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PCB設(shè)計(jì)大講堂:如何讓電路圖符號(hào)變得易于理解?

發(fā)布時(shí)間 :2018-01-04 14:05 閱讀 : 來源 :技術(shù)文章責(zé)任編輯 :深圳宏力捷PCB設(shè)計(jì)部
良好的電路圖具有可預(yù)測的流程,這不是定律,但如果你想讓其他PCB設(shè)計(jì)工程師一眼就能看懂你的電路圖,這就非常重要。
良好的電路圖具有可預(yù)測的流程,這不是定律,但如果你想讓其他PCB設(shè)計(jì)工程師一眼就能看懂你的電路圖,這就非常重要。
 
在我上一篇文章的評(píng)論部分,有一些關(guān)于繪制電路圖符號(hào)的討論,讓你的電路圖符號(hào)容易被理解是件重要的事。有時(shí)候你的電腦輔助設(shè)計(jì)(computer aided design,CAD)套件內(nèi)的預(yù)先提供的符號(hào)就可以使用,然而大多數(shù)的時(shí)候無法運(yùn)作。確認(rèn)你有一個(gè)套件讓符號(hào)建立變得容易,因?yàn)槟阌袝r(shí)不得不重新繪制每一個(gè)元件,以及建立你將使用的新元件符號(hào)。CAD套件內(nèi)的數(shù)萬個(gè)符號(hào)只是重新繪制時(shí)的一個(gè)開始。
 
良好的電路圖具有可預(yù)測的流程,該流程需要把輸入端放在左側(cè)與上方,而輸出端在右側(cè)與下方。這不是定律,但如果你想讓其他PCB設(shè)計(jì)工程師一眼就能看懂你的電路圖,這就非常重要。我可以大聲跟你說:「這樣做差在哪?!」意思是如果我的流程圖從左到右開始,「會(huì)有什么差別?」你可以馬上了解。半導(dǎo)體公司賺了這么多錢,并提供這么多的支援,有時(shí)候它們只想專注在元件本身,而不是流程。到目前為止,一些公司畫出它們的電路圖符號(hào)來模擬元件的接腳(pin-out),而不是訊號(hào)流程(signal flow),如圖1。
 
圖1 半導(dǎo)體元件供應(yīng)商所畫的電路圖符號(hào)是模擬元件的接腳圖,而非訊號(hào)流程。
圖1 半導(dǎo)體元件供應(yīng)商所畫的電路圖符號(hào)是模擬元件的接腳圖,而非訊號(hào)流程。
 
圖1中,六頻逆變器(hex inverter)U1不是非常有用,它將六個(gè)元件組合成一個(gè)符號(hào),左右側(cè)都有輸入端和輸出端,接腳長度比他們需要的還長。U2的符號(hào)較好一點(diǎn),輸入端在左側(cè),輸出端在右側(cè)。像我這樣一把年紀(jì)的人不喜歡彩色襯底,因?yàn)楹诎琢杏「北竞蠖紩?huì)讓黃色變成黑色,變得很難看得清楚。我設(shè)計(jì)了U3作為異質(zhì)元件(heterogeneous part),它有六個(gè)元件,以及顯示電源和接地的第七個(gè)元件,電阻RP1(Resistor pack RP1)是愚蠢的設(shè)計(jì)畫法,因?yàn)楫?dāng)電阻分布在圖上的各個(gè)地方時(shí),你并不想弄亂你的電路圖。RP2顯示異質(zhì)元件如何做到這一點(diǎn)。
 
一些半導(dǎo)體公司采用了ANSI符號(hào)來說明邏輯關(guān)系,這顯然是由需要分析的線性思考者所發(fā)明的,并不符合以圖像思考的類比PCB設(shè)計(jì)工程師的需求 (圖2)。
 
圖2 許多PCB設(shè)計(jì)工程師不喜歡ANSI/IEEE邏輯符號(hào)的畫法,甚至認(rèn)為比無用的符號(hào)還糟,標(biāo)示明確的邏輯符號(hào)比那些無用的符號(hào)更好。
圖2 許多PCB設(shè)計(jì)工程師不喜歡ANSI/IEEE邏輯符號(hào)的畫法,甚至認(rèn)為比無用的符號(hào)還糟,標(biāo)示明確的邏輯符號(hào)比那些無用的符號(hào)更好。
 
所謂無用是由元件置入CAD套件中的方式判定,較好的方法是將元件分成兩半,更好的方法是把電源符號(hào)分開放在另外一個(gè)部分,這樣你就不會(huì)搞混訊號(hào)流程。一個(gè)類比PCB設(shè)計(jì)工程師只需要一些簡單的元件繪制說明,了解到底是怎么運(yùn)作的。
 
對(duì)于多元件封裝(multi-part packages)來說,如同許多邏輯閘(Logic Gate),需要將電路圖符號(hào)分開,因?yàn)槟愫苌僭陔妶D中看到它們被放在同一個(gè)地方。這同樣適用于雙通道運(yùn)算放大器(dual op amps)或四通道運(yùn)算放大器(quad op amps)。元件符號(hào)可采用德摩根等效視圖(DeMorgan equivalent view)來表示(圖3)。我很佩服可以看懂Boolean表達(dá)電路設(shè)計(jì)方式的PCB設(shè)計(jì)工程師,但我還是傾向以圖形表示,這樣的話我可以想像這些元件在D型閂鎖器(D-Latch)里的樣子,或多工器(multiplexor)中顯示輸入端的接腳。
 
圖 3 OrCAD 9在 1995年起采用反及閘 (NAND gate)的德摩根等效視圖。
圖 3 OrCAD 9在 1995年起采用反及閘 (NAND gate)的德摩根等效視圖。
 
電源接腳上下顛倒
事實(shí)上,Altium/CircuitStudio讓元件可透過不同的「模式」來做同樣的事情,如果你要使運(yùn)算放大器符號(hào)具有負(fù)極接腳在正極接腳上方的模式,這會(huì)變得很方便。沒有等效符號(hào)(equivalent symbol)時(shí),如果你垂直翻轉(zhuǎn)零件,它會(huì)把電源正極(plus power)放在下面,而電源負(fù)極(接地,ground)符號(hào)放在上面。若采用你繪制的德摩根等效視圖,你在置換輸入接腳的同時(shí),讓電源和接地符號(hào)維持原本應(yīng)該在的位置。解決這個(gè)問題的另一種方法是使用具有獨(dú)立功率(U6)的異質(zhì)元件,然后你可以垂直地翻轉(zhuǎn)放大器并把負(fù)極接腳放在上方。
 
談到某個(gè)年代的電路程序設(shè)計(jì),當(dāng)時(shí)印刷電路板(PCB)還只有40個(gè)14根接腳去藕電容的邏輯晶片,和卡緣連接器(edge-card connector)。在1985年,DOS OrCAD甚至不能繪制三角形,這是當(dāng)時(shí)普遍的困擾之處。許多公司認(rèn)為在印刷電路板上只有一個(gè)電源正極(VCC),這兩個(gè)「C」代表「共集極(common collector)」,所有這些邏輯閘供電給許多電阻的集電極,所以會(huì)看見電池正極(VCC)和接地(接電源負(fù)極)這兩個(gè)符號(hào)。CAD的程序設(shè)計(jì)師認(rèn)為沒有必要在IC上顯示電源接腳,他們用「零長度(zero length)」接腳來代替,然后PCB布線設(shè)計(jì)時(shí)也將這些接腳取相同的名字。程序設(shè)計(jì)師認(rèn)為當(dāng)一切都?xì)w結(jié)到網(wǎng)表(netlist)時(shí),PCB設(shè)計(jì)工程師使用電路圖是愚蠢的。
 
說到接地,用「公共(common)」或「回流(return)」來表達(dá)更精確,除非你的電路連接到墻上插座的大地接地接腳(earth ground pin),如圖 4。我承認(rèn)這只是個(gè)人喜好,但我喜歡美式電源和電阻符號(hào),在電阻和MOSFET的圓圈旁有清楚的N或P通道類型的標(biāo)示。
 
