точная сборка PCB, высокочастотная PCB, высокоскоростная PCB, стандартная PCB, многослойная PCB и PCBA.
Самая надежная фабрика по обслуживанию печатных плат и печатных плат.
Технология PCB

Технология PCB - схема платы дизайн никогда не изменит золотое правило, вы должны научиться

Технология PCB

Технология PCB - схема платы дизайн никогда не изменит золотое правило, вы должны научиться

схема платы дизайн никогда не изменит золотое правило, вы должны научиться

2021-09-26
View:318
Author:Frank

золотой закон печатная плата дизайн никогда не меняется, вы должны учиться

Правило 1: Выберите правильную сетку

Установите и всегда используйте такое расстояние между ячейками сетки, которое позволяет разместить наибольшее количество компонентов. Хотя многоуровневая сетка кажется эффективной, если инженеры смогут больше думать на ранней стадии разводки печатной платы, они смогут избежать проблем, возникающих при настройке расстояния между компонентами, и максимально эффективно использовать печатные платы. Поскольку во многих устройствах используются различные типоразмеры корпусов, инженерам следует использовать тот продукт, который в наибольшей степени соответствует их собственному дизайну. Кроме того, полигоны очень важны для меди печатных плат. Хотя она не столь стандартна, как основанная на одной сетке, она может обеспечить более длительный срок службы платы.

Правило 2: Сохраняйте кратчайший и наиболее прямой путь

Это звучит просто и часто, но об этом следует помнить на каждом этапе, Даже если это означает изменение планировки платы для оптимизации длины монтажа. Это особенно актуально для аналоговых и высокоскоростных цифровых схем, производительность которых всегда частично ограничена импедансными и паразитными эффектами.

плата цепи

Правило 3: максимальное использование слоя питания для управления распределением линий электропитания и заземления.
Для большинства людей медные силовые слои являются более быстрым и простым выбором программного обеспечения для проектирования печатных плат. соединяя большое количество проводов, можно обеспечить ток с наибольшей эффективностью и наименьшим сопротивлением или падением напряжения, обеспечивая при этом адекватный контур заземления. Если возможно, можно также проложить несколько силовых линий в одной области платы, чтобы многослойные слои покрывали большую часть специального слоя печатной платы, что способствует взаимодействию между бегущими линиями на соседних слоях.

Правило 4: сочетание компонентов с требуемыми контрольными точками.
Например: размещение дискретных компонентов, необходимых для операционных усилителей OpAmp, ближе к устройству, чтобы шунтирующие конденсаторы и резисторы могли взаимодействовать с ними в одном месте, Таким образом, оптимизация длины проводов, указанных в правиле 2,а также возможность тестирования и обнаружения неисправностей становятся более удобными.

Правило 5: многократно копируя требуемую схему на другой более крупной пластине, с тем чтобы печатная плата взимать.
Выбор размера, наиболее подходящего для оборудования, используемого производителем, поможет снизить стоимость создания прототипов и производства. Сначала планировка платы на панели, свяжитесь с производителем печатных плат, чтобы узнать их предпочтительные спецификации размеров для каждой панели, затем измените инструкции по проектированию и попробуйте повторить свой проект несколько раз в рамках этих размеров панелей.

Правило 6: значение компонента интеграции.
Как разработчик, вы будете выбирать дискретные компоненты с большей или меньшей стоимостью, но с одинаковыми характеристиками. Интеграция в рамках небольших стандартных значений позволяет упростить спецификацию материалов и снизить затраты. Если у вас есть серия изделий для печатных плат, основанная на стоимости предпочтительного компонента, то в долгосрочной перспективе это поможет вам принять правильное решение по управлению запасами.

Правило 7: Выполняйте как можно больше проверок правил проектирования (DRC)

Хотя запуск функции DRC в программном обеспечении для печатных плат занимает совсем немного времени, в более сложной среде проектирования, если вы постоянно находитесь в процессе проектирования, вы можете сэкономить много времени. Каждое решение по разводке является критическим, поэтому, запустив DRC, вы всегда сможете вспомнить основные соединения.

Правило 8: гибкое использование шелковой печати.
Трафаретная печать может использоваться для маркировки различной полезной информации для дальнейшего использования производителями печатных плат, инженерами по обслуживанию или тестированию, монтажниками, отладчиками устройств. Можно не только нанести четкие метки функций и контрольных точек, но и одновременно максимально точно обозначить направление компонента и разъема, даже если эти комментарии напечатаны на нижней поверхности компонентов, используемых на печатной плате (после сборки платы). полное применение технологии трафаретной печати на верхней и нижней поверхности печатной платы позволяет сократить дублирование работ, упростить производственный процесс.

Правило 9: Необходимо выбрать развязывающие конденсаторы

Не пытайтесь оптимизировать дизайн, избегая развязки линий электропитания и основываясь на предельных значениях таблицы данных о компонентах. Конденсаторы недороги и долговечны.Вы можете собрать конденсатор как можно больше времени. At the same time, соблюдение правила 6, использование стандартного диапазона для поддержания чистоты запасов.

Правило 10: генерация печатной платы производственных параметров и их проверка перед передачей в производство.
Хотя большинство производителей плат охотно загружают и проверяют их, лучше всего сначала вывести файл Gerber и с помощью бесплатной программы просмотра проверить, соответствует ли он ожиданиям, чтобы избежать недоразумений. Личная проверка может даже обнаружить некоторые небрежные ошибки, чтобы избежать потерь из-за завершения производства по ошибочным параметрам.