《Altium Designer 17电路设计与仿真从入门到精通》动画演示,源文件

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《《Altium Designer 17电路设计与仿真从入门到精通》动画演示,源文件》封面
  • 出版社:人民邮电出版社
  • 作者:张正文,魏勇
  • 大小:1.9 GB
  • 类别:电路设计
  • 热度:647
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    内含电阻、电容、二级管、三极管等常用元器件,助力工作效率的提高。

    内容简介

    全书以Altium Designer 17为平台,讲解了电路设计的方法和技巧,主要包括Altium Designer 17概述、原理图简介、原理图的环境设置、原理图的基础操作、原理图的gao级应用、层次化原理图设计、电路仿真系统、PCB设计入门、PCB的gao级编辑、电路板的后期制作、信号完整性分析、创建元器件库及元器件封装、可编程逻辑器件设计等内容。为了体现Altium的高端分析功能,本书特意讲解了FPGA、VHDL编程等相关知识;通过各个方面的实例应用介绍,让读者在掌握电路绘图技术的基础上学会电路设计的一般方法和技巧。全书内容讲解详实,图文并茂,思路清晰。
    本书可以作为初学者的入门教材,也可以作为电路设计及相关行业工程技术人员及各院校相关专业师生的学习参考书。

    作者简介

    本书由长期从事电路设计的一线工程师和Altium Designer教学理论研究的名校教师联合编著,汇集多年PCB设计经验和应用技巧。

    目录

    • 第 1章  Altium Designer 17概述
    • 1.1  Altium Designer 17的主要特点
    • 1.2  Altium Designer 17的运行环境
    • 1.3  Altium Designer 17软件的安装和卸载
    • 1.3.1 Altium Designer 17的安装
    • 1.3.2 Altium Designer 17的汉化
    • 1.3.3 Altium Designer 17的卸载
    • 1.4  PCB总体设计流程
    • 第 2章 原理图简介
    • 2.1  Altium Designer 17的启动
    • 2.2  Altium Designer 17的主窗口
    • 2.2.1 菜单栏
    • 2.2.2 工具栏
    • 2.2.3 工作区面板
    • 2.3 Altium Designer 17的文件管理系统
    • 2.3.1 项目文件
    • 2.3.2 自由文件
    • 2.3.3 存盘文件
    • 2.4  Altium Designer 17的开发环境
    • 2.5  常用编辑器的启动
    • 2.5.1 创建新的项目文件
    • 2.5.2 原理图编辑器的启动
    • 2.5.3 PCB编辑器的启动
    • 2.5.4 不同编辑器之间的切换
    • 2.6  原理图的组成
    • 2.7  原理图编辑器的界面简介
    • 2.7.1 菜单栏
    • 2.7.2 工具栏
    • 2.7.3 工作窗口和工作面板
    • 2.8  原理图设计的一般流程
    • 第3章 原理图的环境设置
    • 3.1  原理图图纸设置
    • 3.2  原理图工作环境设置
    • 3.2.1 设置原理图的常规环境参数
    • 3.2.2 设置图形编辑的环境参数
    • 3.2.3 设置编译器的环境参数
    • 3.2.4 原理图的自动聚焦设置
    • 3.2.5 元器件自动缩放设置
    • 3.2.6 原理图的网格设置
    • 3.2.7 原理图的连线切割设置
    • 3.2.8 原理图的默认单位设置
    • 3.2.9 原理图的默认图元设置
    • 3.3  使用图形工具绘图
    • 3.3.1 图形工具
    • 3.3.2 绘制直线
    • 3.3.3 绘制多边形
    • 3.3.4 绘制椭圆弧
    • 3.3.5 绘制矩形
    • 3.3.6 绘制圆角矩形
    • 3.3.7 绘制椭圆
    • 3.3.8 绘制扇形
    • 3.3.9 添加文本字符串
    • 3.3.10 添加文本框
    • 3.3.11 添加贝塞尔曲线
    • 3.3.12 添加图形
    • 第4章 原理图的基础操作
    • 4.1  Altium Designer 17元器件库
    • 4.1.1 “库”面板
    • 4.1.2 元器件的查找
    • 4.1.3 元器件库的加载与卸载
    • 4.2  元器件的放置和属性编辑
    • 4.2.1 在原理图中放置元器件
    • 4.2.2 编辑元器件属性
    • 4.2.3 元器件的删除
    • 4.2.4 元器件编号管理
    • 4.2.5 回溯更新原理图元器件标号
    • 4.3  元器件位置的调整
    • 4.3.1 元器件的选取和取消选取
    • 4.3.2 元器件的移动
    • 4.3.3 元器件的旋转
    • 4.3.4 元器件的复制与粘贴
    • 4.3.5 元器件的排列与对齐
    • 4.4  绘制电路原理图
    • 4.4.1 绘制原理图的工具
    • 4.4.2 绘制导线和总线
    • 4.4.3 放置电路节点
    • 4.4.4 设置网络标号
