2024-01-09
SokPCBa tervezőmérnökök csak táblákat és vonalakat tudnak rajzolni. Nem meglepő, hogy a PCB-gyártás lépései és a kémiai feldolgozási folyamatok teljesen ismeretlenek. Az ilyen gyakorlati ismeretek hiánya azonban gyakran nem vezet bonyolultabb tervezési döntésekhez a kezdő mérnökök számára.
Tényleg ennyire bonyolult a tervezés? Nem használhatunk nagyobb rácsot a kábelezéshez, ezáltal csökkentve az áramköri kártya költségeit és javítva a megbízhatóságot? Tervezze meg a kezdők által elkövetett egyéb hibákat, valamint a szükségtelenül kis átjáróméreteket és a Blind Via-t és a Buried Via-t. Ezek a fejlett pórusok a PCB-tervezők fegyverei, de nagy érvényességük (hatékonyságuk). Bár rendelkezésre állnak eszközök, nem jelentik azt, hogy használni kell őket.
Bert Simonovich NYÁK-tervező szakértő blogbejegyzése a pórusok arányának problémájáról beszélt: "A 6:1 hosszúság és szélesség arány biztosíthatja, hogy az áramköri lapja bárhol előállítható legyen." A legtöbb tervezésnél, a legtöbb tervezésnél Amíg egy kicsit gondolkodik és tervez, elkerülheti a nagy sűrűségű (HDI) jellemzőket, és költséget takaríthat meg, és javíthatja a tervezést.
A rézbevonathoz szükséges ultrakicsi vagy egyvégű (holtvégű) pórusokra a rézbevonatú fizika és folyadékmechanika képességei miatt van szükség. Nem minden PCB öntöde jó. Ne feledje, mindaddig, amíg rossz az átadás, tönkreteheti az egész áramköri lapot; ha 20 000 pórus van a tervezésben, akkor 20 000 a kudarc esélye. Szükségtelen HDI használata a lyukak áthaladására, és a hibaarány azonnal megugrik.
PCB tervező cég
Néha egyszerűen tervezzen meg egy egyszerű áramköri lapot, és a kapcsolási rajz időpocsékolásnak tűnik; különösen, ha már van tapasztalata egy-két terv elkészítésében. De azok számára, akik először terveznek PCB-t, az áramköri rajzok megrajzolása is nehéz feladat lesz. Az átugrásos kapcsolási rajz egy olyan stratégia, amelyet gyakran alkalmaznak a kezdők és a közepes szintű tapasztalattal rendelkező tervezőmérnökök, de kérjük, alakítsa ki a vezetékezést egy teljes kapcsolási rajz alapján, amely referenciaként használható, amely segít biztosítani, hogy a bekötési kapcsolat teljesen teljes legyen. . ; Ennek oka a következő:
A kapcsolási rajz mindenekelőtt a NYÁK áramkör vizuális bemutatása, amely több szint információit képes közvetíteni; az áramkör részterülete több oldalas részletes rajzra van felosztva, és a funkció megfelelő részei a szomszédos pozícióban elrendezhetők, függetlenül annak végső fizikai elrendezésétől. Másodszor, mivel a kapcsolási rajz szimbóluma az egyes alkatrészek minden érintkezőjét jelzi, könnyű észlelni a népszerűtlen rúgásokat; más szóval, függetlenül attól, hogy az áramkör formai szabályait betartják-e, a kapcsolási rajz segít gyorsan használni a látást a látással gyorsan. Határozza meg az áramkör integritását.
Ha a NYÁK tervezésénél alapsablonként szerepel egy kapcsolási rajz, az leegyszerűsítheti a bekötési feladatot. Használja a kapcsolási rajz szimbólumot a hivatkozás befejezéséhez, ugyanakkor nem kell többször is gondolnia ezekre a linkekre, hogy leküzdje az utazási kihívást; a végén elmenti a tervet, és újra elkészíti az első átdolgozásnál hiányzó sávkapcsolat kialakítását.
