PCB, yazdırılmış devre tahtası olarak adlandırılmış, önemli bir elektronik komponenti, elektronik komponentlerin desteğidir, elektronik komponentlerin elektrik bağlantısını sağlayan biridir. Çünkü elektronik yazdırma tarafından yapılıyor, buna "bastırılmış" devre tahtası denir.
PCB büyüklüğünün ihtiyaçları küçülüyor ve cihaz yoğunluğu ihtiyaçları yükseliyor ve daha yükseliyor, PCB tasarımı daha da zorlaşıyor. PCB yüksek geçiş hızını nasıl elde etmek ve tasarım zamanı kısa etmek, bu yazarın PCB planlaması, düzenleme ve düzenleme tasarım yetenekleri hakkında konuşur.
Araç yazılımının tasarımı ve ayarlamasının dikkatli analizi, dizaynı daha uygun olmak için telefon kullanmadan önce yapılmalı.
PCB düzenleme planlama ve tasarlama yetenekleri
1. PCB katlarının sayısını belirleyin
Dönüş tahtasının ve dizaynın başlangıcında dizin katlarının sayısı belirlenmeli. Düzenleme katlarının ve sıkıştırma modunun sayısı doğrudan basılmış hatların düzenlemesini ve imfazlarını etkileyecek. Tabloyun boyutu, istediği tasarım etkisini başarmak için katlanma örneğini ve basılı çizginin genişliğini belirlemeye yardım eder. Şu anda, multilaminatlar arasındaki pahalı farkı çok küçük ve daha fazla devre katları tasarımın başlangıcında kullanılır ve bakır kapısı eşit şekilde dağılır.
2. Kuralları ve sınırları tasarla
Düzenleme görevlerini başarıyla tamamlamak için, düzenleme araçları doğru kurallar ve sınırlar altında çalışmaları gerekiyor. Özel ihtiyaçlarıyla tüm sinyal çizgileri sınıf etmek için, her sinyal sınıfının bir önceliği olması gerekiyor, ve önceliği yükseltmesi gerekiyor, kuralların daha sıkı olması gerekiyor. Bastırılmış çizgi genişliği, delikler sayısı, parallelizm, sinyal çizgileri ve katı sınırları arasındaki etkileşim kuralları, bu kurallar yönlendirme araçlarının performansına büyük etkileşim yapıyor.
Tasarım taleplerinin dikkatli düşünmesi başarılı düzenleme için önemli bir adım.
3. Komponent düzeni
Birleşme sürecinde, üretilebilirlik tasarımı (DFM) kuralları komponentler tasarımı üzerinde sınırları yerleştirir. Eğer toplantı bölümü parçalarının hareket etmesine izin verirse, devre otomatik düzenlemeyi kolaylaştırmak için iyileştirilebilir. Kurallar ve sınırlar belirlenmiş düzenleme tasarımına etkiler. Otomatik yönlendirme aracı sadece bir sinyal düşünüyor. Yönlendirme sınırlarını ayarlarak ve sinyal çizgisinin yerleştirilebileceği katmanı ayarlarak, yönlendirme aracı tasarımcısının hayal ettiği gibi yönlendirmeyi tamamlayabilir.
Örneğin, güç kablosu düzenlemesi için:
(1) PCB düzeninde, güç deşikliği devre yakınlarında dizayn edilmeli, güç sağlaması bölgesinde yerleştirilmez, yoksa baypass etkisini etkileyecek ve elektrik çizgisinde ve yeryüzü kablolarında pulsatıcı akışını geçirecektir, sonuçlarında tamper yapacaktır.
(2) Dönüş içindeki elektrik tasarımının yönetimi için son aşamadan ileri aşamaya kadar elektrik tasarımı sağlamalıdır ve bu kısmının filtr kapasitörü son aşamasında ayarlanmalıdır;
3. Şimdiye bağlantısını kesmek veya ölçülemek için bazı büyük ağımdaki kanallar için, tıpkı arızasızlandırma ve testi sürecinde, yazılmış kablo ağımdaki boşluk üzerinde düzenlenmeli.
Ayrıca, ayrı bir basılı tahtada düzenlenen güç tasarımına dikkat etmeliyiz. Elektrik tasarımı ve devre PCB'yi paylaşırken, tasarımda düzenlenmiş elektrik tasarımını devre elementiyle karıştırmak veya yeryüzü kablosu elektrik tasarımıyla paylaşmak zorundadır.
Çünkü bu sürücü sadece araştırmaları sebep etmek kolay değil, aynı zamanda yükünün korumasında bağlantısı kesilmez, sonra sadece basılı kabının bir parçasını kesebilir ve bu yüzden basılı tahtayı zarar verir.
4. Tasarımı çıkar.
Fantastik tasarım fırsatı sırasında, yüzeyi dağıtma aygıtlarının her pinsinin en azından bir delikten geçirmesi gerekiyor, böylece tahta iç bağlantı, çizgi testi ve ilahi bağlantılar gerektiğinde devre işlemesi için kullanılabilir.
