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文档简介
1、PCB板基础知识一、PCB板的元素1、工作层面对于印制电路板来说,工作层面可以分为6大类,信号层(signal layer)内部电源/接地层(internalplane layer )主要用来放置物理边界和放置尺寸标注等信息,起到相应的提示作用。EDA软件可以提供16层的机械层。防护层(mask layer包括锡膏层和阻焊层两大类。锡膏层主要用于将表面贴 元器件粘贴在PCB上,阻焊层用于防止焊锡镀在不应 该焊接的地方。在PCB板的TOP和BOTTOM层表面绘制元器件的外观 轮廓和放置字符丝印层(silkscreenlayer串等。例如元器件的标识、标称值等以及 放置厂家标志,生产日期等。同时也
2、是印制电路板上用来焊接元器件位置的依据,作用是使PCB板具有可读性,便于电路的安装和维修。禁止布线层其他工作层(other layer钻孔导引层Keep Out Layer钻孔图层drill guide复合层layer drill drawinglayermulti-2、元器件封装是实际元器件焊接到PCB板时的焊接位置与焊接形状,包括了实际元器件的外形尺寸,所占空间位置,各管脚之间的间距等。元器件封装是一个空间的功能,对于不同的元器件可以有相同的封装,同样相同功能的元潜件可以有不同的封装。因此在制作PCB板时必须同时知道元器件的名称和封装形式。(1)元器件封装分类通孔式元潜件封装(THT,th
3、roughholetechnology)表面贴元件封装(SMTSurfacemountedtechnology)另一种常用的分类方法是从封装外形分类:SIP单列直插封装DIP双列直插封装PLCC塑料引线芯片载体封装PQFP塑料四方扁平封装SOP小尺寸封装TSOP薄型小尺寸封装PPGA塑料针状栅格阵列封装PBGA塑料球栅阵列封装CSP芯片级封装(2)元器件封装编号编号原则:元器件类型+引脚距离域引脚数)+元器件外形尺寸例如AXIAL-0.3DIP14RADO.1RB7.6-15等。(3)常见元器件封装电阻类普通其随艇度阳且类元件圭寸装的编表示元件引脚间的距离;VR,其中号为表示元件的类别。电容类
4、非极性电容编号RAD,其中表示元件引脚间的距离。极性电容编号RBxx-yy,xx表示元件引脚间的距离,yy表示元件的直径。二极管类编号DIODE-,其中表示元件引脚间的距离。晶体管类器件封装的形式多种多样。集成电路类SIP单列直插封装DIP双列直插封装PLCC塑料引线芯片载体封装PQFP塑料四方扁平封装SOP小尺寸封装TSOP薄型小尺寸封装PPGA塑料针状栅格阵列封装PBGA塑料球栅阵列封装CSP芯片级封装3、铜膜导线是指PCB上各个元器件上起电气导通作用的连线,它是PCB设计中最重要的部分。对于印制电路板的铜膜导线来说,导线宽度和导线间距是衡量铜膜导线的重要指标,这两个方面的尺寸是否合理将直
5、接影响元器件之间能否实现电路的正确连接关系。印制电路板走线的原则:走线长度:尽量走短线,特别对小信号电路来讲,线越短电阻越小,干扰越小。走线形状:同一层上的信号线改变方向时应该走135°的斜线或弧形,避免90°的拐角。走线宽度和走线间距:在PCB设计中,网络性质相同的印制板线条的宽度要求尽量一致,这样有利于阻抗匹配。走线宽度通常信号线宽为:0.20.3mm,(lOmil)电源线一般为1.22.5mm在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线电源线信号线焊盘、线、过孔的间距要求PADandVIA0.3mm(12mil)PADandPA
6、D:PADandTRACKTRACKandTRACK密度较高时:PAD and VIAPAD and PADPAD and TRACKTRACK and TRACK0.254mm(lOmil)0.254mm(lOmil)>0.254mm(lOmil):>0.254mm(lOmil)4、焊盘和过孔引脚的钻孔直径二引脚直径+(10、30nli1)引脚的焊盘直径二钻孔直径+18milPCB布局原则1 .根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等需要定位的潜件,并给这些器件赋予不可移动属性。按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。2 .根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁
7、止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求,设置禁止布线区。3.综合考虑PCB性能和加工的效率选择加工流程。加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装一一元件面贴、插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)一一双面贴装一一元件面贴插混装、焊接面贴装。4.布局操作的基本原则A.遵照先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.B.布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.C.布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充
8、分.D.相同结构电路部分,尽可能采用对称式”标准布局;E.按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;F.器件布局栅格的设置,一般IC器件布局时,栅格应为50100mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25miloG如有特殊布局要求,应双方沟通后确定。5 .同类型插装元器件在X或丫方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在乂或丫方向上保持一致,便于生产和检验。6 .发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。7 .元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、
9、器件周围要有足够的空间。8 .需用波峰焊工艺生产的单板,其紧固件安装孔和定位孔都应为非金属化孔。当安装孔需要接地时,应采用分布接地小孔的方式与地平面连接。9 .焊接面的贴装元件采用波峰焊接生产工艺时,阻、容件轴向要与波峰焊传送方向垂直,阻排及SOP(PIN间距大于等于1.27mm)元器件轴向与传送方向平行;PIN间距小于1.27mm(50mil)的IC、SOJ.PLCC、QFP等有源元件避免用波峰焊焊接。10 .BGA与相邻元件的距离5mm。其它贴片元件相互间的距离0.7mm;贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元、器件,在
10、焊接面其周围5mm内也不能有贴装元、器件。11 .IC去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。以便于将来的电源分隔。12 .元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起13 .用于阻抗匹配目的阻容器件的布局,要根据其属性合理布.置。串联匹配电阻的布局要靠近该信号的驱动端,距离一般不超过500milo匹配电阻、电容的布局一定要分清信号的源端与终端,对于多负载的终端匹配一定要在信号的最远端匹配。14 .布局完成后打印出装配图供原理图设计者检查器件封装的正确性,并且确认单板、背板和接插件的信号对应关系,经确认无误后方可开始布线。布线布线是整个PCB设计中
11、最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他
12、个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行: .一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线电源线信号线,通常信号线宽为:一般0.2-0.3mm,最细宽度可达0.05-0.07mm,电源线为1.22.5mm。对数字电路的使用(模拟PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。.振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到
13、处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;.尽可能采用450的折线布线,不可使用900折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线).电路的地则不能这样使用) .预先对要求比较严格的线任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小:信号线的过孔要尽量少; .关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用 .引出。地线-信号一地线”的方式 .关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时, 经初步网络
14、检查和DRC检查无,在印制板上把没被用上的地方误后,都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。AlitumDesigner的PCB板布线规则对于PCB的设计,AD提供了详尽的10种不同的设计规则,这些设计规则则包括导线放置、导线布线方法、元件放置、布线规则、元件移动和信号完整性等规则。根据这些规则,ProtelDXP进行自动布局和自动布线。很大程度上,布线是否成功和布线的质量的高低取决于设计规则的合理性,也依赖于用户的设计经验。对于具体的电路可以采用不同的设计规则,如果是设计双面板,很多规则可以采用系统默认值,系统默认值就是对双面板进行布线的设置。本章将对ProtelDXP
15、的布线规则进行讲解。6.1设计规则设置进入设计规则设置对话框的方法是在PCB电路板编辑环境下,从ProtelDXP的主菜单中执行菜单命令Desing/Rules,系统将弹出如图6T所示的PCBRulesandConstraintsEditor(PCB设计规则和约束)对话框。Ptp跖_1,辛-旺£-orrsfrAlnlfirtelanrRife*1 F EEitJi AKoti* - SHT BHtJ:* 一: £1”t. Z ID,fpCvlJ UvhJHturq.-Pii*Spe*i* JRk+«wJMi*aePh. /Cfk珀-1rwfXBGA15,* Fff
16、ioULLCC2一 L.1II1 HetoSiK1:LAefPw1、 P-od1l_i PiwOtrtTtt1f. . i PImC(*t3«I1Il PtilmwCcmcM11一国1逅11Sweawza CunfWWidCMoriM 3Zr#u Coriroli randUlPl«#n*ntAt MCcmirJ fvAJ 1 ' OKlMRouthSiriBQA.frajtrttd FtnouComdRoulnflHeksSnPaitRoAiQiRoulngi RoiineiFtKsWTHSrt - MwdKtiffx AlAl Rhltr M -As k icp
17、Aazni PHW* nw CfeflWC Pl« Pin* CMjnripd 号 Po*flw Conrea SMe Pojryt* Canon BoutriQ Lflgnri-Rddlns Aoi'p PIKHi* BoklTQ inoulni) Tcpdog" RaifiVU Slyi* Rating WortOiJfHqulngiReul ng £73CbMHCfl* 1(MCh DnM» SMd Wa Cncnon Ajo SM* CncABi '4utg 5 A - CmctKHmArfD Dwcstofl 'AlJI
18、D叫 H 补.50cm h Hn l«ni Mjr l(n Lbj/ti Rhi »Eiia» E ifun-Xi > (tJ CifE- » n* Smod SMf ' RbW (Zenrvcr-JiOewM MnTqlsiKsi - MHUcnidhK(4)f >6 Id<iotogi -5h?i>K: t F«r5<rrr 卧J PtW 51wtQA Hof Al>*gKHi乩图6-1PCB设计规则和约束对话框该对话框左侧显示的是设计规则的类型,共分10类。左边列出的是DesingRules(设
19、计规则),其中包括Electrical(电气类型)、Routing(布线类型)、SMT(表面粘着元件类型)规则等等,右边则显示对应设计规则的设置属性。该对话框左下角有按钮Priorities,单击该按钮,可以对同时存在的多个设计规则设置优先权的大小。对这些设计规则的基本操作有:新建规则、删除规则、导出和导入规则等。可以在左边任一类规则上右击鼠标,将会弹出如6-2所示的菜单。DeleteR.ule.ReportExportRules.H.ImportRules.在该设计规则菜单中,NewRule是新建规则;DeleteRule是删除规则;ExportRules是将规则导出,将以.rul为后缀名导
20、出到文件中;ImportRules是从文件中导入规则;Report选项,将当前规则以报告文件的方式给出。图62设计规则菜单下面,将分别介绍各类设计规则的设置和使用方法。6. 2电气设计规则Electrical(电气设计)规则是设置电路板在布线时必须遵守,包括安全距离、短路允许等4个小方面设置。1 .Clearanee(安全距离)选项区域设置安全距离设置的是PCB电路板在布置铜膜导线时,元件焊盘和焊盘之间、焊盘和导线之间、导线和导线之间的最小的距离。下面以新建一个安全规则为例,简单介绍安全距离的设置方法。(1)在Clearanee上右击鼠标,从弹出的快捷菜单中选择NewRule选项,如图6-3所
21、示。Rules隔网 Rule,Delete R JeReport.B-gEleclric-aliit*Shofij申T$1壬Un-C囱Routing囱*ExportFLiJei.MaskL+:Plane由二存MemUactufingHighSpeed®PlacemenlsitPSigndiritearitv图6-3新建规则系统将自动当前设计规则为准,生成名为 框如图6-4所示。Cleara nee 1的新设计规则,其设置对话Coiwflntr UnquelD111红AlMeM瑞 o oo OO-FtJ QuwyJL11卯 L TX HIWtwff Ow Sword gP fitjic
22、het © Al0 Mrt0 H或匚加70 Lw0 机 toig W7 /QMUitefyillMmirmitn cuer he lOhd图6-4新建Clearance_l设计规则(2)在WheretheFirstobjectmatches选项区域中选定一种电气类型。在这里选定Net单选项,同时在下拉菜单中选择在设定的任一网络名。在右边FullQuery中出现InNet()字样,其中括号里也会出现对应的网络名。(3)同样的在wheretheSecondobjectmatches选项区域中也选定Net单选项,从下拉菜单中选择另外一个网络名。(4)在Constraints选项区域中的Mi
23、nimumClearanee文本框里输入8mil。这里Mil为英制单位,Imil=10-3inch,linch=2.54cm。文中其他位置的mil也代表同样的长度单位。(5)单击Close按钮,将退出设置,系统自动保存更改。设计完成效果如图6-5所示。IIUnqueEO* Fd Q uerpInWet C Mo Met')2 . Short Circuit(短路)选项区域设置短路设置就是否允许电路中有导线交叉短路。设置方法同上,系统默认不允许短路,即取消Allow Short Circuit复选项的选定,如图6- 6所示。-ConEhdihts Allow Short Circuit
24、口ComnheiMV/hei«theFiistobjectcn4tch«Al比Nlct0MetClas出oL刖漳,oM电tandLttf)Adv/ancedQticyllQglyWheietheSecondiobrttmatches-pj0Alruerji-NetL0qLdpa%一IJi.T,uHr-0NetandLayer0AdvancedOu«f$.-Cori&trarisDifffcrefitN«tiMinimumCie<»rMice01TtiI图6-5设置最小距离图6-6短路是否允许设置3 .Un-RoutedNet(未布
25、线网络)选项区域设置可以指定网络、检查网络布线是否成功,如果不成功,将保持用飞线连接。4 .Un-connectedPin(未连接管脚)选项区域设置对指定的网络检查是否所有元件管脚都连线了。6. 3布线设计规则Routing(布线设计)规则主要有如下儿种。1. .Width(导线宽度)选项区域设置导线的宽度有三个值可以供设置,分别为Maxwidth(最大宽度)、PreferredWidth(最佳宽度)、Minwidth(最小宽度)三个值,如图6-7所示。系统对导线宽度的默认值为lOmil,单击每个项直接输入数值进行更改。这里采用系统默认值lOmil设置导线宽度。rconstraintsPref
26、erredWidthlOrrnlMinWidthlOnilMaxWidthlOmil图6-7设置导线宽度2. RoutingTopology(布线拓扑)选项区域设置拓扑规则定义是采用的布线的拓扑逻辑约束。ProtelDXP中常用的布线约束为统计最短逻辑规则,用户可以根据具体设计选择不同的布线拓扑规则。了以下ProtelDXP提供儿种布线拓扑规则。Shortest(最短)规则设置最短规则设置如图6-8所示,从Topology下拉菜单中选择定义是在Shortest选项,该选项的布线时连接所有节点的连线最短规则。ConstrarJ"Topdk叩7'ShoftHt图6-8最短拓扑逻辑
27、Horizontal(水平)规则设置水平规则设置如图6-9所示,从Topoogy下拉菜单中选择连接节点Horizontal选基。它采用的水平连线最短规则。<rcinstraintsTopologuHohzontal图6-9水平拓扑规则Vertical(垂直)规则设置垂直规则设置如图6-10所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Vertical选项。它采和是连接所有节DaisySimpie(简单雏菊)规则设置简单雏菊规则设置如图6-11所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Daisysimple选项。它采用的是Daisy-MidDriven(雏菊中点)规则设置雏菊中点规则设置如图6-12所
28、示,从Tolpoogy下拉菜单中选择Daisy_MidDiven选项。该规则选择一个Source(源点),以它为中心向左右连通所有的节点,并使连线最短。F.onshaints一Daisy-MidDriverTopology图6-12雏菊中点规则DaisyBalaneed(雏菊平衡)规则设置雏菊平衡规则设置如图6-13所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择DaisyBalaneed选项。它也选择一个源点,将所有的中间节点数目平均分成组,所有的组都连接在源点上,并使连线最短。I'onstraints-|p弓廨-dobnceclTopology图6-13雏菊平衡规则StarBurst(星形)
29、规则设置星形规则设置如图6-14所示,从Tolpoogy下拉菜单中选择StarBurst选项。该规则也是采用选择一个源点,以星形方式去连接别的节点,并使连线最短。Constraints一TapdId图6T4StarBurst(星形)规则3. RoutingRriority(布线优先级别)选项区域设置该规则用于设置布线的优先次序,设置的范围从0T00,数值越大,优先级越高,如图6-15所示。Constraints一RoutingPriority0图6-15布线优先级设置4. RoutingLayers(布线图)选殴区域设置该规则设置布线板导的导线走线方法。包括顶层和底层布线层,共有可以设置,如图
30、32个布线层6T6所示。-CortstrantiHofizontdTopLaysr.1t汁Mmlti>d'La>一:4沽It;I吒R*J4-CTGtu图6T6布线层设置由于设计的是双层板,故Mid-Layer1到Mid-Layer30都不存在的,该选项为灰色不能使用,只能使用TopLayer和BottomLayer两层。每层对应的右边为该层的布线走法。ProteDXP提供了11种布线走法,如图6-17所示。TopiLajjer纽吧o血Ml: , - - r:Mir-Mir -1 - r - & IlL-L ; Ji:-Ve*ShcaJA矽1 g盛2 O'cl
31、ock4OTfccKSO'CJock45LTpi45DJowri图6-1711种布线法各种布线方法为:NotUsed该层不进行布Horizontal该层按水平方向布线;Clock该层为按一点线Vertical该层为垂直方向布线;Any该层可以Clock该层为按四点钟方向布线;Clock任意方向布线;45方向布线、45Down该层为向下45钟方向布线;Clock该层为按两点钟方向布线;该层为按五点钟方向布线;45UP该层为向上方法布线;FanOut该层以扇形方式布线。对于系统默认的双面板情况,一面布线采用方式。Horizontal方式另一面采用Vertical5 .RoutingCorn
32、ers(拐角)选项区域设置布线的拐角可以有45拐角、90拐角和圆形拐角三种,如图6-18所示。-CortfhMtfl图618拐角设置从Style上拉菜单栏中可以选择拐角的类型。如图616中Setback文本框用于设定拐角的长度。T。文本框用于设置拐角的大小。对于90拐角如图619所示,圆形拐角设置如图620所示。=Consbjirts90Oegr«s*图61990拐角设置“Setbackj10,100mlRoundedMB图620圆形拐角设置该规则设置用于设置布线中导孔的尺寸,其界面如图6 21所示。Vid Hole SizeHEriimum6 .RoutingViaStyle(导孔
33、)选项区域设置Constraints一VidDihmelerNinirmumSOnnilNdKinftufnSOrnilPrefeifedSOnif白WanirriLim2日|四Preferred:2%1图621导孔设置可以调协的参数有导孔的直径viaDiameter和导孔中的通孔直径ViaHoleSize,包括Maximum(最大值)、Minimum(最小值)和Preferred(最佳值)。设置时需注意导孔直径和通孔直径的差值不宜过小,否则将不宜于制板加工。合适的差值在10mil以上。6.4阻焊层设计规则Mask(阻焊层设计)规则用于设置焊盘到阻焊层的距离,有如下几种规则。1 .Solder
34、MaskExpansion(阻焊层延伸量)选项区域设置该规则用于设计从焊盘到阻碍焊层之间的延伸距离。在电路板的制作时,阻焊层要6 22所示预留一部分空间给焊盘。这个延伸量就是防止阻焊层和焊盘相重叠,如图系统默认值为4mil,Expansion设置预为设置延伸量的大小。rTonsIraiiitEkpawkm4mi|图622阻焊层延伸量设置6 一 23所示,图中2 .PasteMaskExpansion(表面粘着元件延伸量)选项区域设置该规则设置表面粘着元件的焊盘和焊锡层孔之间的距离,如图的Expansion设置项为设置延伸量的大小。ConstraintsExpansion也四图623表面粘着元件