圖 4 接地、電源、電阻、電晶體和 MOSFET等各種元件的符號(hào)。
圖 4 接地、電源、電阻、電晶體和 MOSFET等各種元件的符號(hào)。
 
我以前遇過一個(gè)教授,如果你在汽車收音機(jī)的電路圖上顯示大地接地符號(hào),會(huì)把你當(dāng)?shù)?。用在汽車底盤是不同的符號(hào),盡管Altium稱它為大地(Earth),然而你大部份在PCB板上標(biāo)示的應(yīng)該是三角形符號(hào),意味著公共或回流。我個(gè)人偏好使用箭頭表示電源,我從來沒有遇到過一個(gè)喜歡用歐洲式畫法,像是R1和R2來定義電阻器的PCB設(shè)計(jì)工程師,甚至Altium為R3符號(hào)來表示電位器也沒有任何意義,除非它有三個(gè)接腳,或是元件封裝(footprint)將兩個(gè)接腳短接起來。我也喜歡使用圓形來表示電晶體(transistor)、短接腳(short pins),用字母N或P來清楚表示MOSFET的類型,并且繪制閘極接腳以更清楚地表達(dá)。我也會(huì)使用翻轉(zhuǎn)的P通道,將源極(source)標(biāo)示在上方,這里是電源正極通過的地方。我對(duì)于Altium/CircuitStudio在本體二極體(Body Diode)的標(biāo)示設(shè)計(jì)上,給予好評(píng)。
 
在現(xiàn)今的設(shè)計(jì)中,看不見電源和接地接腳所產(chǎn)生的問題是,總是會(huì)看到電路布線被錯(cuò)誤地連接,讓你一直疲倦不堪。這是一個(gè)常發(fā)生的大問題,由于板面(plane)上可能會(huì)配置電源,所以重新繪制電路板,即使是一個(gè)原型(prototype),都非常困難。因此,我們當(dāng)中的許多人繪制電源接腳時(shí)會(huì)明確地標(biāo)示。有三種方法標(biāo)示多元件封裝,如四通道運(yùn)算放大器(quad opamps),如圖5。第一,您可以在每個(gè)元件畫上電源接腳;第二,可以只在一個(gè)元件上畫上電源接腳,并確認(rèn)放上所有備用元件(spares);第三,可以將四通道運(yùn)算放大器繪制為五個(gè)元件組成的異質(zhì)封裝,將每個(gè)四通道運(yùn)算放大器當(dāng)作一個(gè)元件,然后將電源和接地接腳與其分開標(biāo)示。這樣做的優(yōu)點(diǎn)是,可以將電源和接地元件與所有去藕電容器放在一起。缺點(diǎn)是你可能會(huì)忘記畫上那部分,然后一樣地發(fā)生悲劇,那個(gè)元件會(huì)無法接電,而不是接錯(cuò)電源。一個(gè)訣竅是使電源接腳成為封裝的第一個(gè)元件,這樣當(dāng)你去放置它時(shí)會(huì)最先顯示出來。你應(yīng)該先放上所有的元件,然后才能你可以加偏壓(bias)在未使用到的元件上,使它們不振蕩。
 
圖5 多元件封裝的四通道運(yùn)算放大器的三種標(biāo)示法。
圖5 多元件封裝的四通道運(yùn)算放大器的三種標(biāo)示法。
 
圖5中,繪制電源和接地符號(hào)時(shí),不要使用零長度的接腳。相反地,繪制電源接腳時(shí),如果你想要的話,可以畫在每個(gè)元件上(U1)。否則,你只能在套件上的一個(gè)元件繪制電源接腳,但務(wù)必放置所有元件,以便記得要連接電源(U2)。使用U3,你繪制一個(gè)有單獨(dú)元件的套件,此元件有電源與接地符號(hào)。優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)你翻轉(zhuǎn)運(yùn)算放大器時(shí),能使負(fù)極接腳如電路規(guī)定的那樣放在電源正極的上方或下方。


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