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⑤ 执行菜单“Design”→“Import Changes From DyeShow.SchDoc”命令,弹出“Engineering Change Order”对话框如图13.49所示。 工程变化订单 单击“Execute Changes”按钮,导入元器件封装及网络表,如图13.50所示。 导入元器件后的PCB板图 ⑥ 根据实际面板,手动放置元器件,放置好的PCB板图如图13.51所示。 手动放置元器件后的PCB板图 ⑦ 执行菜单“Design”→“Rules”命令,在如图13.32所示“PCB Rules and Constraints Editor”对话框中,设置设计规则(元器件间距“CompentClearance”、导线间距“Clearance”、导线宽度“Width”、焊盘过孔类型“HoleSize”等)。 ⑧ 手动布线,如图13.52所示,手动布线后的PCB印制板非常美观。 手动布线后的PCB板图 ⑨ 执行菜单“Place”→“Polygon Pour”命令,弹出“Polygon Pour”对话框如图13.53所示,根据需要进行设置,将正反两面敷铜并与GND网络相连。 敷铜对话框 完成敷铜后的PCB板如图13.54所示。 完成敷铜后的PCB板图 ⑦ 核心控制电路的设计。 设置、显示单元的核心控制电路如图13.20所示。MCS—51单片机的P1口扩展了4×4的矩阵键盘接口(J1),并用5.1K的排阻上拉至VCC;利用74HC373(IC2)作为锁存器扩展了一个8K的数据存储器6264(IC3);J3为MCS—51单片机的串行通信接口用于与现场控制单元通信。 核心控制电路 ⑧ LED驱动电路。 显示面板上共有16位LED数码管和16个LED灯。其中16位LED数码管采用动态扫描的方法,同时16个LED灯也作为LED数码管动态扫描的一部分。如图13.21所示,系统把所有LED分为两组,每一组分别有8位LED数码管和8个LED灯,相当于每组有9位LED数码管。 LED驱动电路 ⑨ 电源电路。 为保证设置、显示单元与现场控制单元的电源稳定性,设置、显示单元的电源由单独一片7805稳压获得,并用为每一片芯片设计了一个滤波电容,如图13.22所示。 电源电路 经整理后最后设计完成的设置、显示单元原理图如图13.23所示。 完整的原理图 ⑩ 执行菜单“Project”→“Compile Document DyeShow.SchDoc”命令,对“DyeShow. SchDoc”文件进行编译。如有编译错误,根据“Messages”面板中的警告和错误提示修改原理图,如图13.24所示,直到编译通过。其中部分警告信息可以忽略。 原理图编译后产生的信息框 ? 执行菜单“Design”→“Netlist For Project”→“Protel”命令,Protel DXP 2004创建了如图13.25所示的“DyeShow.NET”,以便PCB印制电路板的绘制。 生成的网络表文件“DyeShow.NET” ① 执行菜单“File”→“New”→“PCB”命令,Protel DXP 2004创建了一个空的PCB印制板图,默认名为“Pcb1.PcbDoc”。 ② 执行菜单“File”→“Save As”命令,选择保存路径,并将默认原理图另存为“DyeShow. PCBDOC”,如图13.26所示。 另存默认原理图为“DyeShow. PCBDOC” ③ 执行菜单“Design”→“Add/Remove Library”命令,选择常用的库文件加入到本工程中,如“Miscellaneous.PCBLIB”、“MyPcbLib.SCHLIB”等,如图13.27所示。其中,“MyPcbLib.SCHLIB”为编者自定义的的封装库文件。 添加库文件 ④ 根据实际面板尺寸及安装位置,画出机械层、禁止布线层边界及安装孔。选中禁止布线层边界,并执行菜单“Design”→“Board Shape”→“Define from selected objects”命令,设置PCB板形状,如图13.28所示。因本例比较简单,只须做两层板,所以不须另行设计PCB印制板的层数。 设置PCB板形状 ⑤ 执行菜单命令“Design”→“Import Changes From DyeShow.SchDoc”命令,弹出“Engineering Change Order”对话框,如图13.29所示。 工程变化订单 单击“Excute Changes”按钮,导入元器件封装及网络表后如图13.30所示。 导入元器件及网络表后的PCB板图 ⑥ 根据实际面板尺寸及利于布线的原则,手动放置元器件,放置好的PCB板图如图13.31所示。 放
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