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PART 1 OrCAD CAPTURE제 1 장 OrCAD 입문1.1 OrCAD 기본 아이콘(Icon)1.2 OrCAD를 이용한 설계 과정1.3 Capture의 시작1.4 Capture의 기본1.5 설계 구조1.6 OrCAD CIS 시스템제 2 장 OrCAD 설계2.1 설계의 시작2.2 설계 환경 설정2.3 설계 환경 설정 연습제 3 장 회로도 작성3.1 부품 배치3.2 부품 배선제 4 장 네트리스트 작성4.1 네트리스트 작성의 준비 작업4.2 네트리스트 작성4.3 레포트(Report) 작성제 5 장 계층구조 설계5.1 계층구조 블록의 입력과 수정5.2 계층구조 포트와 계층구조 핀의 입력 및 수5.3 오프-페이지 커넥터 입력 및 수정제 6 장 새로운 부품 작성6.1 라이브러리와 부품6.2 새로운 부품의 작성 및 수정6.3 부품의 보기 및 수정제 7 장 인터페이스7.1 설계 주고받기7.2 속성 주고받기7.3 OrCAD 프로그램과 인터페이스제 8 장 설계 실습8.1 8031 컨트롤러 회로를 평면구조로 그리기8.2 8031 컨트롤러 회로를 계층구조로 그리기PART 2 Allegro PCB Editor제 1 장 인쇄회로기판의 기초지식1.1 PCB의 개요1.2 PCB의 종류1.3 PCB 제조방법1.4 PCB 관련 용어제 2 장 OrCAD PCB Editor 기능 및 설계2.1 PCB Editor 기본구성2.2 PCB Editor 설계과정 요약제 3 장 설계 환경 설정3.1 설계환경 설정3.2 사용자 환경설정제 4 장 Board Design4.1 Board Mechanical Symbol 작성4.2 새로운 Board 설계제 5 장 부품의 배치5.1 부품의 배치환경5.2 Placement Commands5.3 Manually Placement (수동배치)5.4 Quickplace (자동배치)5.5 그 외 배치 방법제 6 장 수동 및 자동 배선방법6.1 배선 전 Display 환경설정6.2 수동배선 설정6.3 Create Fanout6.4 자동배선제 7 장 Copper Areas7.1 동판배치(Copper Pour)제 8 장 후처리 과정(Post Processing)8.1 Artwork Parameters8.2 NC Data 추출하기제 9 장 Symbol Library 제작9.1 Symbol Library의 의미9.2 PCB Editor Library9.3 Padstack의 정의9.4 Package Symbol 제작PART 3 따라하기 실습예제제 1 장 단안정 멀티바이브레이터1.1 회로도1.2 회로도 그리기1.3 유틸리티1.4 PCB 설계보드 설정1.5 부품 배치 (Part Placement)1.6 Color Setting1.7 배선 (Routing)1.8 설계 마무리 작업1.9 후처리 과정(Post Processing)1.10 검토사항제 2 장 8진 UP/DOWN 카운터2.1 회로도2.2 회로도 그리기2.3 유틸리티2.4 PCB 설계보드 설정2.5 부품 배치 (Part Placement)2.6 Color Setting2.7 배선 (Routing)2.8 후처리 과정(Post Processing)2.9 검토사항제 3 장 설계요건에 따른 PCB 설계3.1 회로도3.2 회로도 그리기3.3 유틸리티3.4 PCB 설계보드 설정3.5 부품 배치 (Part Placement)3.6 Color Setting3.7 배선 (Routing)3.8 후처리 과정(Post Processing)3.9 검토사항제 4 장 정류회로4.1 회로도4.2 회로도 그리기4.3 유틸리티4.4 PCB 설계보드 설정4.5 부품 배치(Part Placement)4.6 Color Setting4.7 배선(Routing)4.8 설계 마무리 작업4.9 후처리 과정(Post Processing)4.10 검토사항제 5 장 프리셋 카운터5.1 회로도5.2 회로도 그리기5.3 유틸리티5.4 PCB 설계보드 설정5.5 부품 배치(Part Placement)5.6 Color Setting5.7 배선(Routing)5.8 설계 마무리 작업5.9 후처리 과정(Post Processing)5.10 검토사항
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오늘날 정보화 사회의 구현에 맞추어 전기 및 전자 산업은 빠른 속도로 변화하고 있다. 변화에 따른 다양한 요구로 인해 회로의 복잡성 증가, 동작 속도와 집적도의 증가, 제품의 다양화 및 라이프 사이클 감소 등 개발자에게 신속한 대응의 필요성이 커지고 있다. 이러한 환경 변화에 쉽게 적응할 수 있는, 보다 나은 개발툴들이 필요하게 되었다.Cadence사의 OrCAD Capture는 오늘날 전자 회로 설계분야에서 가장 보편적으로 사용되는 빠르고 강력한 업계 표준의 범용 회로설계 편집 도구로서 자리를 잡고 있다. 복잡한 PCB, FPGA, CPLD 등의 설계 대상에 관계없이 입력툴로 사용할 수 있으며, 빠르고 편리한 사용자 인터페이스를 제공하고 있다. 또한, 기존의 PCB의 회로도면을 재구성 또는, HDL 모듈로 디지털 회로를 구성하고자 할 때, OrCAD Capture는 이러한 수정, 검증 작업을 위한 완벽한 작업환경을 제공하기도 한다.Allegro PCB Editor는 전자회로 산업계에서 많이 요구되는 고속이며, 고집적인 PCB 설계에 대응되는 툴이다. 기본적인 회로도면과 PCB툴 간의 연동, 고속 회로설계를 고려한 PCB 설계의 규칙설정 및 적용을 위한 강력한 환경을 제공하고 있다.본서는 Cadence사의 Allegro OrCAD Ver16.6을 기본으로 하였다. 즉, OrCAD Capture Ver16.6과 OrCAD PCB Editor Ver16.6의 기본적인 사용법과 실무예제를 통한 활용능력 배양에 중점을 두었다. 본서는 크게 3개의 Part로 구성된다. Part 1은 Orcad Capture를 사용한 회로도 작성 및 회로도 작성과 관련된 응용프로그램 수행에 대해 설명하고, 실습예제를 이용한 실습을 수행할 수 있도록 하였다. Part 2는 OrCAD PCB Editor를 이용한 PCB 설계방법 및 이와 관련된 명령어를 실습할 수 있도록 하였다. Part 3은 ‘따라하기 실습예제’ 부분으로 총 4개의 실습과제를 통하여 회로도 작성에서 PCB 설계 및 거버 파일 작성까지의 각 과정을 차근차근 따라서 하는 실습을 통하여 회로도 입력에서부터 PCB 보드 제작의 과정을 숙지할 수 있도록 하였다.본서의 미흡한 부분은 앞으로도 지속적으로 보완할 예정이며, 본서가 출간되기까지 수고해주신 나인플러스IT(주) 및 복두출판사 관계자 여러분의 노고에 감사드린다.
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