Перейти к содержимому

Как пользоваться компас электрик

  • автор:

Редактор схем и отчетов

В предыдущей части статьи (№ 8’2004) мы рассматривали основные функции построения принципиальных схем. В этой статье мы познакомимся с процедурами выпуска остальных документов проекта.

Итак, после разработки принципиальной схемы или же сразу после определения исходных данных проекта (комплектующих изделий) в системе КОМПАС-Электрик можно сформировать перечень элементов (ПЭ), причем этот перечень элементов можно выпустить как на все комплектующие изделия проекта, так и на те, которые присутствуют в конкретной схеме проекта, то есть ПЭ может формироваться к любой электрической схеме проекта (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент перечня элементов

Перечень элементов создается в автоматическом режиме и не требует участия пользователя в этом процессе. Все данные для его заполнения система получает из проекта и базы данных комплектующих (БДК). Одинаковые типы комплектующих изделий автоматически суммируются или группируются.

Ведомость покупных изделий (ВП) (как и перечень элементов), формируется в автоматическом режиме (рис. 2). ВП создается на весь проект, и в нее попадают только те изделия, которые в базе данных имеют соответствующий признак — «покупной».

Рис. 2. Фрагмент ведомости покупных изделий

Электрическая схема расположения (Э7) показывает относительное расположение электротехнических изделий на несущих поверхностях. Проектировщики иногда называют ее общим видом. Все изображения каждого типа аппаратов (проекционные виды) прочитываются из базы данных, а пользователю остается всего лишь указать их месторасположение на несущей конструкции. Оформление чертежа (простановка размеров, нанесение технических требований и т.п.) осуществляется мощными средствами системы КОМПАС-График. В результате этого конструктор может получить не просто схему расположения аппаратов на поверхности, а полноценный сборочный чертеж, оформленный по всем правилам соответствующих стандартов (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент сборочного чертежа панели пульта управления

КОМПАС-Электрик позволяет сформировать спецификацию на сборочный чертеж — схему расположения, что осуществляется следующим образом:

• указываем на чертеже аппарат, а затем вызываем команду формирования записи спецификации, которая автоматически формирует запись спецификации, составленную по рекомендации базы данных системы;

• выполняем необходимые корректировки записи и подтверждаем завершение ее формирования. Записи спецификации для объектов, которые не являются электротехническими изделиями, формируются средствами КОМПАС-График;

• после подготовки данных спецификация для сборочной единицы формируется автоматически.

По схеме расположения КОМПАС-Электрик автоматически формирует чертеж разметки поверхности, на котором показываются отверстия для установки и крепления аппаратов, обрабатываемые на несущих поверхностях: плитах, щитах, панелях, крышках и т.п. (рис. 4). Шаблоны крепежа для этих аппаратов система получает из базы данных.

Рис. 4. Фрагмент чертежа доработки панели пульта под установку кнопок

Имея в наличии принципиальную схему (Э3) и схему расположения (Э7), система предоставляет возможность сформировать в автоматическом режиме схему соединений (Э4) (рис. 5). Таким образом, система вставляет монтажный вид аппарата, взятый из базы данных, в реальные координаты, полученные из схемы расположения. Возле выводов обозначений отображаются адресные ссылки.

Рис. 5. Фрагмент схемы соединений панели пульта

При необходимости на схему можно нанести линии электрической связи, показав тем самым трассы прокладки проводов. Во время построения линий связи система в динамическом режиме подсвечивает точки подключения на монтажном виде аппарата. При этом, в зависимости от ситуации, цвет точки изменяется (красный/зеленый), что в значительной мере облегчает эту процедуру:

• сразу после вызова команды на монтажных видах подсвечиваются зеленым цветом те точки подключения, которые имеют подключение в принципиальной схеме, а красным — те, которые такого подключения не имеют;

• после того как начальная точка линии связи зафиксирована в точке подключения, на монтажных видах подсвечиваются зеленым цветом только те точки подключения, которые подключаются к этому же потенциальному узлу.

При отсутствии схемы расположения расстановка монтажных видов в схеме соединений может выполняться в ручном режиме: пользователь выбирает из перечня позиционных обозначений аппаратов то, которое нужно вставить в чертеж, а система подгружает из базы данных монтажный вид аппарата, соответствующий конкретному примененному в проекте типу, и располагает его на поле чертежа.

Вместо схемы соединений (подключения (Э4), общей (Э6)) либо в дополнение к ней может быть выпущена таблица соединений (подключения — ТС4, общая — ТС6). Таблица формируется автоматически по исходным данным, хранящимся в проекте (рис. 6). Форма таблиц при необходимости может быть изменена.

Мы рассказали о рекомендуемой системой последовательности выпуска документов проекта, при соблюдении которой обеспечивается наивысший уровень автоматизации. Но это не означает, что на практике от этой последовательности нельзя отступать: в любой момент временно может выпускаться какой угодно документ проекта, но при этом пользователь теряет в скорости работы и в степени автоматизации.

Рис. 6. Фрагмент таблицы соединений панели пульта

Кроме того, здесь были приведены примеры документов для одной монтажной единицы проекта — панели пульта. В реальном же режиме работы на каждый электрический узел проектируемого изделия может быть выпущен соответствующий набор документов. Количество документов одного типа в проекте не ограничено.

Помимо перечисленных типов документов в проект КОМПАС-Электрик можно включать любые таблично-текстовые документы, фрагменты и чертежи, созданные средствами КОМПАС-График, что обеспечивает централизованное хранение всех документов проекта.

На этом мы завершаем описание работы пользователя в системе КОМПАС-Электрик. Однако в дальнейшем мы обещаем информировать читателей о новинках и о функциональном развитии этой системы.

«САПР и графика» 10’2000

Редактор схем и отчетов

В конце мая системе КОМПАС-Электрик исполнился год. За столь короткий срок пользователями системы стали уже около 60 предприятий Белоруссии, Казахстана, России и Украины, где в общей сложности эксплуатируется более 100 рабочих мест. Неплохой результат для продукта, который лишь недавно выпущен компанией АСКОН, осваивающей новую для себя нишу рынка САПР!

Продолжаем изучать вместе

Сейчас готовится к выходу очередная версия КОМПАС-Электрик. Основной акцент в данной версии сделан на повышение качества системы за счет оптимизации алгоритмов работы ее ядра.

В предыдущей статье («САПР и графика» № 5’2004 «КОМПАС-Электрик — изучаем вместе. Работаем с базами данных») мы рассматривали «сердце» системы — базу данных. Теперь же речь пойдет о Редакторе схем и отчетов, с помощью которого осуществляется выпуск документов проекта электрооборудования, а точнее — о стратегии работы над проектом, вводе исходных данных и построении принципиальной электрической схемы.

Редактор схем и отчетов построен на базе чертежно-графической системы КОМПАС-График. КОМПАС-Электрик расширяет предоставляемый базовый набор инструментов для построения геометрических объектов и разработки текстовых документов в «сторону» электротехники.

Работа в Редакторе схем и отчетов начинается с создания проекта. В терминах КОМПАС-Электрик проект — это комплект документов на изготовление и сопровождение электрооборудования электрифицируемого изделия. Проект представляет собой один файл, который с помощью встроенного в Редактор схем и отчетов Менеджера проектов разворачивается в дерево проекта (рис. 1).

Рис. 1

Изделие, разрабатываемое в КОМПАС-Электрик, состоит из электротехнических аппаратов, устанавливаемых на несущих конструкциях — поверхностях (панели, стены, пульты). Эти поверхности , в свою очередь, устанавливаются в оболочках (ящики, шкафы, камеры), являясь тем самым элементами ее конструкции. Структура изделия представляется в Менеджере проектов в виде дерева на уровне Комплектующие.

Конструктор может начать работу над проектом по-разному: с ввода исходных данных по проекту (выбирая комплектующие) или с разработки документов проекта, причем это может быть любой документ проекта. Мы рекомендуем начинать работу с принципиальной электрической схемы, хотя оба указанных варианта вполне могут пересекаться: в системе отсутствует жестко заданная технологическая последовательность проектирования, что выгодно отличает ее от ряда конкурирующих аналогов.

При вводе исходных данных конструктор определяет количество оболочек и их типы, которые можно выбрать из базы данных или описать вручную. «Внутри» оболочек описываются поверхности и при необходимости им назначаются типы из базы данных или они вводятся вручную. И уже на поверхности непосредственно из базы данных комплектующих добавляются аппараты. При добавлении аппарата ему назначается позиционное обозначение, которое является основным идентификатором в проекте. По ходу работы над проектом конструктор может перемещать аппараты как между поверхностями одной оболочки, так и между разными оболочками изделия.

Рис. 2

Каждому аппарату в изделии может быть назначен сопутствующий элемент, в качестве которого могут выступать конструктивные элементы (кронштейны, стойки и т.п.) или другие электрические аппараты. В последнем случае появляется возможность расширять первоначальный набор функциональных частей основного аппарата (например, за счет присоединения контактной приставки у магнитного пускателя увеличивается набор свободных контактов). Таким образом, сопутствующие элементы — это изделия дополнительного заказа.

При появлении электрического соединения между аппаратами, установленными на разных поверхностях, на трассе этого соединения формируется клемма. Клемма добавляется в клеммник (рис. 2). Наличие клеммника на поверхности определяется в настройках системы. При отсутствии клеммника на поверхности внешние связи автоматически ведутся непосредственно на выводы аппаратов.

После ввода данных оптимальным шагом является начало разработки принципиальной схемы (Э3), поскольку именно она дает полное представление о составе изделия и электрических связях в нем (рис. 3). Для разработки принципиальной схемы в системе предусмотрен ряд функций, которые мы рассмотрим далее.

Рис. 3

Вставка УГО

Позволяет вставить в схему условное графическое обозначение (УГО) аппарата и назначить ему позиционное обозначение, а также выбрать его тип из базы данных комплектующих. При вводе позиционного обозначения система осуществляет несколько проверок (так называемых контролей): запрет ввода русских букв; обязательная завершенность позиционного обозначения цифрой; соответствие буквенного кода, введенного пользователем, тому значению, которое указано в базе данных; запрет на наличие в позиционном обозначении специальных символов. Все перечисленные проверки можно отключить в любой момент. УГО может вставляться в схему с любым допустимым углом поворота, что позволяет строить схемы с горизонтальной, вертикальной и смешанной ориентацией цепей. Угол поворота может изменяться и непосредственно в схеме. При повороте УГО положение его текстов автоматически корректируется (рис. 4). Каждое текстовое поле, расположенное возле УГО, может быть отображено на схеме либо скрыто. При работе с аппаратами в схемах осуществляется контр оль использования функциональных частей изделия. Например, система предупреждает о переполнении контактных групп у аппаратов релейного типа. После назначения типа аппарата из базы данных на УГО возле выводов отображаются реальные номера зажимов, соответствующие той функциональной части аппарата, которую представляет УГО в схеме.

