ውስብስብ ፕሮግራም ሊደረግ የሚችል የሎጂክ መሳሪያ (CPLD) በሪዘርቬሽንዎ ውስጥ አስፈላጊ የሃርድዌር አካል ነው። ስሙ እንደሚያመለክተው፣ እነዚህን ቺፖች የሚፈልጓቸውን የሎጂክ ተግባራት ለማቅረብ ፕሮግራም ማድረግ ይችላሉ። ይህ ምናልባት ጊዜ ያለፈባቸውን ቺፖችን መተካት ወይም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለመማር እና ለመሞከር የሚያስችል መንገድ ሊሆን ይችላል። CPLDን ከመጠቀም እና ከመሞከር የተሻለ የመማር መንገድ ምንድነው?
የሲፒኤልዲ ሞጁል ፈጠርኩኝ፤ ይህም በሌለው የዳቦ ሰሌዳ ላይ ያሉትን ጨምሮ በብዙ ነገሮች ላይ መሰካት እንድችል ነው፤ ነገር ግን ተሳስቻለሁ። በሌለው የዳቦ ሰሌዳ ላይ ያለው የፕለጊን ቦታ 1.1 ኢንች እንደሆነ ይመስላል። በሁለቱም በኩል ለረድፍ ሽቦዎች ቦታ አልሰጠሁም። ኧረ።
ግን እንደገና ልጀምርና ምን እያደረግኩ እንደሆነ የበለጠ ላሳይ፤ እንደ ኪት ሊገነባ የሚችል፣ በቤት ውስጥ በቀላሉ ሊሸጥ የሚችል፣ በወረዳ ውስጥ ፕሮግራም ሊደረግ የሚችል እና በ3.3 ወይም 5 ቮልት ሊሰራ የሚችል ፕሮግራም ሊደረግ የሚችል አመክንዮ መስራት እፈልጋለሁ።
በቀላሉ የሚሸጥ ኪት ለማግኘት፣ በ3.3v እና 5v ስሪቶች የሚገኝ የድሮ የሲፒኤልዲ ክፍል ተጠቀምኩኝ፣ እና የኃይል አቅርቦቱ ምንም ይሁን ምን ፕሮግራሚንግነቱን እቀጥላለሁ። ሎጂኩ ራሱ ከአልቴራ ማክስ ተከታታይ የተገኘ የሲፒኤልዲ አይሲ ሲሆን በሁለት ስሪቶች የሚገኝ ሲሆን ለ32 ወይም 64 ማክሮ ሴሎች ላላቸው የወረዳ ሰሌዳዎች ተስማሚ ነው። ማክሮ ሴሎች በሎጂካዊ "ቃላት" የተቀረጹ እና ከዚያም ከሌሎች ማክሮ ሴሎች ጋር በፕሮግራም ሊሰሩ በሚችሉ ግንኙነቶች የተገናኙ መሰረታዊ የሎጂክ ግንባታ ብሎኮች ናቸው።
ንድፉን ስንመለከት፣ ብዙ ይዘት እንደሌለው ማየት ይችላሉ፡ በመሠረቱ CPLD፣ የወረዳ ውስጥ የፕሮግራም አወጣጥ ዑደት እና የ CPLD አመክንዮውን የሚያንቀሳቅሰው ኦስሲሌተር።
ይህ ክፍል EPM7032 እና EPM7064 ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ባለ 44-ፒን የፕላስቲክ እርሳስ ቺፕ ተሸካሚ (PLCC) ይጠቀማል፣ አንዳንድ ጊዜ የሊድ እርሳስ J ቅርፅ ስላለው J ሊድ ይባላል። ይህ ፓኬጅ ወደ ቀዳዳ ሶኬት ውስጥ ሊገባ ወይም በቀጥታ ወደ PCB ሊሸፈን ይችላል።
