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Tecnología de PCB - Explicar cuatro habilidades comunes en el proceso de diseño de PC de alta velocidad

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Tecnología de PCB - Explicar cuatro habilidades comunes en el proceso de diseño de PC de alta velocidad

Explicar cuatro habilidades comunes en el proceso de diseño de PC de alta velocidad

2021-11-11
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Author:Jack

Este artículo discutirá cuatro tecnologías y estrategias básicas (también importantes) para novatos y veteranos. Siempre y cuando se preste más atención a estas habilidades en el diseño, se puede reducir el ciclo de diseño de pcb, el tiempo de diseño y la dificultad general de diagnóstico. Consejo 1: preste atención a la investigación de métodos de fabricación y procesos de tratamiento químico de fundición en esta era de empresas IC sin fábricas, muchos ingenieros realmente no saben los pasos y procesos químicos involucrados en la generación de PCB a partir de sus archivos de diseño. En realidad, esto no es Sorprendente. Esta falta de conocimientos prácticos a menudo lleva a los novatos en el diseño a tomar decisiones de diseño más complejas, que no son necesarias. Por ejemplo, uno de los errores habituales de los novatos es diseñar un diseño de PCB con dimensiones particularmente precisas, es decir, utilizar un cable ortogonal conectado a una cuadrícula estrecha. finalmente, se descubrió que no todas las plantas de procesamiento de PCB podían producir en el sitio. Su objetivo de diseño es mantener una fiabilidad suficiente durante la vida útil. Las fábricas con estas capacidades pueden no ser capaces de proporcionar el precio más económico de los pcb. ¿¿ el diseño realmente necesita ser tan complicado? ¿¿ se puede diseñar el diseño de PCB en una cuadrícula más grande para reducir el costo de los PCB y mejorar la fiabilidad? Otros malentendidos encontrados por los novatos en el diseño incluyen el tamaño demasiado pequeño del agujero y los agujeros ciegos y enterrados. Estas estructuras avanzadas a través de agujeros son el producto de herramientas potentes en la Caja de herramientas del ingeniero de pcb, pero su efectividad depende en gran medida de las circunstancias específicas. Solo porque estén en la Caja de herramientas no significa que deban usarse. El blog "notas de diseño" de Bert simonovichà habla de la relación de aspecto del agujero: "el agujero con una relación de aspecto de 6: 1 garantiza que su PCB se puede fabricar en cualquier lugar". para la mayoría de los diseños de PCB de alta velocidad, estas funciones HDI se pueden evitar por completo con un poco de pensamiento y planificación, ahorrando así de nuevo costos y mejorando la manufacturabilidad del diseño. Estas propiedades físicas y hidrodinámicas necesarias para el cobre a través de agujeros de tamaño súper pequeño o de un solo puerto no son buenas para todas las fábricas de pcb. recuerde, un mal agujero destruirá todo el pcb; Si tienes 20000 agujeros en tu diseño, entonces tienes 20000 posibilidades de fallar. Al incluir HDI innecesario a través de la tecnología, la probabilidad de fracaso solo aumentará.


