KiCad 7.0 原理图编辑器原理图创建和编辑 简介 原理图编辑操作 网格 捕捉 编辑对象属性 使用符号工作 位号和符号注释 电气连接 网络类 图形项目 原理图设置 Opening legacy schematics 层次原理图 简介 在设计中添加图框 原理图之间导航器 原理图之间的电气连接 层次设计实例 检查原理图 筛选工具 网络高亮显示 从 PCB 上交叉探测 电气规则检查 分配封装 编辑器合作,后者是 KiCad 的印刷电路设计软件。它还可以为其他软件包输 出网表文件,其中列出了所有的电气连接。 原理图编辑器包括一个符号库编辑器,它可以创建和编辑符号并管理库。 它还集成了现代原理图设计软件所需的以 下额外但基本的功能: 电气规则检查(ERC),用于自动控制错误和缺失的连接 以多种格式导出绘图文件(Postscript,PDF,HPGL 和 SVG) 物料清单生成(通过 Python Python 或 XSLT 脚本,允许许多灵活的格式)。 原理图编辑器以几种方式支持多张原理图: 扁平的层次结构(原理图表在主图中没有明确的连接)。 简单的层次结构(每张原理图只使用一次)。 复杂的层次结构(有些原理图表被多次使用)。 层次结构图有详细描述《层次结构图,在手册后面》。 初始配置 当原理图编辑器首次运行时,如果在 KiCad 配置文件夹中没有找到全局符号库表文件 sym-lib-table0 码力 | 175 页 | 18.32 MB | 1 年前3
KiCad PCB 编辑器 5.1
中更新。 Pcbnew 提供了一种设计规则检查(DRC)工具,可防止布线和焊盘间隙问 题,并防止网络/原理图中未连接的网络连接。 使用交互式布线时,它会持续 运行设计规则检查,并有助于自动布线各个布线。 Pcbnew 提供了一个飞线显示器,一条连接封装焊盘的飞线连接在原理图上。 这些连接在布线和封装移动时动态移动。 Pcbnew 有一个简单但有效的自动布线器,可以帮助生产电路板。 SPECCTRA 封装焊盘具有可调节的各种属性。 焊盘可以是圆形,矩形,椭圆形或梯形。 对于通孔部件,钻头可以在焊盘内部偏移并且是圆形或槽。 单个焊盘也可以 旋转并具有独特的阻焊,网或焊膏间隙。 焊盘还可以具有牢固的连接或热释 放连接,以便于制造。 可以在封装内放置任何独特焊盘的组合。 Pcbnew 可轻松生成生产所需的所有文件: 制造输出: 用于 GERBER RS274X 格式的 Photoplotters 的文件。 献,并向库维护者提交拉取请求。 缓存 GitHub 请求 GitHub 插件可能很慢,因为它必须先从 Internet 下载所有库才能使用它们。 Nginx 可以用作 GitHub 服务器的缓存,以加快封装的加载速度。 它可以安装 在本地或网络服务器上。 在“pcbnew/github/nginx.conf”的 KiCad 源代码中有一 个示例配置。 最直接的方法就是使用这个和“export KIGITHUB=h0 码力 | 304 页 | 3.02 MB | 1 年前3
KiCad PCB 编辑器 5.1
中更新。 Pcbnew 提供了一种设计规则检查(DRC)工具,可防止布线和焊盘间隙问题,并防止网络/原理图中未连接的网络连 接。使用交互式布线时,它会持续运行设计规则检查,并有助于自动布线各个布线。 Pcbnew 提供了一个飞线显示器,一条连接封装焊盘的飞线连接在原理图上。这些连接在布线和封装移动时动态移动。 Pcbnew 有一个简单但有效的自动布线器,可以帮助生产电路板。SPECCTRA 封装焊盘具有可调节的各种属性。焊盘可以是圆形,矩形,椭圆形或梯形。对于通孔部件,钻头可以在焊盘内部偏移 并且是圆形或槽。单个焊盘也可以旋转并具有独特的阻焊,网或焊膏间隙。焊盘还可以具有牢固的连接或热释放连接, 以便于制造。可以在封装内放置任何独特焊盘的组合。 Pcbnew 可轻松生成生产所需的所有文件: • 制造输出: – 用于 GERBER RS274X 格式的 Photoplotters 2.3.8.3 缓存 GitHub 请求 GitHub 插件可能很慢,因为它必须先从 Internet 下载所有库才能使用它们。 Nginx 可以用作 GitHub 服务器的缓存,以加快封装的加载速度。它可以安装在本地或网络服务器上。在 “pcbnew/github/nginx.conf”的 KiCad 源代码中有一个示例配置。最直接的方法就是使用这个和“export KIG- ITHUB=0 码力 | 175 页 | 4.56 MB | 1 年前3