በቦርድ ላይ ኦሲሌተር ይዟል፣ ስለዚህ CPLD ስራዎችን በብቃት ማከናወን እና ውጫዊ ሰዓት ሳያስፈልግ በራሱ ፈጣን ቆጣሪዎችን መፍጠር ይችላል። ውጫዊ ሰዓት ካለ፣ በሞጁሉ ላይ ያለው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ሰዓት በእያንዳንዱ የውጪው ሰዓት እየጨመረ ወይም እየወደቀ ጠርዝ ላይ የሰዓት ክስተት ለመፍጠር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፣ እና አሁንም የ CPLD/FPGA መመሪያዎችን ይከተሉ፣ ማለትም "አሲኖመር" የሰዓት ግቤትን ከመንዳት ይልቅ ውስጣዊውን ዓለም አቀፍ የሰዓት አውታረ መረብ መጠቀም አለብዎት። የዚህ ኦሲሌተር ደረጃ የተሰጠው የኃይል አቅርቦት ቮልቴጅ ከ1.8 እና 5.5 ቮልት መካከል ነው።
ቪዲዮውን ከተመለከቱ፣ በኦስሲሌተሩ ላይ ያለውን "INH" ፒን እንዴት መያዝ እንዳለብኝ የግል ምርጫዬን እንደምወያይ ያያሉ፤ በቀላሉ ለማስቀመጥ፣ የስፔክሽኑ ሉህ ህጋዊ መሆኑን ካረጋገጥኩ በኋላ፣ እንዲንሳፈፍ እፈቅዳለሁ።
እንደዚህ አይነት ተግባራትን ስሰራ፣ በአእምሮዬ ውስጥ የፈነጠቁት ምክንያቶች የግቤት ፒኖችን በቀጥታ ከኃይል ሀዲዶቹ ጋር ማገናኘት አለመፈለጌን ያካትታሉ (ከተቻለ)። ማለትም፣ በሽግግር ወቅት ጅረቱን ለመገደብ ተከታታይ ተቃዋሚዎችን መጠቀም እመርጣለሁ፣ አስፈላጊ ባይሆንም።
ባለፉት ዓመታት፣ በምርት ላይ አንዳንድ ችግሮችን አይቻለሁ (ትላልቅ ቡድኖች)፣ እና አልፎ አልፎ እንደ ፓወር ብስክሌት ያሉ ነገሮች ከፓወር ሀዲዱ ጋር በቀጥታ የተገናኙት ፒኖች ከቺፑ ራሱ የበለጠ ቮልቴጅ እንዲኖራቸው ያስችላሉ፣ ይህም መጥፎ ነው። በመጨረሻም፣ ፒኑን ከፓወር ሀዲዱ ጋር በሪዚስተር (ኃይልም ይሁን መሬት) ያገናኙት፣ እና ሰዎች ሀሳባቸውን ቀይረው ፒኑን በኋላ ላይ መጠቀም ይችላሉ። ይህ በተለይ ጥቅም ላይ ባልዋሉ በሮች ልምድ ውስጥ እውነት ነው፣ እነዚህ በሮች ተንሳፋፊ ወይም ያልተገናኙ መተው እንደሌለባቸው ያውቁ ይሆናል። የመጎተት ተከላካይ በመጠቀም፣ ምልክቱን ማገናኘት እና የመዳብ ዱካዎችን ሳይቆርጡ በሩን መጠቀም ይችላሉ።
የ10-ፒን ማያያዣው እና ጥቂት ተቃዋሚዎች የፕሮግራም አወጣጥ ዑደት ይፈጥራሉ። ሁሉም ተቃዋሚዎች ፑል-አፕ ተቃዋሚዎች ከሆኑ፣ የሬዚስተር ኔትወርክ እጠቀማለሁ፣ ግን የሚያሳዝነው፣ አንዱ መሬት ላይ ነው።
እንዲህ ዓይነቱን ገለልተኛ CPLD ፕሮግራም ለማድረግ፣ የተወሰነ ፕሮግራመር ያስፈልጋል። ይህ ማለት ለእኔ ቀላል ነው፣ ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ከጎኔ ጥቂት አሉኝ፣ ነገር ግን ከሌለዎት ወደ ጨዋታው ለመግባት ብዙም አያሠቃይም። የተፈቀደው "Altera USB Blaster" በ50 ዶላር ይሸጣል እና ከDigikey እና ከሌሎች ቦታዎች መግዛት ይቻላል። ከEbay በርካታ ክሎኖች አሉኝ፣ ከእነዚህም ውስጥ አንዱ አልቴራ፣ Xilinx እና Latticeን በተመሳሳይ ጊዜ የሚደግፍ ክሎን ነው። በኢንተርኔት ላይ የራስዎን ክሎን ለመስራት የሚያገለግል ፕሮጀክት እና ኮድ አለ፣ ለፕሮግራመር ክሎኖችን ለመስራት በሚቻሉ ቪዲዮዎች ዝርዝሬ ውስጥ እዘረዝራለሁ። እንዲሁም የ motherboard፣ Arduino፣ PIC፣ ወዘተ. ፕሮግራም ሊደረግባቸው የሚችሉበትን የጋሻ ዲዛይን አሳያለሁ።
