Введение
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в сервисе» занимает особое место среди изучаемых дисциплин. Автоматизация проектирования в сервисе повышает производительность труда. Использование ЭВМ в сервисном обслуживание компьютерной и микропроцессорной технике в современных условиях постоянно увеличивается [1,2,9-15]. Диагностика, проверка и ремонт аппаратуры, правильность выполненного теоретического расчета различных электрических схем может осуществляться двумя способами:
- экспериментальным исследованием реальных электронных средств;
моделирование электронных средств на персональных компьютерах.
Длительное время преобладал первый способ, который, помимо некоторых достоинств, имел ряд существенных недостатков:
- для экспериментального исследования схем необходимо располагать соответствующим измерительным оборудованием: вольтметрами, амперметрами, электронными осциллографами, генераторами сигналов,частотомерами, анализаторами спектра и др.;
погрешности реальных измерительных приборов не позволяют сравнивать результаты эксперимента и расчёта с требуемой для практики точностью;
для исследования схем необходимо собирать их макеты из реальных элементов, что приводит к существенным материальным затратам.
Моделирование электрических цепей на компьютерах лишено этих и некоторых других недостатков:
- не требуются измерительные приборы и макеты исследуемых схем;
- погрешность исследования схем путем моделирования на компьютере можно сделать достаточно малой;
- время, затрачиваемое на компьютерное моделирование меньше времени, расходуемого на изготовление макета и выполнение экспериментального исследования.
В то же время моделирование реальных схем на компьютере имеет и некоторые недостатки, например, трудно учесть в моделях некоторые реально существующие паразитные параметры элементов схем:
- внутренние сопротивления и проводимости источников;
- собственные индуктивности и ёмкости реальных резисторов;
- потери в катушках индуктивности и конденсаторах.
Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что моделирование электрических схем на компьютерах - это существенный прогресс в технике экспериментальных исследований. Путем сравнительно простых средств — персонального компьютера и программы моделирования можно очень быстро выполнить проверку правильности расчета, установить области допустимых изменений параметров отдельных элементов, существенно снизить затраты на экспериментальные исследования.
В настоящее время существует ряд графических систем и программ проектирования и моделирования электронных средств. Будущий специалист по сервису компьютерной и микропроцессорной технике должен знать современные системы автоматизированного проектирования на основе компьютерной технике, уметь практически использовать существующие системы и пакеты прикладных программ по САПР.
- Учебно – методическое пособие
- Содержание
- Введение
- 1.Общие указания по выполнению курсового проекта
- 2.Примерный перечень тем курсового проекта
- 2.1.В AutoCad выполнить проектирование схемы
- Вариант 23.Мост Вина [1]
- 2.2.В системе OrCad 9.2. (Multisim 10.1, Ultiboard 10.1) выполнить проектирование, моделирование электрической схем и печатной (макетной платы)
- 3.Методические рекомендации по выполнению основных разделов курсового проекта и графической части
- 3.1. Методические рекомендации по выполнению основных разделов курсового проекта и графической части в системе OrCad 9.2
- 3.1.1. Основные теоретические положения о пакете программ OrCad
- 3.1.2.Общая характеристика программы OrCad Capture и основы проектирования электрической схемы
- Структура принципиальной схемы проекта
- 3.1.3.Основы проектирования электрической схемы с помощью графического редактора схем pSpice Schematics
- 3.1.3.2. Создание и редактирование символов компонентов
- Рассмотрим общие положения по моделированию электрической схемы.
- 3.1.4.Моделирование электрической схемы в программе моделирования OrCadpSpiceA/d
- 3.1.4.1.Общие сведения о программах pSpice и Probe
- 3.14.2.Моделирование электрической схемы с помощью программ pSpice и Probe
- 3.1.5.Основы разработки печатной платы в OrCad с помощью редактора печатных плат Layout Plus
- 3.1.5.1.Общие сведения о редакторе печатных плат Layout Plus
- 3.1.5.2.Основы проектирования печатных плат в редакторе печатных плат Layout Plus
- 3.2. Методические рекомендации по выполнению основных разделов курсового проекта и графической части в системе Multisim 10.1 и Ultiboard 10.1
- 3.2.1. Основные теоретические положения о программе Multisim 10
- 9 8 10 11
- 4.2. Пример построения и моделирование схемы
- 3.2.2. Основные теоретические положения и основы работы в программе Ultiboard
- 11 12 13 14 15
- Специальность: 100101 «Сервис»