Возле УГО, представляющих на схеме аппараты разнесенным способом, формируется перекрестная ссылка, показывающая лист и зону, в которых расположены все остальные УГО одного аппарата.

Рис. 4

Построение соединителей и вставка на них специальных символов

В системе соединители представлены тремя видами: линиями электрической связи; групповыми линиями связи и электрическими шинами. Группа соединителей, ограниченная выводами УГО, объединяется в потенциальный узел. Для потенциального узла может быть назначен номер провода (маркировка) и функция цепи, к которой он относится. Перечень функций цепей для каждого нового проекта может быть уникален — это и силовые, и информационные, и управляющие цепи, и любые иные. Для функции цепи может быть назначен тип провода и тип клеммы, что позволяет автоматически назначать их конкретному соединению в монтажно-коммутационных схемах. На линии электрической связи могут быть вставлены следующие дополнительные символы (рис. 5):

Рис. 5

1. Клемма — проходная, силовая, контрольная. Символ клеммы не разрывает потенциальный узел. Символы клемм также могут автоматически расставляться после завершения процедуры формирования клеммника.

2. Перемычка , предназначенная для разрыва потенциального узла.

3. Обозначение коаксиального кабеля.

4. Экранирование отдельных проводов или группы проводов. К экрану можно подключать линию электрической связи.

5. Объединение отдельных проводов в кабель.

6. Скрутка двух и более проводов.

8. Соединение с корпусом.

9. Обрыв соединителя.

Последние три символа позволяют графически объединить несвязанные соединители в один потенциальный узел, а также соединить линиями связи элементы, находящиеся на разных листах принципиальной схемы.

Линии электрической связи обладают ассоциативной связью с «зажимами» электрических аппаратов, то есть закрепляются в точках подключения к УГО и не отрываются от них при его перемещении. Кроме того, линии связей автоматически разрываются при пересечении выводов УГО и «затягиваются» при его удалении.

Если в схеме возникает T-образное пересечение, то в этих местах автоматически вставляется точка связи. Для X-образных пересечений появление точки связи зависит от настроек системы.

Маркировка (номера проводов) может расставляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Но в любом случае осуществляется контроль дублирования ее значений.

Изменение свойств объектов схем

Любое свойство того или иного объекта схемы может быть изменено в любое время. Все перечисляемые далее свойства можно менять централизованно в соответствующем диалоге свойств, который создан для каждого вида объекта.

Документ или лист документа. Для них можно изменить любое значение, которое заносится в основную надпись чертежа, а также имя. Это упрощает процедуру поиска в дереве проекта нужного документа или листа. Для листа в любое время можно изменить формат и оформление.

Оболочка. Для оболочки можно изменить имя, тип (описать как оригинальное, или унифицированное, или стандартное изделие), а также ввести комментарий.

Поверхность. Для поверхности можно изменить имя, тип (описать как оригинальное, или унифицированное, или стандартное изделие), ввести комментарий. Здесь же можно дать разрешение на формирование клеммника для внешних связей, разрешить или запретить внешнее соединение с поверхностями других оболочек, отредактировать внешние трассы соединений.

Аппарат. Для аппарата можно изменять позиционное обозначение, тип аппарата. Можно вводить и изменять надписи, наносимые на несущие поверхности рядом с аппаратом. Также можно вводить и изменять тексты, которые отображаются на схемах. Система позволяет управлять форматом перекрестных ссылок, назначать сопутствующие элементы, просматривать и вставлять в схему из диалога УГО любого типа, которые указаны в базе данных именно для этого типа аппарата.

Соединители. Для соединителей можно вводить маркировку потенциального узла, отображать или скрывать ее на линиях связи, вводить номер линии в группе, если она подключена к групповой линии связи. Можно также назначать потенциальному узлу функциональную цепь и задавать имя шины.

Клеммник . Для клеммника можно вводить позиционное обозначение и выбирать тип из базы данных, изменять состав клемм, назначать тип для отдельной клеммы, если клеммник состоит из набора отдельных клемм, опре­де­лять параметры графического представления клеммника в схемах (клеммник в схемы вставляется в виде таблицы).

Посредством перечисленных функций пользователь осуществляет разработку принципиальных электрических схем, одна из которых приведена на рис. 6.

Разработанная принципиальная схема — это уже на 70-80% готовый проект. Большинство других документов проекта получаются автоматически. Таким образом, грамотная работа специалистов в редакторе схем и отчетов позволяет существенно облегчить свой труд и резко повысить его производительность.

