Genel PCB tasarım süreci şu şekilde: ilk hazırlık -> PCB yapı tasarımı -> PCB tasarımı -> fırlatma -> optimizasyon ve ipek yazdırma -> ağ ve DRC inceleme ve yapı inceleme -> plate yapımı.
İlk olarak: ilk hazırlık. Bu, komponent kütüphaneleri ve şematikleri hazırlama içeriyor. "İyi yapmak istiyorsanız, ilk önce aletlerinizi kestirmelisiniz." İlk kural oluşturmak için, prensipleri tasarlamak için de iyi çizmelisiniz. PCB tasarımına devam etmeden önce, ilk önce şematik SCH komponent kütüphanesi ve PCB komponent kütüphanesi hazırlamalıyız. Komponentü kütüphanesi Peotel'in kendi kütüphanesini kullanabilir, ama genellikle uygun bir kitap bulmak zordur. Seçilen cihazın standart boyutlu verilerine dayanan kendi komponent kütüphanesini yapmak en iyidir. Principle, önce PCB komponent kütüphanesini yapın ve sonra SCH komponent kütüphanesini yapın. PCB komponent kütüphane ihtiyaçları yüksektir, bu da direkten tahta kurulmasını etkiler; SCH komponent kütüphane ihtiyaçları, pin özelliklerinin tanımlamasına ve PCB komponentlerinin ilişkisine dikkat ettiğiniz sürece relativ açık. PS: Standart kütüphanedeki gizli piyonlara dikkat et. Bundan sonra şematik diagram ının tasarımı ve bitince PCB tasarımı başlatmaya hazır.
İkincisi: PCB yapı tasarımı. Bu adımda, PCB tasarım çevresinde kararlı devre tahtası boyutuna ve çeşitli mekanik pozisyonuna göre PCB yüzeyi çiz ve gerekli bağlantıları, düğmeleri/değiştirmeleri, çöplükler, toplama delikleri, bölüm ihtiyaçlarına göre yerleştir. Düzenleme bölgesini ve sürücü olmayan bölgesini tamamen düşünün ve belirleyin.
Üçüncü: PCB düzeni. Bunu açık olarak söylemek için, düzenleme, aygıtları masaya koymak. Şu anda, yukarıdaki tüm hazırlıklar bitirilirse, şematik diagramdaki ağ listesini (Tasarım->Ağ listesini) oluşturabilirsiniz ve sonra PCB diagram ında ağ listesini (Tasarım->Ağ yükleme) indirirsiniz. Bütün aygıtların yıkıldığını görebilirsiniz ve bağlantısını göstermek için pinler arasında uçan kablolar var. O zaman cihazı düzenleyebilirsin.
Genel dizim, aşağıdaki prensiplere göre gerçekleştirilir:
1. . Elektrik performansının mantıklı bölümüne göre genellikle bölünebilir: dijital devre alanı (yani araştırma ve araştırma korkusu), analog devre alanı (araştırma korkusu), elektrik sürücü alanı (araştırma kaynağı);
2. Aynı fonksiyonu tamamlayan daireler mümkün olduğunca yakın yerleştirilmeli ve komponentler en kesin bağlantısını sağlamak için ayarlanmalıdır; aynı zamanda, fonksiyonel bloklar arasındaki ilişkileri en kesin şekilde ayarlayın;
3. Yüksek kaliteli komponentler için yerleştirme ve yerleştirme gücü düşünmeli; ısıtma komponentleri sıcaklık hassas komponentlerden ayrı olarak yerleştirilmeli ve gerektiğinde sıcaklık konveksyon ölçüleri düşünmeli;
4. . I/O sürücü aygıtı basılı tahtın kenarına ve çıkış bağlantısına kadar yakın;
5. . Saat jeneratörü (yani: kristal oscillator veya saat oscillatörü) saat kullanan cihaza kadar yakın olmalı;
6. . Her türlü devre ve yerde enerji giriş kilisinin arasında, bir kapasitör (genellikle yüksek frekans performansı olan monolitik kapasitör kullanılır); Tahta alanı yoğun olduğunda, birkaç integral devre Tantalum kapasitörünün etrafında da eklenebilir.
7. . Relay coil'e bir dağıtım diodu eklenmeli (1N4148 yeter);
8. . Düzenleme şartları dengelenmelidir, yoğun ve düzenli, yüksek ağır veya ağır değil.
- Özel dikkat gerekiyor. Komponentlerin yerleştirildiğinde, komponentlerin (meşgul alan ve yükseklik) ve komponentlerin arasındaki relativ pozisyonun, devre tahtasının elektrik performansını ve üretim ve kuruluş olabileceğini uygun olarak sağlamak için düşünülmeli, Komponentlerin yerleştirilmesi, üstündeki prensiplerin temiz ve güzelleştirmek için göz önünde uygun şekilde değiştirilmeli. Örneğin, aynı komponentler temiz ve aynı yönde yerleştirilmeli.