
PCB最佳设计方法:使用原理图layout进行设计的6种技术。虽然在设计环境中已经开发了这里描述的所有示例,但是在使用不同的EDA工具的情况下,同样应用相同的概念。
一、初始原理图传达
原理图在经由网络表文件layout向环境传达的过程中,还传送设备信息、网络表、layout信息以及初始的走线宽度设定。
以下是layout设计阶段的几个推荐步骤。
1.将网格和单位设置为适当值。为了实现与元设备的缠绕线的更精细的布局控制,可以将设备网格、铜覆盖网格、开口网格和SMD网格设计成1mil。
2.将电路基板的边框的空白区域和检修设为要求值。PCB制造商可以对盲孔和埋孔设定特定的最小值或标称推荐值。
3.PCB根据制造商的能力设置对应的焊盘/大修参数。大多数PCB制造商可以支持钻头直径10米和垫直径20米的小大修。
4.根据要求设定设计规则。
5.对共用层设定自定义快捷键,在布线时切换图层即可(打开孔)。
二、处理原理图传输过程中的错误
原理图传输中常见的错误之一是不存在或不正确的封装分配。请注意以下几点。
如果原理图中没有封装设备,将显示警告信息,提示虚拟设备无法导出。在这种情况下,默认的封装信息不被发送到layout,并且从layout简单地删除元件。
如果宏包已传送,但与有效的宏包形状不正确匹配,则传送过程中会发生警报消息,以显示不匹配。
在原理图中修改宏包分配,或者为任何设备创建有效的宏包。修改后,为了更新和同步设计信息,执行正向尺寸步骤。
三、根据尺寸更新设计
尺寸是从原理图layout或layout向原理图传达设计变更的过程。后方尺寸layout~layout~layout~layout)和前方尺寸法(原理图)~layout是正确维持设计的关键。
为了保护完成的工作,当前版本的原理图和layout文件的备份和存档必须在重要的正向或反向大小设置步骤之前进行。
请不要用原理图和layout同时更改。只变更设计的一部分(原理图或layout,为了同步设计数据执行正确的尺寸步骤。
四、设备重新编号
设备重新编号是PCB上的元素以特定顺序重新编号的功能之一。应当将参考符号从PCB上向下、从左到右排列。因此,在检测到组装、测试和错误时,可以更容易地定位板上的设备的位置。
五、处理最后时刻的设备或网络表的修改
最后时刻PCB设备或网络表的改变可能是不希望的,但是可能是因为检测到设备可用性问题或最后时刻的设计错误而不得已的。需要变更组件或网状物表时,需要按照原理图进行,layout工具需要按顺序进行尺寸。有以下技巧。
1.layout一旦在设计开始后添加新设备(例如,向泄漏输出添加上拉电阻),电阻和网络就从原理图被添加到设计中。在前向显示之后,电阻被显示在电路基板的边框之外作为未被布局的元件,并且飞行线指示连接网络。然后,将元件移动到基板的边框内,进行通常的接线。
2.后方尺寸法和参照码的变更可以如后方layout再编码那样很好地协作。
六、在高亮中选择定位装置
PCB在布局中,原理图中可以参考特定元件或线的方法之一是使用lsquo。高亮选择rsquo。功能。使用此功能,您可以选择一个部件或一个走线(或多个对象),并显示原理图的位置。
该功能在将旁路容量与对应的IC连接匹配时尤其有用。相反,也可以在参照原理图时定位layout的特定的要素或画线。