Az áramköri térkép leegyszerűsítheti a tervezési feladatokat
A legtöbb professzionális minőségű PCB CAD eszköz rendelkezik automatikus vezetékezéssel, de hacsak nem nagyon profi PCB-t tervez, az automatikus vezetékezés csak a tervezés előzetes szintjére használható; a NYÁK-áramkör kapcsolatához Még mindig tudnia kell, hogyan kell befejezni a megoldást.
Az automatikus vezetékezés egy nagyon jól konfigurált eszköz. Annak érdekében, hogy teljes mértékben betölthessék szerepüket, minden feladatot gondosan meg kell határozni, és figyelembe kell venni a huzalozási paraméterek beállítását. Röviden, nincs megfelelő alapvető általános alapértelmezett érték.
Amikor megkérdezi egy tapasztalt tervezőmérnöktől: "Melyik automatikus vezetékezés a legjobb?" Azt válaszolták: "A dolgok a fülek közepén mindkét oldalon (szem);" és komolyak. A huzalozás folyamata inkább egy művészet, mint az algoritmusok, amely maga is heurisztikus, tehát nagyon hasonlít a hagyományos visszalépési algoritmushoz.
A retrospektív algoritmus nagyon alkalmas megoldások keresésére, különösen az olyan utak keresésére, mint a labirintus vagy a rejtvény kiválasztása; de nyílt és korlátlan alkalommal, mint például a komponensek NYÁK-ja előzetesen, a retrospektív algoritmussal nem lehet erősnek találni az optimalizálási optimalizálást. Hacsak az automatikus huzalozási eszköz korlátait a mérnök gondosan finomra nem hangolta, a bekötési készterméknek továbbra is szüksége van a retrospektív algoritmus eredményeinek gyengeségére.
A vezetékek mérete egy másik probléma. Az automatikus vezetékezés nem határozható meg 100%-ban annak meghatározásához, hogy mekkora méretűt kíván átvezetni az interneten, így nem tud segíteni a vezetékek szélességének meghatározásában. Az eredmény az, hogy a legtöbb automata kábelezéssel dolgozó dolgozó gyalogosan elvette. A vonal szélessége nem felel meg az előírásoknak.
Amikor az automatikus vezetékezést fontolgatja, először kérdezze meg magát: "Miután beállítottam az automatikus vezetékezés korlátait a kártyán, és még a kapcsolási rajzon is beállítottam a korlátozásokat az egyes bekötésekhez, mennyi időt használhatok Kézi bekötés? A tervezőmérnök veteránja a legtöbb energiát a kezdeti alkatrész-elrendezésre fordítja. A teljes tervezési idő csaknem fele a komponensek elrendezésének optimalizálására irányul, a következő három szempont szerint:
▪ Egyszerűsített bekötés – minimalizálja a keresztvonalakat (Rat's NEST vagy Wanda Wire, Rat Trace Network) és így tovább.
▪ Az alkatrész közeli csatlakozása – minél rövidebb a tekercselés, annál jobb.
▪ A jel időzítésének figyelembevétele.
A régi elődök gyakran vegyes módszereket alkalmaznak a vezetékek bekötésére – manuálisan hajtják végre a kulcsok bekötését, rögzítik a helyzetüket, majd automatikus vezetékezést használnak a nem kritikus vezetékek feldolgozásához; az automatikus bekötési terület a tervezésben segít kezelni az "ellenőrzésen kívüli (ellenőrzésen kívüli (ellenőrzésen kívüli (bekötési algoritmus ("RunAWAY)) állapotában") kezelésében, ez a módszer néha jó lehet a kézi vezérlésben huzalozás és az automatikus huzalozás sebessége.
