【NI Multisim 14.0原理图环境设置——电路图属性设置】

简介: 一、电路图属性设置原理图设计是电路设计的第一步,是制板、仿真等后续步骤的基础。因此,一幅原理正确与否,直接关系到整个设计的成败。另外,为了方便自己和他人读图,原理图的美观、清晰和规范也是十分重要的。Multisim 14.0的原理图设计大致可分为9个步骤,如图所示:在原理图的绘制过程中,可以根据所要设计的电路图的复杂程度,先对图纸进行设置。虽然在进入电路原理图的编辑环境时,NI Multisim14.0系统会自动给出相关的图纸默认参数,但是在大多数情况下,这些默认参数不一定适合用户的需求,尤其是图纸尺寸。用户可以根据设计对象的复杂程度来对图纸的尺寸及其他相关参数进行重新定义。选择菜单栏

一、电路图属性设置

原理图设计是电路设计的第一步,是制板、仿真等后续步骤的基础。因此,一幅原理正确与否,直接关系到整个设计的成败。另外,为了方便自己和他人读图,原理图的美观、清晰和规范也是十分重要的。

Multisim 14.0的原理图设计大致可分为9个步骤,如图所示:

原理图设计的步骤.png

在原理图的绘制过程中,可以根据所要设计的电路图的复杂程度,先对图纸进行设置。虽然在进入电路原理图的编辑环境时,NI Multisim14.0系统会自动给出相关的图纸默认参数,但是在大多数情况下,这些默认参数不一定适合用户的需求,尤其是图纸尺寸。用户可以根据设计对象的复杂程度来对图纸的尺寸及其他相关参数进行重新定义。


选择菜单栏中的“编辑”→“属性”命令,或选择菜单栏中的“选项”“电路图属性”命令或在编辑窗口中右键单击,在弹出的右键快捷菜单中选择“属性”命令,或按组合键〈Ctl〉+〈M),系统将弹出“电路图属性”对话框,如图所示:

image.png

在该对话框中,有“电路图可见性”“颜色”“工作区”“布线”“字体”“PCB”和“图层设置”7个选项卡,利用其中的选项可进行如下设置。

1.设置对象可见性

单击“电路图可见性”选项卡,这个选项卡中显示电路图中包含对象的分类,主要分为4类:元器件、网络名称、连接器和总线入口。在这4类选项组下包含15个特征,勾选特征前面的复选框,即可在电路图中显示该特征,反之,不显示该特征。

在“网络名称”选项组下包含3个单选钮,选择其中之一,设置网络名称显示状态。

2.设置图纸颜色

在“颜色”选项卡中,单击“颜色方案”下拉列表,显示5种程序预制的颜色方案。包括“白色背景”、“黑色背景”、“白与黑”、“黑与白”和“自定义”。默认选择“白色背景”,如图所示:

image.png

在右侧显示选中颜色方案对应的预览视图。

当选择“自定义”方案时,由用户指定颜色。激活下面 10 种设置对象,默认颜色设置如图所示:

image.png

单击设置对象对应的颜色框,弹出“颜色”对话框,在“标准”选项卡下选择图纸的颜色,如图所示:

image.png

打开“自定义”选项卡,精确设置颜色,单击“确认”按钮,即可完修改。如图所示:

image.png

3.设置图纸尺寸

单击“工作区”选项卡,如图所示:

image.png

这个选项卡的右半部分为图纸尺寸的设置区域。NI Multisim14.0给出了两种图纸尺寸的设置方式,一种是标准风格,另一种是自定义风格,用户可以根据设计需要进行选择,默认的格式为标准样式。


使用标准风格方式设置图纸,可以在“标准风格”下拉列表框中选择己定义好的图纸标准尺寸,包括公制图纸尺寸(A0~A4)、英制图纸尺寸(A~E)及其他格式(法定、执行、对开)的尺寸。


勾选“自定义”复选框,则自定义功能被激活,使用自定义风格方式设置图纸,在“宽度”“高度”文本框中可以分别输入自定义的图纸尺寸。

4.设置图纸方向

单击“工作区”选项卡,图纸方向可通过“方向”选项组下设置,可以设置为水平方向,即横向;也可以设置为垂直方向,即纵向。一般在绘制和显示时设为横向,在打印输出时可根据需要设为横向或纵向。

5.设置图纸单位

单击“工作区”选项卡,图纸单位有两种:英寸、厘米。通过选择这两个单选钮,设定单位选择方式。

6.设置图纸网格点

进入原理图编辑环境后,可以看到编辑窗口的背景是网格型的,这种网格就是可视网格,是可以改变的。网格为元器件的放置和线路的连接带来了极大的方便,使用户可以轻松地排列元器件、整齐地走线。

单击“工作区”选项卡,勾选“显示网格”命令,则显示可视网格,如图所示:

image.png

反之,不显示,如图所示:

image.png

选择菜单栏中的“编辑”一“网格”命令,同样可以控制可视网格的打开与关闭。

7.设置图纸边框

在“工作区”选项卡中,通过“显示边界”复选框可以设置是否显示边框。勾选该复选框表示显示边框,否则不显示边框。

8. 设置页面边界

在“工作区”选项卡中,通过“页面边界”复选框可以设置是否显示边界。勾选该复选框表示显示边界,否则不显示边界。

9. 设置线宽

在“布线”选项卡中,设置导线宽度与总线宽度,在线宽文本框左侧显示预览图,默认状态下,导线宽度为1,总线宽度为3,如图所示:

image.png

10. 设置图纸所用字体

在“字体”选项卡中,分两部分:属性设置、对象设置。

在上半部分设置字体属性。可设置字体种类、字形、大小。同时还可设置字体对齐方式为左对齐、居中、右对齐,预览字体设置结果。


在下半部分设置要更改的字体包括的对象,对象种类包括原理图中的元器件引脚文字和注释文字等,勾选对象前的复选框即可将字体设置应用到该类型中。在“应用到”选项组下选择“整个电路”选项,将更改应用到整个电路中。通常字体采用默认设置即可,如图所示:

image.png

11. 设置PCB 信息

在“PCB”选项卡中,如图所示:

image.png

包括接地选项、单位设置、敷铜层和PCB设置这4个选项组。“单位”下拉列表中包括4种形式:mil、nm、mm、um。在“敷铜层”设置层对、单层层叠、顶、底、内层的数目。在“PCB设置”选项组下交换引脚与栅极。

12.设置图层信息

图层的信息记录了电路原理图的默认信息和更新记录。这项功能可以使用户更系统、更有效地对自己设计的图纸图层进行管理。建议用户对此项进行设置。当原理图中包含很多图层时,图层参数信息就显得非常有用了。

该选项卡包括“固定图层”与“自定义图层”两个选项组,如图所示:

image.png

在“固定图层”列表中显示原理图默认的固有图层;在“自定义图层”列表框右侧单击“添加”按钮,即可添加自定义图层,并可对自定义图层进行删除、重命名操作。“固定图层”不能进行此类操作。

