Długo oczekiwana część 3 serii blogów Sainesh Solanki o projektowaniu kabli i wiązek jest już dostępna! Ta odsłona kontynuuje tworzenie bibliotek z głowicami złącz i zaciskami, a także sposób modelowania koszulek termokurczliwych. Wprowadzamy również pewne parametry, które umożliwiają sprawdzanie kompatybilności przewodu z zaciskiem. Możesz uzyskać dostęp do części 2 tutaj, ale jeśli jesteś na bieżąco, czytaj dalej!
Można dodać dwa dodatkowe symbole schematyczne. Pierwszy to zacisk (pin/gniazdo), który zostanie osadzony w głowicy złącza, jeśli montaż na to pozwala. Drugim komponentem jest koszulka termokurczliwa, która odpowiednio zbundluje przewody między kablem a głowicą złącza. W większości przypadków potrzebujemy ich dla specyfikacji materiałowej, ale są też inne zalety. Najpierw przyjrzyjmy się tworzeniu zacisku.
Te komponenty różnią się nieco od ich innych odpowiedników tym, że niekoniecznie potrzebują rysunku 1:1 (jak głowica złącza). Zamiast tego komponent zawiera tylko same symbole schematyczne. Poniżej w Rysunek 1 znajduje się symbol schematyczny dla zacisku Pin:
Rysunek 1. Symbol schematyczny pinu
Dla większej jasności można utworzyć drugą część podrzędną, która zawiera obraz JPEG lub bitmapę zacisku. Dla głównego symbolu (jak na rysunku 1), wolę, aby kształt geometryczny przyjął formę prostokątną z tym wyjątkiem, że prawa strona oznacza formację zewnętrzną. Reprezentuje to pin, ponieważ piny to obiekty mechaniczne, które wystają z głowicy złącza. Dlatego pin po lewej stronie jest skierowany na zewnątrz.
Po utworzeniu atrybutów graficznych, w właściwościach komponentu, zauważysz dwa kluczowe parametry, które są tam wymienione, a są to "Powłoka styku" i "Rozmiar przewodu" (odwołaj się do rysunku 2).
Rysunek 2. Właściwości komponentu z parametrami Powłoka styku i Rozmiar przewodu
Właśnie w tych Właściwościach Komponentów tworzy się parametry, które określają prawdziwe właściwości pinu i jak można go porównać z głowicą złącza lub komponentem kablowym za pomocą B.o.M (Bill of Materials) lub innego raportu. Korzyść z tego jest taka, że zapewnia to dokładność połączeń projektu przed przystąpieniem do procesu montażu. Posiadanie tych dwóch parametrów (przynajmniej) pozwala nam łatwo sprawdzić, czy kable, zaciski i głowice złącz są w pełni kompatybilne. Korzystając z parametrów do tego, możemy dokonać bezpośredniego porównania w raportach tabelarycznych lub nawet użyć niestandardowego skryptu jako kontroli zasad projektowania kabli, aby porównać kalibry przewodów i zacisków itp. Ale więcej na ten temat omówimy w późniejszym blogu.
Gniazdo [w przeciwieństwie do pinu] ma zupełnie inny graficzny sposób reprezentacji, jak widać na Rysunku 4:
Rysunek 4. Symbol schematyczny gniazda
W tym symbolu schematycznym jest przedstawione w tej samej prostokątnej formie, jednak zrobiliśmy wcięcie, aby oznaczyć je jako gniazdo. Wcięcie reprezentuje pin, który ma być włożony do gniazda.
Uwaga dotycząca gniazda i pinu: po lewej stronie znajduje się mała czarna kropka, jest to właściwie obiekt pinu schematu Altium Designer® , tylko że ustawiono jego długość na zero. Powodem tego jest, że gdy przychodzi czas na rysowanie schematu, będziemy podłączać do krawędzi bocznej symbolu, a pin o długości zero będzie tworzył połączenie w netliście.
Poniżej przedstawiono, jak można umieścić gniazdo/pin na rysunku schematycznym:
Rysunek 5. Jak umieszcza się zacisk na schemacie
Jak wcześniej wspomniano, główka złącza jest połączona z jednej strony, podczas gdy z drugiej strony przewód jest kontynuowany aż do kabla. Teraz sposób ich montażu może być wyjaśniony w zestawie notatek montażowych. Jednak wiele z tego zostanie wyjaśnione później. Kolejnym tematem jest termokurczliwość. Zobaczmy, jak są traktowane na rysunku schematycznym.
Jak wcześniej wspomniano, koszulki termokurczliwe są używane do łączenia przewodów na końcu kabli. Sposób tworzenia tego rysunku polega na użyciu krzywej Béziera i umieszczeniu dwóch w jednym komponencie. Poniżej przedstawiono górne i dolne części koszulki termokurczliwej:
Rysunek 6. Góra koszulki termokurczliwej z rysunkiem krzywej Béziera
Rysunek 7. Dół koszulki termokurczliwej z rysunkiem krzywej Béziera
Jak widać, użyłem krzywej Béziera do stworzenia góry i dołu. Powód tego jest taki, że zostanie to umieszczone na rysunku mechanicznym (ponieważ koszulka termokurczliwa nie ma elektrycznego celu ani funkcjonalności). Oznacza to, że jest częścią montażu, ale tylko jako część mechaniczna. Tworząc rurkę termokurczliwą jako Komponent, należy zmienić jej pole typu z "Standardowego" na "Mechaniczny"; w menu rozwijanym Typ. Dodatkowo, bąbelek z pozycją na liście byłby trzecią częścią do oznaczenia jako część montażu - podobnie jak inne komponenty - do przeglądania w twoim (spisie materiałów).
Tworząc rurkę termokurczliwą jako komponent wieloczęściowy z "górą" i "dołem", możesz po prostu umieścić te elementy na dowolnej szerokości, której wymagasz, aby dopasować je do rysunku kabla. Rysunek 8 poniżej pokazuje, jak umieszczenie góry i dołu termokurczu ilustruje to.
Rysunek 8. Finalizacja rysunku termokurczu związana z kablem
Jak widać, termokurcz daje reprezentację tego, jak finalny produkt będzie wyglądał z przewodami związanymi razem między kablem a głowicą złącza.
To kończy aspekt montażu kabla. Kolejny blog będzie poświęcony temu, jak zmontować i rozplanować pełny rysunek kabla. Ponadto, po drodze podzielę się kilkoma pomysłami, więc bądźcie czujni na więcej!
Sprawdź Altium w akcji...
Integracja MCAD