Моделирование - софт
Софт для моделирования можно разделить на несколько категорий в зависимости от задач, которые он решает:
CAD-системы (Computer-Aided Design). Инструменты для создания точных технических чертежей и 3D-моделей. Примеры: AutoCAD, SolidWorks, КОМПАС-3D.
BIM-системы (Building Information Modeling). Комплексные решения для архитектурного проектирования с возможностью создания цифровых двойников зданий. Примеры: Revit, ArchiCAD, Renga.
Системы 3D-моделирования. Программы, ориентированные на создание трёхмерных объектов для визуализации и анимации. Примеры: Blender, 3ds Max, Cinema 4D.
CAE-системы (Computer-Aided Engineering). Решения для инженерных расчётов, симуляций и анализа. Примеры: ANSYS, SolidWorks Simulation, Autodesk CFD.
Специализированные отраслевые решения. Программы, разработанные для конкретных областей (электротехника, ландшафтный дизайн, механика и т. д.). Примеры: AutoCAD Electrical, Eagle PCB, Altium Designer.
sky.pro
Некоторые программы для моделирования:
SketchUp. Программа для 3D-моделирования, ориентированная на архитектуру, дизайн интерьеров, ландшафтное проектирование и строительство.
Fusion 360. Облачная программа для трёхмерного проектирования, инженерного анализа, моделирования и подготовки к производству. Подходит для промышленного дизайна, машиностроения, робототехники и 3D-печати.
КОМПАС-3D. Решение для 3D-моделирования и промышленного проектирования, включающее множество полезных инструментов для инженеров и проектировщиков.
КОМПАС-Строитель. Специализированное программное обеспечение для проектирования строительных объектов, включающее инструменты для создания 2D/3D-моделей и автоматизации рутинных процессов.
-
Система схемотехнического моделирования и проектирования Design Center
Основу системы Design Center составляет программа PSpice, которая является наиболее известной модификацией программы схемотехнического моделирования SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), разработанной в начале 70-х годов в Калифорнийском университете
Основные характеристики системы
Демонстрация основных возможностей
Установка на платформе Windows
Установка на платформе DOS
Программа автоматической трассировки SPECCTRA
Редактирование символов компонентов
Моделирование
Операционные усилители
Компаратор напряжения
Транзисторы СВЧ
Тиристоры
Кварцевый резонатор
Высокочастотные схемы замещения резистора и конденсатора
Нелинейные резисторы, конденсаторы и индуктивности
Структура задания на моделирование
Описание компонентов
Пассивные компоненты
Идеальные ключи
Независимые источники сигналов
Директивы моделиpования
Задание начальных условий
Pасчет стандартных характеристик
Многовариантный анализ
Статистический анализ
Управление выдачей результатов
Вспомогательные файлы, определение параметров и функций
Прочие директивы
Транзисторный полосовой усилитель
Генератор Ван-дер-Поля
Следящая система
Диод
Биполярный транзистор
Полевой транзистор
Модель арсенид-галлиевого полевого транзистора
Система схемотехнического моделирования и проектирования Design Center
МОП-транзисторы
Магнитный сердечник
Основные понятия
Устройства интерфейса
Аналого-цифровой интерфейс
Цифро-аналоговый интерфейс
Модель вход/выход
Устройства питания
Генераторы цифровых сигналов
Цифровые компоненты
Функциональное описание цифровых устройств
Пример моделирования
Пример моделирования - 2
Редактор входных сигналов StmEd
Графический постпроцессор Probe
Программа расчета параметров моделей компонентов Parts
Программа расчета паразитных эффектов печатных плат Polaris
Общие сведения
Режим Layout Editor
Режим Footprint Editor
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Библиотека AMB.SLB
Библиотека ANALOG.SLB
Библиотека BREAKOUT.SLB
Библиотека CONNECT.SLB
Библиотека PORT.SLB
Библиотека SOURCE.SLB
Библиотека SPECIAL.SLB
-
Трассировка печатных плат
В процессе разработки радиоэлектронной аппаратуры различного назначения этап технического или конструкторского проектирования является одним из самых трудоемких, длительных и ответственных [1-2]. На этом этапе осуществляется переход от функционально-логического описания к конструкторской реализации аппаратуры в виде законченных изделий (плат, блоков, кассет, стоек и т.п.) с оформлением конструкторской и технологической документации.
