PCB tasarımın genel süreç analizi, yaklaşık aşağıdaki aşamalara bölünebilir: ağ listesi import, paket kütüphanesi binası, ana tasarım, fiziksel ve elektrik sınırlar tasarımı, düzenleme, dizayn görüntüleme ve tasarım çıkışı. Karmaşık bir tasarım için, görevin kendi perspektivinden, düzenleme ve düzenleme relativ olarak en yüklü, özellikle düzenleme. Uzun zamanlı pratik deneyimden itibaren, önemli sinyallerin el düzenlemesi hâlâ önemli düzenleme şekli.
Yerleştirme ve yönlendirme işlerinin karmaşıklığını ve sıkıntısını düşünerek paralel tasarım metodu düşünüyor. Parallel PCB tasarım metodları düzenleme ve rotasyon için basit olarak benziyor, ama amaçlar ve fokus farklıdır. Şimdiye göre bir örnek olarak düzenlenecek ve paralel düzenleme tasarımının özel noktalarında kısa bir tasvir oluşturulacak.
Görev analizi ve parçalanması
Düzenleme analizinin başlangıç noktası yapısal tasarım sınırları ve devre topoloji analizidir. Yapısal tasarım sınırları, çerçeve şekli ve boyutlu ihtiyaçları, delikleri yükselmek ve özel komponent pozisyonu ve yüksek sınır şartları ve bölgesel kullanım sınırları içeriyor.
Örnek olarak mobil telefon tahtası tasarımı kullanarak tipik bir tasarım örneğini düşünün. Devre topolojisinden izleyin, genel prensip blok diagram ı 1. Şekil olarak gösterilir. Şekil 1'i izleyerek her parçanın sinyal özelliklerinin düzenleme ihtiyaçlarında açık farklılıkları olduğunu görebiliriz. Her komponentin düzeni sinyal akışına göre genişletilecek ve kaldırma ve elektromagnet uyumluluğu (EMC) gibi tasarlama talepleri (tasarlama) ile ilgilenmelidir. Produkt güveniliği ve stabillik düşünceleri için sinyal integritet (SI) sorunları da düşünmeli.
Yukarıdaki tipik tasarım örneklerini analiz ettikten sonra, paralel tasarım tasarım yöntemi elde edebiliriz: devre topoloji türüyle genişletilir, her komponent için uygun yer planlar ve paralel tasarım düzenlemesi için uygun mühendisler ayarlayabiliriz.
Rol ayarlaması
Şekil 1'i örnek olarak alırken, bu paralel tasarım diziminin görevi parçalandırmasını düşünün:
1. Radyo frekans komponentleri (elektrik amplifier/transceiver/inverter, etc.), analog-dijital hibrid komponentleri, konneksel analog/lojik komponentleri, dijital taban işlemcileri, etc.;
2. LCD/arka ışık sürücüsü, görüntü işleme motoru, uygulama işlemcisi, hafıza (RAM), flash hafıza (Flash), depo (SDCard) ve benzer gruplar dahil;
3. Periferik arayüzler, enerji temsili ve güç yönetimi, saat komponentleri ve vb.
Parallel fazların her biri mühendislik tarafından tahmin edilen ve tamamlandığını tahmin ediliyor. Sonra da bu rol görevleri var: Motor A dizaynı ve iletişim protokolü grup düzeni için sorumlu; B motoru uygulama ile ilgili grup düzeni için sorumlu; Motor C, kamu sinyalle ilgili grup düzeni için sorumlu. Her mühendisinin yeteneklerine ve uzmanlığına odaklanmak için rol ayarlama prensipi.
Şekil 2 paralel tasarımın sıralama diagramidir. Aralarında: Engineer A, ana tasarımı hazırlıyor (a ğ listesinin girişini yönetmek, yapısal sınırlar tasarımı yapıyor ve yerleştirme deliğini yerine getiriyor), önceden ayırma metoduna göre altı dizim maddeleri etiketini planlıyor ve tasarım taleplerine göre dizim aralığını ayırır, görev dağıtma tasarımı belgeleri yap; Mühendislik A, enerji üretim prensipi tasarım, materyal faturası, görev dağıtım tasarım belgesini, PCB usta tasarım dosyasını diğer 2 mühendislere bölüyor.
Her mühendislik (Mühendislik A dahil) mühendislik alanlarına ve bağlı ihtiyaçlarına göre düzeni gerçekleştirir. Plan tamamlandıktan sonra, görevlerine bağlı olmayan aygıtlar silinecek. PCB araç yazılımından saygı altı düzenleme dosyalarını dışarı aktar ve sorumlu mühendisere A'ye gönderin.
Mühendislik A'nin her altı düzenleme dosyasını aldıktan sonra, hala PCB araç yazılımını kullanarak altı düzenleme dosyalarını kendi altı düzenleme dosyasına indirir. Motor A tasarım gerekçelerine göre son dizim ayarlamasını ve optimizasyonu yapıyor.
Parallel düzenleme tasarımı
Dönme analizinin başlangıç noktası genellikle devre topoloji elektrik sinyalinin analizidir. Elektrikli sinyaller iki türe bölünebilir: kritik sinyaller (sert elektrik sınırları ile sinyaller) ve kritik olmayan sinyaller.
Hala önceki mobil telefon masası tasarımın örneğini düşünerek, her bölümün düzenleme ihtiyaçlarında açık farklılıklar vardır. Her komponentin düzenlemesi hâlâ düzenleme elementlerine ve sinyal akışına göre genişlemesi gerekiyor. Çeşitli elektrik performans tasarım ihtiyaçlarına rağmen.
Yukarıdaki tipik tasarım örneklerine göre, devre topoloji türü (yani gerekli bölge bölümü) ve sinyal akışı düzenleme önceliğini belirlemek için genişletilebilir. Yüksek önceliklerle (sık sık büyük bir çalışma yükü ile) çalışma için çalışma ve ilerleme sağlamak için öncelik verilir.
Yüksek öncelik yönetim görevlerinde paralel tasarım görevlerini belirlemeyi düşünün ve sonunda sorumlu mühendislik son geliştirmeyi ve bitirmeyi sağlayacak. Ayrıca, aletlerin kullanımı düzenleme sahnesinden farklıdır. Düzenleme sahnesinde dışarı aktarılan ve import dosyaları alttasarım dosyaları olacak.
Bu makalenin toplantısı
Cep telefon tahtası örneğinin prensipini analiz ettikten sonra, bu kağıt paralel tasarım yöntemini tanımlıyor. Görevlerin bölümünden ve aletlerin birleşmesinden paralel tasarım operasyonu, sadece kaynakların uyumlu avantajlarını sağlayan değil, tasarım kalitesini ve zaman programının gerekçelerini de sağlıyor.
Yukarıdaki devre tahtalarının paralel tasarımına girişim.