CPLDን ለማጠናቀር እና ለማቀናበር የሚያስፈልገው ሶፍትዌር ከአልቴራ በነፃ ይገኛል፣ ነገር ግን ይህ አሮጌ ክፍል የድሮውን ስሪት 9.1 ይፈልጋል። መልካም ዜናው የምወደው አሮጌ ስሪት መሆኑ ነው። ሊታወቅ የሚችል የጊዜ ትንተና ነበረው፣ ነገር ግን በኋላ ላይ ተወግዷል።
ፒሲቢው ቀላል ባለ ሁለት ጎን ዲዛይን ነው፣ የወረዳ ሰሌዳው እስከተስማማው ድረስ፣ መዳብን ለመሬት ማፍሰሻ እና አንዳንድ ጊዜ ለኃይል አቅርቦት እጠቀማለሁ። አንዳንድ ጊዜ መፍሰስ በጣም ስለሚሰበር ችግር ወይም የተዝረከረከ የመጨረሻ ውጤት ሊያስከትል ይችላል፣ ስለዚህ እንደገና የመዳብ መፍሰስ መሳሪያ ነው፣ ነገር ግን መቆጣጠር ያስፈልገዋል።
ዛሬ፣ ብዙ (ብዙ ባይሆኑም) የCAD ሶፍትዌር ፓኬጆች የመጨረሻውን ምርት 3D እይታዎች የያዙ ናቸው፣ ምንም እንኳን የምስሎቹ ትክክለኛነት ልክ እንደ ክፍሎቹን ለመወከል ጥቅም ላይ ከዋሉት 3D ሞዴሎች ጋር እኩል ትክክል ቢሆንም። እዚህ ለ44-ፒን ሶኬት፣ ለፕሮግራም ማገናኛ እና ለኦስሲሌተር የ3D ሞዴልን የመረጥኩበትን ቦታ ማየት ይችላሉ። መጠቀም የምወዳቸው አንዳንድ የ3D ፓኬጆች እነሆ፡
ብዙ ኩባንያዎች የክፍላቸው 3D ሞዴሎችም አሏቸው። ሞሌክስ በዚህ መስክ ጥሩ ስራ የሰራ ኩባንያ አንዱ ምሳሌ ነው።
የሰራሁት ስህተት እንደ ውበት አይነት ተግባርን አይጎዳውም፣ እና ዋናው ችግር አይደለም፣ ማለትም ለአንድ ነጠላ የዳቦ ሰሌዳ ተስማሚ አይደለም ማለት ነው።
ዲዛይኑን ከማንም ጋር ልጋራው እንደምችል ካሰብኩ በኋላ፣ ወዲያውኑ በሲፒኤልዲ ስዕላዊ ምልክቶች እና በ40-ፒን ማገናኛው ፒኖውት እርካታ አልነበረኝም፣ ይህም አጠቃላይ አሻራው ነው። ባለ 40-ፒን ድርብ ረድፍ ማገናኛ ምልክት ያዝኩና ወደ 1-ኢንች የእግር አሻራ አስተካክለዋለሁ፣ ነገር ግን የፒን ቁጥሮቹ 1፣ 2፣ 3፣ 4 አይደሉም... ነገር ግን ልክ እንደ ሪባን ኬብል ማገናኛዎች እንደ DIP ጥቅል 3፣ 5፣ 7 በጎን በኩል 1 ቁጥር ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ፣ ከሞጁሉ ጋር እንዴት መገናኘት እና መላ መፈለግ እንደሚቻል ለመወሰን የማይታወቅ የእግር አሻራ ነው።
በተመሳሳይ፣ የCPLD ፒን ምደባዎች ትንሽ ግራ የሚያጋቡ ናቸው፣ እና ምልክቶችን ለመፍጠር በBoundary Scan Description Language (BSDL) ላይ የተመሰረቱ የመገልገያዎችን ስብስብ ተጠቀምኩ። አብዛኛዎቹ ዋና ዋና ሻጮች ለዋና ዋና ክፍሎቻቸው የሚገኙ የBSDL ፋይሎች አሏቸው፣ ይህም ምልክቶችን እና ፓኬጆችን በራስ-ሰር (ከፊል-) እንዲፈጥሩ ያስችልዎታል። እንደ ማንኛውም አውቶሜሽን፣ እንደ መሳሪያ መታየት አለበት እና ለተሻለ ውጤት ተጨማሪ ማሳጅ ሊፈልግ ይችላል። በዚህ ሁኔታ፣ ፒኖቹን በፊደል ቅደም ተከተል እንዲዘረዝር ፈቅጃለሁ፣ ይህም በቦርዱ ላይ ያሉትን ፒኖች ሲከታተል በዘፈቀደ ነው። በዚያ ቀን በጣም ተጨንቄ ነበር ማለት እችላለሁ።
እነዚህን አቋራጮች በመንገድ ላይ በሆነ ጊዜ ትከፍላለህ። ይህንን ሞጁል ለማሻሻል ስሄድ፣ የኦሲሎስኮፕ ምርመራህን የት እንደምታስቀምጥ ማወቅ የንድፍ ምልክቱን ከማየት የበለጠ ቀላል እንዲሆን ከክፍሉ ጋር የሚስማማ የፒን አቀማመጥ እወስናለሁ።
የወረዳ ቦርዶችን ሲጠቀሙ፣ በዋናነት ውበት ያላቸው ወይም ጠቃሚ የሆኑ ሌሎች ማሻሻያዎች አሉ። የፒን 1 አመልካች በብዙ ፓኬጆች ውስጥ የተለመደ መሆን አለበት፣ እና ሁልጊዜም የኦሲሎስኮፕ መሬትን ወይም የVOM እርሳስን ለማገናኘት ቀላል የመሬት ነጥብ እመርጣለሁ። ይህንንም ሁለት-ፒን ማገናኛ በመጨመር ማከል እችላለሁ፣ ይህም ኃይል እና መሬት ከታችኛው ፒኖች ጋር ከመጣበቅ ይልቅ በቀጥታ ወደ ሰሌዳው እንዲተገበሩ ነው።
የወረዳ ሰሌዳውን ከማሻሻልዎ በፊት፣ በአካላዊ እና በውበት ችግሮች ስር በትክክል እንደሚሰራ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ከበራሁ እና ኦስሲሌተሩ በትክክል እየሰራ መሆኑን ካረጋገጥኩ በኋላ ፕሮግራመር አስገባሁት። የ3.3v ስሪት ከፕሮግራሚንግ ሶፍትዌሩ የበለጠ አዲስ ቢሆንም፣ CPLDን አግኝቶ "ያልታወቀ" መሳሪያ አድርጎ አሳየኝ።
ቀጥሎም፣ በኳርተስ ውስጥ ቆጣሪ ፈጠርኩ እና የፒን ቁጥሮችን መደብኩ። ፈጣን ማጠናቀር እና ማውረድ እና በኦሲሎስኮፕ የሚታየው ቆጣሪ ተግባር ዲዛይኑ ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣሉ።
በቬሪሎግ ውስጥ ያለው ፈጣን የሙከራ ዑደት በጣም ቀላል ነው። ኮዱ ከዚህ በታች ተዘርዝሯል። ስኬማቲክ እና የቬሪሎግ የሙከራ ዑደትን እንደ Quartus II ፕሮጀክት የያዘ የዚፕ ፋይል ማውረድ ይችላሉ (ስሪት 9.1 ያስፈልገዋል)።
እንደገለጽኩት፣ ዲዛይኑን ስጋራ ወይም ማንኛውንም የችግር መፍቻ ስሰራ ለሚያስፈልጉት ዝርዝሮች የበለጠ ትኩረት ለመስጠት የወረዳ ቦርዱን ሁለተኛ ክለሳ አደርጋለሁ። የታችኛውን ማያያዣ ስፋት ወደ 0.9 ኢንች ወይም ከዚያ በታች ማስተካከል ስላለብኝ፣ ወደ 0.6 ኢንች ማቀናበሩን መቀጠል እችላለሁ፣ ይህም መደበኛ "ሰፊ" የዲአይፒ ጥቅል ነው። ይህንን ማድረግ ማለት የታችኛው ፒኖች ከሲፒኤልዲ ሶኬት አሻራ እንዲወጡ መፍቀድ ማለት ነው። ይህንን በወቅቱ በእጅ ስለተገጣጠመ በምርት ሁኔታ ውስጥ አላደርገውም ነበር፣ ነገር ግን ከግቦቹ አንዱ የእጅ-ሽፋን ኪት መስራት ነበር። የእጅ-ሽፋን ስምምነት ኦስሲሌተሩ በSMD ወለል መጫኛ መያዣ ውስጥ መሆን አለበት የሚለው ነው፣ የቀዳዳው ስሪት በጣም ትልቅ ነው እና ብዙውን ጊዜ የምፈልገውን የቮልቴጅ ክልል አይደግፍም።
እነዚህን ሞጁሎች በመጠቀም የተሟላ ቀላል ኮምፒውተር መገንባት ይቻላል? ማህደረ ትውስታ መጨመር እንዳለብኝ አስባለሁ።
ሎል...አዎ፣ የሚወሰነው በምን አይነት ኮምፒውተር ላይ ነው። ሆኖም ግን፣ "እውነተኛ" ማይክሮኮንትሮለሮች/ማይክሮኮምፒውተሮች በሞጁሉ "ፒን ቦንዲንግ" ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል፣ ይህ ማለት ከሞጁሉ ውስጥ በቂ ቃላትን ማግኘት አይችሉም ማለት ነው፣ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ለማድረግ።
64 መጠን ያለው የተሟላ የNTSC ካሜራ የጊዜ አቆጣጠር እና ሁነታ መቆጣጠሪያ ሠራሁ፣ ስለዚህ ምንም ፕሮሰሰር አያስፈልግም።
ናንድ ቱ ቴትሪስ በተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉት ስትራክቸራል ቬሪሎግ እና ኤችዲኤል (HDL) ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ናቸው።
የጉድጓድ ክፍሎች ለምን ተፈጠሩ? ብየዳ 0805 ቀላል ነው! አሁን እያንዳንዱ ቲንከር ይህንን ክህሎት የሚማርበት ጊዜ ነው።
የላይኛው ሶኬት ከታች የተሸጠውን ፒን እንዲደራረብ ካደረግኩ፣ "6 ማዕከላትን (የ40-ፒን ቺፕን ማስመሰል) ወይም ሰያፍ ወዘተ. መጠቀም እችላለሁ። ይህ ለሸቀጣሸቀጥ የታችኛውን እርሳሶች በእጅ የሚሸጡ ክፍሎች ሲሆን ከእግሮቹ ጀርባ ያለው የላይኛው ሶኬት ነው።
ነገር ግን ለጀማሪዎች ከታች በኩል ማሸግ ይከብዳል። የዳቦ ሰሌዳውን PCB ራስጌዎች ስሸድ (እነዚህ ርካሽ የ SMD አስማሚ ቦርዶች በኢቤይ ላይ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸው ለፕሮቶታይፕ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ)፣ ራስጌዎቹን ወደ ዳቦ ሰሌዳው አስገባለሁ፣ ከዚያም PCB ን በላዩ ላይ አደርጋለሁ፣ ከዚያም በቀላሉ ማሸግ እችላለሁ። ለዳቦ ሰሌዳዎች በጣም ተስማሚ ነው። ከታች በኩል ማሸግ ከፈለጉ የበለጠ ከባድ ነው።
ሲፒኤልዲ መሃል ላይ ከሆነ (ለመገጣጠም ቀላል ሊሆን ይችላል)፣ ሳይደራረብ በሰያፍ ሊጫን ይችላል፣ 4 ረድፎች አሉ፣ ወይም ሲፒኤልዲ በአንድ በኩል ሊሆን ይችላል፡
ማገናኛውን ከመቀላቀልዎ በፊት በዳቦ ሰሌዳው ውስጥ ለማስገባት ለሰጡን ጠቃሚ ምክር እናመሰግናለን። የእኔ ትንሽ ያልተረጋጋ ነው።
