Фильтр по тематике

Импорт компонентов в САПР Cadence Allegro и OrCAD из бесплатной on-line библиотеки SnapEDA

Большую роль в эффективной и качественной разработке электронных устройств играет доступность библиотек компонентов: схемных символов, посадочных мест и 3D-моделей. Штатные библиотеки, поставляемые в составе САПР печатных плат, содержат обычно только небольшую часть необходимой элементной базы.

01.09.2016 1546 0
Импорт компонентов в САПР Cadence Allegro  и OrCAD из бесплатной on-line библиотеки SnapEDA

Поиск компонента на сайте SnapEDA

  1. Перейдите по ссылке http://www.snapeda.com.
  2. Внесите наименование компонента в окно Search и выполните поиск.
  3. В списке полученных результатов выберите строку, где указан необходимый компонент, а в столбце Data Available имеются иконки символа и футпринта: .
  4. Если вас устраивает вид найденных символа и футпринта, нажмите кнопку Download Symbol and Footprint и выберите формат OrCAD/Allegro (Beta).

Получение пути к папкам, в которые нужно будет скопировать файлы padstack

  1. В Allegro или OrCAD PCB Editor выберите Setup > User Preferences.
  2. В разделе Categories выберите Paths > Library.
  3. В категории Library нажмите «...» после padpath.
  4. Окно padpath Items покажет путь к папке, в которую необходимо будет далее скопировать созданные файлы площадок.
  5. Точно так же psmpath покажет путь к папке с футпринтами.

Импорт padstack и package в Allegro

Файл ZIP, скачанный с сайта SnapEDA, содержит скрипты для Allegro и BAT-файл для автоматического импорта площадок и футпринта:

  1. Распакуйте скачанный файл ZIP во временную папку.
  2. В программе Windows Explorer запустите файл allegro-builder.bat. В результате запустится Allegro и будут скриптами созданы файлы футпринта.
  3. Скопируйте созданные файлы *.pad в соответствующие папки padpath, а файлы *.psm и *.dra в соответствующие папки psmpath.

Импорт схемного символа в OrCAD Capture

ZIP-файл, скачанный с сайта SnapEDA, содержит файл с расширением EDIF для автоматического импорта схемного символа:

  1. В OrCAD Capture наберите File > Import Design, затем выберите вкладку EDIF.
  2. В строке Open выберите Browse... и укажите файл EDF для импорта.
  3. В строке Configuration file нажмите Browse... и укажите файл «EDI2CAP.CFG» из стандартной поставки OrCAD Capture. Файл расположен в папке <ORCAD_INSTALL_PATH>\tools\capture\EDI2CAP.CFG.
  4. Нажмите OK и откройте созданный файл OLB.
  5. Выполните Options > Package Properties и внесите имя только что импортированного футпринта в поле PCB Footprint.
  6. Сохраните и закройте символ.
  7. Если устраивает получившийся символ, скопируйте его в вашу библио­теку. Для этого выберите в окне проекта файла OLB имя символа, нажмите правую кнопку мыши и выберите Copy. Перейдите в окно проекта вашей библиотеки, нажав правую кнопку и выбрав Paste.

Дополнительные бесплатные библиотеки символов и футпринтов можно получить у официального дистрибьютора Cadence Design Systems Inc. – компании PCB SOFT.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

01.09.2016 1546 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 199 0
Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2].
24.07.2026 СЭ №6/2026 332 0

  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться