使用PROTEL绘制的基础电路图.docx

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使用PROTEL绘制的基础电路图

Protel_99_SE快捷键汇总

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F1——启动在线帮助窗               

Tab——启动浮动图件的属性窗口

PageUp——放大窗口显示比例         

PageDown——缩小窗口显示比例

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Del——删除点取的元件(1个)

Ctrl+Del—删除选取的元件(2个或2个以上)

X+A——取消所有被选取图件的选取状态  

X——将浮动图件左右翻转

Y——将浮动图件上下翻转         

Space——将浮动图件旋转90度

Crtl+Ins——将选取图件复制到编辑区里   

Shift+Ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里

Shift+Del——将选取图件剪切放入剪贴板里

Alt+Backspace——恢复前一次的操作     

Ctrl+Backspace——取消前一次的恢复

Crtl+G——跳转到指定的位置

Crtl+F——寻找指定的文字

Alt+F4——关闭

spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式

V+D——缩放视图,以显示整张电路图

V+F——缩放视图,以显示所有电路部件      

P+P--放置焊盘(PCB)       

P+W--放置导线(原理图)  

P+T--放置网络导线(PCB)

Home——以光标位置为中心,刷新屏幕

Esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态

Backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点

Delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点

Ctrl+Tab——在打开的各个设计文件文档之间切换

Alt+Tab——在打开的各个应用程序之间切换

A——弹出Edit\Align子菜单

B——弹出View\Toolbars子菜单

E——弹出Edit菜单

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V——弹出View菜单

W——弹出Window菜单

X——弹出Edit\Deselect菜单

Z——弹出Zoom菜单左箭头——光标左移1个电气栅格

Shift+左箭头——光标左移10个电气栅格右箭头——光标右移1个电气栅格

Shift+右箭头——光标右移10个电气栅格上箭头——光标上移1个电气栅格

Shift+上箭头——光标上移10个电气栅格下箭头——光标下移1个电气栅格

Shift+下箭头——光标下移10个电气栅格

Ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸

Ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸

Ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸

Ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸

Ctrl+F——查找指定字符

Ctrl+G——查找替换字符

Ctrl+B——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐

Ctrl+T——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐

Ctrl+L——将选定对象以左边缘为基准,*左对齐

Ctrl+R——将选定对象以右边缘为基准,*右对齐

Ctrl+H——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列

Ctrl+V——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列

Ctrl+shift+H——将选定对象在左右边缘之间,水平均布

Ctrl+shift+V——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布

F3——查找下一个匹配字符

Shift+F4——将打开的所有文档窗口平铺显示

Shift+F5——将打开的所有文档窗口层叠显示

Shift+单左鼠——选定单个对象Crtl+单左鼠,再释放

Crtl——拖动单个对象

Shift+Ctrl+左鼠——移动单个对象按

Ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制按

Alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向按

Shift+Alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向

Shift+F5或Shift+F4………..以层叠形式或平铺形式打开所有文档

F1……….打开帮助文件

Left_Click………..改变图件的焦点位置(按住鼠标左键移动)

Left_Dbl_Click……….改变对象属性(双击饭票左键)

Ctrl+Delete……….删除选中的图件

Ctrl+Insert或Ctrl+C……….复制

↑/↓←/→……….光标移动一个锁定栅格的尺寸

Shift+Delete或Ctrl+C……….剪切

Shift+↑/↓←/→……….光标以10倍锁定栅格的尺寸为单位移动

Shift+Left__Click……….图件被选与被选之间的切换(按住Shift键,然后单击图件可恢复原状)

Ctrl+Backspace或Alt+Backspace……….重复或取消上一次操作

Ctrl+PageDown……….对工作区进行缩放以显示所有的图件

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Home……….将光标当前位置放到工作区中心

End或V/R……….刷新工作区

二、原理图绘制常用快捷键;

Ctrl+B/H/T……….使一组图件按底端、水平中心线或顶端对齐

Ctrl+L或Ctrl+R……….使一组图件向左或右对齐

Shift+Ctrl+H/V……….使一组图件水平或垂直靠中对齐

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Ctrl+Left__Click……….移动图件的信号线(按住Ctr同时用鼠标左键单击信号线,然后进行移动)

