【摘要】:将“符号”层置为当前层,绘制转换器、译码器及显示器的三个矩形框。同时绘制电阻符号中的矩形,相对位置及尺寸如图9-121所示。图9-122绘制直线将左下角的ADC引线向右移动2,然后执行复制命令,得到另外三条引线。图9-125绘制稳压二极管符号绘制三极管符号。图9-126绘制三极管的步骤发光二极管符号可通过稳压二极管符号进行修改得到,操作如下:1)复制稳压二极管符号,如图9-127所示。
(1)以“A3样板.dwt”样板文件新建文件。
(2)在状态栏【栅格】按钮上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单上选择【设置】。
(3)选中【启用栅格】和【启用捕捉】按钮,将【捕捉X轴间距】和【捕捉Y轴间距】都设置为2.5;将【栅格X轴间距】和【栅格Y轴间距】都设置为5,如图9-120所示。
(4)将“符号”层置为当前层,绘制转换器、译码器及显示器的三个矩形框。同时绘制电阻符号中的矩形,相对位置及尺寸如图9-121所示。
(5)将“连接线”层置位当前层,绘制连接线及电容器符号。注意最后应将电容器符号转换到“符号”层。效果如图9-122所示。
图9-120 设置【捕捉】和【栅格】参数
图9-121 绘制矩形
图9-122 绘制直线
(6)将左下角的ADC引线向右移动2,然后执行复制命令,得到另外三条引线。注意要打开正交功能;线间距离为7。效果如图9-123所示。
(7)关闭【捕捉】功能,打开【对象捕捉】功能。
(8)将电阻符号分别移动并复制到合适位置。并补充绘制电阻连接线以及表示可调电阻的箭头,其中箭头用起点宽度为1、终点宽度为0的多短线表示。关闭【栅格】按钮后的效果如图9-124所示。
图9-123 复制直线
(9)重新打开【捕捉】和【栅格】功能。
(10)将“符号”层置为当前层。
(11)绘制稳压二极管符号。该符号全部由直线组成,效果如图9-125所示。
图9-124 插入电阻符号
图9-125 绘制稳压二极管符号
(12)绘制三极管符号。操作如下:
1)画一个边长为10的正三角形。
命令:_polygon 输入边的数目 <4>:3↙
指定正多边形的中心点或 [边(E)]:E↙
指定边的第一个端点:(捕捉一个栅格点)
指定边的第二个端点:(向右10个图形单位,捕捉另一个栅格点)
效果如图9-126(a)所示。
2)绘制表示三极管发射极的箭头:
命令:_pline
指定起点:(捕捉正三角形的右下角点)
当前线宽为 0.0000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:W↙
指定起点宽度 <0.0000>:↙
指定端点宽度 <0.0000>:1↙
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:(捕捉向左2.5的栅格)
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:↙
效果如图9-126(b)所示。
3)关闭【捕捉】和【栅格】功能。
4)将正三角形连同箭头一起旋转-30°,效果如图9-126(c)所示。
5)分解正三角形,然后将右侧的直线向左移动5个图形单位,效果如图9-126(d)所示。
6)利用捕捉两条斜线的共有端点及输线的中点绘制一段直线,如图9-126(e)所示。
7)以竖线为剪切边修剪斜线,然后利用夹点编辑命令,将竖线两端分别缩短1.5,效果如图9-126(f)所示。
图9-126 绘制三极管的步骤
(13)发光二极管符号可通过稳压二极管符号进行修改得到,操作如下:
1)复制稳压二极管符号,如图9-127(a)所示。
2)删除左侧的短竖线,效果如图9-127(b)所示。
3)以竖线的中点为旋转基点,将图形旋转180°,效果如图9-127(c)所示。
4)利用捕捉栅格点功能绘制箭头,效果如图9-127(d)所示。
5)执行比例缩放命令,将箭头缩小为原来的0.7倍,效果如图9-127(e)所示。
6)将箭头旋转30°,然后移动到合适位置并复制得到另一个箭头,效果如图9-127(f)所示。
图9-127 绘制发光二极管符号的步骤
(14)移动并复制三极管符号及发光二极管符号。此时的图形效果如图9-128所示。
(15)绘制译码器和显示器之间的连接线,操作说明如下:
如图9-129(a)所示:
1)先画左下方的一条连接线。
2)复制得到另外6条水平线。
3)阵列复制得到另外6条竖线。列间距取3。
4) 对相对应的水平线和竖线进行倒圆角操作[“多个(M)”方式],倒角半径为0。效果如图9-129(b)所示。
图9-128 插入三极管及发光二极管符号
(16)绘制电阻与三极管基极之间的连接线:
1)打开正交方式。
2)先画一条连接线:
命令:_line 指定第一点:[捕捉如图9-130(a)所示的中点]
指定下一点或 [放弃(U)]:25(正交向下导向)
指定下一点或 [放弃(U)]:[追踪如图9-130(b)所示的端点]
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:[捕捉如图9-130(b)所示的端点]
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:↙
图9-129 绘制译码器和显示器之间的连接线
图9-130 利用对象追踪确定点的位置
3)两次执行复制命令,得到3条电阻引出的竖线和3条三极管基极引出的竖线,如图9-131(a)所示。
4)复制或阵列复制得到另外3条水平线。水平线间的距离取5。
5)对相对应的水平线和竖线进行倒圆角操作[“多个(M)”方式],倒角半径为0。效果如图9-131(b)所示。
图9-131 电阻与三极管基极之间的连接线
(17)其他连接线的绘制过程不再赘述。
(18)绘显示器框内的数字,操作步骤如下:
1)画一带倒角的矩形。
命令:_rectang
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:c
指定矩形的第一个倒角距离 <0.0000>:0.5↙
指定矩形的第二个倒角距离 <0.5000>:↙
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:(在合适位置指定一点)
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]:@7,7↙
如图9-132(a)所示。
2)分解这个矩形,并删除每个倒角处的斜线。如图9-132(b)所示。
3)将上面的三条直线镜像复制到下侧。如图9-132(c)所示。
4)阵列复制“8”字图形:行间距取12.5。效果如图9-132(d)所示。
5)删除多余线段,效果如图9-132(e)所示。
6)镜像复制最左边的水平线段,效果如图9-132(f)所示。
图9-132 绘制数字
(19)插入数字,并用移动命令调整到合适位置。
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