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电路原理图设计的主要目的之一是为PCB 设计提供网络表,为PCB设计奠定基础。
多层PCB的设计过程与普通PCB基本相同,不同之处在于需要中间信号层布线和内层分割。
综合来看,多层PCB的设计基本分为以下几个步骤。
本文首先简要介绍这些步骤。
电路板的规划主要是规划PCB板的物理尺寸,元器件的包装形式,元器件的安装方式,以及板层结构,即单层板、双层板、多层板。
工作参数设置主要是指工作环境参数设置和工作层参数设置。
正确合理地设置PCB环境参数可以给电路板的设计带来极大的方便,提高工作效率。
当当期组件布局和调整工作正常时,可以将网络表导入到PCB中,也可以通过更新原理图中的PCB直接导入Web表。
使用过Protel DXP的读者都知道,系统有自己的排版功能,但是自动排版功能的效果往往不理想。一般应采用手动布局,特别是复杂电路和有特殊要求的元器件。
元器件布局与调整是PCB设计中较为重要的工作,它直接影响到后续接线的操作和内层的划分。
PCB中间层的定义和设置。该操作的重点是在软件的层堆栈管理器中建立特定的层结构,主要是设置中间信号层和内层的数量、上下结构等。内层划分,通常内层,往往有一个以上的电网。
通常需要将内部电源层划分为几个隔离的区域,并将每个区域连接到特定的电网。这是多层板与普通电路板最大的区别,也是多层板设计的重要组成部分。
内层隔断的结构通常直接影响到电源和接地网的接线,受元器件和接线布局的影响。
布线规则主要用于设置各种规格的电路布线、线宽、平行线间距、线与垫的安全间距、孔大小。无论哪种类型的布线,布线规则都是必不可少的步骤。
良好的布线规则不仅能保证电路板布线的安全,还能满足生产工艺要求,节约成本。在布线和调试过程中,系统提供了自动布线,但往往不能满足设计人员的要求。
在实际应用中,设计人员往往依靠人工布线,或者部分自动布线结合人工交互布线来完成布线工作。
应特别注意PCB的布局和布线以及内层特性。虽然布局和布线都有自己的顺序,但在设计工程中,PCB的布局 往往是根据布线和内部层划分的需要进行调整,
或根据布局进行布线调整,这是一个相互协调、相互调整的过程。可用于检查和修改PCB电路板的其他辅助操作(如铜和泪滴)和文档处理(如报告输出和磁盘打印)也可作为采购组件列表。 |
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