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Ctrl+G……….查找和替换

F3……….查找下一个项目

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Shift+Ctrl+Left__Click……….移动单个图件(同时按住Shift和

Ctrl,用鼠标左键单击图件然后对图件进行移动)

Ctrl+5/1/2/4……….按一定比例显示

P/P:

放置组件

P/W:

画联机

P/B:

画总线

P/U:

画总线分支线

P/J:

放置电路接点

P/O:

放置电源或地

P/N:

放置网络标号

三、PCB常用快捷键;

Left__Hold__Down………改变图件位置(按住鼠标左键进行移动)

Ctrl+Left__Hold__Down………改变图件位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键进行移动)

Ctrl+Return……….改变图件位置(同时按住Ctrl和回车键)

Shift+Ctrl+Left__Click……….改变图件的焦点位置(同时按住

Shift和Ctrl,然后单击鼠标左键)

Ctrl+Left__Click……….改变图件的焦点位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键不放进行调整)

Return/Shift+Ctrl+Left__Click……….改变图件的焦点位置

Left__Dbl__Click……….改变单个图件(双击鼠标左键)    

Ctrl+Left+Dbl__Click……….改变单个图件(按住Ctrl,同时单击鼠标左键)

Shift+E……….文档的参数选择

L……….文文件的参数选择(打开DocumentOptions对话框中的Layers标签)

Q……….文档的参数选择(公制/英制尺寸单位切换)

G……….锁定栅格大小的选择设置

Alt+Insert……….粘贴

Ctrl+Home或Ctrl+End……….使光标回到文档或自定义的原点上

Ctrl+M……….测量距离

Ctrl+H……….选择图件

Ctrl+D……….参数选择设置(选择显示或隐藏绘制电路工具)

Ctrl+O……….参数选择设置

Shift+S……….参数选择设置(同时按住Shift和S,能显示单个工作层的图件,再按一次即可恢复)

Shift+R……….参数选择设置(可改变交互式路径的模式)

Ctrl+G……….锁定栅格大小的输入设置

Ctrl+U……….取消上一次操作

Ctrl+Z……….对图形进行区域放大

End……….刷新工作区

Right__Hold__Down……….对图件进行平移(按住鼠标左键不放)

Ctrl+PageUp或Ctrl+PageDown……….图面最大化或最小化

Shift+PageUp或Shift+PageDown……….以10%为步距进行图面缩放

*:

切换工作层面

+或-:

切换到后一个或前一个工作层

P/A:

放置圆心弧

P/C:

放置组件

P/D:

放置尺寸标注

P/E:

放置边沿弧

P/F:

进行填充

P/G:

放置多边形覆铜

P/O:

放置坐标

P/P:

放置焊盘

P/S:

放置字符串

P/T:

放置线段

P/V:

放置过孔

四、原理图常用快捷键;

P/A:

画圆心弧

P/L:

画直线

P/P:

画组件引脚

P/R:

画矩形

T/C:

创建一个新组件

T/E:

为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件重新命名

T/R:

删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件

T/T:

删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件的子件

T/W:

为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件创建一个新的子件

五、PCB组件库常用快捷键;

P/A:

放置弧线

P/F:

进行填充

P/P:

放置焊盘

P/S:

放置字符串

P/T:

放置线段

P/V:

放置过孔

T/C:

创建一个新组件

T/E:

对浏览器窗口中选中的元器件重新命名

T/R:

删除浏览器窗口中选中的器件

PCB

VF:

显示整块PCB图    L:

PCB层面属性

TT:

添加泪滴        TD:

设计规则检查再ALT+R完成设计规则检查

TP:

整块PCB参数设定  DS:

PCB更新原理图

DR:

布线前参数设定  PG:

铺铜  

DE:

添加网络        DM:

选择机械层

RM:

测量距离        AS:

自动布线

EME:

拖动线          EMV修改铺铜

UN:

撤销一条网络走线TM:

清出错误

XT:

连续选中元件DK:

增加层面

MV:

修改铺铜    SA:

全选

UA:

撤消所有网络走线  Q:

公/英制的转换

点击元件不放按L键可改变元件的层面

走线时按下*可以添加过孔

XA取消选中

TP工具选项

SP选择连接的铜层

ZA显示整个PCB

JL    X、Y轴命令

ED  删除

CTRL+C或SHIFT+DELETE  复制

CTRL+V或SHIFT+INSERT  粘贴

CTRL+DELETE          清除

L或DO或OL          PCB层面属性

点住元件或图层按X  可以  水平翻转

点住元件或图层按  Y  可以  垂直翻转

+或-可切换层面

PAGEUP    放大

PAGEDOEN  缩小

DR  布线规则设置

如何看懂电路图2--电源电路单元

前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。

一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。

其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。

好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。

同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。

因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。

按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。

下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。

让我们从电源电路开始。

一、电源电路的功能和组成

每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。

电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。

常见的家用电器中多数要用到直流电源。

直流电源的最简单的供电方法是用电池。

但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。

电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从220伏市电变换成直流电,应该先把220伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。

有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。

因此整流电源的组成一般有四大部分,见图1。

其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。

二、整流电路

整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。

(1)半波整流

半波整流电路只需一个二极管,见图2(a)。

在交流电正半周时VD导通,负半周时VD截止,负载R上得到的是脉动的直流电

(2)全波整流

全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图2(b)。

负载RL上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。

(3)全波桥式整流

用4个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图2(c)。

负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。

(4)倍压整流

用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。

图2(d)是一个二倍压整流电路。

当U2为负半周时VD1导通,C1被充电,C1上最高电压可接近1.4U2;当U2正半周时VD2导通,C1上的电压和U2叠加在一起对C2充电,使C2上电压接近2.8U2,是C1上电压的2倍,所以叫倍压整流电路。

三、滤波电路

整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。

 

(1)电容滤波

   把电容器和负载并联,如图3(a),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。

   

(2)电感滤波

   把电感和负载串联起来,如图3(b),也能滤除脉动电流中的交流成分。

   (3)L、C滤波

   用1个电感和1个电容组成的滤波电路因为象一个倒写的字母“L”,被称为L型,见图3(c)。

用1个电感和2个电容的滤波电路因为象字母“π”,被称为π型,见图3(d),这是滤波效果较好的电路。

   (4)RC滤波

   电感器的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代电感器而组成RC滤波电路。

同样,它也有L型,见图3(e);π型,见图3(f)。

四、稳压电路

   交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。

   

(1)稳压管并联稳压电路

   用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见图4(a)。

图中R是限流电阻。

这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值VZ。

   

(2)串联型稳压电路

   有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。

它的电路和框图见图4(b)、(c)。

它是从取样电路(R3、R4)中检测出输出电压的变动,与基准电压(VZ)比较并经放大器(VT2)放大后加到调整管(VT1)上,使调整管两端的电压随着变化。

如果输出电压下降,就使调整管管压降也降低,于是输出电压被提升;如果输出电压上升,就使调整管管压降也上升,于是输出电压被压低,结果就使输出电压基本不变。

在这个电路的基础上发展成很多变型电路或增加一些辅助电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算放大器作比较放大的电路,以及增加辅助电源和过流保护电路等。

   (3)开关型稳压电路

   近年来广泛应用的新型稳压电源是开关型稳压电源。

它的调整管工作在开关状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。

   开关稳压电源从原理上分有很多种。

它的基本原理框图见图4(d)。

图中电感L和电容C是储能和滤波元件,二极管VD是调整管在关断状态时为L、C滤波器提供电流通路的续流二极管。

开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。

   它的基本工作原理是:

从取样电路(R3、R4)中检测出取样电压经比较放大后去控制一个矩形波发生器。

矩形波发生器的输出脉冲是控制调整管(VT)的导通和截止时间的。

如果输出电压U0因为电网电压或负载电流的变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,于是调整管导通时间增大,使L、C储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压U0被提升,达到了稳定输出电压的目的。

   (4)集成化稳压电路

   近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。

目前用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的CW7800系列和输出负电压的CW7900系列等产品。

输出电流从0.1A~3A,输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等多种。

   这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路的所有部分包括大功率调整管以及保护电路等都已集成在芯片内。