35、延伸量设置6. 5内层设计规则Plane(内层设计)规则用于多层板设计中,有如下儿种设置规则。1 .PowerPlaneConnectStyle(电源层连接方式)选项区域设置电源层连接方式规则用于设置导孔到电源层的连接,其设置界面如图6-24所示。rConstraintsConductor*dth lOmilConnedStjHeReliefConnect-Conductors一O204-/7CurAir-CapIMExpansion20fnil图624电源层连接方式设置图中共有5项设置项,分别是:ConnerStyle下拉列表:用于设置电源层和导孔的连接风格。下拉列表中有3个选项可以选择:R
36、eliefConnect(发散状连接)、Directconnect(直接连接)和NoConnect(不连接)。工程制板中多采用发散状连接风格。CondctorWidth文本框:用于设置导通的导线宽度。2条或者4条导Conductors复选项:用于选择连通的导线的数目可以有线供选择。Air-Gap文本框:用于设置空隙的间隔的宽度。Expansion文本框:用于设置从导孔到空隙的间隔之间的距离。2 .PowerPlaneClearanee(电源层安全距离)选项区域设置该规则用于设置电源层与穿过它的导孔之间的安全距离,即防止导线短路的最小距离,设置界面如图6一25所示,系统默认值20milo厂Con
37、slra帕t总图625电源层安全距离设置626所示。3 .PolygonConnectstyle(敷铜连接方式)选项区域设置该规则用于设置多边形敷铜与焊盘之间的连接方式,设置界面如图rConstraintsConnectStyleReliefConnectConductors -O 2430 Anglew4ConductorWidth1Omil图626敷铜连接方式设置该设置对话框中ConnectStyle>Conductors和Conductorwidth的设置与PowerPlaneConnectStyle选项设置意义相同,在此不同志赘述。最后可以设定敷铜与焊盘之间的连接角度,有90an
38、gle(90°和45Angle(45°角两种方式可选。6. 6测试点设计规则Testpiont(测试点设计)规则用于设计测试点的形状、用法等,有如下几项设置。1 .TestpointStyle(测试点风格)选项区域设置该规则中可以指定测试点的大小和格点大小等,设置界面如图627所示。SiaeHole SizeWin4曲11 lOrulMaw100ml1 1 AdmitP refeued,eOhiil1 |32milGrid Size0 Allow te«Xpt>int under component该设置对话框有如下选项:U?e Existing SHE&g
39、t; Botlora Pod0 Use Enisling Thru Bole Bottom Pad0 Use Ewisjing Via ending on Bottom L$0 Create New SMD BcHom Pad回 I reete Nuw Thru-dlcib E ohom Pad0 Use Enisling SMD Top Pad回H Thu' Hole Top0 lop0 Thru-Hole SottQnp0 fiotiom图6 27测试点风格设置Size文本框为测试点的大小,HoleSize文本框为测试点的导孔的大小,可以指定Min(最小值)、Max(最大值)和Pr
40、eferred(最优值)。GridSize文本框:用于设置测试点的网格大小。系统默认为Imil大小。Allowtestpointundercomponent复选项:用于选择是否允许将测试点放置在元件下面。复选项Top、Bottom等选择可以将测试点放置在哪些层面上。右边多项复选项设置所允许的测试点的放置层和放置次序。系统默认为所有规则都选中。2 .TestpointUsage(测试点用法)选项区域设置测试点用法设置的界面如图6一28所示。ConstraintsAllowmuhiplete莓tpoint&onsamenetTeslpant®Required0Invalid0Do
41、n'tcare图628测试点用法设置该设置对话框有如下选项:Allowmultipletestpointsonsamenet复选项:用于设置是否可以在同一网络上允许多个测试点存在。Testpoint选项区域中的单选项选择对测试点的处理,可以是Required(必须处理)、Invalid(无效的测试点)和Don'tcare(可忽略的测试点)。3 .7电路板制板规则Manufacturing(电路板制板)规则用于对电路板制板的设置,有如下几类设置:4 .MinimumannularRing(最小焊盘环宽)选项区域设置电路板制作时的最小焊盘宽度,即焊盘外直径和导孔直径之间的有效期值,
42、系统默认值为10mil.5 .AcuteAngle(导线夹角设置)选项区域设置对于两条铜膜导线的交角,不小于90°90°6 .Holesize(导孔直径设置)选项区域设置该规则用于设置导孔的内直径大小。可以指定导孔的内直径的最大值和最小值。Measurement Method下拉列表中有两种选项:Absolute以绝对尺寸来设计,Perce nt以相对的比例来设计。采用绝对尺寸的导孔直径设置对话框如图6 29所示(以mil为单位)。r ConstraintsMeasurement Method AbsoluteMinimum 1milMaximum 10Omil图629导孔
43、直径设置对话框7 .LayersPais(使用板层对)选项区域设置在设计多层板时,如果使用了盲导孔,就要在这里对板层对进行设置。对话框中的复选取项用于选择是否允许使用板层对(layers pairs )设置。本章中,对ProtelDXP提供的10种布线规则进行了介绍,在设计规则中介绍了每条规则的功能和设它设计到PCB电路。置方法。这些规则的设置属于电路设计中的较高级的技巧,很多算法的知识。掌握这些规则的设置,就能设计出高质量的双面板布线技巧一双面板布线技巧在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优
44、势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,建议。以及对双面板元件布局的自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。例如,图1中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面板的底层如图2所示,这些布线层的电路原理图如图3a和图3b所示。设计此混合信
45、号电路板时,经仔细考虑,将器件手工放在板上,以便将数字和模拟器件分开放置。采用这种布线方案时,有儿个方面需要注意,但最麻烦的是接地。如果在顶层布地线,则顶层的器件都通过走线接地。器件还在底层接地,顶层和底层的地线通过电路板最右侧的过孔连接。当检查这种布线策略时,首先发现的弊端是存在多个地环路。另外,还会发现底层的地线返回路径被水平信号线隔断了。这种接地方案的可取之处是,模拟器件(12位A/D转换器MCP3202和2.5V参考电压源MCP4125)放在电路板的最右侧,这种布局确保了这些模拟芯片下面不会有数字地信号经过。图3a和图3b所示电路的手工布线如图4、图5所示。在手工布线时,为确保正确实现
46、电路,需要遵循一些通用的设计准则:尽量采用地平面作为电流回路;将模拟地平面和数字地平面分开;如果地平面被信号走线隔断,为降低对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路板边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做可以降低由数字开关引起的di/dt效应。这两种双面板都在底层布有地平面,这种做法是为了方便工程师解决问题,使其可快速明了电路板的布线。厂商的演示板和评估板通常采用这种布线策略。但是,更为普遍的做法是将地平面布在电路板顶层,以降低电磁干扰。图1采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层品严Fb图2采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层TMC
47、P1W450Li11-itIui:JIIW,±1VPIC16FB76I工叫E整河r-B魁?迥屈丁dilW专、Itrn=ppw冲斯地%立皿啊等7fi祚呻tF即鳖崔土rft七#叮EP桎MA飞32AIf一rIt图3a图1、图2、图4和图5中布线的电路原理图AnalogCircuit图3b图1图2、图4和图5中布线的模拟部分电路原理图有无地平面时的电流回路设计对于电流回路,需要注意如下基本事项:8 .如果使用走线,应将其尽量加粗。PCB上的接地连接如要考虑走线时,设计应将走线尽量加粗。这是一个好的经验法则,但要知道,接地线的最小宽度是从此点到末端的有效宽度,此处末端”指距离电源连接端最远的点
48、。9 .应避免地环路。(见图6)。图6中,注意到并非所有器件都有自4条和第5条准则,是可以这样做但只是瞬时的,这种现象是由地线的有效感抗V = Ldi/dt,10 如果不能采用地平面,应采用星形连接策略通过这种方法,地电流独立返回电源连接端。己的回路,U1和U2是共用回路的。如遵循以下第的。11 数字电流不应流经模拟器件。数字器件开关时,回路中的数字电流相当大,和阻抗引起的。对于地平面或接地走线的感抗部分,计算公式为其中V是产生的电压,L是地平面或接地走线的感抗,di是数字器件的电流变化,dt是持续时间。对地线阻抗部分的影响,其计算公式为V=RI,其中,V是产生的电压,R是地平面或接地走线的阻
49、抗,I是由数字器件引起的电流变化。经过模拟器件的地平面或接地走线上的这些电压变化,将改变信号链中信号和地之间的关系电压)。(即信号的对地12 高速电流不应流经低速器件。与上述类似,高速电路的地返回信号也会造成地平面的电压发生变化。此干扰的计算公式和上述相同,对于地平面或接地走线的感抗,V=Ldi/dt;对于地平面或接地走线的阻抗,V二RE与数字电流一样,高速电路的地平面或接地走线经过模拟器件时,地线上的电压变化会改变信号链中信号和地之间的关系。图4采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层图5采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层PowerGround图6如果不能采用地平面
50、,可以采用花形”布线策略来处理电流回路数匚电豁I血片HiJ图7分隔开的地平面有时比连续的地平面有效,图地策略理想b)接地布线策略比图a)的接13 不管使用何种技术,接地回路必须设计为最小阻抗和容抗。14 如使用地平面,分隔开地平面可能改善或降低电路性能,因此要谨慎使用。分开模拟和数字地平面的有效方法如图7所示。图7中,精密模拟电路更靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。二、工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增这反映了行业但仍然存在,而且还模拟加,的发展趋势。尽管对数字设计的重
51、视带来了电子产品的重大发和数字领域的布线策略有一简单电路布展,会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。线设计就不再PCB布线引起的电些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由磁干扰(EMI)等儿个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,接一个电容,此电容值通常为大约为10mF。这些电容的位置如图1须较短,且要尽量靠近器件都需要靠近其电源引脚连0.ImFo系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值所示。电容取值范围为推荐值
52、的1/10至10倍之间。但引脚(对于0.ImF电容)或供电电源(对于10mF电容)。在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入地*面敏感的模拟芯片。一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。图1在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(ImF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容所有情况下,这些电容的引脚(
53、lOmF)应放置在电路板的电源线入口处。都应较短tSOcmiX IScfnXTcrtrtKCTTtm"l£co一 iL* iCuF +SV It cmA4HD7cm由于这种不恰当的配合,图2在此电路板上,使用不同的路线来布电源线和地线,电路板的电子元器件和线路受电磁干扰的可能性比较大AOcmISLOtF+5V9cmGMP1"腰二150cmxa>2cm)+,Jemx0.2cni|1tl.SIcmr图3在此单面板中,到电路板上器件的电源线和地线彼此靠近。此电路板中电源线和地线的配合比图2中恰当。电路板中电子元器件和线路受电磁干扰(EMI)的可能性降低了679/1
54、2.8倍或约54倍对于控制器和处理器这样的数字器件,同样需要去耦电容,但原因不同。这些电容的一个功能是用作微型”电荷库。在数字电路中,执行门状态的切换通常需要很大的电流。由于开关时芯片上产生开关瞬态电流并流经电路板,有额外的备用”电荷是有利的。如果执行开关动作时没有足够的电荷,会造成电源电压发生很大变化。电压变化太大,会导致数字信号电平进入不确定状态,并很可能引起数字器件中的状态机错误运行。流经电路板走线的开关电流将引起电压发生变化,电路板走线存在寄生电感,可采用如下公式计算电压的变化:V=Ldl/dt其中,V二电压的变化;L二电路板走线感抗;dl二流经走线的电流变化;dt二电流变化的时间。因此,基于多种原因,在供电电源处或有源器件的电源引脚处施加旁路较好的做法。(或去耦)电容是电源线和地线要布在一起电源线和地线的位置良好配合,干扰的可能Lj性。如果电)源线和地线tUJkPCB设合不当,会设计出系统环路,并很可能会产生噪声。电源线和地线配合不当的计示例如图2所示。此电路板上,设计出的环路面积为697cm2。采用图3
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