Схемы печатных плат. Разработка печатных плат: от схемы до готового устройства

Как правильно подготовиться к созданию схемы печатной платы. Какие инструменты и настройки САПР необходимы для эффективной разработки. На что обратить внимание при работе над схемой электронного устройства.

Содержание

Подготовка к разработке схемы печатной платы

Перед началом работы над схемой печатной платы необходимо тщательно подготовиться. Это поможет сделать процесс разработки более эффективным и избежать многих ошибок. На что стоит обратить внимание на подготовительном этапе?

Изучение инструментов САПР

Первый и важнейший шаг — хорошо изучить используемую САПР для проектирования печатных плат. Незнание базовых функций и команд может сильно затормозить работу. Как быстро освоить САПР?

  • Пройти онлайн-курсы от разработчика САПР
  • Изучить техническую документацию и руководства пользователя
  • Посмотреть обучающие видео на YouTube
  • Присоединиться к сообществам пользователей данной САПР

Время, потраченное на обучение, окупится многократно за счет повышения производительности в дальнейшем.


Настройка параметров САПР

Большинство САПР позволяют гибко настроить рабочую среду под свои нужды. На что обратить внимание при настройке?

  • Цветовая схема и сетка рабочего поля
  • Горячие клавиши для часто используемых команд
  • Шаблоны схем с контактной информацией компании
  • Правила проектирования для конкретного проекта
  • Подключение необходимых библиотек компонентов

Правильная настройка САПР поможет сэкономить время и сделать работу более комфортной.

Создание и подготовка библиотек компонентов

Важнейший этап подготовки к разработке схемы — создание библиотеки используемых компонентов. От качества символов и посадочных мест зависит корректность всего проекта. Как правильно подготовить библиотеку?

Создание символов компонентов

Символы компонентов можно создавать вручную или импортировать готовые. При создании символов важно:

  • Использовать актуальную документацию на компоненты
  • Правильно обозначить выводы и их функции
  • Добавить электрические параметры компонента
  • Сделать символ наглядным и удобочитаемым

Многие САПР имеют встроенные мастера для автоматизированного создания символов по datasheet.


Подготовка посадочных мест

Посадочные места (footprint) определяют физические размеры компонента на плате. При их создании учитывайте:

  • Размеры корпуса компонента
  • Расположение и размеры контактных площадок
  • Полярность компонента
  • Зону запрета размещения других элементов

Тщательная проработка посадочных мест критически важна для успешного изготовления платы.

Разработка принципиальной электрической схемы

После подготовительных этапов можно приступать непосредственно к созданию схемы устройства. На что обратить внимание при разработке?

Организация листов схемы

Для сложных устройств схему разбивают на несколько листов. Как правильно организовать многолистовую схему?

  • Выделить функциональные блоки устройства на отдельные листы
  • Использовать иерархическую структуру с главной схемой
  • Добавить перекрестные ссылки между листами
  • Пронумеровать листы и добавить оглавление

Грамотная организация листов повысит читаемость схемы.

Размещение компонентов на схеме

От расположения элементов зависит наглядность схемы. Основные рекомендации:


  • Группировать функционально связанные компоненты
  • Выравнивать элементы по сетке
  • Избегать пересечений линий связи
  • Располагать входы слева, выходы справа
  • Добавлять поясняющие надписи

Аккуратное размещение сделает схему понятной и легко читаемой.

Проверка и верификация схемы

Перед передачей схемы на этап трассировки необходимо тщательно ее проверить. Какие виды проверок следует выполнить?

Электрическая проверка схемы

Электрическая верификация позволяет найти ошибки в соединениях. Что нужно проверить?

  • Отсутствие висящих выводов компонентов
  • Корректность подключения питания
  • Наличие необходимых подтягивающих резисторов
  • Правильность соединения интерфейсов

Многие САПР имеют встроенные средства проверки электрических правил.

Сравнение со спецификацией

Необходимо убедиться, что схема соответствует техническому заданию:

  • Проверить наличие всех функциональных блоков
  • Сверить номиналы компонентов
  • Убедиться в соответствии интерфейсов
  • Проконтролировать диапазоны питающих напряжений

Выявленные несоответствия нужно устранить до передачи схемы на трассировку.