በአንደኛው ጫፍ ላይ ያለው የDIP ቅርጸት የዳቦ ሰሌዳ ፒኖች እና በሌላኛው ጫፍ ላይ ያለው የቺፕ ሶኬት "ዶንግል" አይነትስ? ቺፑ በዳቦ ሰሌዳው ጫፍ ላይ ሊሰቀል ይችላል። መንገዱ ጥብቅ ይሆናል።
|####### ******************** |. አዎ፣ ልክ Xilinx እና Lattice "ነጻ" ስሪቶች እንዳሏቸው ሁሉ የአልቴራን "ነጻ" ስሪት ለመጠቀም ወሰንኩ። ሁሉም ክፍት የድጋፍ ድጋፎች ምን እንደሆኑ ለመረዳት ከአል ዊሊያምስ ጋር ዑደቱን ማጠናቀቅ አለብኝ፣ ይህም የመሳሪያውን ተከታታይ ባህሪያት ማካተት አለበት። ይህን ካልኩ በኋላ፣ በነጻው ስሪት ብዙ ሰርቻለሁ።
አዎ፣ CPLD እኔ እንደማምንባቸው ፒኖች ጋር እንደሚደራረብ እያሳየህ ነው። በትክክል ከተከተልኩት፣ ይህ እንደ ሬቭ 2 ሊመስል ይችላል። ለ(ጅምላ) ምርት ስነድፍ፣ ሁልጊዜ ለ"የእጅ ማደያ ስብሰባ" ደረጃ አለርጂክ ነኝ ምክንያቱም እርስ በርስ ስለሚደራረቡ (በእርግጥም በክፍል ባልሆነው በኩል ያሉት የማደያ ፒኖች)። ) ቀድሞውኑ በእጅ የሚሸጠው አካል ነው) ነገር ግን ይህ ትንሽ ኪት ብቻ ነው፣ ምርትን ተኮር ዲዛይን አይደለም። በእድሜዬ ለማስወገድ የሚከብዱ አንዳንድ ልማዶች አሉኝ። 
በዳቦ ሰሌዳው ጠርዝ ላይ ሲሰቀል የቲ ቅርጽ ያለው የወረዳ ሰሌዳ (CPLD) እና ሰፊ የቲ ቅርጽ ያለው ክፍል ያለው ተገብሮ ክፍሎች ያሉት ይመስለኛል። ከአዳፍሩት ራስፒ ቲ-ኮብለር (http://www.adafruit.com/products/2028) ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር። ይህ አብዛኛውን የዳቦ ሰሌዳ ቦታ እንዲገኝ ያደርገዋል።
በሚያሳዝን ሁኔታ፣ መቋረጡ ልክ እንደ XR2206 እና ICL8038 ላይ እንደተመሠረቱት ሁሉም የተግባር ማመንጫዎች ሁሉ በጎን ፕሮጀክቶች ላይ አጠቃቀሙን በእጅጉ ይገድባል።
አስደሳች ሀሳብ። እነዚህን ሁለት ቺፖች ወድጃቸዋለሁ። CPLD ጊዜው ያለፈበት አይደለም፣ በ3.3v ለመግዛት ርካሽ መንገድ ነው።
"ከንቱነትህ" በተመለከተ... በዳቦ ሰሌዳው ላይ ለማስቀመጥ አዲስ አቀማመጥ አላደረግክም። ሽቦውን መጀመሪያ በዳቦ ሰሌዳው ላይ አድርግ፣ ከዚያም cpld ን በሽቦው ላይ አድርግ። ወይም የኃይል እና የመሬት ቁርጥራጮችን ከአንዱ ማውጣት ከቻልክ ሁለት የዳቦ ሰሌዳዎችን ተጠቀም።
ስለ አልቲየም እና ኢግል። ኪካድን አስበዋል? ከኢግል ይልቅ አልቲየምን እንደሚመርጡ ምንም አይነት ገደቦች የሉትም፣ እና በነባሪነት ለሁሉም ያልተገናኙ ፒኖች የDRC ስህተቶችን ይፈጥራል። ፒን መክፈት በእርግጥ ከፈለጉ፣ መናገር አለብዎት። (ምናልባት ለግብዓት ብቻ፣ ለውጤት ሳይሆን፣ እና እስካሁን አልተረጋገጠም)። ሌላው ጥሩ ባህሪ ለመማር በጣም ቀላል መሆኑ ነው። አንድ ከሰዓት በኋላ ብቻ ነው የፈጀው፣ እና በጣም ጥሩው የመግቢያ መመሪያ አስጀምሮኛል።
