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              射頻電路板設計性價比出眾「在線咨詢」

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              發布時間:2020-11-01 10:40  
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              視頻作者:廣州俱進科技有限公司







              初學者的十大PCB布線技巧

              有一句老話:PCB設計是90%的布局和10%的布線。 今天仍然是這樣,組件的放置將決定布線將花費多少時間,但這并不意味著布線PCB不再那么重要。 這只是您在每項活動上花費多少時間的問題。

              如果這是您初次進行PCB布局,那么看到混亂的模樣可能有點嚇人。 使用這十大PCB布線技巧以及我們的十大元器件放置技巧,可以使您的初次PCB布局成功。


              貼士#5 –使用捕1捉網格使您的工作更輕松

              在Autodesk EAGLE中,您可以完全控制捕1捉網格設置,這在組件放置和布線過程中都很方便。沒有理由不打開可見的網格捕1捉,稍后當您開始使用需要精1確放置跡線和零件的更密集的電路板布局時,您將感激不盡。

              作為指導原則,我們建議在布線過程中將捕1捉網格間距設置為0.050英寸。當需要在組件之間設計緊密間距的連接時,也可以將替代間距設置為0.025英寸。當然,始終將可見網格設置為“開”!

              俱進 科技50人 設計團隊,平均5年以上經驗。擅長高頻高速、高密度,數模混合,大功率、大電流、射頻、ATE、軟硬結合板、高速背板等;每年3000 款PCB設計經驗 。

              原理圖之外的事交給我們

              pcb線路板一站式服務。








              設計PCB電路板的10個簡單步驟

              步驟1:創建原理圖

              無論是從模板生成設計還是從頭開始創建電路板,起初都是從原理圖開始。 原理圖與新設備的藍圖相似,了解原理圖中顯示的內容非常重要。 首先,原理圖向您顯示以下內容:

              設計中使用了哪些組件

              組件如何連接在一起

              不同原理圖中的組件組之間的關系

              上面的Zui后一點非常重要,因為復雜的設計可能會使用分層示意圖。 如果您采用分層方法進行設計并將不同的電路塊放置在不同的原理圖中,則可以在新板上加強重要的組織。 您可以在onTrack Podcast上從Carl Schattke了解更多有關精心設計的原理圖的價值。

              與直接在板上進行設計相比,不僅電路互連更容易定義和編輯,而且將原理圖轉換為電路板布局要容易得多。 對于組件,PCB設計軟件具有廣泛的零件庫數據庫





              PCB設計思路

              設計一款硬件電路,要熟悉元器件的基礎理論,比如元器件原理、選型及使用,學會繪制原理圖,并通過軟件完成PCB設計,熟練掌握工具的技巧使用,學會如何優化及調試電路等。要如何完整地設計一套硬件電路設計,下面為大家分享我的幾點個人經驗。

              1、總體思路

              設計硬件電路,大的框架和架構要搞清楚,但要做到這一點還真不容易。有些大框架也許自己的老板、老師已經想好,自己只是把思路具體實現。但也有些要自己設計框架的,那就要搞清楚要實現什么功能,然后找找有否能實現同樣或相似功能的參考電路板。

              要懂得盡量利用他人的成果,越是有經驗的工程師越會懂得借鑒他人的成果。

              2、找到參考設計

              在開始做硬件設計前,根據自己的項目需求,可以去找能夠滿足硬件功能設計的,有很多相關的參考設計。沒有找到也沒關系,先確定大IC芯片,找datasheet,看其關鍵參數是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的關鍵參數,以及能否看懂這些關鍵參數,都是硬件工程師的能力的體現,這也需要長期地慢慢地積累。

              這期間,要善于提問,因為自己不懂的東西,別人往往一句話就能點醒你,尤其是硬件設計。

              3、理解電路

              如果你找到了的參考設計,恭喜你!你可以節約很多時間了,包括前期設計和后期調試。馬上就copy?NO。

              先看懂理解了再說,既能提高我們的電路理解能力,還能避免設計中的錯誤。





              高速信號PCB設計流程

              當前的電子產品設計,需要更加關注高速信號的設計與實現,PCB設計是高速信號得以保證信號質量并實現系統功能的關鍵設計環節。

              傳統的PCB設計方式不關注PCB設計規則的前期仿1真分析與制定,從原理圖到PCB的設計實現沒有高速信號規則約束,這樣的傳統設計方式在當前的高速信號產品研發體系中已經不可行,造成的后果一般是多次無效投板加工、不斷測試優化與返工設計,造成研發周期變長、研發成本居高不下。

              目前的高速信號PCB設計流程為:

              ① 高速信號前仿1真分析

              根據硬件電路模塊劃分與結構初步布局,仿1真評估關鍵高速信號質量是否過關,如果不過關則需要修改硬件模塊架構甚至系統架構;仿1真信號質量通過的情況下,給出電路板大體模塊布局方案及高速信號拓撲結構與設計規則

              ② 電路板布局設計

              ③ 電路板布線設計

              根據電路板實際布線的情況,如果與前仿1真制定的設計規則有出入,則需要再次仿1真分析高速信號質量是否滿足要求,例如:電路板線路布線密度過高、實際設計的線寬比前仿1真設計規則要小、可能造成高速信號線路損耗過大、接收端信號幅度不滿足芯片輸入要求而導致電路板功能無法實現。





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