PADS是常用的PCB设计软件,作为PCB设计工程师必须掌握熟练应用的设计工具。在使用PADS进行PCB设计的过程中,需要对印制板的设计流程以及相关的注意事项进行重点关注,这样才能更好的为工作组中的设计人员提供系统的设计规范.那么如何才能熟悉的使用PADS进行PCB设计呢?其实只要掌握以下简单6步。网表输入网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLEPowerPCBConnecTIon功能,选择SendNetlist,应用OLE功能,可以随时保持原理图和PCB图的一致,尽量减少出错的可能!
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!
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.
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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.
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!
必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。*简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输的物理环境。从电磁波传输的角度来讲,信号路径和参考路径一道构成了一个特殊物理结构,电磁波在这个结构中传输。从电流回路角度来讲,信号路径承载信号电流,参考路径承载返回电流,因此参考路径也称为返回路径对于PCB上的表层走线,走线和下面的平面层共同构成了电磁波传输的物理环境。这里,走线下面的平面到底是什么网络属性无所谓,VCC、GND、甚至是没有网络的孤立铜皮,都可以构成这样的电磁波传输环境,关键在于下面的平面是导体,这就够了。