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选择适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本.首先在面板上进行电路板布局,联系电路板制造商获取他们每个面板的选尺寸规格,然后修改你的设计规格,并尽力在这些面板尺寸内多次重复进行你的设计!图片法则六:整合元件值!作为设计师,你会选择一些元件值或高或低,但效能一样的分立元件!通过在较小的标准值范围内进行整合,可简化物料清单,并可能降低成本!如果你拥有基于器件值的一系列PCB产品,那么从更长远角度来说,也更利于你做出正确的库存管理决策!
法则二:保持路径短直接。这一点听起来简单寻常,但应在每个阶段,即便意味着要改动电路板布局以优化布线长度,都应时刻牢记。这一点还尤其适用于系统性能总是部分受限于阻抗及寄生效应的模拟及高速数字电路!法则三:尽可能利用电源层管理电源线和地线的分布!电源层敷铜对大多数PCB设计软件来说是较快也较简单的一种选择!通过将大量导线进行共用连接,可保证提供高效率且具小阻抗或压降的电流,同时提供充足的接地回流路径!可能的话,还可在电路板同一区域内运行多条供电线路,确认接地层是否覆盖了PCB某一层的大部分层面,这样有利于相邻层上运行线路之间的相互作用。
另一种方法是直接在PowerPCB中装载网表,选择File-Import,将原理图生成的网表输入进来。规则的设置如果在原理图设计阶段就已经把PCB的设计规则设置好的话,就不用再进行设置这些规则了,因为输入网表时,设计规则已随网表输入进PowerPCB了!元器件的布局在元器件布局网表输入以后,所有的元器件都会放在工作区的零点,重叠在一起,下一步的工作就是把这些元器件分开,按照一些规则摆放整齐,即元器件布局!
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法则一:选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配多元件的网格间距!虽然多重网格看似效用显著,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并可大限度地应用电路板!由于许多器件都采用多种封装尺寸,工程师应使用利于自身设计的产品!此外,多边形对于电路板敷铜至关重要,多重网格电路板在进行多边形敷铜时一般会产生多边形填充偏差,虽然不如基于单个网格那么标准,但却可提供超越所需的电路板使用寿命!
在电路板上下表面充分应用丝网印刷技术能够减少重复工作并精简生产过程!尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB!在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用!PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB设计项目,无论是对年轻的电子设计工程师还是更为成熟的电路板制造商,都具有大的指导性作用!
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布线布线的方式主要分为手工布线和自动布线!PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工—自动—手工.复查复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置;还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。
设计输出PCB设计可以输出到打印机或输出光绘文件!打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板.法则四:将相关元件与所需的测试点一起进行分组!例如:将OpAmp运算放大器所需的分立元件放置在离器件较近的部位以便旁路电容及电阻能够与其同地协作,从而帮助优化法则二中提及的布线长度,同时还使测试及故障检测变得更加简便!法则五:将所需的电路板在另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版.
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PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为"印刷"电路板。单层 PCB 也是*基本的 PCB,当中的零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为单层 PCB 在设计线路上有许 多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的 PCB。单面板(Single-Sided Boards)在*基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子。