Рис. 6

«САПР и графика» 8’2004

КОМПАС-Электрик: осваиваем вместе с читателями

Эта публикация открывает цикл статей, посвященных новому программному продукту в семействе КОМПАС — КОМПАС-Электрик. Из них вы узнаете об основных возможностях этой системы, о приемах работы с базами данных, со схемами и таблицами и о многом другом. Первая статья носит, скорее, обзорный характер. Поскольку в журнале «САПР и графика» уже рассказывалось о выходе системы КОМПАС-Электрик и о ее основных параметрах (см. статью «Прибавление в семействе» в № 9’2003), то в данной статье акцент будет сделан на новшествах, появившихся в новом релизе, вышедшем в конце января текущего года.

Назначение системы

Напомним, что система КОМПАС-Электрик предназначена для автоматизации проектирования и для выпуска комплекта документов (схем и отчетов к ним) на электрооборудование объектов производства. В качестве объектов производства могут выступать любые объекты, в которых для выполнения электрических связей используется проводной монтаж. Это и низковольтные комплектные устройства (НКУ), и системы релейной защиты и автоматики (РЗА), и АСУ технологических процессов, и многое другое. Систему можно применять в институтах, конструкторских бюро и отделах, которые проектируют электроприводы, нестандартное оборудование.

Преимущества использования системы

• Повышается скорость создания и оформления документов проекта — система обладает функциями автоматического формирования большей части документов в проекте.

• Исключение рутинных операций — каждая комплектующая единица проекта вводится только один раз, и при формировании различных документов дальнейшее использование ее данных происходит автоматически.

• Повышение качества выпускаемых предприятием изделий — система обладает рядом элементарных контрольных функций, отсутствующих при ручном проектировании.

• Рост качества оформления документов — все графические обозначения электроаппаратов во всех документах проекта приведены к единому представлению, элементы оформления чертежей полностью соответствуют требованиям ЕСКД.

• Единое информационное пространство предприятия — наличие комплекса CAD/CAM/CAE/PDM-систем компании АСКОН позволяет всем подразделениям предприятия, как конструкторским, так и технологическим, работать в едином информационном пространстве.

Все эти преимущества повышают конкурентоспособность изделий, а соответственно и самого предприятия.

Структура системы

Система состоит из двух основных модулей: базы данных и редактора схем и отчетов.

База данных системы содержит комплектующие изделия, применяемые в проектах, а также условные графические обозначения (УГО), используемые при создании схем электрического вида. База данных уже имеет первичное наполнение — около 4 тыс. типоисполнений изделий и около 350 графических обозначений, но в то же время является открытой для пользователей, то есть в нее в любой момент можно добавлять новые комплектующие изделия и УГО. Для повышения удобства работы с базой данных в системе имеются Менеджер базы данных комплектующих и Менеджер библиотеки условных графических обозначений, а также Мастера сохранения УГО для различных типов схем.

В редакторе схем и отчетов осуществляется создание, редактирование, оформление и вывод на печатающие устройства документов проекта. Для управления файлами проектов и их документами в редакторе предусмотрен Менеджер проектов. Под управлением здесь понимается создание, сохранение проектов и документов, а также навигация между ними.

Используемые СУБД

Сегодня база данных системы КОМПАС-Электрик может работать на платформе следующих систем управления базами данных (СУБД): Microsoft SQL Server 2000; Microsoft Access 2002; Borland InterBase V6. На этом перечень поддерживаемых СУБД не заканчивается — следующей СУБД станет Oracle.

Тактовая циклограмма работы станка

Графическая платформа

В качестве графической платформы используется чертежно-графическая система КОМПАС 3D V6 Plus, а точнее модуль двумерного конструирования КОМПАС-График. Сама система уже не нуждается в представлении — она широко известна как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Сегодня почти 2 тыс. предприятий различного профиля с успехом используют разные системы КОМПАС в своей деятельности, и количество пользователей постоянно увеличивается.

Основные функции КОМПАС-Электрик

• Добавление и редактирование комплектующих в базе данных; добавление новых УГО в библиотеку и настройка ее структуры.

• Вставка УГО из библиотеки в схему электрическую принципиальную, его обработка и выполнение контрольных функций.

• Построение и редактирование линий электрической связи, электрических шин, групповых линий связи.

• Ручная и автоматическая расстановка маркировки проводов.

• Вставка спецсимволов линий связи (экран, кабель, коаксиальный проводник, скрутка и т.п.), влияющая на выбор типа проводника.

• Функция централизованной корректировки электрических связей в изделии (Сводная таблица, Диалог изменения внешних трасс).

• Автоматическое формирование клеммников по ходу работы над проектом.

Количество функций постоянно увеличивается, причем многие из них появляются по предложению пользователей.

Первые итоги и прогнозы

Пользователи внимательно изучают новый продукт КОМПАС-Электрик, его возможности и перспективы. Уже несколько десятков предприятий приобрели систему или взяли ее в опытную эксплуатацию и выполнили с ее помощью свои проекты. Но даже первые месяцы промышленного использования продукта показывают, что его ожидает большое будущее, тем более что «родители» не устают прививать ему всё новые навыки и способности.

