我都是自己画的 好用又好找~关于封装的网上也有很都的啊 ~
这的DXP的画封装:

1.进入画封装页面:File-----New-----PCB Librariy
2.画封装,最重要的是画出的要和实际的元件大小一致,否则做出来的板子就插不上元件。所以设置合理的参数是很有必要的。 打开参数设置窗口:在页面中点击右键-----Option… ----->Library Option… 就是Board Options窗口。 先把度量单位改为“米”制:在measurement unit中把imperial为metric。 Snap Grid是设置鼠标每移动一格的距离。我一般把X、Y都设成1mil,移动的距离最小,也就是精度最高的。
visible grid为可视网格。就是页面中显示的格子的大小,元件用毫米还量度就足够了,所以grid 1和grid 2都设置成1mm(要自己输入1mm)。即可视网格边长为1毫米。这样用尺子量好元件大小时,在这里画就很容易知道画出来的线的长度,而不必要再用工具“Place Standard Dimension”测量了。其它的都才用默认就可以。
3.接下来的一步也很重要,就是一定要在页面的中心画元件封装,否则画出来的封装在PCB页面中就会出现这样的情况:点击那个元件封装,鼠标居然跑到其它地方去了,这样就很难布局好元件。这种现象主要是因为画的封装的中心偏了。解决办法很简单,先点击一个焊盘“Place Pad”,然后按住键盘的“Ctrl+End”键,这时鼠标箭头会自动跑到页面中心,放下那个焊盘做为标记。这样,就可以以那个焊盘为中心画封装啦。画完再把那个定位的焊盘删掉即可。
protel元件封装总结
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封
装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻
孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件
不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。
电阻 AXIAL
无极性电容 RAD
电解电容 RB-
电位器 VR
二极管 DIODE
三极管 TO
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
场效应管 和三极管一样
整流桥 D-44 D-37 D-46
单排多针插座 CON SIP
双列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林
顿管)
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等
常见的封装属性有to126h和to126v
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
发光二极管:RB.1/.2
集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
贴片电阻
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
但封装尺寸与功率有关 通常来说
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5

1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了
固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但
实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有
可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5
2等等,千变万化。
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω
还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决
定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话
,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
石英晶体振荡器 XTAL1
晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
当然,我们也可以打开C:Client98PCB98libraryadvpcb.lib库来查找所用零件的对应封
装。
这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分
来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印
刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样
的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R
B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管
,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5
,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。
对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引
脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚
可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是
B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个
,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的
,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。
Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。
在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,
所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元
件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶
体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
不同电压的电压源可以并联吗?为什么?
在删除文件、文件夹时提示错误信息:“无法删除 文件:无法读源文件或磁盘” 注消或重启电脑,然后再试着删除。 按Shift+Delete 进入“安全模式删除。 在纯DOS命令行下使用DEL,DELTREE和RD命令将其删除。 在任务管理器中结束Explorer.exe进程,然后在命令提示符窗口删除文件。 磁盘错误 运行磁盘扫描,并扫描文件所在分区,扫描前确定已选上修复文件和坏扇区,全面扫描所有选项,扫描后再删除文件。 防火墙: 由于反病毒软件在查毒时会占用正在检查的文件,从而导致执行删除时提示文件正在使用,这时可试着暂时关闭它的即时监控程序,或许可以解决。 借助WinRAR: 右击要删除的文件夹,选择“添加到压缩文件。在弹出的对话框中选中“压缩后删除源文件,”随便写个压缩包名,点确定。 或许你会遇到这样一种情况:电脑某硬盘里有一个文件夹经过多种方法的尝试都无法删除,在资源管理器里面删除的时候会有“无法删除 文件:无法读源文件或磁盘”的错误提示,而在控制台下面用rd(rmdir)命令删除时,又提示“系统找不到指定的文件”,试用unixutil的unlink和rm也搞不定它。甚至尝试过检查文件系统是否存在问题,但是仍然没发现问题所在。这个文件夹的存在简直成为心腹之患,欲除之而后快。 下面以Windows XP为例,向朋友们介绍删除这样一种文件夹的有效方法 首先需要你了解和熟悉的操作命令: 如果要删除的文件夹或文件是隐藏属性的,删除时的命令为: rd /a 文件夹 del /a 文件 假设删不掉的文件夹在“g:delete”目录下面,则操作如下: 1、“开始”》》“运行”,在“运行”对话框中输入:cmd 2、在命令提示符中输入: g: --回车 cd delete --回车 手动将当前位置切换到“g:delete”目录下面。 如果命令执行成功则闪烁的光标前面就会出现“g:delete>”的提示符。 3、输入"dir /x"命令,然后按回车来运行命令。窗口中会显示delete目录下的所有文件、文件夹信息,在显示的各列信息中,倒数第二列为“8.3”格式的短名称。被截短名称一般情况下会以"~1"结尾。 4、选择你需要删除的文件或者文件夹的所在行,观看该行的倒数第二列,把它的文件、文件夹名称抄录下来,然后在“g:delete>”的提示符后输入命令: 如果是删除文件夹就输入:rd 文件夹(抄录) --回车 如果是删除文件,就输入:del 文件(抄录) --回车 至此,应该可以成功地删除这样的文件或文件夹了! 不过,对于这样难以删除的文件夹,有一点是值得我们借用,就是用它来存放有用的资料而不用担心被轻易地删除掉!
不同电压的实际电压源可以并联,并联后电路形成回路电流,按欧姆定律可算端口电压。
两支路电压方向一致的情况:
设E1大于E2:U=[(E1-E2)/(R1+R2)]R2+E2或U=E1-[(E1-E2)/(R1+R2)]R1,再串联一个阻值为两个电阻的并联起来的电阻。
如果E1=E2:则u=E1=E2,再串联一个阻值为两个电阻的并联起来的电阻。
若两支路电压不一致的情况:根据诺顿等效定理,先将两个电压源分别等效为两个电流源和内阻的并联形式,再对电流源和内阻分别整理,根据戴维南等效定理,导出一个电压源和电阻的串联。
例如:根据基尔霍夫电压定律,则有U=10-1*4=6V
24V4Ω电压源相当于一个6A(=24V/4Ω)的电流源与4Ω内阻并联;12V4Ω电压源相当于一个3A(=12V/4Ω)的电流源与4Ω内阻并联。
上面两个电流源相当于一个9A(=6A+3A)的电流源;上面两个4Ω内阻并联后的等效内阻=2Ω。此时再转换成电压源=9A×2Ω=18V,内阻=2Ω。
扩展资料:
电压源的内阻相对负载阻抗很小,负载阻抗波动不会改变电压高低。在电压源回路中串联电阻才有意义,并联在电压源的电阻因为它不能改变负载的电流,也不能改变负载上的电压,这个电阻在原理图上是多余的,应删去。负载阻抗只有串联在电压源回路中才有意义,与内阻是分压关系。

电压源是一个理想元件,因为它能为外电路提供一定的能量,所以又叫有源元件。
在功率允许的范围内,相同频率的电压源串时可等效为一个同一频率的电压源
理想电压源的端电压与它的电流无关.其电压总保持为某一常数或为某一给定的时间函数。
百度百科-电压源


