altium designer如何画多路运放的原理图封装

本文介绍如何在AltiumDesigner中为多路运放如LM324创建自定义封装。从新建集成库开始,逐步演示原理图绘制及封装添加过程。
  1. http://jingyan.baidu.com/article/3ea51489e3feb952e61bba14.html

  2. 只为之后忘记时好找哈哈

  3. 我们在使用Altium Designer时,需要自己画一些多路运放的封装。多路运放由几个相同的运放共用一个PCB封装,如果将几个运放在原理图上分开,在PCB上共用一个封装,这样使用起来会非常方便!以LM324为例讲解!(如果觉得有用记得点赞!!!)

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     打开或新建一个集成库。

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     单击veiw—>workspace panels—>SCH—>SCH Library

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    单击Add添加一个原理图文件,并命名

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     画第一个运放的原理图并保存,在图纸上任意地方单击右键选择Tools—>New Part

    (也可以选择快捷键 T—>W)添加一个新部分!LM324一共有四个运放需要添加4个新部分!

    altium designer如何画多路运放的原理图封装
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     到此原理图画完,接着添加PCB封装!

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     封装添加好后,保存。回到Project界面,单击集成库文件,右键编译工程

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     在原理图中试一下自己画的效果

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### 使用多个LM324AD大器进行电路设计 #### LM324AD概述 LM324AD是一款四通道大器集成电路(SOP-14封装),其内部包含四个完全相同且相互独立的大器单元,除了共享同一电源之外,各之间互不干扰[^1]。 #### 设计原则 当利用多个LM324AD中的不同来构建复杂功能模块时,需注意以下几点: - **供电考虑**:尽管单片IC内的所有共用同一个电源端子,但在实际布局PCB板时应确保良好的去耦电容配置以减少噪声影响。 - **接地处理**:对于多级联接情况下的公共地线连接要特别小心规划,防止形成寄生反馈路径造成不稳定工作状态。 - **信号隔离**:如果某些部分的工作频率差异较大,则建议采取适当措施如增加滤波元件等手段实现电气上的分离。 #### 实际案例分析 ##### 加法器电路实例 通过组合两个甚至更多个单独的LM324AD器件可以很容易搭建一个多输入加法器结构。假设我们想要创建一个三路模拟量求和节点,那么就可以按照如下方式布置连线关系: ```circuitikz \begin{circuitikz}[american voltages] \draw (0,0) node[op amp](opamp){} (-2,-1) to[R=$R_1$, *-*](-1,.5) |- (opamp.-); \draw (-2,-2) to[R=$R_2$,*-*](-1,.5); \draw (-2,-3) to[R=$R_3$,*-*](-1,.5); % Output and feedback resistor \draw (opamp.+)--++(left:.5cm)|-(opamp.out); \draw (opamp.out)-|(2,-.5)to[R=$R_f$,*-*](opamp.-); % Input labels \node at (-2.5,-1)[anchor=east]{V_in1}; \node at (-2.5,-2)[anchor=east]{V_in2}; \node at (-2.5,-3)[anchor=east]{V_in3}; % Output label \node at (2.5,-.5)[anchor=west]{V_out}; \end{circuitikz} ``` 此图展示了如何将三个不同的电压源接入到由单一LM324构成的一个反相加法器中。这里的关键在于合理选取各个电阻值使得增益满足需求的同时保持整体稳定性[^2]。 ##### 微分大器的应用场景 另一个有趣的例子就是采用一对LM324来组成双极型微分大器。这种类型的电路能够有效地捕捉快速变化的脉冲边缘特征,在通信领域有着广泛用途。具体来说,它会根据输入信号的时间导数产生相应的输出响应,即\[ V_{out}=-RC\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(V_{in}) \][^4]。
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