Новшества, появившиеся после выхода первой версии системы

Система находится в постоянном активном развитии, вследствие чего во второй ее версии появились следующие новшества:

• значительно расширилась номенклатура базы данных и библиотеки УГО: в 5 раз (до 4 тыс. типоисполнений) увеличилась база данных комплектующих изделий, в 3,5 раза (около 350 УГО) — библиотека УГО;

• ранее схемы соединений могли быть выполнены только адресным способом, теперь появилась возможность в этих схемах показывать трассы прокладки проводов;

• добавился новый тип документа — тактовая циклограмма (см. рисунок);

• увеличилось количество поддерживаемых СУБД: в первой версии использовалась СУБД InterBase (или ее аналог FireBird), теперь можно также применять MS SQL Server и MS Access. При этом существует возможность быстрого перевода базы данных на любую СУБД непосредственно на предприятии;

• реализована возможность объединения разных баз данных в одну;

• появилась возможность добавления нового аппарата в базу данных непосредственно из документа проекта, находящегося на стадии разработки;

• добавлена долгожданная функция «резиновости» и «затягивания» линий электрической связи;

• также появилось множество других сервисных функций, повышающих комфортность работы конструктора с системой.

Основные направления развития системы

Планы дальнейшего развития системы предусматривают следующие шаги:

• тесную интеграцию с системой управления составом изделия ЛОЦМАН:PLM;

• наполнение базы данных комплектующими изделиями зарубежных производителей;

• введение в систему расчетного модуля;

• реализация трехмерного представления аппаратов в схемах расположения.

Создание и редактирование условных графических обозначений радиоэлектронных компонентов в программной среде «КОМПАС-Электрик V14»

В 2013 году вышла обновленная, 14‑я версия программного продукта «КОМПАС‑3D» компании «АСКОН». В состав системы входит такое приложение, как «КОМПАС-Электрик», дополняющее функциональные возможности программы «КОМПАС‑3D» инструментарием для решения специализированных инженерных задач по проектированию электрических схем. С приложением поставляется библиотека условных графических обозначений, использование элементов которой существенно упрощает и ускоряет создание электрических чертежей. Также в «КОМПАС-Электрик V14» можно создавать свои собственные и редактировать имеющиеся в библиотеке условные графические обозначения. В статье описан процесс создания и редактирования условных графических обозначений радиоэлектронных компонентов, а также их сохранение в библиотеку для последующего использования при разработке электрических чертежей.

Введение

«АСКОН» — крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения и интегратор в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. Программное обеспечение компании «АСКОН» применяют свыше 7000 промышленных предприятий и проектных организаций в России и за рубежом.

Основная задача, решаемая системой «КОМПАС-Электрик», — автоматизация конструкторских работ, связанных с выпуском документации на электрооборудование объектов производства.

Система «КОМПАС-Электрик V14» выпущена в двух вариантах:

  • «КОМПАС-Электрик Express». Это приложение ориентировано на выпуск электрических принципиальных схем и перечней элементов к ним.
  • «КОМПАС-Электрик». Это приложение ориентировано на выпуск полного комплекта документов на электрооборудование и комплекта эксплуатационной документации на программируемые логические контроллеры.

Цель автоматизации проектирования в системе «КОМПАС-Электрик» — повышение скорости проектирования и качества выпускаемой документации.

Создание условных графических обозначений

На электрической схеме изображаются символы компонентов, электрические связи между ними, текстовая информация, таблицы, буквенно-цифровые обозначения и основные надписи. При наличии в библиотеке всех символов компонентов из заданной электрической схемы можно приступать к ее созданию. Однако может случиться так, что в библиотеке, поставляемой с системой «КОМПАС», отсутствует один или несколько необходимых символов. В таком случае «КОМПАС-Электрик» предоставляет возможность самостоятельно разработать недостающие для вашего проекта условные графические обозначения (УГО) и сохранить их для последующего использования в библиотеку УГО. Она является местом хранения таких библиотечных элементов, как условные графические обозначения для электрических принципиальных, монтажно-коммутационных схем и для схем расположения. Условное графическое обозначение радиоэлектронного компонента представляет этот компонент на электрической принципиальной схеме и состоит из элементов графики и текстовой информации.

Процесс создания УГО в программе «КОМПАС-Электрик» состоит из трех этапов:

  • создание элементов графики;
  • ввод текстовой информации;
  • сохранение в библиотеку УГО.

Создание элементов графики и ввод текстовой информации производится средствами редактора схем и отчетов. Сохранение уже разработанного условного графического обозначения в библиотеку УГО выполняется при помощи мастера сохранения УГО.

«КОМПАС-Электрик» — менеджер библиотеки условных графических обозначений

Рис. 1. «КОМПАС-Электрик» — менеджер библиотеки условных графических обозначений

Как показано на рис. 1, набор символов микросхем библиотеки УГО неполный. Таким образом, у сотрудников проектного подразделения возникает необходимость пополнять библиотеку самостоятельно. Поэтому проектировщик должен владеть всем арсеналом средств системы для создания условных графических обозначений элементов схем и в нужный момент уметь применить их на практике.