ከጉድጓዱ በላይ ያለውን (ትልቁን ክፍል) smd እመርጣለሁ። ለመጠቀም ቀላል ናቸው። ፒሲቢን ሁልጊዜ ማዞር አያስፈልግዎትም። (አንዳንድ ሞኝነት ስህተቶች የተከሰቱት በማንጸባረቅ ምክንያት ነው...)። እና የሬዚስተሩን መሪ መቁረጥ አያስፈልግዎትም። ዲዛይን ሲያጋሩ፣ ብዙ ፓኬጆች በፒሲቢ ወይም በአንድ ክፍል ላይ በቀላሉ ሊቀመጡ ይችላሉ። የSMD ሬዚስተር TH። (አቀማመጡን ትንሽ የበለጠ ውስብስብ ያደርገዋል)።
"KiCad Getting Starting" የሚለውን በፒዲኤፍ ቅርጸት ተጠቀምኩ። የተጠቀምኩበት የድሮ ቅጂ 29 ገጾች ያሉት ሲሆን የቅርብ ጊዜው እትም ደግሞ 52 ገጾች አሉት። በሌሎች አጋዥ ስልጠናዎች (የቪዲዮ አገናኞችን ጨምሮ) ማግኘት ይችላሉ፡ http://kicad-pcb.org/help/tutorials/
ከሃክዳይ የመጣው [ክሪስ ጌሜል] እና ዘ አምፕ ሆው በኪካድ http://kicad-pcb.org/help/tutorials/ ላይ ተከታታይ ፊልም እንደሰሩ አውቃለሁ።
ኪካድ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፣ በRev 2 ላይ ምን እንደሚፈጠር እስቲ ልየው። ለአስተያየትዎ አመሰግናለሁ። ያልተገናኙ ግብዓቶች ለDRC (ERC) ጥሩ ነገር ናቸው፣ እና ለማገናኛዎች እና ለስላሳ ወይም IO እንዲቆዩ የሚያደርጉ ሌሎች ነገሮች፣ አብዛኛዎቹ የCAD ግንኙነት አቋራጭ መልዕክቶች ብዙውን ጊዜ መወገድ ይችላሉ።
ፈጣን ሙከራ አሂድና ማገናኛውን ወደ ባዶ ጠረጴዛ ጣል፣ ማብራሪያዎችን እና DRC አሂድ። ለእያንዳንዱ ፒን የdrc ስህተቶችን ሰጠኝ። ሆኖም ግን፣ የሚታወቁ ያልተገናኙ ፒኖችን ምልክት ማድረግ በጣም ቀላል ነው።
ወደ ተገብሮ ተዋቅሯል። መፈለግ አለብኝ (ክፍል አርትዕ -> ከቤተ-መጽሐፍት አርታኢ ጋር ያርትዑ። የቤተ-መጽሐፍት አርታኢው ክፍልዎን በተለየ መስኮት ይከፍታል እና ይጭናል፣ የክፍሉን ማንኛውንም ክፍል መፈተሽ ወይም መቀየር ይችላሉ። የተቀየረው ክፍል በንድፍዎ ውስጥ ሊቀመጥ ወይም ሊዘመን ይችላል። ይህ ክፍሎችን ለመለወጥ በጣም ቀላል ያደርገዋል። ስለ ቤተ-መጽሐፍቱ ብዙም ግድ የለኝም። ለምሳሌ፣ cpld የሚጠቀሙ ከሆነ፣ ለፒኖቹ ትርጉም ያላቸው ስሞችን መመደብ ይፈልጋሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ የራስዎን ክፍሎች ለመንደፍ ጥሩ በይነገጽ አለ።
በኪካድ ERC ውስጥ፣ "ያልተገናኙ" ፒኖች ከ"ተገዢ ፒኖች" የተለየ የፒን አይነት ሲሆኑ፣ ሁሉም "ያልተገናኙ" ፒኖች ስህተቶችን ያስከትላሉ። ERC የሚሰራበት መንገድ ከራስዎ ምርጫዎች ጋር በቀላሉ ሊስተካከል ይችላል፡ መሳሪያዎች -> የኤሌክትሪክ ደንቦች ቼክ -> አማራጮች።
የፖስታ ሰዓት፡ ህዳር-18-2021





