CAD多通道混频器电路设计文档格式.docx

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在整张图纸上设计出所有电路,但如果在大规模设计中将原理图绘制

在同一张图纸上,那么该原理图将显得臃肿、庞杂,检测和修改起来

相当困难,交给其他设计者则难以读懂,从而造成设计交流的困难。

方案二:

采用层次原理图的设计方法完成原理图的设计。

采用层次化设计后,

原理图按照某种标准划分为若干功能部分,分别绘制在多张原理图纸

上形成子图,同时,这些子图由一张主图来说明它们之间的联系,各

张子图与主图及各张子图之间是通过输入/输出端口或网络标号建立

起电气连接,这样有效地解决了方案一所面临的问题。

所以本设计将采取方案二的层次原理图的设计方法。

2.系统总体设计

2.1.系统总体设计方案

整个系统由电源电路系统、接收器电路系统、信号输入信道系统、信号输出信道与LED电平指示系统、监控器电路系统、混频器电路系统、带通滤波器电路系统一共7个系统模块所组成。

1

2.2.层次原理图的设计

本设计采用自顶而下的层次原理图的设计方法,由电路方块图生成基本模块的电路原理图。

如下图1

图1自顶向下的设计流程图

2.3.多通道的设计

所谓多通道设计其实就是对同一个通道(子图)的多次引用。

PROTELDXP支持多通道设计。

多通道设计可以大大提高设计效率,节省重复画图和布线的时间。

画原理图时,通过Repeat命令复制子图。

PCB布线时,通过ROOM格式来复制已有的布线格式。

(1) 

画出需要重复的子图。

(2)在顶层原理图里放置这个子图生成的Symbol,如图2

2

图2

(3)修改这个Symbol的属性,标志符为:

Repeat(原理图元件标志符,第一

个通道,最后一个通道),原理图元件标志符应尽量简单,因为当项目被

编译时,原理图元件标志符会自动加到各元件名字后面,如

R3--->

R3_MC1,如下图3所示:

3

图3改后的Symbol的属性

(4)修改PORT的名字,如下图4:

图4

(5)在顶层原理图中利用总线和标签来连线。

(6)编译PCB工程。

3.系统详细设计

3.1.原理图总图

4

图5多通道混频器电路总图

3.2.子图模块的设计

3.2.1.电源电路系统模块的设计

电路板工作电压为直流+15伏和-15伏,包含有稳压和滤波部分的设计,如图6。

图6电源电路系统

5

由一级集成运算放大电路和一级功率放大电路组成,如图7

图7接收器电路系统

主要由多级集成运算放大电路组成,如图8

图8信号输入信道系统

6

由三级集成运算放大电路和显示电路组成,如图9

图9信号输出信道与LED电平指示系统

由一级电压跟随器和一级集成运算放大电路组成,如图10

图10监控器电路系统

7

由两级集成运算放大电路组成,如图11

图11混频器电路系统

3.2.7.带通滤波器电路系统模块的设计

由两级集成运算放大电路组成,如图12

图12带通滤波器电路系统

8

3.3.报表生成

3.3.1网络表文件

执行“Design→Netlist→Protel”命令,将生成所需的网络表文件。

3.3.2原理图报表(元器件清单)

打开原理图文件,执行“Rport→BillofMaterials”命令,将生成原理图的

元器件清单。

如下表

Description

Designator

Footprint

LibRef

Quantity

Capacitor

C1

RAD-0.3

Cap

1

C2

C3

C4

C5

C6

C7_CIN1

C7_CIN2

C7_CIN3

C7_CIN4

C7_CIN5

C7_CIN6

C7_CIN7

C7_CIN8

C8_CIN1

C8_CIN2

C8_CIN3

C8_CIN4

C8_CIN5

C8_CIN6

C8_CIN7

C8_CIN8

C9_CIN1

C9_CIN2

C9_CIN3

C9_CIN4

C9_CIN5

C9_CIN6

C9_CIN7

C9_CIN8

C10_CIN1

C10_CIN2

C10_CIN3

C10_CIN4

C10_CIN5

C10_CIN6

C10_CIN7

C10_CIN8

C11

C12

C13_COUT1

C13_COUT2

C14_COUT1

C14_COUT2

C15

CAPR5-4X5

Cap2

C15_COUT1

C15_COUT2

C16_CIN1

C16_CIN2

C16_CIN3

C16_CIN4

C16_CIN5

C16_CIN6

C16_CIN7

C16_CIN8

C18_CIN1

C18_CIN2

C18_CIN3

C18_CIN4

C18_CIN5

C18_CIN6

C18_CIN7

C18_CIN8

C19

C20

PolarizedCapacitor(SurfaceMount)

C21

CC2012-0805

CapPol3

C23_COUT1

C23_COUT2

C24

C25_CIN1

C25_CIN2

C25_CIN3

C25_CIN4

C25_CIN5

C25_CIN6

C25_CIN7

C25_CIN8

C26_CIN1

C26_CIN2

C26_CIN3

C26_CIN4

C26_CIN5

C26_CIN6

C26_CIN7

C26_CIN8

C27_CIN1

C27_CIN2

C27_CIN3

C27_CIN4

C27_CIN5

C27_CIN6

C27_CIN7

C27_CIN8

C28_COUT1

C28_COUT2

C29_CIN1

C29_CIN2

C29_CIN3

C29_CIN4

C29_CIN5

C29_CIN6

C29_CIN7

C29_CIN8

C30_CIN1

C30_CIN2

C30_CIN3

C30_CIN4

C30_CIN5

C30_CIN6

C30_CIN7

C30_CIN8

C31_CIN1

C31_CIN2

C31_CIN3

C31_CIN4

C31_CIN5

C31_CIN6

C31_CIN7

C31_CIN8

C32_CIN1

C32_CIN2

C32_CIN3

C32_CIN4

C32_CIN5

C32_CIN6

C32_CIN7

C32_CIN8

C33_CIN1

C33_CIN2

C33_CIN3

C33_CIN4

C33_CIN5

C33_CIN6

C33_CIN7

C33_CIN8

C34

C35

C35_COUT1

C35_COUT2

C37

C38

C39_COUT1

C39_COUT2

C40_COUT1

C40_COUT2

C41

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C48

C49_COUT1

C49_COUT2

C50_COUT1

C50_COUT2

C51_COUT1

C51_COUT2

HighConductanceFastDiode

D1

DIO7.1-3.9x1.9

Diode1N914

D2

1AmpGeneralPurposeRectifier

D3

DIO10.46-5.3x2.8

Diode1N4004

D4

D5

D6

TypicalINFRAREDGaAsLED

DS1_COUT1

LED-0

LED0

DS1_COUT2

DS2_COUT1

DS2_COUT2

DS3_COUT1

LED-

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