Меню запуска «АСКОН»

Рис. 2. Меню запуска «АСКОН»

Рассмотрим процесс создания символов компонентов в программе «КОМПАС-Электрик» на примере микросхемы К555ИМ5 (зарубежный аналог SN74LS183), которая содержит два полных одноразрядных сумматора, каждый из которых имеет три входа (А, В и С) и два выхода (S и Р). Для этого в меню запуска «АСКОН» выберем пункт «КОМПАС-Электрик V14/Редактор схем и отчетов» (рис. 2). Создание элементов графики и ввод текстовой информации нового символа осуществляется в новом фрагменте или на новом листе чертежа. Создать новый лист в программе «КОМПАС-Электрик» можно при помощи команды меню «Файл/Создать…». В результате будет открыто диалоговое окно «Новый документ» (рис. 3), в котором на вкладке «Новые документы» представлены пиктограммы следующих документов:

Диалоговое окно «Новый документ»

Рис. 3. Диалоговое окно «Новый документ»

Выберите при помощи левой кнопки мыши пиктограмму «Чертеж» и нажмите на кнопку ОК. Аналогичным образом можно создать и новый фрагмент чертежа.

Для удобства работы по созданию условного графического обозначения рекомендуется включить сетку. Сделать это можно, нажав левой кнопкой мыши на пиктограмму «Сетка» на панели инструментов «Текущее состояние».

Для добавления выводов и создания графики символов радиоэлектронных компонентов редактор схем и отчетов имеет набор средств, которые размещены на следующих инструментальных панелях:

Для рисования контура символа и других элементов графики могут быть применены следующие инструменты панели «Геометрия»:

  • «Точка».
  • «Вспомогательная прямая».
  • «Отрезок».
  • «Окружность».
  • «Дуга».
  • «Эллипс».
  • «Непрерывный ввод объектов» — при этом конечная точка предыдущего объекта является началом следующего.
  • «Линия».
  • «Мультилиния» — объект из нескольких линий, эквидистантных базовой линии.
  • «Кривая Безье».
  • «Фаска» — фаска между пересекающимися объектами.
  • «Скругление» — скругление между пересекающимися объектами.
  • «Прямоугольник».

На панели «Обозначения» для создания символа радиоэлектронного компонента есть такие инструменты, как:

Инструмент «Ввод текста» используется для редактирования и добавления текстовых надписей в символ компонента. При этом для текста можно задать шрифт, высоту символов, начертание (курсив, полужирный, подчеркнутый), цвет текста на панели редактирования текста (рис. 4), которая открывается автоматически после выделения предназначенного для редактирования фрагмента текста. Названия текстовых полей при разработке УГО вводятся условно, и в дальнейшем при использовании символа радиоэлектронного компонента на электрической принципиальной схеме их можно редактировать. При необходимости видимость текстовых полей УГО на схеме можно отключить.

Редактирование надписи при помощи панели редактирования текста

Рис. 4. Редактирование надписи при помощи панели редактирования текста

При нанесении текстовых полей можно использовать следующие сокращения:

  • БЦО — буквенно-цифровое обозначение (позиционное обозначение) символа компонента на электрической принципиальной схеме;
  • 3n— номер вывода (на электрической принципиальной схеме — цоколевка), где n — порядковый номер текстового поля такого же типа, то есть номера вывода в символе радиоэлектронного компонента.

Панель «Редактирование» предназначена для настройки расположения графических элементов и выводов символа относительно друг друга и содержит следующие инструменты:

  • «Сдвиг» — сдвиг выделенных объектов.
  • «Поворот» — поворот выделенных объектов.
  • «Масштабирование» — масштабирование выделенных объектов.
  • «Симметрия» — симметричное отображение выделенных объектов.
  • «Копия указанием» — копирование выделенных объектов.
  • «Деформация сдвигом».
  • «Усечь кривую».
  • «Удлинить до ближайшего объекта».
  • «Разбить кривую» — разбить кривую на две части.
  • «Очистить область» — очистить заданную область.
  • «Удалить фаску/скругление».
  • «Восстановить удаленный участок линии мультилинии» — восстановить удаленный участок линии мультилинии или все участки в указанной области.

Размер УГО для принципиальных и монтажных схем должен соответствовать рекомендациям ГОСТ (М 1:1).

После того как условное графическое обозначение создано (рис. 5), его необходимо сохранить в библиотеку УГО. Для этого воспользуемся мастером сохранения УГО, запуск которого производится при нажатии на пиктограмму «УГО ЭЗ…» на панели инструментов «КОМПАС-Электрик».

Условное графическое обозначение, разработанное средствами редактора схем и отчетов

Рис. 5. Условное графическое обозначение, разработанное средствами редактора схем и отчетов

Первое окно «Мастера сохранения УГО» представлено на рис. 6а. Оно носит информационный характер и не требует от пользователя выполнения каких-либо действий. Ознакомившись с рекомендациями по работе с мастером, можно нажать на кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу сохранения символа в библиотеку. На втором этапе работы с мастером (рис. 6б) необходимо проверить правильность отрисовки условного графического обозначения. Если недочетов не выявлено, нажмите на кнопку «Далее», в противном случае вернитесь в редактор схем и отчетов для внесения поправок в символ компонента. На третьем этапе сохранения УГО пользователю предлагается определить точки подключения линий механической связи (рис. 6в). В том случае, если разрабатываемый символ радиоэлектронного компонента не имеет таких точек, просто пропустите этот шаг мастера, нажав на кнопку «Далее». Если же УГО имеет точки подключения линий механической связи, их количество необходимо ввести в поле «Точки подключения» и нажать на кнопку «Указать…». После этого следует указать их расположение на графике УГО, щелкнув левой кнопкой мыши в нужном месте. (При этом окно мастера временно будет закрыто.)

