Bilgisayar yazılımı ilk olarak simülasyon için kullanılması gerekiyor. Bu tür yazılım dizayn çizimini okuyabilir ve devre işlemini farklı şekilde gösterebilir.
Bu, gerçekten bir örnek PCB yaptığından daha etkili ve sonra el ölçümlerini kullanarak kullanarak daha etkili.
Bölümlerin PCB üzerinde yerleştirilmesi nasıl bağlanıldığına bağlı. En etkili yolla bağlantılı olmalılar. Böyle denilen etkileşimli düzenleme, lider çizgisinin kısa kısa kısa, katların sayısı daha az (bu da doğru yol deliklerinin sayısını azaltır), daha iyi, ama gerçekten düzenlemede bu problemi konuşacağız. Otobüs PCB'de bağlı olduğunda böyle görünüyor.
Komponentlerin mükemmel düzenlemesini sağlamak için yerleştirme yeri çok önemlidir. Yüksek hızlarda fırlatma ve doğru operasyonu denemek mümkün. Bugün bilgisayar yazılımının bir parçası her komponentin pozisyonu doğru bağlı olup olmadığını ya da yüksek hızlı operasyon altında doğru çalıştığını kontrol edebilir. Bu adım düzenleme parçaları denir ama onları çok derin çalışmayacağız.
Eğer devre tasarımı ile bir sorun varsa, devre dışarı çıkarmadan önce komponentlerin pozisyonunu da yeniden düzenleyebilirsiniz.
Dönüştürülen PCB'deki düzenleme görüntüsünde bağlantılar şimdi alan düzenlemesi gibi görünüyor. Bu adım genelde tamamen otomatik ediliyor, ama genelde bazı parçalara el değişiklikleri gerekiyor. Bu iki kattaki bir kablo örnek. Kırmızı ve mavi çizgiler PCB komponent katını ve solucu katını temsil ediyor. Dört kare olan beyaz metin farklı işaretlerin basılı yüzeyinin ekran sürümünü gösteriyor. Kırmızı noktalar ve çemberler sürücü ve pilot deliklerini temsil ediyor. Sağ tarafta PCB'deki çöplük yüzeyinde altın parmağını görebiliriz.
PCB'nin son komponenti sık sık çalışma filmi olarak adlandırılır. Her tasarım, çizgiler arasındaki en az temizlenme, en az çizgi genişliği ve diğer benzer pratik sınırlar arasındaki bir dizi taleplere uymalı. Bu kurallar devreğin hızı, yayılan sinyalin gücü, devreğin enerji tüketimine ve sesine hassasiyeti, materyaller ve üretim ekipmanlarının kalitesi gibi faktörlere göre değişiyor. Eğer şu anda şiddetlik artırsa, kabının kalınlığını da arttırmalı. Bu kurallar hala uyumlu olup olmadığına dikkat etmek de önemli.
Eğer 2 kattan fazla bir yapı gerekirse, elektrik katı ve yeryüzü katı genellikle sinyal katının etkilenmesini engellemek için kullanılır ve sinyal katı için kalkan olarak kullanılır.
Kablonun arka devre testi, kabloların normalde kablodan sonra çalışabileceğini doğrulamak için son testi geçmesi gerekiyor.
Bu testi de yanlış bağlantıları kontrol edebilir, tüm online görüntülerini takip edebilir.
Üretim belgeleri kurulması. Çünkü PCB tasarımı için bir sürü CAD aleti var, üreticilerin devre tahtaları yapmak için standartları uygulayan belgeleri olmalı. Birçok standart özellikleri var, ama en sık kullanılan Gerber dosyası özelliği.
Gerber dosyaları, her sinyal, güç ve yeryüzü uça ğının plan ı görüntüsü, dirençlik kayıtlarının ve stensillerinin basılı yüzeyini ve sürükleme ve çıkarma gibi belirtilen dosyaların görüntüsü içeriyor.
EMC (Electromagnetic Compatibility) özelliklerine uygun tasarlanmayan elektromagnet uyumlu sorunlar elektromagnet enerji yayınlayabilir ve yakın aygıtlara karıştırabilir. EMC elektromagnyetik araştırmaları (EMI), elektromagnyetik alanı (EMF) ve RF araştırmaları (RFI) üzerinde maksimum sınırları yerleştirir. Bu kural yakın elektrik aletlerin ve diğer elektrik aletlerin normal operasyonunu sağlar. EMC, diğer aygıtlara yayılan veya yayılan enerjiyi kesinlikle sınırlandırır ve dış EMF, EMI, RFI'nin manyetsizliğini azaltmak için tasarlanmış. Diğer sözleriyle, bu kuralların amacı, aygıtlara girmek veya yayılmasını engellemek. Bu çözmek zor bir sorun. Genelde enerji ve toprak uçakları genellikle kullanılır, ya da PCB tahtası bu sorunları çözmek için metal kutusuna yerleştirilir. Güç ve toprak katları sinyal katmanın rahatsız edilmesini engelleyebilir ve metal kutusunun aynı praktikselliği var.
Bu sorunlara çok derin girmedik. Etiketin maksimum hızı EMC kurallarına göre operasyon moduna bağlı. İçindeki EMI, yöneticiler arasındaki günümüzün yıkılması gibi, frekans arttırılmasıyla artıyor. Eğer ikisinin arasındaki mevcut boşluğu çok büyük olursa, ikisinin arasındaki mesafeyi uzatmalı. Bu da bize yüksek voltajdan kaçmayı ve devrelerin şimdiki tüketimini küçültmeyi anlatır. Yönlendirmenin erteleme hızı da çok önemlidir, bu yüzden uzunluğu daha kısa, daha iyi. Bu yüzden küçük PCB'ler iyi bir sürücü ve yüksek hızlı operasyon için büyük PCB'lerden daha uygun.