Современная электроника №7/2019

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 90 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 7 2019 3D-представление платы. В новой вер- сии были добавлены возможности по созданию сложной границы корпуса компонента. Теперь граница может состоять из комбинации отдельных геометрических фигур: прямоуголь- ник, окружность и многоугольник, для каждой из которых могут быть зада- ны два параметра: «Высота» и «Рас- стояние снизу». При этом в редакто- ре печатных плат при размещении компонентов на плате осуществля- ется 3D DRC-проверка правильности расположения. Если решать задачу по созданию представления платы- мезонина (см. рис. 9) новыми сред- ствами, то её следует разбить на шаги по созданию нескольких границ и определению значений их параме- тров (см. рис. 10–12). Начнём с про- стого – смоделируем верхнюю пло- щадку компонента. Очевидно, что она проецируется на плату в виде прямо- угольника, который мы и разместим на слое PLACEMENT_OUTLINE_TOP, как это изображено на рисунке 11. Здесь же показана настройка высоты пло- щадки: в данном случае она составля- ет 11,5 мм, а расстояние от поверхно- сти платы – 10 мм. Пространственное изображение получившейся площадки показано на рисунке 10. Чтобы добить- ся большей реалистичности изобра- жения, необходимо добавить выво- ды штыревых разъёмов. Для этого на слое PLACEMENT_OUTLINE_TOP добав- ляем к контуру компонента несколько окружностей, представляющих собой проекции этих выводов. Очевидно, что геометрически эти окружности долж- ны совпадать с отверстиями контакт- ных площадок компонента. В этом случае снова удобно воспользоваться процедурой копирования. Разместив одну окружность, можно скопировать её и вставить необходимое количество раз (см. рис. 12). На этом же рисунке показана настройка пространственно- го размера выводов. Выделяя все выво- ды корпуса, назначаем им необходи- мую высоту и расстояние от поверх- ности платы. В данном случае высота выбрана равной 10 мм (чтобы верх- ний торец примыкал к верхней крыш- ке корпуса), а расстояние снизу – 0 мм (чтобы нижний торец касался поверх- ности платы). Результат показан на рисунке 13. Точно таким же образом можно добавлять к корпусу дополни- тельные элементы. Например, можно смоделировать пластмассовые огра- ничители в верхней части выводов, добавив 2 прямоугольника, покрыва- ющих контактные площадки и настро- ив их высоту (см. рис. 13). Аналогич- ным способом можно реализовать и представление ответной части, в кото- рую будет устанавливаться плата мезо- нина и которая также будет занимать пространство (см. рис. 14). Для экономии пространства на основной плате под платой мезонина могут устанавливаться более низкие компоненты. Редактор печатных плат в онлайн-режиме осуществляет кон- троль за установкой всех габаритных компонентов (см. рис. 15). Компоновка объектов на плате происходит по всем трём осям: X , Y , Z . П ОИСК И ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ В ПРОЕКТЕ На крупных предприятиях номен- клатура используемых компонентов может исчисляться тысячами. Компо- ненты, в свою очередь, могут содер- жать десятки и сотни тысяч техно- логических реализаций – различных радиодеталей. Для быстрого поис- ка и отбора нужных компонентов в Delta Design с самых ранних вер- сий была разработана панель поис- ка компонентов [1], которая предо- ставляет различный инструментарий в области фильтрации, группировки и предварительного просмотра ком- понентов среди всех библиотек, соз- данных в системе. В Delta Design 2.7 добавлена панель «Поиск объектов» (см. рис. 16), которая работает с доку- ментами проекта (схемой и платой). Идеология преемственности поль- зовательского интерфейса позволя- ет без особых усилий работать и с новой панелью. Новую панель поиска условно мож- но назвать табличным представлени- Рис. 9. Пример платы-мезонина – драйвер шагового двигателя Рис. 10. 3D-представление верхней площадки корпуса Рис. 11. Настройка границ верхней площадки компонента Рис. 12. Настройка высоты выводов штыревых разъёмов

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy