如何在VALOR软件中实现与服务器的连接,并成功获取并应用license进行数据导出和开路短路检查?

时间: 2024-11-13 20:29:23 浏览: 6
要在VALOR软件中实现与服务器的连接,首先需按照《VALOR软件连接与基本操作指南》中的说明操作,连接到网络磁盘驱动器,并输入正确的服务器地址和管理员账号密码。一旦连接成功,VALOR将能获取到有效的license进行后续操作。 参考资源链接:[VALOR软件连接与基本操作指南](https://wenku.csdn.net/doc/4gc9psxe44?spm=1055.2569.3001.10343) 接下来,为了导出ODB++数据,用户应在VALOR中打开boardfile,通过菜单选择“导出”->“ODB++”,并设置好输出路径和选项,如仅保留必要的数据。确认设置后,软件会进行数据导出操作。 至于进行开路短路检查,用户需在VALOR中输入正确的ID和密码登录后,通过“文件”->“导入”->“ODB++”选择并导入相应的ODB++文档,然后在界面上选择jobdb作为数据存放位置,并双击打开文档进行分析。 上述所有操作都基于有效的license和服务器连接,确保了数据导出和检查的正确性。如果遇到连接问题或license失效的情况,请检查网络设置或联系服务器管理员更新信息。《VALOR软件连接与基本操作指南》提供了全面的操作步骤,对于任何操作疑问都能提供实用的解答。 参考资源链接:[VALOR软件连接与基本操作指南](https://wenku.csdn.net/doc/4gc9psxe44?spm=1055.2569.3001.10343)
相关问题

在 VALOR 软件中,如何通过网络磁盘驱动器连接服务器并获取 license,进而进行 ODB++ 数据导出和 Open and Short Check 操作?

为了在 VALOR 软件中通过网络磁盘驱动器连接服务器并获取 license,接着执行 ODB++ 数据导出和 Open and Short Check 操作,你可以参考《VALOR软件连接与基本操作指南》这份资料。它详细介绍了整个流程中的关键步骤,确保你能够顺利完成任务。 参考资源链接:[VALOR软件连接与基本操作指南](https://wenku.csdn.net/doc/4gc9psxe44?spm=1055.2569.3001.10343) 首先,确保你拥有管理员账号和正确的服务器地址。在 Windows 系统的“我的电脑”上右键点击,选择“连接到网络磁盘驱动器”。在弹出的对话框中输入服务器地址,例如 \\**.***.*.**\enterprise。之后,系统会提示你输入账号和密码,这里通常使用管理员账号(administrator)以及密码(ling!21967)。如果服务器地址有变动,请及时更新。 连接成功后,就可以在 VALOR 软件中打开你想要导出数据的 boardfile 文件。选择“文件”菜单中的“导出”选项,然后选择“ODB++”。在导出设置窗口中,指定输出路径和文件名,根据需要勾选相关选项,比如仅保留 placebound 和 assembly,以便于后续的DFM检查。确认设置后,跟随提示完成数据导出。 进行 Open and Short Check 时,你需要在 VALOR 软件中输入 ID(valor)和密码(valor),使用小写字母登录。登录成功后,选择“文件”->“导入”->“ODB++”。在导入界面中选择数据存放位置(通常为 jobdb),导入之前导出的 ODB++ 文件,并双击打开进行开路短路检查。 整个过程中,参考《VALOR软件连接与基本操作指南》能帮助你避免常见的连接问题,确保数据的顺利导出和检查。如果你希望深入理解如何更有效地使用 VALOR 软件,除了上述基础操作之外,该指南还包含了关于错误处理和高级设置的讲解,非常值得进一步学习。 参考资源链接:[VALOR软件连接与基本操作指南](https://wenku.csdn.net/doc/4gc9psxe44?spm=1055.2569.3001.10343)

如何在VALOR软件中从连接服务器获取license,到导出ODB++数据,再到执行OPEN AND SHORT CHECK的完整操作流程是怎样的?

根据《VALOR软件连接与基本操作指南》中的内容,可以详细说明从连接服务器获取license,到导出ODB++数据,并执行OPEN AND SHORT CHECK的完整操作流程。首先,在VALOR软件中,用户需要进行以下步骤来连接服务器并获取license:在计算机上右键点击,选择连接网络磁盘驱动器,输入服务器的地址,选择一个盘符,然后输入账号和密码进行连接。若已有连接,可以直接双击盘符并输入密码。 参考资源链接:[VALOR软件连接与基本操作指南](https://wenku.csdn.net/doc/3fjqxaa477?spm=1055.2569.3001.10343) 接下来,导出ODB++数据需要打开需要检查的boardfile,并在文件菜单中选择导出到ODB++。如果没有安装相关插件,则需要在服务器的指定目录下找到安装程序并安装。在导出过程中,设置好board filepath和输出文件名,注意勾选所需选项,并按默认设置操作。 最后,进行OPEN AND SHORT CHECK的步骤为:启动VALOR软件,输入ID和PASSWORD,选择文件菜单导入->ODB++,选择jobdb,指定导入的ODB++文档名称,注意名称中不得使用大写字母。导入完成后,双击打开各个文件,逐一完成OPEN AND SHORT CHECK的过程。 以上步骤涵盖了VALOR软件的基础操作,并详细介绍了用户如何从连接服务器到进行电路板设计验证的完整流程。这份指南为用户提供了VALOR软件操作的全面指导,对于新用户来说是非常宝贵的入门资源。为了深入理解VALOR软件的操作,除了使用这份操作指南,还建议查看更详细的教程和高级功能的指南,以提升操作技能并拓展应用范围。 参考资源链接:[VALOR软件连接与基本操作指南](https://wenku.csdn.net/doc/3fjqxaa477?spm=1055.2569.3001.10343)
阅读全文

相关推荐

最新推荐

recommend-type

ODB++ Viewer Qt版

该程序可以运用于各种PCB机台设备,支持图形显示、属性提取、动态文字,并可提供第三方控件形式嵌套在其他软件中。 ODB++简介 ------------ ODB++是一种由Valor公司提供的数据格式,广泛用于PCB行业。Genesis2000...
recommend-type

DFM规则设置 Design for manufacturability

在DFM规则设置中,需要充分理解各种检查规则,如DFF(设计功能完整性)、DFA(面向装配的设计)、DFT(设计测试性)、HDI(高密度互连)和SQA(软件质量保证)。通过扩展系统的检查能力,比如利用脚本(Script),...
recommend-type

基于Matlab极化天线和目标之间的信号传输建模 matlab代码.rar

1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。
recommend-type

移动通信网络中集中式无线电接入网的数据处理需求与性能指标分析

内容概要:本文提出了一种新的分析框架,用于评估集中式无线电接入网(RAN)的数据处理需求。作者定义了若干性能指标,如计算失效概率、复杂度、增益、多样性和复杂度率之间的权衡。该模型基于块瑞利衰落、距离相关路径损耗和部分功率控制假设下进行仿真验证,证明了集中计算资源的优势。 适用人群:通信工程领域的研究人员、5G技术开发人员和无线网络优化专家。 使用场景及目标:①理解集中式RAN架构对网络性能的影响;②评估集中化数据处理资源在提高吞吐量方面的效益;③量化集中式RAN系统的数据处理复杂度和可靠性。 其他说明:文章通过对多种场景和参数设置的仿真研究,展示了集中式RAN系统相对于传统分布式系统的优越性,为未来移动网络的设计提供了理论支持和技术依据。
recommend-type

444.exe44444

444.exe44444
recommend-type

平尾装配工作平台运输支撑系统设计与应用

资源摘要信息:"该压缩包文件名为‘行业分类-设备装置-用于平尾装配工作平台的运输支撑系统.zip’,虽然没有提供具体的标签信息,但通过文件标题可以推断出其内容涉及的是航空或者相关重工业领域内的设备装置。从标题来看,该文件集中讲述的是有关平尾装配工作平台的运输支撑系统,这是一种专门用于支撑和运输飞机平尾装配的特殊设备。 平尾,即水平尾翼,是飞机尾部的一个关键部件,它对于飞机的稳定性和控制性起到至关重要的作用。平尾的装配工作通常需要在一个特定的平台上进行,这个平台不仅要保证装配过程中平尾的稳定,还需要适应平尾的搬运和运输。因此,设计出一个合适的运输支撑系统对于提高装配效率和保障装配质量至关重要。 从‘用于平尾装配工作平台的运输支撑系统.pdf’这一文件名称可以推断,该PDF文档应该是详细介绍这种支撑系统的构造、工作原理、使用方法以及其在平尾装配工作中的应用。文档可能包括以下内容: 1. 支撑系统的设计理念:介绍支撑系统设计的基本出发点,如便于操作、稳定性高、强度大、适应性强等。可能涉及的工程学原理、材料学选择和整体结构布局等内容。 2. 结构组件介绍:详细介绍支撑系统的各个组成部分,包括支撑框架、稳定装置、传动机构、导向装置、固定装置等。对于每一个部件的功能、材料构成、制造工艺、耐腐蚀性以及与其他部件的连接方式等都会有详细的描述。 3. 工作原理和操作流程:解释运输支撑系统是如何在装配过程中起到支撑作用的,包括如何调整支撑点以适应不同重量和尺寸的平尾,以及如何进行运输和对接。操作流程部分可能会包含操作步骤、安全措施、维护保养等。 4. 应用案例分析:可能包含实际操作中遇到的问题和解决方案,或是对不同机型平尾装配过程的支撑系统应用案例的详细描述,以此展示系统的实用性和适应性。 5. 技术参数和性能指标:列出支撑系统的具体技术参数,如载重能力、尺寸规格、工作范围、可调节范围、耐用性和可靠性指标等,以供参考和评估。 6. 安全和维护指南:对于支撑系统的使用安全提供指导,包括操作安全、应急处理、日常维护、定期检查和故障排除等内容。 该支撑系统作为专门针对平尾装配而设计的设备,对于飞机制造企业来说,掌握其详细信息是提高生产效率和保障产品质量的重要一环。同时,这种支撑系统的设计和应用也体现了现代工业在专用设备制造方面追求高效、安全和精确的趋势。"
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

MATLAB遗传算法探索:寻找随机性与确定性的平衡艺术

![MATLAB多种群遗传算法优化](https://img-blog.csdnimg.cn/39452a76c45b4193b4d88d1be16b01f1.png) # 1. 遗传算法的基本概念与起源 遗传算法(Genetic Algorithm, GA)是一种模拟自然选择和遗传学机制的搜索优化算法。起源于20世纪60年代末至70年代初,由John Holland及其学生和同事们在研究自适应系统时首次提出,其理论基础受到生物进化论的启发。遗传算法通过编码一个潜在解决方案的“基因”,构造初始种群,并通过选择、交叉(杂交)和变异等操作模拟生物进化过程,以迭代的方式不断优化和筛选出最适应环境的
recommend-type

如何在S7-200 SMART PLC中使用MB_Client指令实现Modbus TCP通信?请详细解释从连接建立到数据交换的完整步骤。

为了有效地掌握S7-200 SMART PLC中的MB_Client指令,以便实现Modbus TCP通信,建议参考《S7-200 SMART Modbus TCP教程:MB_Client指令与功能码详解》。本教程将引导您了解从连接建立到数据交换的整个过程,并详细解释每个步骤中的关键点。 参考资源链接:[S7-200 SMART Modbus TCP教程:MB_Client指令与功能码详解](https://wenku.csdn.net/doc/119yes2jcm?spm=1055.2569.3001.10343) 首先,确保您的S7-200 SMART CPU支持开放式用户通
recommend-type

MAX-MIN Ant System:用MATLAB解决旅行商问题

资源摘要信息:"Solve TSP by MMAS: Using MAX-MIN Ant System to solve Traveling Salesman Problem - matlab开发" 本资源为解决经典的旅行商问题(Traveling Salesman Problem, TSP)提供了一种基于蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)的MAX-MIN蚁群系统(MAX-MIN Ant System, MMAS)的Matlab实现。旅行商问题是一个典型的优化问题,要求找到一条最短的路径,让旅行商访问每一个城市一次并返回起点。这个问题属于NP-hard问题,随着城市数量的增加,寻找最优解的难度急剧增加。 MAX-MIN Ant System是一种改进的蚁群优化算法,它在基本的蚁群算法的基础上,对信息素的更新规则进行了改进,以期避免过早收敛和局部最优的问题。MMAS算法通过限制信息素的上下界来确保算法的探索能力和避免过早收敛,它在某些情况下比经典的蚁群系统(Ant System, AS)和带有局部搜索的蚁群系统(Ant Colony System, ACS)更为有效。 在本Matlab实现中,用户可以通过调用ACO函数并传入一个TSP问题文件(例如"filename.tsp")来运行MMAS算法。该问题文件可以是任意的对称或非对称TSP实例,用户可以从特定的网站下载多种标准TSP问题实例,以供测试和研究使用。 使用此资源的用户需要注意,虽然该Matlab代码可以免费用于个人学习和研究目的,但若要用于商业用途,则需要联系作者获取相应的许可。作者的电子邮件地址为***。 此外,压缩包文件名为"MAX-MIN%20Ant%20System.zip",该压缩包包含Matlab代码文件和可能的示例数据文件。用户在使用之前需要将压缩包解压,并将文件放置在Matlab的适当工作目录中。 为了更好地理解和应用该资源,用户应当对蚁群优化算法有初步了解,尤其是对MAX-MIN蚁群系统的基本原理和运行机制有所掌握。此外,熟悉Matlab编程环境和拥有一定的编程经验将有助于用户根据个人需求修改和扩展算法。 在实际应用中,用户可以根据问题规模调整MMAS算法的参数,如蚂蚁数量、信息素蒸发率、信息素增量等,以获得最优的求解效果。此外,也可以结合其他启发式或元启发式算法,如遗传算法、模拟退火等,来进一步提高算法的性能。 总之,本资源为TSP问题的求解提供了一种有效的算法框架,且Matlab作为编程工具的易用性和强大的计算能力,使得该资源成为算法研究人员和工程技术人员的有力工具。通过本资源的应用,用户将能够深入探索并实现蚁群优化算法在实际问题中的应用,为解决复杂的优化问题提供一种新的思路和方法。