Окно «Мастер сохранения УГО»:

Рис. 6. Окно «Мастер сохранения УГО»:
а) приглашение в «Мастер сохранения УГО»;
б) проверка УГО;
в) точки подключения линий механической связи;
г) точки подключения линий электрической связи

После того как все точки подключения механических связей расставлены, окно мастера сохранения УГО будет снова запущено. Точки подключения можно также удалить. Для этого воспользуйтесь соответствующей кнопкой в окне мастера сохранения УГО. После того как все действия выполнены, нажмите на кнопку «Далее».

На рис. 6г представлено четвертое диалоговое окно мастера сохранения УГО. На этом этапе необходимо указать количество и расположение точек подключения линий электрической связи. Для этого нажмите на кнопку «Указать…» (в результате чего окно мастера временно будет закрыто) и расставьте точки подключения на схеме УГО вручную, щелкнув левой кнопкой мыши на концах выводов условного графического обозначения. После того как все точки подключения линий электрической связи расставлены, вызовите на схеме УГО при помощи правой кнопки мыши контекстное меню (рис. 7) и выберите в нем при помощи левой кнопки мыши пункт «Прервать команду». В результате окно мастера сохранения УГО будет снова запущено.

Простановка точек подключения линий электрической связи на схеме УГО и вызов мастера сохранения УГО при помощи команды контекстного меню «Прервать команду»

Рис. 7. Простановка точек подключения линий электрической связи на схеме УГО и вызов мастера сохранения УГО при помощи команды контекстного меню «Прервать команду»

Используйте одноименные кнопки для корректирования и удаления точек подключения линий электрической связи. После корректирования возврат в окно мастера осуществляется посредством вызова на схеме УГО контекстного меню (правая кнопка мыши) и выбора при помощи левой кнопки мыши пункта «Продолжить создание УГО» (при этом условное графическое обозначение должно быть выделено). Также при необходимости в контекстном меню можно выбрать пункт «Отменить создание УГО».

После того как все точки подключения на схеме УГО указаны, в соответствующем поле отобразится их количество. Для продолжения работы с мастером нажмите на кнопку «Далее».

В следующем диалоговом окне (рис. 8а) осуществляется объединение («ассоциация») текстовых полей УГО с программными полями и полями базы данных комплектующих. В левой части окна мастера расположена таблица, в «Текстовое поле» которой автоматически заносятся названия всех текстовых полей разрабатываемого условного графического обозначения. При этом каждое из них необходимо объединить с описанием его содержания вручную, если это не выполнено мастером автоматически. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в поле «Что означает» напротив текстового поля, для которого выполняется объединение, выберите при помощи левой кнопки мыши из списка в правой части окна мастера строку с подходящим вариантом и нажмите на кнопку «Ассоциировать», после чего строка в поле «Что означает» будет заполнена. В том случае, если в списке отсутствует подходящее значение для этого поля, его можно ввести вручную с клавиатуры. После того как все строки в поле «Что означает» заполнены, можно нажать на кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу мастера, на котором производится объединение текстовых полей номеров выводов УГО с точками подключения линий электрических связей (рис. 8б).

Окно «Мастер сохранения УГО

Рис. 8. Окно «Мастер сохранения УГО»:
а) текстовые поля УГО;
б) принадлежность текстовых полей к точкам подключения;
в) углы поворота УГО

Для выполнения необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выделите при помощи левой кнопки мыши в таблице в окне мастера строку с названием номера вывода УГО, для которого будет производиться объединение.
  2. Нажмите на кнопку «Указать», в результате чего окно мастера временно будет закрыто.
  3. На схеме УГО при помощи левой кнопки мыши укажите точку подключения на выводе условного графического обозначения, к которому принадлежит выбранное в первом пункте текстовое поле. В результате окно мастера будет снова запущено и в поле «Назначение» пиктограмма крестика сменится на пиктограмму флажка.
  4. Выберите в выделенном текстовом поле в столбце «БЦО» значение буквенно-цифровое обозначение части аппарата, в которую входит номер вывода.

Эти действия необходимо повторить для каждого текстового поля таблицы окна «Мастер сохранения УГО».

Объединение текстовых полей номеров выводов УГО с точками подключения линий электрических связей можно провести и автоматически при помощи кнопки «Авто». Удалить его можно при помощи соответствующей кнопки. После того как все текстовые поля номеров выводов УГО объединены (ассоциированы) с точками подключения линий электрической связи, кнопка «Далее» становится активной.

На следующем этапе мастера сохранения (рис. 8в) необходимо указать значения углов поворота, на которые может быть повернуто условное графическое обозначение относительно точки вставки на схеме. Угол поворота назначается путем установки флажка в чекбоксах в поле «Присутствует» и может принимать следующие значения: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 0° зеркально, 45° зеркально, 90° зеркально, 135° зеркально, 180° зеркально, 225° зеркально, 270° зеркально, 315° зеркально. Для каждого назначенного угла поворота необходимо выполнить корректировку расположения текстов. Для этого выделите при помощи левой кнопки мыши строку с назначенным углом поворота и нажмите на кнопку «Корректировать тексты». В результате окно мастера будет временно закрыто, а символ компонента будет отображен на схеме УГО под указанным в окне «Мастера сохранения» углом поворота. При этом некоторые текстовые надписи символа компонента могут быть неправильно отображены, и, следовательно, потребуется их корректировка. Выполнить ее можно при помощи инструментов панели «Корректировка текстов», которая была открыта после нажатия на кнопку «Корректировать тексты» в окне «Мастера сохранения».