Otomatik yönlendirme araçlarını etkilendirmek için, 50 mil aralığının ideal olduğu kadar delik boyutlarını ve bastırılmış çizgileri kullanmak önemlidir. Yönlendirme yollarının sayısını verilen bir delikten kullanın. Dikkatli düşünce ve tahmin ettikten sonra, devre üzerindeki test tasarımı ilk tasarım sahnesinde ve sonra üretim sürecinde gerçekleştirilebilir.
Dönüştürme yollarına ve devre testlerine dayalı delik hayranının türünü belirleyin. Güç tasarımı ve yerleştirmeyi de etkileyiyor.
5. Elle işleme ve anahtar sinyal işleme
Kollu düzenleme PCB tasarımında önemli bir süreç olacak. Kollu düzenleme otomatik düzenleme araçlarını tamamlamak için yardımcı.
Seçilen a ğ (NET) ile el yönlendirmek ve güvenliği ile otomatik yönlendirmek için bir yol oluşturulabilir.
İlk olarak anahtar sinyalleri el olarak ya da otomatik sürücü araçlarıyla bağlanmalı. Düzenleme tamamlandıktan sonra, bu sinyallerin düzenlemesini önemli mühendislik ve teknik personel tarafından kontrol edilecek. Müfettiş geçtikten sonra, bu çizgiler tamir edilecek ve sonra diğer sinyaller otomatik olarak bağlanılacak.
Yer kablosunda impedans varlığı yüzünden, devre ortak impedans etkisini getirecek. Bu yüzden, dönerken, hiçbir nokta istediği yeryüzü semboliyle bağlamak mümkün değil. Bu da zararlı bir bağlantı üretir ve devre çalışmasını etkileyebilir.
Daha yüksek frekanslarda, kablonun etkileyici reaksiyonu kabloların kendisine karşı karşılığından daha büyük bir sürü büyüklük emri olacak. Sadece küçük bir yüksek frekans akışı kablo tarafından akışıyorsa bile, bazı yüksek frekans voltaj düşürmesi olacak. Bu yüzden yüksek frekans devreleri için PCB düzeni mümkün olduğunca kompakt olmalı, basılı kabloları mümkün olduğunca kısa tutmalı.
Bastırılmış kablolar arasında karşılaştırma ve kapasitesi var. Çalışma frekansı büyük olduğunda, araştırma diğer parçalara gelir. Parazitik bağlama aracılığı denir. Evlenebilecek baskı metodları:
1. Düzeyler arasındaki sinyal düzenlemesini kısaltmak mümkün olduğunca;
(2) Bütün seviyelerde sinyal çizgilerinden geçmesi için tüm seviyelerde devreleri ayarlayın;
(3) İki yakın panellerin kabloları dikey ya da karıştırmalı, paralel değil;
(4) Parallel sinyal kabloları tahtada yerleştirildiğinde, bu kablolar, mümkün olduğunca bir mesafeden ayrılmalı veya yeryüzü çizgileri ve güç çizgileri tarafından ayrılmalı, korumanın amacını başarmak için.
6. Otomatik Kablon
Anahtar sinyallerin düzenlemesi, düzenleme sırasında bazı elektrik parametrelerin kontrolünü denetlemesi gerekiyor, bölünmüş etkinliğini azaltmak gibi. Otomatik düzenleme kalitesi, otomatik düzenleme aracının giriş parametrelerini ve düzenleme üzerindeki giriş parametrelerinin etkisini anladığından sonra belirli bir şekilde garanti edilebilir.
General rules should be used for automatic routing of signals. Bir sinyal ve kullanılacak delik sayısı için kullanılan katmanları sınırlayan sınırlar ve sürücü bölgeleri ayarlayarak, mühendislik tarafından tasarlanmış gibi kabloları otomatik olarak yollayabilir. Sınırlar ayarlandıktan sonra ve oluşturduğu kurallar uygulandıktan sonra, otomatik düzenleme beklenmiş gibi benzer sonuçları ulaşacak ve tasarımın bir parças ı tamamlandıktan sonra, sonraki düzenleme süreçlerine karşı korumak için ayarlanacak.
Kablon saatlerinin sayısı devrelerin karmaşıklığına ve kaç genel kural tanımlandığına bağlı. Bugünkü otomatik yönlendirme araçları çok güçlü ve genellikle %100 yönlendirmeyi tamamlayabilir. Ancak otomatik rotasyon aracı tüm sinyal rotasyonu tamamlamadığında, kalan sinyaller elle yollanmalı.
7. Wiring arrangement
Birkaç sınırları olan bazı sinyaller için, uçuş uzunluğu çok uzun. Bu durumda ilk olarak, hangi düzenlemenin mantıksız olduğunu ve hangi düzenlemenin mantıksız olduğunu belirleyebiliriz. Sonra sinyal düzenleme uzunluğunu kısayıp el düzenlemeyi kullanarak delik sayısını azaltırız.