    • 4.4.5 放置电源和接地符号
    • 4.4.6 放置输入输出端口
    • 4.4.7 放置忽略ERC测试点
    • 4.4.8 设置PCB布线标志
    • 4.5  综合实例
    • 4.5.1 绘制抽水机电路
    • 4.5.2 绘制气流控制电路
    • 4.5.3 绘制zui小系统电路
    • 4.5.4 绘制看门狗电路
    • 第5章 原理图的gao级应用
    • 5.1  原理图中的常用操作
    • 5.1.1 工作窗口的缩放
    • 5.1.2 刷新原理图
    • 5.1.3 工具栏和工作面板的打开和关闭
    • 5.1.4 状态栏的打开和关闭
    • 5.1.5 对象的复制、剪切和粘贴
    • 5.1.6 查找与替换操作
    • 5.2  工具的利用
    • 5.2.1 自动分配元器件标号
    • 5.2.2 导入引脚数据
    • 5.3  元器件的过滤
    • 5.4  在原理图中添加PCB设计规则
    • 5.4.1 在对象属性中添加设计规则
    • 5.4.2 在原理图中放置PCB布局标志
    • 5.5  使用“Navigator”与“SCH Fiter”面板进行快速浏览
    • 5.6  原理图的查错及编译
    • 5.6.1 原理图的自动检测设置
    • 5.6.2 原理图的编译
    • 5.6.3 原理图的修正
    • 5.7  综合实例——汽车多功能报警器电路
    • 第6章 层次化原理图设计
    • 6.1  层次电路原理图的基本概念
    • 6.2  层次原理图的基本结构和组成
    • 6.3  层次原理图的设计方法
    • 6.3.1 自上而下的层次原理图设计
    • 6.3.2 自下而上的层次原理图设计
    • 6.4  层次原理图之间的切换
    • 6.4.1 用“Projects(工程)”面板切换
    • 6.4.2 用菜单命令或工具栏按钮切换
    • 6.5  层次设计表
    • 6.6  打印与报表输出
    • 6.6.1 打印输出
    • 6.6.2 网络报表
    • 6.6.3 生成元器件报表
    • 6.7  综合实例——晶体稳频立体声发射机电路
    • 6.7.1 自上而下绘制电路
    • 6.7.2 自下而上绘制电路
    • 第7章 电路仿真系统
    • 7.1  电路仿真的基本概念
    • 7.2 放置电源及仿真激励源
    • 7.3  仿真分析的参数设置
    • 7.3.1 通用参数的设置
    • 7.3.2 具体参数的设置
    • 7.4  特殊仿真元器件的参数设置
    • 7.4.1 节点电压初值
    • 7.4.2 节点电压
    • 7.4.3 仿真数学函数
    • 7.4.4 实例——正弦函数和余弦函数仿真
    • 7.5  电路仿真的基本方法
    • 7.6  综合实例
    • 7.6.1 双稳态振荡器电路仿真
    • 7.6.2 Filter电路仿真
    • 7.6.3 数字电路分析
    • 第8章 PCB设计入门
    • 8.1  PCB编辑器的功能特点
    • 8.2  PCB设计界面简介
    • 8.2.1 菜单栏
    • 8.2.2 工具栏
    • 8.3  新建PCB文件
    • 8.3.1 利用PCB板向导创建PCB文件
    • 8.3.2 利用菜单命令创建PCB文件
    • 8.3.3 利用模板创建PCB文件
    • 8.4  PCB的设计流程
    • 8.5  电路板物理结构及环境参数设置
    • 8.5.1 电路板物理边框的设置
    • 8.5.2 电路板图纸的设置
    • 8.5.3 电路板的层面设置
    • 8.5.4 工作层面与颜色设置
    • 8.5.5 PCB布线框的设置
    • 8.5.6 PCB系统参数的设置
    • 8.6  在PCB文件中导入原理图网络表
    • 8.6.1 装载元器件封装库
    • 8.6.2 设置同步比较规则
    • 8.6.3 导入网络报表
    • 8.6.4 原理图与PCB图的同步更新
    • 8.7  PCB视图操作管理
    • 8.7.1 视图移动
    • 8.7.2 视图的放大或缩小
    • 8.7.3 整体显示
    • 8.8  元器件的手动布局
    • 8.8.1 元器件的对齐操作
    • 8.8.2 元器件说明文字的调整
    • 8.8.3 元器件间距的调整
    • 8.8.4 移动元器件到格点处
    • 8.8.5 元器件手动布局的具体步骤
    • 8.8.6 飞线的显示与隐藏
    • 8.9  综合实例——完整的PCB板电路
    • 第9章 PCB的gao级编辑
    • 9.1  电路板的自动布线
    • 9.1.1 设置PCB自动布线的规则
    • 9.1.2 设置PCB自动布线的策略
    • 9.1.3 电路板自动布线的操作过程
    • 9.2 电路板的手动布线
    • 9.2.1 拆除布线
    • 9.2.2 手动布线
    • 9.3  添加安装孔
    • 9.4  覆铜和补泪滴
    • 9.4.1 设置覆铜属性
    • 9.4.2 放置覆铜
    • 9.4.3 补泪滴
    • 9.5  3D效果图
    • 9.6  网络密度分析
    • 9.7  综合实例——看门狗电路板处理
    • 第 10章 电路板的后期制作
    • 10.1  电路板的测量
