2011年7月13日 星期三

orcad import netlist to pads layout flow

OrCAD Capture to PADS2005 Layout flow
generating a netlist for PADS:
1. Open OrCAD and open the project to export
2. If not already done, Run the DRC check in Section 4 Above
3. Select the project file under the Design Resources folder in the project window
4. Open the Netlister dialog by going to Tools->Create Netlist…
5. Select the “Other” tab
6. Select the formatter to be “padspcb.dll”
7. Set the Part Value Combined Property String to “{Manufacturer} - {Manufacturer PN}”
8. Set the PCB Footprint Combined Property String to “{PCB Footprint}”
9. Select the destination for the *.asc file and include the schematic revision in the file name
10. Click OK to export the netlist
11. Open the netlist in a text editor and replace the first line that reads “*PADS-PCB*” with “!PADS-POWERPCB-V3.0-METRIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0” and save the file
12. In PADS the *.asc file can be imported into a current PADS design by going to Tools->Compare/ECO…
13. In PADS, select “Use Current PCB Design” and browse to the *.asc file in the “New Design File” box
14. In PADS, select the “Generate ECO File” option. Also select all Comparison Options
15. In PADS, select the “Update Original Design” option
16. In PADS, click Run to import the new netlist

2011年6月30日 星期四

NTC熱敏電阻工作原理

NTC負溫度系數熱敏電阻工作原理

NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,意思是負的溫度系數,泛指負溫度系數很大的半導體材料或元器件,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度系數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化 物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、矽等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的 載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。NTC熱敏電阻器在室溫下的變化範圍在 10O~1000000歐姆,溫度系數-2%~-6.5%。NTC熱敏電阻器可廣泛應用於溫度測量、溫度補償、抑制浪湧電流等場合。


NTC負溫度系數熱敏電阻專業術語

零功率電阻值 RT(Ω)

RT指在規定溫度 T 時,采用引起電阻值變化相對於總的測量誤差來說可以忽略不計的測量功率測得的電阻值。

電阻值和溫度變化的關系式為:

RT = RN expB(1/T – 1/TN)

RT : 在溫度 T ( K )時的 NTC 熱敏電阻阻值。
RN :在額定溫度 TN ( K )時的 NTC 熱敏電阻阻值。
T : 規定溫度( K )。
B : NTC 熱敏電阻的材料常數,又叫熱敏指數。
exp:以自然數 e 為底的指數( e = 2.71828 …)。

該關系式是經驗公式,只在額定溫度 TN 或額定電阻阻值 RN 的有限範圍內才具有一定的精確度,因為材料常數B 本身也是溫度 T 的函數。

額定零功率電阻值 R25 (Ω)

根據國標規定,額定零功率電阻值是 NTC 熱敏電阻在基準溫度 25 ℃ 時測得的電阻值 R25,這個電阻值就是NTC 熱敏電阻的標稱電阻值。通常所說 NTC 熱敏電阻多少阻值,亦指該值。

材料常數(熱敏指數) B 值( K )

B 值被定義為:

RT1 : 溫度 T1 ( K )時的零功率電阻值。
RT2 : 溫度 T2 ( K )時的零功率電阻值。
T1、T2 :兩個被指定的溫度( K )。

對於常用的 NTC 熱敏電阻, B 值範圍一般在 2000K ~ 6000K 之間。

零功率電阻溫度系數(αT )

在規定溫度下, NTC 熱敏電阻零動功率電阻值的相對變化與引起該變化的溫度變化值之比值。

αT : 溫度 T ( K )時的零功率電阻溫度系數。
RT : 溫度 T ( K )時的零功率電阻值。
T : 溫度( T )。
B : 材料常數。

耗散系數(δ)

在規定環境溫度下, NTC 熱敏電阻耗散系數是電阻中耗散的功率變化與電阻體相應的溫度變化之比值。

δ: NTC 熱敏電阻耗散系數,( mW/ K )。
△ P : NTC 熱敏電阻消耗的功率( mW )。
△ T : NTC 熱敏電阻消耗功率△ P 時,電阻體相應的溫度變化( K )。

熱時間常數(τ)

在零功率條件下, 當溫度突變時,熱敏電阻的溫度變化了始未兩個溫度差的 63.2% 時所需的時間,熱時間常數與 NTC 熱敏電阻的熱容量成正比,與其耗散系數成反比。

τ: 熱時間常數( S )。
C: NTC 熱敏電阻的熱容量。
δ: NTC 熱敏電阻的耗散系數。

額定功率Pn

在規定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續工作所允許消耗的功率。在此功率下,電阻體自身溫度不超過其最高工作溫度。

最高工作溫度Tmax

在規定的技術條件下,熱敏電阻器能長期連續工作所允許的最高溫度。即:

T0-環境溫度。

測量功率Pm

熱敏電阻在規定的環境溫度下,阻體受測量電流加熱引起的阻值變化相對於總的測量誤差來說可以忽略不計時所消耗的功率。
一般要求阻值變化大於0.1%,則這時的測量功率Pm為:

電阻溫度特性

NTC熱敏電阻的溫度特性可用下式近似表示:

式中:
RT:溫度T時零功率電阻值。
A:與熱敏電阻器材料物理特性及幾何尺寸有關的系數。 
B:B值。
T:溫度(k)。
更精確的表達式為:

式中:

RT:熱敏電阻器在溫度T時的零功率電阻值。
    T:為絕對溫度值,K;
    A、B、C、D:為特定的常數。


應用電路原理圖

溫度測量(惠斯登電橋電路)

溫度控制

2011年6月13日 星期一

直流馬達常數

馬達輸入功率Pe=VI---->輸入電壓*輸入電流

輸出的機械功率Pm=T*ωm ------>輸出轉矩*輸出轉速

直流無刷馬達常數
Torque constant
轉矩常數 Kt=Te/Ia--->馬達輸出轉矩(N*M)/電樞電流(A)

back emf constant
反電勢常數Ke=Ea/ωm----->電樞電壓(V)/馬達機械角速度(rad)

motor constant
馬達常數Km=Ts/
√P s------>堵轉轉矩(N*M)/堵塞功率(√ W)

馬達常數越大效率越好

2011年5月29日 星期日

PADS不使用trace 連接兩個電氣接點



1.首先在Setup- Layer Definition 中選擇 top 或bottom 然後在plane type選split/mixed

2.工具列中選用drafting toolbar 的2D line 將要連接的點 圈在範圍內

圈完後按 Alt+enter 跳出Properties頁面 將Type由2D Line 改為Copper
之後按apply ->Assign Net by Click->OK 結束
就可看到所有的點都連在一起了

2010年8月9日 星期一

如絲亂想

上星期回家前就覺得好像中署的樣子
去火車站時又騎車犁田
整個就覺得很不順
再加上前輩要離職了
硬體部只剩我和老闆而已

都什麼都搞不清楚阿
那麼快就要走了
而且來這麼久了
卻什麼都還沒學到
整天都在晃
到底跑到新竹來做什麼
薪水也沒比較多
又住外面
只是時間比較自由
不過對我也沒差別
還是窩在裡面沒出門阿


2010年6月12日 星期六

期望越高 可不希望失望也越高阿

剛剛接到一通電話
看來電顯示
是一同上課的老大哥
都過了這麼久了
應該是2個月吧
打電話過來聯絡一下
被唸了
知道很多人對我期望很高
可是自身卻會懷疑
這是真的嗎

自身散發出氣質
讓對方的感受有前途無可限量嗎
沒那麼嚴重吧
有那麼臭嗎

老大哥對我發出通牒了
看來要加強心智了
自我的意志力太薄弱
come on
come on


2010年6月2日 星期三

時間像雨像花又像雨

今天晚餐結束
再走回宿舍的路上
響起一個念頭
已有多久沒在家里附近閑晃了
那是從小生長的地方

那想去附近走走的念頭
隨著年紀的增長
漸漸減少

最近兒時的記憶
會穿插思緒中
看到過去種種
才知時間過的這麼迅速

一直提醒自己
時間是最昂貴的
可是卻容易跑去作其他事
正式都沒做到