电子电路CAD

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出版者:重庆大学出版社
作者:潘银松 编
出品人:
页数:268
译者:
出版时间:2007-3
价格:26.00元
装帧:
isbn号码:9787562439479
丛书系列:
图书标签:
  • 电子电路
  • CAD
  • 电路设计
  • EDA
  • 模拟仿真
  • 数字电路
  • PCB设计
  • 电路分析
  • 电子技术
  • 高等教育
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具体描述

《测控技术与仪器专业本科系列教材:电子电路CAD》分为8章。《测控技术与仪器专业本科系列教材:电子电路CAD》以OrCAD软件为基础,介绍了电子电路的设计方法,包括电路原理图的绘制、电路特性分析、波形显示、逻辑模拟和数模混合模拟、优化设计和电印制板的设计。《测控技术与仪器专业本科系列教材:电子电路CAD》从基本概念入手,并结合具体实例说明主要命令的功能和使用方法,使读者学完《测控技术与仪器专业本科系列教材:电子电路CAD》后,能够用OrCAD软件从事电子电路设计方面的工作。

电子电路CAD:不止于设计,更是创新的加速器 《电子电路CAD》 并非一本枯燥的技术手册,而是一扇通往现代电子工程设计与实现的窗口。它深入浅出地剖析了电子电路计算机辅助设计(CAD)的核心理念、实用技术以及在当今瞬息万变的电子产业中的重要地位。这本书将引领读者从基础的电路原理出发,逐步掌握如何利用强大的CAD工具将抽象的电路概念转化为实际可制造的产品。 核心内容概述: 本书围绕电子电路CAD的完整流程展开,旨在培养读者独立完成复杂电子系统设计的能力。我们将首先回顾电子电路设计的基本理论,为后续的CAD应用打下坚实基础。在此之上,重点将放在原理图设计。读者将学习如何使用业界主流的CAD软件(例如Altium Designer、OrCAD/Allegro、Eagle等)绘制精确、规范的原理图,包括元器件的库管理、信号的连接、层次化设计以及设计规则的初步设定。 紧接着,我们将深入到PCB(Printed Circuit Board)布局布线的艺术与科学。这部分将详细阐述PCB设计中的关键要素,如板框定义、元器件的物理封装选择、布局策略(如电源、地线、高频信号的处理)、以及自动和手动布线技巧。本书会特别强调诸如信号完整性(SI)、电源完整性(PI)、电磁兼容性(EMC)等关键设计考量,以及如何通过CAD工具进行仿真和优化,以确保设计的可靠性和高性能。 除了基础的原理图和PCB设计,《电子电路CAD》 还将触及更高级的设计议题。例如,3D封装设计,以及如何将PCB设计模型集成到更广泛的机械设计流程中,实现电子与机械的协同优化。同时,本书也会探讨模拟仿真和数字仿真在设计验证中的作用,介绍SPICE等仿真工具的使用,以及如何通过仿真来预测电路行为、排除潜在问题,从而大幅缩短开发周期。 特色与亮点: 实战导向: 书中包含了大量的案例研究和实例操作,涵盖了从简单模拟电路到复杂数字系统(如嵌入式系统、FPGA应用)的设计流程,让读者在实践中学习和成长。 工具的深度解析: 我们不仅介绍CAD软件的功能,更会剖析其背后的设计逻辑和原理,帮助读者理解“为什么”这样做,而非仅仅“怎么做”。 前沿技术的融入: 随着电子技术的飞速发展,本书也将适时介绍与CAD相关的新兴技术,如高密度互连(HDI)、阻抗控制、差分信号布线、射频(RF)PCB设计等,确保读者掌握最前沿的设计方法。 设计验证与可制造性(DFM): 强调设计验证的重要性,包括设计规则检查(DRC)、LVS(Layout Versus Schematic)检查等,并讲解如何进行可制造性设计,以降低生产成本和提高良品率。 团队协作与项目管理: 针对大型电子项目,本书还会探讨如何利用CAD工具进行版本控制、团队协作以及项目管理,提升整体项目效率。 本书的目标读者: 无论是初入电子工程领域的学生,希望系统学习电路设计的工程师,还是有经验的设计师,想要更新和深化CAD技能的专业人士,都能从《电子电路CAD》 中获益。如果您致力于将创意转化为实际的电子产品,或者希望在日益激烈的竞争中提升设计效率和产品质量,那么这本书将是您不可或缺的伙伴。 《电子电路CAD》 旨在赋能您掌握现代电子设计的最核心技能,让您在从概念到产品的转化过程中,拥有更强大的驱动力。它不仅仅是关于软件的使用,更是关于如何通过智能化的设计流程,加速创新,塑造未来。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的阅读体验非常像是在跟随一位非常严谨的导师进行一对一的指导,导师的知识储备无疑是顶尖的,但他似乎并不太关心你学习的速度或者你是否已经接触过最新的行业动态。我最感兴趣的是关于版图优化和设计规则检查(DRC)的部分。我原以为会看到很多关于版图几何参数化的内容,比如如何用脚本语言来自动化生成重复结构。结果,书中重点放在了如何从理论上推导设计规则的边界条件,例如,在特定工艺节点下,金属层间的最小间距是如何由介质击穿强度和制造公差决定的。这种深度剖析让我对“规则”的理解从“必须遵守的限制”上升到了“有理有据的物理限制”。但是,对于一个习惯了图形界面操作的现代工程师来说,这种高度抽象的理论推导显得有些“脱离实际”。阅读过程中,我时不时需要停下来,去查阅那些提及的经典文献或者更详细的半导体物理背景知识,这大大减慢了我的阅读进度。对于希望快速掌握一款主流设计软件的读者来说,这本书的投入产出比可能并不理想,它要求你投入大量的时间去消化那些深层的理论基础,而不是直接应用到项目中。

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我购买这本书的初衷,是希望能系统了解一下从原理图输入到最终光掩膜输出的整个电子设计自动化(EDA)流程。我希望看到不同模块——如逻辑综合、静态时序分析(STA)、布局布线——是如何通过中间文件格式(如LEF/DEF)进行数据交换和协同工作的。这本书在流程描述上是有的,但它更像是历史回顾,探讨的是早期的流程架构是如何被构建起来的,以及在那个时代,工程师是如何手动“缝合”各个工具链的。它详细描述了诸如迭代优化算法在早期自动布线器中的应用,以及如何处理大规模电路的连通性问题。然而,对于当前行业中主流的、高度集成的、基于云端的、利用机器学习进行优化的设计流,这本书几乎没有涉及。它提供的知识是关于“为什么会这样设计”,而不是“现在该怎么做”。举个例子,关于时序分析,它详细讲解了延迟计算的RC模型,但对于现代FPGA/ASIC设计中,如何利用特定库单元的更复杂的时序模型进行约束设置,书中没有提供现成的指导。因此,这本书更像是一部关于EDA发展史的严肃学术著作,而不是一本实操手册。

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这本书拿到手的时候,我就被它厚重的质感和封面上那种严谨的理工科风格吸引了。我本来是冲着想学习更现代的仿真工具去的,毕竟现在设计流程越来越依赖软件辅助。然而,这本书的篇幅和内容深度,更像是在为我搭建一个坚实的理论地基。它花了大量的篇幅来讲解基本元件的模型构建,以及如何通过数学语言去精确描述电路在不同工作状态下的行为。比如,对于BJT和MOS管的I-V特性曲线,作者没有直接给出哪个软件该点哪个按钮,而是深入探讨了Spice模型参数是如何从物理结构推导出来的,以及这些模型在不同精度需求下应该如何取舍。我花了整整一个周末,才啃完了关于二极管和三极管小信号等效电路那一章。坦白说,初读时感觉有些枯燥,因为它几乎没有直接提及任何商业EDA工具的操作界面,更像是上世纪八九十年代的教科书风格。但随着我开始尝试手动计算一些复杂电路的节点电压和电流时,才体会到这种“老派”教学方法的价值——它强迫你必须理解背后的原理,而不是被软件的黑箱操作所迷惑。这本书更像是为你提供了一套“设计内功心法”,而不是快速上手的“招式套路”。如果你的目标是成为一个能独立解决疑难杂症的资深工程师,而不是仅仅会使用某个特定软件的“操作员”,那么这种基础的打磨是无可替代的。

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这本书的排版和术语使用非常专业,几乎完全面向于具有扎实电子工程背景的研究人员。我发现,书中对于一些关键概念的定义,比如“设计收敛性”或“可制造性设计(DFM)”,往往是基于严密的数学定义展开的,很少有直观的类比或图示来辅助理解。这使得在快速浏览时,很容易错过一些细微但关键的差别。例如,在讨论电路模型简化时,作者倾向于使用最严格的近似,并详细分析误差范围,这种严谨性固然可嘉,但也大大增加了阅读的门槛。我尝试将其中关于功耗优化的章节与我正在使用的某款低功耗设计工具的文档进行对比,发现工具文档更侧重于提供一系列可调整的宏参数和开关,而这本书则在深入解释这些宏参数背后的物理机制和数学约束。总的来说,它为你提供了一个看待电子设计问题的“显微镜”,能让你看到微观结构如何影响宏观性能,但如果你想要的是一个“望远镜”,能让你快速定位和解决当前面临的工程挑战,那么这本书可能不是你的首选。它更像是为你未来成为理论专家准备的基石,而非助你当前项目快速交付的工具箱。

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我是在一个跨界项目的压力下购入的这本《电子电路CAD》,期望它能给我提供一些立竿见影的“设计自动化”技巧。我主要负责的是系统集成,对于底层模拟电路的设计部分,我的知识结构相对薄弱,尤其在面对复杂的PCB布局布线带来的噪声和串扰问题时,我更倾向于依赖软件的自动优化功能。然而,这本书给我的感觉是,它把“CAD”这个词的定义拉回到了非常底层的“计算机辅助设计”的理念,而非我们现在普遍理解的“软件工具包”。它用很大篇幅阐述了有限元分析(FEA)在电磁兼容性(EMC)分析中的早期应用思路,以及如何将这些分析结果反向指导版图设计。对于诸如过孔效应、地弹设计规范等内容,它没有直接给出“在XX软件中设置参数为Y”的步骤,而是讨论了这些物理效应背后的数学模型和计算复杂度。说实话,这本书对我而言,更像是拓宽了我的知识边界,让我明白了软件背后那些优化算法的来源和局限性,而不是帮我快速完成当前手头的任务。它需要读者具备较强的数学背景和对物理现象的深刻洞察力,否则很容易在复杂的公式推导中迷失方向,感觉它更像是一本偏向研究生的教材。

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