Структура системы FreeStyle Router, функциональные возможности - 2
Установка системы
Общие сведения о системе FreeStyle Router Интерфейс пользователя
Главная панель
Выбор языка
Исходные данные
Определение стиля разработки
Описание контактной площадки типа «сосиска»
Уменьшение ширины сегмента трассы, контактирующего с переходным отверстием
Трассировка проводников
Завершение трассировки, выбор лучшего варианта
Выбор лучшего варианта
Создание промежуточного .pdf - файла
Корректировка расположения компонентов
Проверка правильности разводки
Сохранение результатов
Результаты трассировки
Практические результаты
Полезные рекомендации
Пример некорректного описания ламелей
Заключение
Сообщения об ошибках
Приложение 1
Алгоритм оптимального поиска Нильсона
Библиография
-
Система топологической трассировки печатных плат TopoR
Команда Export доступна из меню в режимах ручного редактирования топологии и в режиме редактирования в стиле FreeStyle. Причем при сохранении из режима редактирования в стиле FreeStyle проводники записываются в файл сглаженными, а при сохранении из режима ручного редактирования, выполняется довольно грубая аппроксимация
-
Разработка посадочных мест на печатной плате для монтажа элементов
Посадочное место (ПМ) — это комплект конструктивных элементов печатной платы, предназначенный для монтажа отдельного ЭРЭ. В него входят в различных сочетаниях контактные площадки (КП), металлизированные отверстия, печатные проводники на наружных слоях и гладкие крепежные отверстия. Кроме этого ПМ может включать в себя параметры защитной и паяльной масок, элементы маркировки и графические элементы сборочного чертежа
Отчетность
Общие соображения
Выбор класса точности ПП
Выбор шага координатной сетки
Расчет диаметров отверстий
Выбор формы и размеров контактных площадок
Выбор варианта формовки выводов и установки электрорадиоэлементов на ПП
Особенности конструкции элементов печатного монтажа
Типовые посадочные места ЭРЭ
Основные сведения о программе P-CAD Pattern Editor
Запуск редактора P-CAD Pattern Editor
Настройка конфигурации графического редактора Pattern Editor
Создание посадочного места для микросхемы Ас планарными выводами
Создание посадочного места для микросхемы КУсо штыревыми выводами
Создание посадочного места транзистора КТГ
Создание посадочного места диода КД
Разработка посадочного места резистора в режиме Pattern Wizard
Создание посадочного места конденсатора К-
Создание посадочного места конденсатора КМметодом редактирования в графическом редакторе P-CAD РСВ
Создание посадочного места катушки индуктивности Д1
Создание посадочного места электрического соединителя ОНКС-
Создание посадочного места «Корпус»
Контрольные вопросы
-
Соединения типа А2В6
Между кристаллом и окружающей его средой всегда существует переходный слой, который образует физическую границу раздела фаз. Все атомы или молекулы, переходящие из одной фазы в другую, некоторое время находятся в том слое, в котором происходят процессы, обусловливающие рост кристалла
Выращивание монокристаллов из растворов.
Выращивание монокристаллов из паровой фазы.
Метод конденсации паров компонентов.
Метод диссоциации или восстановления газообразных соединений
Метод реакций переноса
Методы переноса в протоке.
Соединения A BVI . Общие свойства.
Получение полупроводниковых монокристаллов соединений типа АIIBVI.
Технология синтеза и выращивания монокристаллов с определенными свойствами.
Заключение.
Список используемой литературы.
-
Изготовление печатных плат
Есть такие балончики немецкой фирмы CRAMOLIN с надписью POZITIV. Это и есть фоторезист. Процесс до безумия простой - берем печатку, поливаешь её из балончика - сушишь минут 15-20... потом берешь печатаешь на прозрачной пленке для лазарников саму печатку ( можно сразу из РСАDа), накладываешь пленку на высушенный слой этого резиста - и под киловатный софит (лампа такая для фотографов) на 30-35 минут.
Способ 1: Изготовление с помощью лазерного принтера
Способ 2: Изготовление с помощью лазерного принтера.
Способ 3: Изготовление с помощью лазерного принтера.
уем плоттеpным pапидогpафом
Печатные платы с помощью фотоpезиста
Способ 1: Рисование печатных плат
Способ 2: Рисование печатных плат
Тpавление плат
Снять и поставить микросхему
-
Контактный способ изготовления печатных плат
В настоящее время существует несколько технологий изготовления печатных плат в домашних условиях. Начиная от ручного выведения рисунка дорожек до "продвинутого" - перевода рисунка платы напечатанного на лазерном принтере. Остановлюсь на последнем способе, как потенциально имеющим некоторые перспективы
-
Изготовление печатной платы в домашних условиях
Исходя из геометрических размеров топологии печатной платы вырезаем кусок стеклотекстолита или гетинакса соответствующих размеров. Переносим нашу топологию на кальку несколько больших размеров такую, чтобы нам хватило ее обернуть наш кусок стеклотекстолита. Берем керн (я использую дюбель) и керним отверстия
-
Группы пользователей Autodesk
Команда 3-ОРБИТА активизирует на текущем видовом экране 3М орбитальный вид. Если видимость знака ПСК включена, на орбитальном виде появляется цветной 3М знак. Команда позволяет манипулировать всеми объектами рисунка или только выбранными
-
Обзор методов описания встраиваемой аппаратуры
Изначально ADL (Architecture Description Language) языки (см. обзоры [39-42]) начали появляться в начале 90-х в ответ на потребность в описании модели вычислительной аппаратуры на уровне явной системы команд для обеспечения раннего прототипирования встраиваемых микропроцессоров
Проектирование встраиваемых систем
Обобщенная схема проектирования встраиваемых систем
Разработка программ с помощью кросс-инструментария
Обзор методов описания встраиваемой аппаратуры
Прототипирование на основе кросс-инструментария
Языки описания моделей аппаратуры и соответствующие методы построения кросс-инструментов
Языки синтезируемого описания аппаратуры
VHDL
Verilog
SystemC
Кросс-инструменты поддержки HDL языков
ADL языки
Обзор методов описания встраиваемой аппаратуры
NML
ISDL
EXPRESSION
Языки программирования общего назначения
Анализ существующих подходов
Обзор методов описания встраиваемой аппаратуры
Заключение
Литература
Таблица 1. Характеристики языков
-
Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации
Обучить трубопроводчика линейного вопросам эксплуатации и содержания контрольно – измерительных приборов, их конструкции. По завершению обучения рабочий обязан выполнять виды работ c системами и приборами КИПиА, которые предусмотрены должностной и производственными инструкциями
-
Создание контроллеров автоматизации с помощью C++Builder
Теперь настало время пояснить, что именно делает приведенный выше код. Для управления сервером автоматизации мы создали переменную типа Variant (в C++Builder для этой цели имеется соответствующий класс) и вызвали функцию CreateOleObject, содержащуюся в модуле ComObj библиотеки VCL
Создание контроллера
Некоторые комментарии
Коллекции объектов внутри серверов автоматизации
Использование информации из библиотек типов
-
Пример проектирования дискретного ПИД-регулятора
Пусть имеется модель объекта (Plant, рис. 1) и звена обратной связи (Woc) параметры которых нам заданы. Задача синтеза непрерывного ПИД-регулятора сводится к настройке его параметров - коэффициента усиления пропорционального канала и сопрягающих частот интегрального и дифференциального каналов
ЭТАП 1 - Синтез ПФ непрерывного ПИД-регулятора
ЭТАП 2 - Переход к эквивалентной дискретной ПФ ПИД-регулятора
Transfer Function Gain 47.6 s^n Numerator Denumerator s^1s^2s^3 63.521.21 020001 Рис. 2
ЭТАП 3 - Выбор структурной схемы (алгоритма программы) и получение РУ цифрового ПИД-регулятора
ЭТАП 4 - Написание программы ПИД-регулятора для ЦВМ
ЭТАП 5 - Проверка работоспособности спроектированного цифрового ПИД-регулятора
-
Программа sPlan - простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем
Элементы, содержащиеся на чертеже, обычно именуются и нумеруются по порядку, например так - R1, R2, R3 и т.д., если вы хотите, то sPlan может сделать это автоматически.
Библиотека элементов
Описание программы
Свойства больших текстов
Как добавить ярлыки
Группы
Формы
Экспорт чертежей
Как импортировать графические файлы
Контуры и заливка
Линии разметки
Лупа
Как создать точки соединения проводников
Контакты
Настройка сетки
Mnogogran
Параметры листа чертежа
Чертежные инструменты
Как провести линии
Параметры линий
Печать
Права на перевод
Только
Разделение элементов
Поиск элементов
Файлы библиотек
Импорт файлов библиотек
Сохранение библиотек
Как переименовать файлы библиотеки
Создание новых библиотек
Символы и элементы
Как создать собственный элемент или символ
Размеры и форма элементов
SPlan 5.0
Вьюер
Листы
Списки элементов
Автонумерация элементов
Свойства и редактирование элементов
Новые возможности sPlan 5.0
Выбор, удаление и перемещение элементов
Цвет элементов
Выбор библиотек
Управление библиотекой
Редактирование библиотек
-
Учебное пособие по PRO Engineer 2001
Первая деталь (или компонент), помещаемая в сборку, называется базовым компонентом. Все остальные компоненты подсоединяются к этой детали и ориентируются посредством зависимостей (constraints). Зависимости можно представить ограничителями перемещений
-
Самоучитель по Making The Drawings
Классический курс инженерной графики включает основные разделы начертательной геометрии и черчения и является также основой, базой для дальнейшего изучения специальных графических курсов: компьютерной графики, строительного, горного, топографического черчения и др.
Введение
Краткий обзор
Общие сведения
Материалы
Инструменты
Принадлежности и приборы
Графические автоматы
Методы выполнения графических работ
Общие сведения
Форматы
Основная надпись
Масштабы
Линии
Надписи на чертежах
Основные правила нанесения размеров на чертеже
Общие сведения
Деление отрезка прямой
Деление окружности
Скругление углов
Сопряжение дуг окружностей прямой линией
Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой
Сопряжение дуги окружности и прямой линии второй дугой
Овалы
Лекальные кривые
Определение чертежа
Основные элементы геометрического пространства
Геометрические тела и их отображение
Метод проекций
Способы проецирования
Свойства проекций
Ортогональные проекции
Аксонометрические проекции
Проекции с числовыми отметками
Комплексный чертеж точки
Элементы трехпроекционного комплексного чертежа точки
Положение точки в пространстве трехмерного угла
Конкурирующие точки
Замена плоскостей проекций
Прямоугольные координаты точек
Иллюстрированный самоучитель по Making The Drawings
Образование линий
Комплексный чертеж прямой линии
Расположение прямой относительно плоскостей проекций
Взаимное расположение двух прямых
Определение натуральной величины отрезка прямой линии
Кривые линии
Это означает, что
Поэтому приведем
Взаимное расположение точки и линии
Образование поверхностей
Поверхности вращения
Точка и линия на поверхности
Задачи построения
Иллюстрация
Изображение плоскости на чертеже
Расположение плоскости
Особые линии в плоскости
Взаимное расположение точки, прямой и плоскости
Иллюстрация
Коническая и цилиндрическая поверхности
Торсовые поверхности
Гранные поверхности
Винтовые поверхности
Общие сведения о преобразовании комплексного чертежа
И способ вращения.
Способ плоскопараллельного перемещения
Способ замены плоскостей проекций
И позволяет определить
Новую плоскость проекций
На рис. 113 построена
Способ вращения
Одним катетом которого
Общие сведения о позиционных задачах
Принадлежности точки
Пересечение прямой с плоскостью
Иллюстрация
Пересечение двух плоскостей
Пересечение поверхности с плоскостью. Тела с вырезами
Пересечение поверхностей
Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных секущих плоскостей
Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных сфер
Особые случаи построения линии пересечения двух поверхностей вращения
Общие сведения о метрических задачах
Определение истинной величины расстояний
Определялась натуральная
Задача 3). На рис
Определение истинной величины углов
Из произвольной точки
Определение истинной величины плоской фигуры
Построение разверток поверхностей
Иллюстрация
Развертки пирамидальных и конических поверхностей
Развертки призматических и цилиндрических поверхностей
Общие сведения об аксонометрических проекциях
В целом аксонометрический
Виды аксонометрических проекций
Прямоугольная изометрия
Следовательно, аксонометрией
Прямоугольная диметрия
Общие сведения
Построение видов на чертеже
Построение третьего вида предмета по двум данным
Выполнение разрезов на чертеже
Выполнение сечений на чертеже
Иллюстрация
Выносные элементы
Условности и упрощения при изображении предмета
Вместо лекальных кривых
Построение наглядного изображения предмета
Затем проводим линии
На оси z отмечаем
Общие сведения
Разъемные соединения
Неразъемные соединения
Специальные соединения деталей
Иллюстрированный самоучитель по Making The Drawings
Общие сведения о выполнении и оформлении рабочих чертежей деталей
Нанесение обозначений материалов на рабочих чертежах деталей
Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей
В настоящем параграфе
Обозначение шероховатости поверхностей на рабочих чертежах деталей
Выполнение чертежей оригинальных деталей
Выполнение эскизов деталей
Выполнение технических рисунков деталей
Общие сведения об изделиях
Выполнение чертежа общего вида
Сборочный чертеж
Выполнение спецификации к сборочному чертежу
Порядок выполнения сборочного чертежа
Чтение и деталирование сборочного чертежа
Выполнение схем
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