KiCad 8.0 原理图编辑器snapping 编辑对象属性 使用符号 位号和符号批注 电气连接 网络类 图形对象 Schematic editing convenience functions 原理图设置 Opening legacy schematics 层次原理图 简介 在设计中添加原理图 原理图之间导航器 原理图之间的电气连接 层次化设计实例 检查原理图 查找工具 Search panel 编辑器协同,后者是 KiCad 的印刷电路设计软件。它还可以为其他软件包输 出网表文件,网表列出了所有的电气连接。 原理图编辑器包括一个符号库编辑器,它可以创建和编辑符号并管理库。 它还集成了现代原理图设计软件所需的额 外但基本的功能: 电气规则检查(ERC),用于自动查找错误和缺失的连接 以多种格式导出绘图文件(Postscript,PDF,HPGL 和 SVG) 物料清单生成(通过 Python Python 或 XSLT 脚本,允许许多灵活的格式)。 原理图编辑器以几种方式支持多原理图设计: 扁平的层次结构(原理图页面在主图中没有明确的连接)。 简单的层次结构(每张原理图只使用一次)。 复杂的层次结构(有些原理图页面被多次使用)。 层次结构原理图会在后续章节详细描述。 初始配置 当原理图编辑器首次运行时,如果在 KiCad 配置文件夹中没有找到全局符号库表文件 sym-lib-table0 码力 | 190 页 | 10.16 MB | 1 年前3
KiCad PCB 编辑器 7.0
选项,并从列表中选择要删除的预设。 网络和网络类控件 外观面板的网络选项卡显示电路板中所有网络和网络类的列表。每个网都有一个可见性控件,用于控制该网在飞线中 的可见性。在飞线中隐藏网络不会改变电路板的连接性,也不会影响设计规则检查器;这只是为了使飞线更容易理 解。 每个网络和网络类还可以指定一种颜色。默认情况下,此颜色适用于网络 (或网络类中的所有网络) 的飞线。默认情 况下,网络没有颜色;这 )时,只有飞线 受网络和网络类别颜色的影响。 当选择“没有”时,网络和网络类颜色被忽略。 第二个选项控制如何绘制飞线。“所有图层”表示将在所有未连接的项目之间绘制飞线。“可见层”意味着不会向隐藏层 上的项目绘制任何最新的飞线,即使这些项目是未连接的。 选择和选择筛选器 选择编辑画布中的项目是用鼠标左键完成的。 单独点击一个对象将选择该对象,而拖动将执行框选。 从左到右的框 选将只选择完全在框内的项目。 你可以右键单击选择过滤器中的任何对象类型,快 速改变过滤器,只允许选择该类型的对象。 当一个连接的铜线项目被选中时,你可以使用右键菜单中的 "扩展选择" 命令或快捷键 将选择扩展到同一网络的其 他铜线项目。 第一次运行这个命令时,选择将被扩展到最近的焊盘。 第二次,选择将被扩展到所有层上的所有连接 项。 选择一个对象会在窗口底部的信息面板上显示该对象的信息。双击一个对象可以打开一个窗口来编辑该对象的属性。0 码力 | 119 页 | 6.87 MB | 1 年前3
KiCad 8.0 PCB 编辑器drop-down menu and select the preset to be deleted from the list. Viewports Viewports store the current view location and zoom level so you can quickly switch back to it later, or switch between several saved from the list. 网络和网络类控件 外观面板的网络选项卡显示电路板中所有网络和网络类的列表。每个网络都有一个可见性控件,用于控制该网络在飞 线中的可见性。在飞线中隐藏网络不会改变电路板的连接性,也不会影响设计规则检查器;这只是为了使飞线更容易 理解。 每个网络和网络类还可以指定一种颜色。默认情况下,此颜色适用于网络 (或网络类中的所有网络) 的飞线。默认情 况下,网络没有颜色;这 (默认值)时,只有 飞线受网络和网络类颜色的影响。 当选择 “无” 时,网络和网络类颜色被忽略。 第二个选项控制如何绘制飞线。“所有图层” 表示将在所有未连接的项目之间绘制飞线。“可见层” 意味着不会向隐藏 层上的项目绘制任何最新的飞线,即使这些项目是未连接的。 Ctrl Tab Tab Shift Tab Ctrl Shift Tab Tab Shift 7 NOTE You can configure0 码力 | 194 页 | 8.27 MB | 1 年前3
KiCad PCB 编辑器 6.0
default, dragging with the middle or right mouse button will pan the canvas view and scrolling the mouse wheel will zoom the view in or out. You can change this behavior in the Mouse and Touchpad section 选项,并从列表中选择要删除的预设。 网络和网络类控件 外观面板的网络选项卡显示电路板中所有网络和网络类的列表。每个网都有一个可见性控件,用于控制该网在飞线中 的可见性。在飞线中隐藏网络不会改变电路板的连接性,也不会影响设计规则检查器;这只是为了使飞线更容易理 解。 每个网络和网络类还可以指定一种颜色。默认情况下,此颜色适用于网络 (或网络类中的所有网络) 的飞线。默认情 况下,网络没有颜色;这 )时,只有飞线 受网络和网络类别颜色的影响。 当选择“没有”时,网络和网络类颜色被忽略。 第二个选项控制如何绘制飞线。“所有图层”表示将在所有未连接的项目之间绘制飞线。“可见层”意味着不会向隐藏层 上的项目绘制任何最新的飞线,即使这些项目是未连接的。 选择和选择筛选器 Selecting items in the editing canvas is done with the left mouse0 码力 | 101 页 | 4.78 MB | 1 年前3
KiCad 8.0 快速入门原理图是电路的符号表示:使用了哪些元件,它们之间有哪些连接。原理图符号是电子元件在原理图中的象形表示, 如一个电阻的人字形或矩形,或一个运算放大器的三角形。原理图包含了设计中每个元件的符号,符号中的线连接着 引脚。原理图通常是先画出来,然后再布线电路板。 板子是原理图的物理实现,元件的封装被放置在板子上,铜线实现原理图中描述的连接。封装是一组铜焊盘,与物理 元件上的引脚相匹配。当电路板 通常情况下,首先绘制原理图。这意味着在原理图上添加符号,并绘制它们之间的连接。如果没有合适的符号,可能 需要创建自定义符号。在这个阶段,还要为每个部件选择封装,必要时还要创建自定义封装。当原理图完成后,设计 通过了电气规则检查(ERC),原理图中的设计信息被转移到电路板编辑器中,并开始布局。 原理图描述了设计中的哪些元件以及它们的连接方式;电路板编辑器利用这些信息使布局更容易,并防止原理图和 PCB PCB 之间的不匹配。布局过程需要在电路板上仔细放置每个封装。在元件放置完毕后,根据原理图中的连接以及其他 电气方面的考虑,如跟踪电阻、控制阻抗要求、串扰等,在元件之间绘制铜线。 通常情况下,原理图在布局开始后需要更新;原理图的变化可以很容易地拉到电路板设计中。相反的情况也经常发 生:在电路板布局中的任何设计变化都可以被推回到原理图中,以保持两者的一致性。 当电路板布局完成,并且电路板通过了设0 码力 | 52 页 | 2.93 MB | 1 年前3
KiCad 6.0 原理图编辑器additional but essential functions needed for modern schematic capture software: 电气规则检查(ERC),用于自动控制错误和缺失的连接 以多种格式导出绘图文件(Postscript,PDF,HPGL和SVG) 物料清单生成(通过 Python 或 XSLT 脚本,允许许多灵活的格式)。 The Schematic Editor default, dragging with the middle or right mouse button will pan the canvas view and scrolling the mouse wheel will zoom the view in or out. You can change this behavior in the Mouse and Touchpad section SPICE)的(创建 - 定制 - 网表和文件 - 文件,生成网表)。 Defining a circuit for transferring to PCB layout. 原理图主要由符号,电线,标签,连接点,总线和电源端口组成。 为了清晰起见,您可以放置纯粹的图形元素,如 总线条目,注释和折线。 Symbols are added to the schematic from symbol libraries0 码力 | 141 页 | 5.23 MB | 1 年前3
KiCad 7.0 快速入门 原理图是电路的符号表示:使用了哪些元件,它们之间有哪些连接。原理图符号是电子元件在原理图中的象形表示, 如一个电阻的人字形或矩形,或一个运算放大器的三角形。原理图包含了设计中每个元件的符号,符号中的线连接着 引脚。原理图通常是先画出来,然后再布线电路板。 板子是原理图的物理实现,元件的封装被放置在板子上,铜线实现原理图中描述的连接。封装是一组铜焊盘,与物理 元件上的引脚相匹配。当电路板 通常情况下,首先绘制原理图。这意味着在原理图上添加符号,并绘制它们之间的连接。如果没有合适的符号,可能 需要创建自定义符号。在这个阶段,还要为每个部件选择封装,必要时还要创建自定义封装。当原理图完成后,设计 通过了电气规则检查(ERC),原理图中的设计信息被转移到电路板编辑器中,并开始布局。 原理图描述了设计中的哪些元件以及它们的连接方式;电路板编辑器利用这些信息使布局更容易,并防止原理图和 PCB PCB 之间的不匹配。布局过程需要在电路板上仔细放置每个封装。在元件放置完毕后,根据原理图中的连接以及其他 电气方面的考虑,如跟踪电阻、控制阻抗要求、串扰等,在元件之间绘制铜线。 通常情况下,原理图在布局开始后需要更新;原理图的变化可以很容易地拉到电路板设计中。相反的情况也经常发 生:在电路板布局中的任何设计变化都可以被推回到原理图中,以保持两者的一致性。 当电路板布局完成,并且电路板通过了设0 码力 | 51 页 | 2.90 MB | 1 年前3
共 66 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7