目录
相关文章
|
29天前
|
算法 异构计算
m基于FPGA的电子钟verilog实现,可设置闹钟,包含testbench测试文件
该文介绍了基于FPGA的电子钟设计,利用Vivado2019.2平台进行开发并展示测试结果。电子钟设计采用Verilog硬件描述语言,核心包括振荡器、分频器和计数器。时间显示为2个十进制格式,闹钟功能通过存储器和比较器实现,当当前时间等于设定时间时触发。文中给出了Verilog核心程序示例,展示了时钟信号、设置信号及输出的交互。
27 2
|
存储 传感器 定位技术
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——元器件分类】
一、元器件分类 NI Multisim 14.0不仅提供了数量众多的元器件符号图形,而且还设计了元器件的模型,并分门类地存储在各个元器件库中。下面按照元器件库的命名不同详细介绍常用的元器件。 1.电源库 单击“元器件”工具栏中的“放置源” 按钮,Sources 库的“系列”栏包括以下几种,如图所示: 电源(POWER-SOURCES):包括常用的交直流电源、数字地、地线、星形或三角形连接的三相电源、VCC、VDD、VEE、VSS 电压源,其元器件”栏下内容如图所示: 电压信号源(SIGNAL-VOLTAG…):包括交流电压、时钟电压、脉冲电压、指数电压、FM、AM等多种形式的电压信号,其“元器
1229 0
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——元器件分类】
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——标题栏】
一、标题栏 在开始创建电路前,可以为电路图创建一个标题栏。Multisim 14.0提供了10种模板标题块,可以在电路图纸的下方放置对电路进行简要说明的名称、作者、图纸编号等常用信息。 1.添加标题块 选择菜单栏中的“绘制”→“标题块”命令,弹出如图所示的“打开”对话框打开系统文件夹“titleblocks”,选择需要的标题块模板文件。 单击“打开”按钮,在工作区显示浮动时的标题块图标,如图所示: 在工作区域单击,放置标题块,如图所示: 为了精确定位,选中标题块,选择菜单栏中的“编辑”→“标题块位置”命令,弹出如图所示的子菜单: 显示可以放置的位置,选择“右下”,则在空白处放置的标题块自动放
419 0
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——标题栏】
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——原理图的组成】
一、原理图的组成 原理图,即电路板工作原理的逻辑表示,主要由一系列具有电气特性的符号构成。如图所示是一张用 NI Multisim 14.0 绘制的原理图,在原理图上用符号表示了 PCB 的所有组成部分。PCB各个组成部分与原理图上电气符号的对应关系如下。 1. 元器件 在原理图设计中,元器件以元器件符号的形式出现。元器件符号主要由元器件引脚和边框组成,其中元器件引脚需要和实际元器件一一对应。 如图所示为上图中采用的一个元器件符号,该符号在 PCB 上对应的是一个晶体管。 2. 仪表 在 Multisim 14.0 中进行原理图设计中,虚拟仪表元器件是必不可少的。与一般元器件符号相同,虚拟仪
171 0
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——原理图的组成】
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——元器件属性设置】
一、属性编辑 在原理图上放置的所有元器件都具有自身的特定属性,在放置好每一个元器件后,应该对其属性进行正确的编辑和设置,以免使后面的网络表生成及 PCB 的制作产生错误。 通过对元器件的属性进行设置,一方面可以确定后面生成的网络表的部分内容,另一方面也可以设置元器件在图纸上的摆放效果。此外,在 NI Multisim 14.0 中还可以设置元器件的所有引脚。 二、元器件属性设置 双击原理图中的元器件,或者选择菜单栏中 的“编辑”→“属性”命令,或者按+键,系统会弹出相应的属性设置对话框,如图所示: 1.“标签”选项卡 该选项卡用于设置元器件的标志和编号。编号是由系统自动分配,必要时可以修改,但
724 0
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——元器件属性设置】
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——参数属性设置】
一、参数属性设置 在现实中元器件库中可以直接找到的元器件称为真实元器件或称现实元器件。例如电阻的“元器件”栏中就列出了从1.0Ω 到22 MΩ 的全系列现实中可以找到的电阻。现实电阻只能调用,但不能修改它们的参数(极个别可以修改,例如晶体管的β值)。凡仿真电路中的真实元器件都可以自动链接到 Ultiboard 14.0 中进行制版。 相对应的,现实中不存在的元器件称之为虚拟元器件,也可以理解为它们是元器件参数可以任意修改和设置的元器件。例如要一个1.01Ω电阻、2.3uF电容等不规范的特殊元器件,就可以选择虚拟元器件通过设置参数达到;但仿真电路中的虚拟元器件不能链接到制版软件 Ultiboar
471 0
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——参数属性设置】
|
异构计算
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——元器件库管理】
一、元器件库管理 在绘制电路原理图的过程中,首先要在图纸上放置需要的元器件符号。Multisim 14.0作为一个专业的电子电路计算机辅助设计软件,一般常用的电子元器件符号都可以在它的元器件库中找到,用户只需要在 Multisim 14.0 元器件库中查找所需的元器件符号,并将其放置在图纸中适当的位置即可。 1.“元器件”工具栏 元器件是电路组成的基本元素,电路仿真软件也离不开元器件。Multisim 14.0 提供了丰富的元器件库,元器件库栏图标和名称如图所示: 用鼠标左键单击元器件库栏的任意一个图标即可打开该元器件库。元器件库中的各个图标所表示的元器件含义如下面所示。关于这些元器件的功能
272 0
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——元器件库管理】
|
存储
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——电路总体设计流程】
一、电路板总体设计流程 为了让用户对电路设计过程有一个整体的认识和理解,下面这里介绍一下电路板设计的总体设计流程。 电路原理图的绘制是 Multisim 电路仿真的基础,其基本设计流程如图所示: 1.创建电路文件 运行NI Multisim 14.0,它会自动创建一个默认标题的新电路文件,该电路文件可以在保存时重新命名。 2.规划电路界面 进入 NI Multisim 14.0 后,需要根据具体电路的组成来规划电路界面,如图纸的大小及摆放方向、电路颜色、元器件符号标准、栅格等。 3.放置元器件 NI Multisim 14.0不仅提供了数量众多的元器件符号图形,而且还设计了元器件的模型,并
190 0
【NI Multisim 14.0原理图环境设置——电路总体设计流程】
|
数据库
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——放置元器件】
一、放置元器件 在元器件库中找到元器件后,加载该元器件。以后就可以在原理图上放置该元器件了。在 NI Multisim 14.0 中元器件放置是通过“选择一个元器件”对话框来完成的。下面以放置元器件“1N4148”为例、对元器件放置过程进行详细说明。 在放置元器件之前,应该先选择所需要的元器件,并且确认所需要的元器件所在的库文件已经被装载。若没有装载库文件,请先按照前面介绍的方法进行装载,否则系统会提示所需要的元器件不存在。 (1)打开“选择一个元器件”对话框,选择所需要放置元器件所属的库文件。在这里,需要的元器件“1N4148”在“主数据库”一“Diodes”→“SWITCHING_DIOD
367 0
【NI Multisim 14.0原理图设计基础——放置元器件】