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Consejo 2: cree que la ruta de vuelo a veces puede parecer una pérdida de tiempo dibujar un esquema al diseñar un simple pcb, especialmente después de completar uno o dos diseños. Pero para los diseñadores novatos, dibujar esquemas también es una tarea difícil. Saltar el diagrama esquemático es una estrategia que a menudo utilizan las personas novatas y moderadamente calificadas. Pero debemos resistir este fuerte deseo. Desarrollar el diseño a partir de un esquema completo que pueda usarse como referencia ayudará a garantizar que la conexión del diseño esté completamente completa. A continuación se dan algunas explicaciones. En primer lugar, el esquema es una descripción visual del circuito, que puede transmitir información en varios niveles. Las subsecciones del circuito se pueden dibujar en detalle en varias páginas y los componentes se pueden organizar cerca de sus bloques funcionales, independientemente de su diseño físico final. Debido a que cada pin en cada componente se muestra en el símbolo esquemático, es fácil comprobar los pin no conectados. En otras palabras, el esquema le puede ayudar a determinar este hecho de manera rápida e intuitiva, independientemente de si sigue o no las reglas formales que describen el circuito. En un grupo de discusiones sobre Stack overflow, un cartel comentó: "si un esquema engaña a la gente para que lo vea, entonces debe ser un mal esquema, independientemente del resultado...... De hecho, es el esquema correcto. el problema está claro. el esquema técnicamente correcto pero desconcertante sigue siendo un mal esquema. aunque este punto de vista es fácil de acordar, el esquema que No se puede leer todavía se puede usar para programas cad. la información de conexión que describe el circuito sigue siendo útil en el diseño del diseño. la conclusión es que al diseñar el diseño del pcb, usar el esquema como referencia de oro puede facilitar el Trabajo. usar símbolos para completar la conexión; Al manejar los desafíos de enrutamiento, no tiene que considerar la conexión al mismo tiempo. Finalmente, descubrí que el cableado que olvidaste hacer en el diseño de la primera versión puede ahorrar el número de rehacer. Consejo 3: use routers automáticos, pero no confíe completamente en routers automáticos. la mayoría de las herramientas CAD de PCB profesionales tienen routers automáticos. Pero a menos que diseñes PCB muy profesionalmente, el enrutador automático completará el cableado de una sola vez; Para las conexiones de pcb, el enrutador automático no es una solución que se pueda completar con un solo clic. Todavía debes saber cómo hacer el cableado manual. el enrutador automático es una herramienta altamente configurable. Para desempeñar plenamente su papel, cada tarea debe configurar cuidadosamente y cuidadosamente los parámetros del enrutador, e incluso cada módulo en un solo diseño de PCB debe configurarse por separado. No hay una configuración predeterminada universal básica aplicable a ninguna ocasión. Cuando le preguntas a un diseñador experimentado "qué es el mejor router automático", su respuesta habitual es "algo entre tus oídos (ojos)". Esto no es una broma, lo son en serio. Como proceso, el cableado es tan artístico como el algoritmo; El cableado en sí es iterativo, por lo que es muy similar a los algoritmos de rastreo tradicionales. Para aplicaciones de selección de rutas restringidas (como laberintos y acertijos), los algoritmos de retroceso son muy adecuados para encontrar respuestas, pero en situaciones abiertas e incontroladas, como las placas de circuito impreso con componentes preestablecidos, los algoritmos de retroceso no son buenos para encontrar soluciones óptimas. A menos que el diseñador ajuste las restricciones del enrutador automático con gran cuidado, los resultados del enrutador automático todavía necesitan comprobar manualmente las debilidades en los resultados del algoritmo de trazabilidad. El tamaño de los cables es otro problema difícil. El enrutador automático no puede determinar de forma confiable el tamaño de la corriente en el cable, por lo que no puede ayudarle a determinar el ancho de uso del cable. Por lo tanto, el ancho del cable colocado por la mayoría de los routers automáticos no cumple con los requisitos. Muchos enrutadores automáticos le permiten especificar restricciones de alambre de referencia. El autor Martin Thompson escribió en una publicación de foro en el sitio web stackexchange.com: "cada tablero que hago utiliza un router automático (lo siento, este es un router de muy alta gama...). Si su restricción es similar a esta: solo en esta capa, estas dos señales forman pares diferenciales y la longitud de estas redes debe coincidir, entonces debe decirle a autorouter estas condiciones. ¿"Cuando quieres usar un enrutador automático, tienes que preguntarte:" ¿ cuánto cableado manual se completará durante este tiempo cuando establezca restricciones para un enrutador automático para un pcb, o incluso posiblemente para cada cable en el esquema? "Diseñadores experimentados han invertido mucha energía en el diseño inicial de los componentes, y casi la mitad del tiempo de diseño se ha dedicado a optimizar el diseño de los componentes: simplificar el cableado, minimizar el cruce de líneas voladoras, etc.; acercarse a los equipos, cableado más corto significa un mejor cableado; consideraciones de cronología de señales.

En el Foro de usuarios, un post escribió: "preste más atención al diseño de los componentes. diseñe los componentes de una manera más fácil de enrutar. el diseño de los componentes representa el 70% de toda la carga de trabajo. coloque el primer cable antes de comenzar el diseño. todos los componentes...... Use los cables voladores (que representan las conexiones inacabadas) como guía aproximada para la complejidad del enrutamiento. el enrutamiento de las generaciones mayores suele utilizar métodos híbridos para colocar manualmente algunas líneas críticas importantes y bloquearlas después del enrutamiento. a continuación, utilice enrutadores automáticos para procesar líneas no críticas para ayudar a gestionar el" Estado de escape "en los algoritmos de enrutamiento. Este método es a veces un buen compromiso entre el cableado manual controlado y el cableado automático rápido. Consejo 4: geometría de PCB y corriente la mayoría de las personas que se dedican al diseño electrónico saben que, al igual que los ríos caminan por el río, los productos electrónicos pueden encontrar puntos de garganta y cuellos de botella. Esto se ha aplicado directamente al diseño de fusibles automotrices. Al controlar el grosor y la forma de los cables (curvas en forma de u, curvas en forma de v, s, etc.), los fusibles calibrados se fusionan en el punto de la garganta cuando se sobrecargan. El problema es que los diseñadores de PCB ocasionalmente producen puntos de garganta eléctricos similares en sus diseños de pcb. Por ejemplo: se utilizan codos de 90 grados, en los que se pueden utilizar dos rápidos 45 para formar un ángulo; Doblar más de 90 grados para formar una forma Z. En el mejor de los casos, estos cables reducirán la velocidad de propagación de la señal; En el peor de los casos, se fusionan en puntos de resistencia como fusibles de automóviles.