    • 10.1.1 测量电路板上两点间的距离
    • 10.1.2 测量电路板上对象间的距离
    • 10.1.3 测量电路板上导线的长度
    • 10.2  设计规则检查(DRC)
    • 10.2.1 DRC的设置
    • 10.2.2 在线DRC和批处理DRC
    • 10.2.3 对未布线的PCB文件执行批处理DRC
    • 10.2.4 对布线完毕的PCB文件执行批处理DRC
    • 10.3  电路板的报表输出
    • 10.3.1 PCB板信息报表
    • 10.3.2 元器件清单报表
    • 10.3.3 简单元器件报表
    • 10.3.4 网络表状态报表
    • 10.4  电路板的打印输出
    • 10.4.1 打印PCB文件
    • 10.4.2 打印报表文件
    • 10.4.3 生成Gerber文件
    • 10.5 综合实例——看门狗电路后期制作
    • 10.5.1 设计规则检查(DRC)
    • 10.5.2 生成PCB信息报表
    • 10.5.3 生成元器件清单报表
    • 10.5.4 生成网络状态报表
    • 10.5.5 PCB图及报表的打印输出
    • 第 11章 信号完整性分析
    • 11.1  信号完整性分析概述
    • 11.1.1 信号完整性分析的概念
    • 11.1.2 信号完整性分析工具
    • 11.2  信号完整性分析规则设置
    • 11.3  设定元件的信号完整性模型
    • 11.3.1 在信号完整性分析之前设定元器件的SI模型
    • 11.3.2 在信号完整性分析过程中设定元器件的SI模型
    • 11.4  信号完整性分析器设置
    • 11.5  综合实例——时钟电路
    • 11.5.1 PCB信号完整性分析
    • 11.5.2 PCB信号串扰分析
    • 第 12章 创建元件库及元器件封装
    • 12.1 创建原理图元器件库
    • 12.1.1 原理图元器件库面板
    • 12.1.2 工具栏
    • 12.1.3 设置原理图库文件编辑器的参数
    • 12.1.4 绘制库元器件
    • 12.1.5 绘制含有子部件的库元件
    • 12.2  创建PCB元器件封装
    • 12.2.1 封装概述
    • 12.2.2 PCB库编辑器的界面
    • 12.2.3 PCB库编辑器的环境设置
    • 12.2.4 用PCB元器件向导创建PCB元器件规则封装
    • 12.2.5 用IPC兼容封装向导创建3D元器件封装
    • 12.2.6 手工创建PCB元器件不规则封装
    • 12.3  元器件封装检错和元器件封装库报表
    • 12.4  创建含有多个部件的原理图元器件
    • 12.4.1 创建元器件外形
    • 12.4.2 创建一个新的部件
    • 12.4.3 创建部件的另一个可视模型
    • 12.4.4 设置元器件的属性
    • 12.4.5 从其他库中添加元器件
    • 12.4.6 复制多个元器件
    • 12.4.7 元器件报告
    • 12.4.8 库报告
    • 12.4.9 元器件规则检查器
    • 12.5  综合实例——芯片的绘制及检查报表
    • 12.5.1 绘制芯片CC14488
    • 12.5.2 生成元器件封装信息报表
    • 12.5.3 生成元器件库报表
    • 12.5.4 生成元器件规则检查报表
    • 第 13章 可编程逻辑器件设计
    • 13.1  可编程逻辑器件及其设计工具
    • 13.2  PLD设计概述
    • 13.3  综合实例——VHDL应用设计
    • 13.3.1 VHDL中的描述语句
    • 13.3.2 创建FPGA工程
    • 13.3.3 创建VHDL设计文件
    • 13.3.4 创建电路原理图文件
    • 13.3.5 顶层电路原理图的设计
    • 13.3.6 创建VHDL测试文件
    • 13.3.7 创建VHDL行为描述文件
    • 13.3.8 FPGA工程的设置
    • 13.3.9 FPGA工程的编译
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    在神经网络入门回顾(感知器、多层感知器)中整理了关于感知器和多层感知器的理论,这里实现关于与门、与非门、或门、异或门的代码,以便对感知器有更好的感觉。 此外,我们使用 pytest 框架进行测试。 pip install pytest 与门、与非门、或门 通过一层感知器就可以实现与门、与非门、或门。 先写测试代码 test_perception.py: from perception import and_operate, nand_operate, or_operatedef test_and_operate(): """ 测试与门 :return: """ assert and_operate(1, 1) == 1 assert and_operate(1, 0) == 0 assert and_operate(0, 1) == 0 assert and_operate(0, 0) == 0def test_nand_operate(): """ 测试与非门 :return: """ assert nand_operate(1, 1) == 0 assert nand_operate(1, 0) == 1 assert nand_ope……