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为了使设计者或生产者更方便地知晓PCB尺寸及相关信息,在设计的时候通常考虑到给设计好的PCB添加尺寸标注。尺寸标注方式分为长度、角度、半径等形式,下面对最常用的长度标注及半径标注进行说明。1.1 长度标注1)尺寸标注一般放置在机械层,选择一
距离测量大体分两种:一种是点到点距离的测量,另一种是边到边距离的测量(边缘间距的测量)。1、点到点距离的测量注意:激活点到点距离的测量命令需要在PCB空白地方右键打开“吸附”功能(快捷键“ALT+S”)这种测量主要用于对某两个对象之间大概距
其他类设计软件通常是通过网格来对齐元件、过孔、走线的,嘉立创EDA提供非常方便的对齐功能,如图1所示,可以对选中的元件、过孔、走线等元素实行向上对齐、向下对齐、向左对齐、向右对齐、水平等间距对齐、垂直等间距对齐。1、执行菜单命令“布局-对齐
1.模拟数字连接处电容要多打孔加大载流。 2.走线避免锐角,焊盘中心出线至外部才能拐线处理,避免生产出现虚焊3.电源模块输入应该从F1-C31-U4.4pin;要f1连接到c31到u4.4脚在到1脚。4.电源模块输出路径应该铺铜或走线加粗多
电感下面不能走线。晶振下面尽量不要走线差分走线要尽量耦合,满足差分间距规则
电源模块反馈电路错误,r15接入反馈电源到r14在到5号管脚。2.晶振布局布线错误3.typec差分对内误差控制5mil以内,尽量避免出现不耦合4.TF卡所有信号线要整组 ,做等长处理以时钟线为目标,目标控制在300mil以内。
USB信号需要创建差分对2.电源输入的滤波电容应该靠近输入管脚(4脚)放置3.优先晶振走线,靠近IC放置,走类差分形式,并包地处理,晶振下面不要走线4.器件摆放尽量对齐处理后期把线连通,等长完后在进行评审
电源输出的滤波电容要靠近输出管脚放置2.USB的电容放置不到位,应该线经过电容在连接到USB器件,差分出线要耦合出线,走在一起3.器件干涉4.SDRAM的滤波电容尽量保证一个管脚一个5.顶底层器件干涉,顶层器件是插件,你底层也放器件,后期不
滤波电容要靠近电源输入管脚摆放的
1.电源输入的滤波电容应该靠近输入管脚(4脚)放置2.差分走线要尽量耦合出线,满足差分间距规则3.此处是用菊花链的方式进行等长,建议使用创建焊盘对组进行分段等长(U1-U2,U2-FPC1)4.器件摆放尽量对齐处理5.pcb上存在开路现象6
1.电源输入的滤波电容应该靠近输入管脚(4脚)放置2.差分线处理不当,锯齿状等长,凸起高度不得超过线距的两倍3.差分要尽量耦合出线,后期自己调整一下走线路劲4.此处电源出线载流瓶颈,电流计算都是以最窄处铜皮计算的5.线宽突变,确认一下具体线
差分线处理不当,锯齿状等长,凸起高度不得超过线距的两倍2.电源输入的滤波电容应该靠近输入管脚(4脚)放置3.反馈从最后一个电容滤波电容取样,走一根10mil的线即可4.时钟包地需要间隔150mil-200mil打上一个地过孔5.线宽突变,确
晶振布局、布线错误,晶振的一对线要走成类差分的形式, 线尽量短如下图。typec的LCD_R4、LCD_R5要建立差分对走差分阻抗控制90欧姆做对内等长,换层需要靠近过孔打回流地过孔,D7、D8应该尽量靠近typec管脚放置。TF卡所有信号
电源输入电容应该靠近管脚放置输出电容电阻应该靠近管脚放置到电感后面输出3.3v晶振布局错误,晶振的一对线要走成类差分的形式, 线尽量短如下图。typec的LCD_R4、LCD_R5要走差分阻抗控制90欧姆做对内等长,差分走线尽量减少打孔换层
这个出线不要从焊盘中心出线,容易造成虚焊这个时钟线包地要打地过孔缩短回流路径走线不要从器件中间穿过
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