Подготовка схемы к трассировке печатной платы

Перед передачей схемы на этап трассировки необходимо выполнить ряд подготовительных действий:

Назначение посадочных мест

Каждому компоненту схемы нужно назначить соответствующее посадочное место:

  • Проверить соответствие выводов символа и посадочного места
  • Учесть полярность компонентов
  • Выбрать корпуса с учетом доступности компонентов
  • Согласовать типы корпусов с технологией монтажа

Ошибки на этом этапе могут привести к невозможности изготовления платы.

Формирование ограничений

Для корректной трассировки необходимо задать проектные ограничения:

  • Минимальные зазоры между проводниками
  • Минимальная ширина дорожек для разных цепей
  • Правила для дифференциальных пар
  • Ограничения по импедансу для ВЧ-линий

Заданные ограничения позволят получить работоспособную плату с первого раза.

Документирование схемы

Важный этап — подготовка документации на разработанную схему. Какие документы нужно оформить?

Перечень элементов

Перечень элементов содержит информацию о всех компонентах схемы:


  • Позиционные обозначения
  • Наименования и типы компонентов
  • Параметры (номиналы, допуски, мощность и т.д.)
  • Количество однотипных элементов

Перечень элементов необходим для заказа комплектующих и сборки устройства.

Пояснительная записка

В пояснительной записке приводится дополнительная информация о схеме:

  • Описание работы функциональных узлов
  • Обоснование выбора элементной базы
  • Расчеты основных параметров
  • Результаты моделирования

Пояснительная записка облегчает понимание схемы другими разработчиками.

Заключение

Разработка схемы печатной платы — ответственный этап создания электронного устройства. Тщательная подготовка и следование рекомендациям позволят избежать многих ошибок и получить качественный результат. Грамотно разработанная схема станет надежной основой для последующей трассировки печатной платы.


Печатные схемы и платы, ГОСТы

Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ

  • Общероссийский классификатор стандартов
    • Электроника
      • Печатные схемы и платы
  • ГОСТ 10317-79 Платы печатные. Основные размеры
  • ГОСТ 17467-88 Микросхемы интегральные. Основные размеры. Утратил силу в РФ.
  • ГОСТ 20406-75 Платы печатные. Термины и определения. Утратил силу в РФ.
  • ГОСТ 22318-77 Арматура переходов печатных плат. Типы, конструкция и размеры, технические требования
  • ГОСТ 23661-79 Платы печатные многослойные. Требования к типовому технологическому процессу прессования
  • ГОСТ 23662-79 Платы печатные. Получение заготовок, фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам
  • ГОСТ 23663-79 Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу
  • ГОСТ 23664-79 Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам
  • ГОСТ 23665-79 Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам
  • ГОСТ 23751-86 Платы печатные. Основные параметры конструкции. Утратил силу в РФ.
  • ГОСТ 23752.1-92 Платы печатные. Методы испытаний
  • ГОСТ 23752-79 Платы печатные. Общие технические условия
  • ГОСТ 23770-79 Платы печатные. Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации
  • ГОСТ 2.417-91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей
  • ГОСТ 26164-84 Платы печатные для изделий, поставляемых на экспорт. Шаги сетки
  • ГОСТ 26246.0-89 Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний
  • ГОСТ 26246.10-89 Материал электроизоляционный фольгированный тонкий общего назначения для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
  • ГОСТ 26246.11-89 Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
  • ГОСТ 26246.12-89 Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия
  • ГОСТ 26246.13-89 Пленка полиимидная фольгированная нормированной горючести для гибких печатных плат. Технические условия
  • ГОСТ 26246.14-91 Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Склеивающая прокладка, используемая при изготовлении многослойных печатных плат. Технические условия
  • ГОСТ 26246.1-89 Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия
  • ГОСТ 26246.2-89 Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия
  • ГОСТ 26246.3-89 Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
  • ГОСТ 26246.4-89 Материал электроизоляционный фольгированный общего назначения для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
  • ГОСТ 26246.5-89 Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
  • ГОСТ 26246.6-89 Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия
  • ГОСТ 26246.7-89 Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия
  • ГОСТ 26246.8-89 Пленка полиэфирная фольгированная для гибких печатных плат. Технические условия
  • ГОСТ 26246.9-89 Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
  • ГОСТ 2.709-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
  • ГОСТ 27200-87 Платы печатные. Правила ремонта
  • ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
  • ГОСТ 2.756-76 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
  • ГОСТ 2.758-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника
  • ГОСТ 2.759-82 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники
  • ГОСТ 2.762-85 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным распределением каналов
  • ГОСТ 2.763-85 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства с импульсно-кодовой модуляцией
  • ГОСТ 2.764-86 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации
  • ГОСТ 2.765-87 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Запоминающие устройства
  • ГОСТ 2.766-88 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Системы передачи информации с временным разделением каналов
  • ГОСТ 2.768-90 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые
  • ГОСТ 2.770-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики
  • ГОСТ 27716-88 Фотошаблоны печатных плат. Общие технические условия
  • ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования
  • ГОСТ 3.1428-91 Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) изготовления печатных плат
  • ГОСТ IEC 60947-4-3-2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые плавные регуляторы и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей.  Заменен на ГОСТ IEC 60947-4-3-2017.
  • ГОСТ IEC 60947-4-3-2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей
  • ГОСТ IEC 61188-1-1-2013 Печатные платы и печатные узлы. Проектирование и применение.Часть 1-1.Общие требования. Приемлемая плоскостность для электронных сборок
  • ГОСТ IEC 61188-1-2-2013 Печатные платы и печатные узлы. Проектирование и применение. Часть 1-2. Общие требования. Контролируемое волновое сопротивление

ГОСТы — Печатные схемы и платы

ГОСТ 10317-79

Платы печатные. Основные размеры

ГОСТ 17467-88

Микросхемы интегральные. Основные размеры

ГОСТ 2.
417-91

Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей

ГОСТ 2.709-89

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах

ГОСТ 2.755-87

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения

ГОСТ 2.756-76

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств

ГОСТ 2.
758-81

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника

ГОСТ 2.759-82

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники

ГОСТ 2.762-85

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным распределением каналов

ГОСТ 2.763-85

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства с импульсно-кодовой модуляцией

ГОСТ 2.
764-86

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации

ГОСТ 2.765-87

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Запоминающие устройства

ГОСТ 2.766-88

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Системы передачи информации с временным разделением каналов

ГОСТ 2.768-90

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые

ГОСТ 2.
770-68

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики

ГОСТ 20406-75

Платы печатные. Термины и определения

ГОСТ 22318-77

Арматура переходов печатных плат. Типы, конструкция и размеры, технические требования

ГОСТ 23661-79

Платы печатные многослойные. Требования к типовому технологическому процессу прессования

ГОСТ 23662-79

Платы печатные. Получение заготовок, фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам

ГОСТ 23663-79

Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу

ГОСТ 23664-79

Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам

ГОСТ 23665-79

Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам

ГОСТ 23751-86

Платы печатные. Основные параметры конструкции

ГОСТ 23752-79

Платы печатные. Общие технические условия

ГОСТ 23752.
1-92

Платы печатные. Методы испытаний

ГОСТ 23770-79

Платы печатные. Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации

ГОСТ 26164-84

Платы печатные для изделий, поставляемых на экспорт. Шаги сетки

ГОСТ 26246.0-89

Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний

ГОСТ 26246.1-89

Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия

ГОСТ 26246.10-89

Материал электроизоляционный фольгированный тонкий общего назначения для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.11-89

Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.12-89

Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия

ГОСТ 26246.
13-89

Пленка полиимидная фольгированная нормированной горючести для гибких печатных плат. Технические условия

ГОСТ 26246.14-91

Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Склеивающая прокладка, используемая при изготовлении многослойных печатных плат. Технические условия

ГОСТ 26246.2-89

Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.3-89

Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.4-89

Материал электроизоляционный фольгированный общего назначения для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.5-89

Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 26246.6-89

Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия

ГОСТ 26246.
7-89

Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия

ГОСТ 26246.8-89

Пленка полиэфирная фольгированная для гибких печатных плат. Технические условия

ГОСТ 26246.9-89

Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия

ГОСТ 27200-87

Платы печатные. Правила ремонта

ГОСТ 27716-88

Фотошаблоны печатных плат. Общие технические условия

ГОСТ 29137-91

Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования

ГОСТ 3.1428-91

Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) изготовления печатных плат

ГОСТ Р 50562-93

Оригиналы и фотошаблоны печатных плат. Общие требования к типовым технологическим процессам изготовления

ГОСТ Р 50621-93

Платы печатные одно- и двусторонние с неметаллизированными отверстиями. Общие технические требования

ГОСТ Р 50622-93

Платы печатные двусторонние с металлизированными отверстиями. Общие технические требования

ГОСТ Р 50624-93

Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим (внутренние слои), и стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим (наружные слои) (вертикальный метод горения). Технические условия

ГОСТ Р 50625-93

Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта, нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия

ГОСТ Р 50626-93

Платы печатные. Основные положения построения технических условий

ГОСТ Р 51039-97

Платы печатные. Требования к восстановлению и ремонту

ГОСТ Р 51040-97

Платы печатные. Шаги координатной сетки

передовых методов записи схем печатных плат | Блог Advanced PCB Design

Ключевые выводы

  • Подготовка базы данных схем и библиотек

  • Передовой опыт и рекомендации по сбору схем

  • Завершение схемы при подготовке к компоновке печатной платы

Печатная плата на схеме

Всем известно, что самый продуктивный способ делать покупки в магазине — это составить перед походом список покупок. Вы не только сэкономите деньги и будете двигаться быстрее, но и сможете сказать «нет» соблазнительным продуктам, которые могут не входить в ваш рацион. Подготовка письменного плана, подобного этому, может помочь любому проекту, в котором мы участвуем, и в электронике такие планы известны как схемы.

Схемы детализируют схемы, которые встроены и установлены на печатной плате. Первоначально схемы рисовались вручную на чертежном столе, а теперь создаются с помощью инструментов автоматизированного проектирования. Эти CAD-системы также связаны с инструментами компоновки печатных плат, симуляторами схем и системами закупки деталей для общего проектирования всей печатной платы. Независимо от того, насколько много автоматизации задействовано, разработчики электроники по-прежнему обязаны тщательно создавать четкую и удобочитаемую схему. В связи с этим, вот несколько рекомендаций, которые могут помочь при съемке схем печатных плат.

Подготовка к захвату схемы печатной платы

Первый шаг в создании организованной схемы — это знакомство с инструментами САПР и умение ими пользоваться. Трата часов на выполнение простых команд — это путь к разочарованию, которое может негативно сказаться на вашей работе. К счастью, есть много способов решить эту проблему, от онлайн-курсов поставщика, групп пользователей, технических документов и обучающих видео. Кроме того, время, потраченное на изучение ваших инструментов, принесет огромные дивиденды в плане производительности.

Ваши инструменты CAD также должны быть подготовлены для работы, которую вы будете выполнять. Хотя они будут работать прямо из коробки, большинство людей настраивают свои инструменты как для простоты использования, так и для максимальной производительности. Вот некоторые из настроек системы CAD, которые вы должны учитывать:

  • Параметры: Их можно настроить для изменения цветов, сеток и множества других параметров. Пример настройки некоторых параметров можно увидеть на картинке ниже. Эти настройки обычно могут быть сохранены или автоматически считаны инструментами в виде файлов запуска.
  • Шаблоны: Большинство компаний хотели бы, чтобы их контактная и юридическая информация была включена в схемы. Их часто можно сгенерировать с помощью системы САПР или путем считывания шаблона листа с уже имеющейся информацией.
  • Правила проектирования: Большинство компаний работают с установленным набором правил проектирования, которые можно изменять для каждого проекта. Как и в случае с другими настройками, правила проектирования и ограничения обычно считываются автоматически при запуске или доступны через файл readme.
  • Ссылки на библиотеки: Эти ссылки обычно считываются автоматически, хотя дизайнеры часто вручную присоединяют новые ссылки к библиотекам, если это требуется для уникальной детали.

В дополнение к подготовке инструментов САПР для создания схем существуют и другие шаги, которые необходимо выполнить проектировщику, прежде чем приступить к работе. К ним относится совместная работа с другими членами проектной группы для координации между программной и механической частью проекта. Разработчик также должен определиться с физическими параметрами печатной платы перед началом работы, так как они повлияют на проектируемую схему. Хотя эти параметры часто меняются во время проектирования, рекомендуется начинать с размера, формы и расположения слоев платы как можно ближе к конечному продукту. На этом этапе также полезно привлечь производителя печатной платы, чтобы убедиться, что плата может быть построена в соответствии с проектом.

После установки параметров следующим шагом будет подготовка библиотечных элементов, которые будут использоваться в схеме.

Некоторые параметры схемы, которые можно настроить в CAD-системе нужно, чтобы вы могли работать. Эти символы можно либо импортировать, либо создавать в системе САПР, используя встроенные возможности черчения для рисования линий, окружностей и многоугольников. Инструменты построения символов также позволят вам создавать текст и назначать электрические свойства. Ключом к созданию правильного символа является работа с самой последней доступной информацией, что потребует небольшого исследования. Другой вариант — использовать автоматизированные инструменты в системе САПР для создания символов. Эти мастера создания символов используют отраслевые стандарты для создания надлежащих размеров и форм.

