Към съдържанието
Инструмент · част от Pro

Едно и също число през всички стъпки

Резултат от калкулатор, част от схемата и пътечка по платката се връщат към едни и същи числа, затова нищо не се преписва между стъпките.

Отвори инструмента Всички инструменти In English

Четири режима под един инструмент

От бърза сметка до трасирана платка. Може да се тръгне от кой да е от петнайсетте калкулатора или първо от библиотеката с части, която попълва съответния калкулатор.

Кои са калкулаторите

Закон на Ом, последователно и успоредно свързване на резистори и на кондензатори, резистор за светодиод, делител на напрежение, RC филтър, сечение по AWG, пад на напрежение, избор на предпазител, таймер 555, живот на батерия и покачване на температурата.

Формулата стои до числото

Всеки калкулатор показва зависимостта, по която е сметнат резултатът. Тоест числото може да се провери на ръка, вместо да се приема наготово.

Реалните части водят сметката

Библиотеката държи истински компоненти с действителните им параметри. Избираш част и съответният калкулатор се отваря вече попълнен от нейните стойности, вместо от число, написано по памет.

Схемата се рисува и се проверява

Части се слагат от библиотеката върху платното, а свързването става с щракване първо по единия извод и после по другия. Панелът с проверка на електрическите правила отбелязва намереното, преди да се мине нататък.

Симулацията е по възлови потенциали

Постояннотоковият решател работи по модифицирания метод на възловите потенциали и отчита напрежението във всеки възел, тока през всеки клон и кои светодиоди наистина светят при тази работна точка.

Какво отбелязват предупрежденията

Свръхток, надвишена мощност или липсваща връзка към маса. Тоест грешките, които на макет димят, а на екран изглеждат като работеща схема.

Платката се подрежда и трасира

След схемата се минава към изглед на платката с автоматично разполагане и после трасиране. Ширината на пътечката се оразмерява от тока, който симулацията отчита, а разстоянието между пътечките от работното напрежение.

И двете се сверяват с IPC-2221

Тоест числата не са преценка, а идват от признат стандарт за проектиране на печатни платки. Оттам и триизмерният изглед с основа FR4, медни площадки, пътечки и надписи.

Същата схема и като макетна платка

В режима за макетна платка идентичната схема се показва подредена върху триизмерна макетна платка, с проводници и разположение на частите, тоест както би седяла на бюрото, а не като символи.

Защо това е един инструмент, а не четири

Защото между сметката, схемата, симулацията и платката нищо не се въвежда повторно. Точно преписването между стъпки е мястото, където се появява несъответствието.

Къде продължава

Ширината на пътечките може да се смята и отделно по IPC-2221. Кутията и монтажът на DIN шина се правят с инструмента за табло.

Как се работи по платното

Част се взима от библиотеката и се слага на платното. Свързването е с щракване първо по единия извод и после по другия. Клавишът за изтриване маха избраната част, а R я завърта.

Проверката идва преди трасирането, не след него

Схемата се проверява по електрическите правила, после се симулира, и чак тогава се минава към разполагане и трасиране. Обратният ред значи трасирана платка, която после трябва да се преправя заради нещо, което е личало още на схемата.

Какво питат хората

Трябва ли да рисувам схема, за да ползвам калкулаторите?

Не. Режимът с калкулаторите работи сам: избираш един от петнайсетте, попълваш полетата и четеш резултата с формулата до него.

Какво проверява постояннотоковата симулация?

Решава схемата по модифицирания метод на възловите потенциали и дава напрежение във всеки възел, ток през всеки клон и кои светодиоди светят.

Какво отбелязват предупрежденията?

Свръхток, надвишена мощност и липсваща връзка към маса, тоест точно случаите, които на макет димят.

Откъде идва ширината на пътечката?

От тока, който симулацията отчита, сверена с IPC-2221. Разстоянието между пътечките идва от работното напрежение по същия стандарт.

Реални ли са частите в библиотеката?

Да, с действителните си параметри. Избраната част попълва съответния калкулатор вместо число по памет.

Има ли изглед като на макетна платка?

Да. Същата схема се показва върху триизмерна макетна платка, с проводници и разположение на частите.

Какво показва триизмерният изглед на платката?

Трасираната платка с основа FR4, медни площадки, пътечки и надписи.

Колко калкулатора има?

Петнайсет, от закона на Ом и делителя на напрежение до таймера 555, живота на батерия и покачването на температурата.

Защо всичко е в един инструмент?

За да не се преписва нищо между сметката, схемата, симулацията и платката. Преписването е мястото, където се появява несъответствието.

Как се получава достъп?

С профил в EduFacturing. Част от инструментите влизат в Pro.

Справка

IPC-2221 ширина на проводник по ток и клиренс по напрежение

ПараметърСтойностЕдиница
electronics.trace width current external ipc2221((I A / (k ext * (delta T)**b ext))**(1.0 / c ext)) * (0.0254 ** 2) / copper thickness mmmm
electronics.trace width current internal ipc2221((I A / (k int * (delta T)**b int))**(1.0 / c int)) * (0.0254 ** 2) / copper thickness mmmm
electronics.creepage clearance 0 50V0.1mm
electronics.creepage clearance 100 150V0.4mm
electronics.creepage clearance 300V0.8mm
electronics.clearance b1 internal 51 100V0.1mm
electronics.clearance b1 internal 151 300V0.2mm
electronics.clearance b1 internal above 500V0.25 + 0.0025 * (voltage V - 500)mm
electronics.ipc2152 current vs 2221 comparison1.2 .. 1.4dimensionless

Ширина по IPC-2221 (ток, нагряване, дебелина на медта); минимален клиренс по напрежение.