Эта панель содержит следующие инструменты:

Воспользуйтесь инструментом «Указать текстовые поля» для выделения текстовых полей, которые нуждаются в корректировке. Сделать это можно следующим образом: щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме инструмента на панели «Корректировка текстов», а затем на схеме УГО — по каждому из текстовых полей, нуждающихся в корректировке, в результате чего они будут выделены красным цветом. Правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем при помощи левой кнопки мыши пункт «Прервать команду». В результате на панели инструментов «Корректировка текстов» станут активными все пиктограммы.

На рис. 9 представлена схема УГО, на которой красным цветом отображаются выделенные при помощи инструмента «Указать текстовые поля» поля условного графического обозначения, предназначенные для корректировки при помощи инструментов панели «Корректировка текстов» из-за несоответствия их поворота относительно элементов графики символа. В данном случае для корректировки текстовых полей можно воспользоваться инструментом «Повернуть на угол –90°». Для возврата в окно мастера сохранения необходимо воспользоваться соответствующим инструментом.

После того как для каждого назначенного угла поворота корректировка расположения текстов выполнена, нажмите на кнопку «Далее».

Схема УГО, на которой красным цветом отображаются выделенные текстовые поля, назначенные для корректировки при помощи инструментов панели «Корректировка текстов»

Рис. 9. Схема УГО, на которой красным цветом отображаются выделенные текстовые поля, назначенные для корректировки при помощи инструментов панели «Корректировка текстов»

В том случае, если для разрабатываемого условного графического обозначения нет необходимости назначать углы поворота, пропустите этот шаг мастера сохранения, нажав на кнопку «Далее».

На следующем этапе сохранения символа радиоэлектронного компонента (рис. 10а) пользователю будет предложено выбрать расположение условного графического обозначения в библиотеке УГО и определить его имя. Для этого выберите при помощи левой кнопки мыши в поле «Каталог» подходящий для вашего УГО каталог и введите с клавиатуры в поле «Имя УГО» название разрабатываемого символа радиоэлектронного компонента. Для продолжения работы с мастером нажмите на кнопку «Далее».

Следующий этап мастера сохранения УГО является завершающим и носит информационный характер (рис. 10б). В окне «Мастер сохранения УГО», в поле «Итого» представлен отчет, в котором указаны характеристики разработанного символа радиоэлектронного компонента. Просмотрите его и при отсутствии недоработок нажмите на кнопку «Готово» для окончания работы с мастером. При необходимости, нажав на кнопку «Назад», вы можете вернуться на предыдущие этапы работы мастера для внесения необходимых корректив.

Окно «Мастер сохранения УГО»

Рис. 10. Окно «Мастер сохранения УГО»:
а) размещение УГО в библиотеке
б) завершение мастера сохранения УГО

Запустим «Менеджер библиотеки условных графических обозначений» и проверим наличие разработанного нами символа в библиотеке УГО (рис. 11). Запуск этой функции проводится из меню запуска «АСКОН/КОМПАС-Электрик V14/Менеджер библиотеки условных графических обозначений». Обратите внимание на пиктограмму разработанного символа: для большего удобства работы с библиотекой рекомендуется устанавливать пиктограммы, схожие с графической частью УГО.

Разработанный символ в библиотеке УГО

Рис. 11. Разработанный символ в библиотеке УГО

Сделать это можно следующим образом: выделите левой кнопкой мыши в окне просмотра условное графическое обозначение, пиктограмму которого необходимо изменить. При помощи правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем (левой кнопкой мыши) пункт «Назначить значок». При этом запустится окно проводника Windows. Выберите на диске компьютера заранее заготовленный новый значок пиктограммы в формате .bmp и нажмите на кнопку «Открыть». (Значок пиктограммы должен иметь размер 32×32 пикселей.) В результате разработанный символ отобразится в окне просмотра менеджера библиотеки уже с новой пиктограммой. Также в поле «Описание УГО» можно ввести справочную информацию, характеризующую назначение разработанного символа компонента.

Редактирование условных графических обозначений

Программный пакет «КОМПАС-Электрик» предоставляет возможность работать с имеющимися в его составе условными графическими обозначениями радиоэлектронных компонентов, самостоятельно создавать собственные УГО, а также редактировать их. Редактирование УГО осуществляется средствами такого приложения, как «Менеджер библиотеки условных графических обозначений». Для этой цели в поле «Каталог УГО» менеджера библиотеки при помощи левой кнопки мыши нужно выбрать каталог, в котором размещен необходимый символ компонента, а в окне просмотра — пиктограмму символа, предназначенного для редактирования.

Затем вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и выберите в нем пункт «Редактировать УГО», в результате чего выбранный символ будет открыт в редакторе схем и отчетов. Редактирование УГО осуществляется с его помощью. После того как все необходимые изменения внесены, сохраните отредактированный символ компонента при помощи мастера сохранения УГО. При этом старый символ компонента будет перезаписан в библиотеке УГО. В том случае, если вы хотите создать новый УГО на основе уже существующего в библиотеке, сохраните символ компонента с новым именем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *