坏。UM66的标称总电路图第四章:Altium designer介绍及应用4.1 Altium designer的介绍随着计算机业的发展,20世纪80年代中期,计算机在各个领域得到了广泛的应用。在这种背景下,1987年、1988年由美国ACCEL Technologies Inc公司推出了第一个应用于电子线路设计的软件包TANGO,这个软件包开创了电子设计自动化(EDA)的先河。这个软件包现在看来比较简陋,但在当时给电子线路设计带来了设计方法和方式的革命,人们纷纷开始用计算机来设计电子线路,直到今天在国内许多科研单位中还在使用这个软件包。4.1.1 Altium designer 的产生随着电子业的飞速发展TANGO日益显示出其不适应时代发展需要的弱点。为了适应电子业的发展,Protel Technology公司以其强大的研发能力推出了Protel For DOS作为TANGO的升级版本,从此Protel这个名字在业内日益响亮。20世纪80年代末期,Windows系统开始盛行,Protel相继推出了Protel For Windows 1.0、Protel For Windows 1.5等版本来支持Windows操作系统。这些版本的可视功能给用户设计电子线路带来了很大的方便。设计者不用记一些繁琐的操作命令,大大提高了设计效率,并且让用户体会到了资源共享的优势。20世纪90年代中期,Windows 95系统开始普及,Protel也跟进潮流,退出了基于Windows 95的3.x版本是16位和32位混合型软件,所以其稳定性比较差。1998年,Protel公司推出了给人全新感觉的Protel 98。Protel 98这个32位产品是一个包含5个核心模块的EDA工具,并以其出众的自动布线功能获得了业内人士的一致好评。1999年,Prote公司又推出了新一代的电子电子线路设计系统Prote 99。它既有原理图逻辑功能验证的混合信号仿真,又有PCB信号完整性分析的板级仿真,构成了从电路设计到真实板分析的完整体系。 2005年年底,Protel软件的原厂商Altium公司退出了Protel系列的最高端版本Altium designer。Altium Limited宣布发布Altium designer,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本。Altium designer是业界首例将设计流程、集成化PCB设计、可片成器件设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品。这款最新的高端版本的Altium designer除了全面继承包括99SE、Protel 2004在内的先前一系列版本的功能和优点外,还进行了许多改进,并增加了很多高端功能。它是业界第一款,也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium designer拓宽了板级设计的传统界限,全面集成了FPGA设计功能和SOPC设计实现功能,允许工程师将系统设计中的FPGA与PCB设计集成在一起。4.1.2 Altium designer的优势及特点与其他绘图软件相比,Altium designer具有以下几点优势。1.供布线的新工具告诉的设备切换和新的信息命令技术意味着需要将布线处理成电路的组成部分,而不是“想的互相连接”。需要将去全面的信号完整性分析工具、阻抗控制交互式布线、差分信号对发送和交互长度协调工作,才能确保信号及时同步到达。通过灵活的总线拖动、引脚和零件的互换以及BGA逃溢布线,可以轻松的完成布线工作。2.为复杂的板间设计提供良好的环境在Altium designer中,具有Shader Model 3的DirectX图形功能,可以使PCB的编辑效率大大提高。当在板的低侧上工作时,只要从菜单中选择【翻转板】命令,就可以像是在顶侧一样进行工作。通过优化的嵌入式板数组支持,可完全控制设计中所有多边形的多边形管理器、PCD垫中的插槽、PCB层集和动态视图管理选项的协同工作,即可提供更高效率的设计环境。它具有智能粘贴功能,不仅可以将网络标签转移到端口,还可以使用文件编辑和自动片体条目创建来简化从旧工具转移设计的步骤,使其成为一个更好的设计环境。3.提供高级元器件库管理元器件库是有价值的设计源,它提供给用户丰富的原理图组件库和PCB封装库,并且为设计新的器件提供了封装向导程序,简化了封装设计过程。随着技术的发展,需要利用公司数据库对它们进行栅格化。当数据库连接提供从Altium designer返回到数据库的接口时,新的数据库就新增了很多功能,可以直接将数据从数据库放置到电路图。新的元件识别系统可管理元件到库的关系,覆盖区管理工具可提供项目范围的覆盖区控制。这样,便于提供更好的元件管理解决方案。4.增强的电路分析功能为了提高设计板的成功率,Altium designer中的PSPICE模型、功能和变量支持,以及灵活的新配置选项,增强了混合信号模拟。在完成电路设计后,可对其进行必要的电路仿真,观察观测点信号是否符合设计要求。从而提高设计的成功率。并大大降低了开发周期。5.强大的数据共享功能Altium designer完全兼容Protel系列以前版本的设计文件,并提供对在Protel 99SE下创建的DDB和库文件的导入功能,同时它还增加了P-CSD、OrCAD等软件的设计文件和库文件的导入功能。它的只能PDF向导可以帮助用户把整个项目或所选定的设计文件打包成可移植的PDF文档,这样增强了团队之间的灵活合作。6.全新的FPGA设计功能Altium designer与微处理器相结合,可充分利用大容量FPGA器件潜能,更快地开发出更加智能的产品。它设计的可编程硬件元素不用重大改动即可重新定位到不同的FPGA器件中,设计师不必受特定FPGA厂商或系列器件的约束。它无须对每个采用不同处理器或FPGA器件的项目更换不同的设计工具,因此可以节省成本,保证设计师工作于不同项目时的高效性。4.2 PCB设计的工作流程1.方案分析方案分析决定电路原理图如何设计,同时也影响到PCB如何规划。根据设计要求进行方案的比较和选择,以及元器件的原则等。方案分析是开发项目中最重要的环节之一。2.电路分析在设计电路原理图之前,有时候会对某一部分电路的设计不十分确定,因此需要通过电路仿真来验证。电路仿真还可以用于确定电路中某

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