A régi elődök gyakran vegyes módszert alkalmaztak a vezetékek bekötésére – kézzel készített kulcsok bekötése, helyzetük rögzítése, majd automatikus vezetékezéssel dolgozzák fel a nem kritikus vezetékeket;
A legtöbb elektronikai tervezéssel foglalkozó ember tudja, hogy a folyó mentén sétáló folyóhoz hasonlóan az áramló elektronok is találkozhatnak torokpontokkal és szűk keresztmetszettel; ez közvetlenül vonatkozik az Automotive Fuse tervezésére. A vezeték vastagságán és alakján (U-alakú hajlítás, V-alakú hajlítás, S-alakú stb.) keresztül a biztosíték kalibrálható és megolvasztható a torok pontján, amikor az áram túlterheli.
A szó alakja. A legjobb esetben ezek a vezetékek csak lelassítják a jelátvitelt; a legrosszabb az, hogy az ellenállás ellenállásán megolvadnak, mint egy autóbiztosíték.
Vegye figyelembe az áramköri lap méretét és áramát.
A Sliver egy gyártási hiba, amely a megfelelő áramköri kártya kialakításával a legjobb kezelést tudja elérni; a repedési probléma megértéséhez át kell tekintenünk a kémiai maratási folyamatot. A kémiai maratással lebontják a rézt, amelyre nincs szükség, de ha a maratott rész különösen hosszú, vékony és héjas, ezeket a formákat néha lecsupaszítják, mielőtt teljesen lebomlanak; ezek a repedések lebegnek a kémiai oldatban. Lehet, hogy véletlenül egy másik áramköri lapra esett.
Az is előfordulhat, hogy a repedések továbbra is az eredeti áramköri lapon maradnak; ha a repedések elég szűkek, akkor a savas folyadék medence eléggé korrodálhatja alatta a rezet, így a repedések kihámozódnak. Tehát a repedések zászlóként tapadtak az áramköri lapra. Végül elkerülhetetlen volt, hogy a táblára esett, és más vezetékek miatt további rövidzárlatokat okozott.
Az automatikus huzalozás beállítása általában tervezési funkciókra vonatkozik, és a tervezési szabályok ellenőrzőjét (DRC) általában a gyártó tervezési korlátainak rögzítésére használják. Lényeg A legtöbb tervezőcsapat végül meghatározza a tervezési szabályokat, amelyek célja a csupasz lemezek előállításának költségének és maximális hozamának szabványosítása, valamint az összeszerelés, az ellenőrzés és a tesztelés lehető legkövetkezetesebbé tétele.
Amellett, hogy a tervezés szempontjából előnyösek, ezek a tervezési szabályok – az előre meghatározott gyártási korlátozások között tartva a tervezést – a beszerzési osztály egységességének megteremtését is segítik; ha az áramköri lapgyártás ára konzisztens, akkor a beszerzést általában megvásárolják. Csökkentheti a karbantartandó NYÁK-gyártási protokollok számát.
Mindezen problémák megoldása érdekében számos PCB tervezőeszközt építettek be a DRC-ben - egyes eszközök "korlátkezelőknek" hívják őket - fi Miután beállította a DRC-szabályokat a kiválasztott gyártóhoz, komolyan elő kell készítenie a hibákat.
A DRC-eszközök általában konzervatív kialakításúak. Az esetleges hibák bejelentésekor is hibáznak, és neked kell meghatároznod; több száz "esetleges" probléma kiszűrése nehézkes lesz, de mindenképp meg kell csinálni. Az ok, amiért az első adatfolyam kudarcra van ítélve ebben a kérdéslistában. Ezenkívül, ha a tervezés nagyszámú lehetséges hibát vált ki, az azt jelenti, hogy a bekötési módszert javítani kell.
Dave Baker, aki több mint 20 évnyi gazdag tapasztalattal rendelkezik, a következőket ajánlja: "Szánjon időt a huzalozási eszköz által biztosított visszatartó rendszer megértésére és helyes beállítására, és tekintse át a korlátozások minden szintjét; ez zavaró és veszélyes is lehet. A rossz korlátozások könnyen hibákhoz vagy visszafordíthatatlan áramköri lapokhoz vezethet. A kényszerbeállítások hibája a DRC-re korlátozódhat, vagy pótolhatatlanná teheti."
Delivery Service
Payment Options