使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面就行了。

外围元件少,稳压精度高,工作可靠,一般不需调试。

   图4(e)是一个三端稳压器电路。

图中C是主滤波电容,C1、C2是消除寄生振荡的电容,VD是为防止输入短路烧坏集成块而使用的保护二极管。

五、电源电路读图要点和举例

   电源电路是电子电路中比较简单然而却是应用最广的电路。

拿到一张电源电路图时,应该:

①先按“整流—滤波—稳压”的次序把整个电源电路分解开来,逐级细细分析。

②逐级分析时要分清主电路和辅助电路、主要元件和次要元件,弄清它们的作用和参数要求等。

例如开关稳压电源中,电感电容和续流二极管就是它的关键元件。

③因为晶体管有NPN和PNP型两类,某些集成电路要求双电源供电,所以一个电源电路往往包括有不同极性不同电压值和好几组输出。

读图时必须分清各组输出电压的数值和极性。

在组装和维修时也要仔细分清晶体管和电解电容的极性,防止出错。

④熟悉某些习惯画法和简化画法。

⑤最后把整个电源电路从前到后全面综合贯通起来。

这张电源电路图也就读懂了。

   例1电热毯控温电路

   图5是一个电热毯电路。

开关在“1”的位置是低温档。

220伏市电经二极管后接到电热毯,因为是半波整流,电热毯两端所加的是约100伏的脉动直流电,发热不高,所以是保温或低温状态。

开关扳到“2”的位置,220伏市电直接接到电热毯上,所以是高温档。

   例2高压电子灭蚊蝇器

   图6是利用倍压整流原理得到小电流直流高压电的灭蚊蝇器。

220伏交流经过四倍压整流后输出电压可达1100伏,把这个直流高压加到平行的金属丝网上。

网下放诱饵,当苍蝇停在网上时造成短路,电容器上的高压通过苍蝇身体放电把蝇击毙。

苍蝇尸体落下后,电容器又被充电,电网又恢复高压。

这个高压电网电流很小,因此对人无害。

   由于昆虫夜间有趋光性,因此如在这电网后面放一个3瓦荧光灯或小型黑光灯,就可以诱杀蚊虫和有害昆虫。

   例3实用稳压电源

   图7是一个实用的稳压电源。

输出电压3~9伏可调,输出电流最大100毫安。

这个电路就是串联型稳压电源电路。

要注意的是:

①整流桥的画法和图2(c)不同,实际上它就是桥式整流电路。

②这个电路使用PNP型锗管,所以输出是负电压,正极接地。

③用两个普通二极管代替稳压管。

任何二极管的正向压降都是基本不变的,因此可用二极管代替稳压管。

2AP型二极管的正向压降约是0.3伏,2CP型约是0.7伏,2CZ型约是1伏。

图中用了两个2CZ二极管作基准电压。

④取样电阻是一个电位器,所以输出电压是可调的。

能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。

例如助听器里的关键部件就是一个放大器。

    放大电路的用途和组成

    放大器有交流放大器和直流放大器。

交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。

此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。

它是电子电路中最复杂多变的电路。

但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。

   读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。

首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。

放大电路有它本身的特点:

一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。

在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。

   下面我们介绍几种常见的放大电路。

  低频电压放大器

   低频电压放大器是指工作频率在20赫~20千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。

   

(1)共发射极放大电路

   图1(a)是共发射极放大电路。

C1是输入电容,C2是输出电容,三极管VT就是起放大作用的器件,RB是基极偏置电阻,RC是集电极负载电阻。

1、3端是输入,2、3端是输出。

3端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。

静态时的直流通路见图1(b),动态时交流通路见图1(c)。

电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。

   

(2)分压式偏置共发射极放大电路

   图2比图1多用3个元件。

基极电压是由RB1和RB2分压取得的,所以称为分压偏置。

发射极中增加电阻RE和电容CE,CE称交流旁路电容,对交流是短路的;RE则有直流负反馈作用。

所谓反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。

如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。

图中基极真正的输入电压是RB2上电压和RE上电压的差值,所以是负反馈。

由于采取了上面两个措施,使电路工作稳定性能提高,是应用最广的放大电路。

(3)射极输出器

   图3(a

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