В дополнение к символу есть и другие части детали, из которых состоит полный компонент. К ним относятся физические размеры компоновки печатной платы, электрические параметры, соединяющие схемный символ с посадочным местом печатной платы, а также симуляционные и трехмерные модели. Вся эта информация должна быть сохранена в библиотеке, к которой может получить доступ дизайнер, и многие компании используют комбинацию как проектных, так и корпоративных библиотек для более эффективной организации библиотек.

Существует также другой метод сбора всех необходимых данных библиотеки — использование сторонней библиотечной службы. Эти поставщики предлагают онлайн-каталоги, в которых перечислены тысячи имеющихся у них деталей, что позволяет дизайнеру выбирать и загружать символы, посадочные места и 3D-модели нужной детали. Эти поставщики библиотек также часто доступны в инструментах ввода схем, как показано на рисунке ниже. Здесь вы можете видеть, что была выбрана EEPROM, что позволяет разработчику открыть его таблицу данных и файлы изображений, а также просмотреть информацию о детали, символ и посадочное место. Затем эту часть можно вставить в схему, и все необходимые файлы данных будут автоматически сохранены в рамках сеанса.

После того, как вы собрали детали своей библиотеки, пришло время начать захват схемы.

Унифицированные инструменты поиска деталей в Cadence Allegro

Захват схемы печатной платы

Захват схемы служит не только основой для электрических соединений конструкции печатной платы, но также является юридическим документом. Следовательно, схема должна быть правильной с электрической точки зрения, а также должна быть удобочитаемой и пригодной для использования другими членами проектной группы, производителями, техниками и конечными пользователями. Чтобы выполнить все это, вот основные шаги, на которых вам нужно сосредоточиться, когда вы снимаете схему печатной платы.

Логический поток

Логический поток и связность должны быть последовательными и понятными, когда вы размещаете символы и связанные с ними цепи. Это очень важно для высокоскоростных схем, где команда по разводке печатных плат должна будет спроектировать сигнальные пути на основе логического потока вашей схемы.

Оставьте себе место

Убедитесь, что у вас достаточно места, когда вы размещаете символы на листе схемы. Мало того, что у вас будет много цепей, которые нужно рисовать от вывода к выводу, у этих цепей также будут имена и номера выводов, которые должны быть разборчивыми.

Редактирование

Не бойтесь перемещать символы и цепи на листах схемы, чтобы освободить место. Ваша система захвата схем будет иметь мощные функции, доступные для маневрирования символов и цепей, а также для вырезания и вставки областей схемы. Убедитесь, что все ваши позиционные обозначения, номера деталей, значения и дополнительный текст не закрыты другими объектами схемы. Помните, что цель состоит в том, чтобы сделать удобочитаемую и удобную схему, а не в экономии бумаги.

Правила проектирования и ограничения

Хотя большинство правил проектирования не вступают в силу, пока проект не будет готов для компоновки печатной платы, сейчас рекомендуется создать различные классы цепей и компонентов. Это позволит вам назначать определенные ограничения дизайна для этих классов, о которых вы хотите, чтобы команда макетов знала и следовала им.

Свойства

Могут быть свойства, которые необходимо настроить в схеме во время работы. Убедитесь, что вы используете для этого редактор свойств, как показано на рисунке ниже. Здесь редактор свойств в инструментах Cadence Allegro Design Entry CIS используется для настройки значений выбранной детали.

Текстовая информация

В дополнение к схеме схема также должна содержать важную информацию для компании и печатной платы. Эти данные будут включать номера деталей, информацию о продукте, номера версий, а также контактную информацию компании и информацию об авторских правах.

DRC

Крайне важно выполнить проверку правил проектирования в схеме при ее разработке, а затем еще раз перед ее отправкой на печатную плату. Это предотвратит появление очевидных ошибок, таких как отсутствующие контактные соединения, на всем пути производства.

Схема должна быть не только удобочитаемой, но и пригодной для использования с точки зрения инструмента САПР. В этом поможет создание чистой и организованной схемы, а также выполнение проверок правил проектирования, чтобы убедиться, что база данных схем не содержит ошибок в компоновке. На данный момент схема почти готова для компоновки, но сначала нужно сделать еще пару вещей.

Редактор свойств открыт для выбранного компонента

Моделирование и компоновка печатной платы

До этого момента процесс захвата схемы был сосредоточен на создании чистой схемы печатной платы без каких-либо ошибок подключения. Однако все еще остается вопрос, насколько хорошо эти схемы будут работать в соответствии с проектом. Чтобы выяснить это, лучше всего запустить схему через моделирование схемы с помощью инструментов SPICE вашей CAD-системы. Это скажет вам, будут ли ваши схемы работать так, как они спроектированы, предскажет их поведение во время работы платы и выявит неожиданное поведение схем. Инструменты SPICE также позволяют вам исследовать различные варианты проектирования схем, не вкладывая время и деньги в физические детали и трудозатраты на создание макетов или прототипов.

Теперь вы готовы преобразовать схему в компоновку, и для этого вам нужно подготовить свой проект к этому последнему шагу. Это включает в себя выполнение окончательных проверок правил проектирования и проверку того, что все необходимые свойства, текст и подключение цепей были правильно записаны. Когда эти приготовления завершены, вы можете создать все файлы данных, необходимые для переноса схемы печатной платы в топологию, и начать этот этап проектирования печатной платы.

Для получения дополнительной информации о схемотехнике ознакомьтесь с этой электронной книгой.

Если вы хотите узнать больше о том, как у Cadence есть решение для вас, обратитесь к нам и нашей команде экспертов.

Свяжитесь с нами

Решения Cadence PCB — это комплексный инструмент для проектирования от начала до конца, позволяющий быстро и эффективно создавать продукты. Cadence позволяет пользователям точно сократить циклы проектирования и передать их в производство с помощью современного отраслевого стандарта IPC-2581.

Подпишитесь на Linkedin Посетите вебсайт Больше контента от Cadence PCB Solutions

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Топ-5 постов для начинающих о схемах печатных плат How To’s

Теги

Прототипирование печатных плат, электронные чернила, Модуль дисплея электронных чернил, Новичок, Руководство, Шаг за шагом, Оранжевый Пи Один, Начать, Raspberry Pi, светодиодная матрица, сумочка, нестандартная сумочка, сумочка со светом, ВЕЛ, Светодиодная матрица,

Избранный пост

Знаете ли вы?

 

Мы также специализируемся на изготовлении прототипов печатных плат на заказ, поиске деталей, сборке печатных плат (включая прошивку и тестирование) для любителей по доступной цене! Нажмите на нас для получения дополнительной информации!

 


 

 

Источник изображения: Sparkfun

Принципиальные схемы подобны рецептам электроники. Они говорят вам, как именно соединить компоненты, чтобы сделать определенную схему.

 

В Интернете можно легко найти множество принципиальных схем. Таким образом, даже не зная какой-либо теории, вы можете построить довольно продвинутые схемы. Если вы знаете практические шаги по созданию схемы.

 

Но прежде чем вы сможете создавать собственные схемы Schematics, вам необходимо понять, что означает каждая схема, чтобы лучше спроектировать компоновку печатной платы.

Ниже мы перечислили пять лучших постов о схемах печатных плат, которые, по нашему мнению, будут полезны для новичков в области Makerspace.

 

 

Sparkfun создал это удобное руководство по тому, что обычно включается в принципиальную схему. В их сообщениях перечислено, что означает каждый из символов схемы, и дается краткое объяснение каждого из них. Ознакомьтесь с их учебным пособием здесь.

 

Сборка электронных схем объясняет схемы более доступным языком, сообщая читателям, что схемы легко читаются даже новичками. Это менее глубокая версия, чем версия Sparkfun, и больше анекдотов размером с укус из многих постов, которые он имеет по самой теме.

 

Дает пошаговое введение и направляет читателей к предлагаемым ссылкам, связанным со статьей. Они также предоставляют отличное видео в своем посте на эту тему. Ознакомьтесь со статьями здесь.

 

 

Еще одна публикация, предназначенная для новичков в области схемотехники, написана Starting Electronics. Он содержит пояснения с полезными схемами, а также содержит общие правила построения принципиальных схем, которым должны следовать новички при создании собственных принципиальных схем. Подробнее об их публикации читайте здесь.

 

 

Это простое руководство, в котором показаны схемы каждого символа на схеме. Согласно EDraw, чтение схем — это распознавание символов и линий, чтобы увидеть, как они связаны. Поэтому, чтобы иметь возможность читать электрические схемы, вам необходимо знать символы электрических схем, а также знать, какие провода к каким компонентам подключаются, и как проходит каждая линия на электрической схеме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *