Altium Designer – PCB设计软件

操作简单、功能强大、设计现代:Altium Designer是广受专业人士和学生信赖的PCB设计系统。浏览我们的资源,详细了解Altium Designer如何革新PCB设计行业,并使设计师能够将所有奇思妙想付诸实践!

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六大PCB设计中的DFM问题和DFM难题 影响每个设计的PCB中的前6大DFM问题 1 min Thought Leadership 作为一名PCB设计师,您需要管理各种不同的要求和期望。需要考虑电气、功能和机械方面的因素。此外,PCB布局必须及时生产,以最佳的质量和最低的成本完成。在满足所有这些要求的同时,您还需要考虑到DFM(可制造性设计)。这是 PCB设计 过程中的一个重要部分,如果处理不当,经常会引起问题。让我们来看看PCB设计中的3个DFM问题。 PCB布局中的常见DFM问题 在CAD工具中找到安全感很容易,但您的CAD工具可能会让您创建可能不容易解决的DFM问题。即使您的电路板通过了所有电气规则检查,并且在电气上是正确的,它可能无法制造。为什么会这样呢?难道您的PCB设计工具不应该帮助您创建一个在电气功能上 和大批量可制造的电路板布局吗? 您的PCB布局可能会变得非常复杂,并且如果您不知道需要注意什么,可能会隐藏许多DFM(设计制造一体化)问题。这些DFM问题中的一些会导致装配、电气测试或制造过程中的问题,但如果您对制造过程有更多了解,所有这些问题都可以克服。 想了解更多关于制造过程的通用信息,请查看Altium PCB设计博客上的这篇文章。如果您准备好了解制造商在设计审查期间会寻找什么,以下是他们在任何PCB布局中尝试发现的一些最常见的DFM问题: 不均匀的SMD焊盘连接 SMD焊盘上错误的阻焊开口 SMD焊盘中的开放式过孔 酸性陷阱 间隙 常见的可靠性标准违规 预防这些问题意味着依赖于您在PCB布局工具中的设计规则,这可以帮助确保您的电路板可以在最小的设计审查时间内进入制造阶段。 不均匀的SMD焊盘连接 小型SMD元件,如0402、0201等,需要具有均匀的连接,以帮助防止在回流焊接过程中出现立碑现象。对于BGA焊盘也是如此,以确保可靠的焊接。这只是一个将正确的焊盘尺寸放置在您的元件足迹上的问题。常见元件有定义的焊盘尺寸(例如, IPC-7351标准下IC上的焊盘),应该放置在您的足迹中。 您可以在3D中检查元件下的焊盘尺寸,而无需导出Gerber文件 阅读文章
如何在您的高速设计过程中采用信号完整性分析 如何在您的高速设计过程中采用信号完整性分析 1 min Thought Leadership 随着我们的设计变得更加复杂,信号完整性问题的风险也在增加。在设计过程中采用信号完整性仿真可以降低风险并节省资源。阅读以了解更多。 信号在现实中的运作方式往往与大学里教授的理论应用大相径庭,因此,从理论到实际应用的转变往往会导致不可预测的结果。信号可能会以多种方式受到干扰,包括损耗、串扰效应、反射、皮肤效应以及许多其他扰动。这些信号干扰可能会导致严重的后果,这些后果往往伴随着成本,但我们如何从一开始就避免这些问题呢? 什么是风险? 信号失真的风险和后果因其原因而异。例如,让我们来看看反射问题。信号从发射器发送到接收器,但在接收器的引脚处观察到一些能量溢出,如下图1所示。 图1 - 从接收器的引脚观察到的能量溢出 在观察这种效应时,我们可以看到信号的各种失真,如过冲可能会烧毁芯片,或者欠冲可能会导致设备切换两次。在这种情况下,我们还应该注意到回响,这也可能再次切换设备。在这两种情况下,风险都很高,包括: 原型和重新设计的额外成本。 当产品上市时,系统无法正常工作。 客户退货时的修理或更换。 那么,您可以做些什么来避免设计中的信号完整性问题呢?如果有一种方法可以在早期开发中分析信号完整性,而不需要物理原型,那又会怎样呢? 在Altium Designer®中进行信号完整性分析 Altium包括一个信号完整性分析工具,可以帮助您检测电路板上信号的扰动和失真。这在设计过程的早期检测信号问题时非常有帮助,让您在进行布局时能够做出更好的决策。当电路板完成,布线和所有铜区域都就绪后,就可以利用后布局分析来查看信号的真实扰动。 降低信号完整性分析的风险 随着我们的设计变得越来越复杂,设计内部信号干扰的危险也在增加。借助Altium中的信号完整性仿真,可以轻松成功地导航您的高速应用程序的复杂性。 有兴趣了解更多关于将信号完整性仿真工具纳入您的设计流程的信息吗?立即下载免费白皮书 在您的高速设计过程中采用信号完整性。 阅读文章
如何自动化您的高速设计流程 如何自动化您的高速设计流程 1 min Thought Leadership 在电子表格中跟踪每个网段的长度、通孔深度或引脚长度可能是一项繁重的任务。了解如何通过Altium Designer®中的新技术自动化您的高速设计流程。 高速设计是电气工程师可以承担的最具挑战性的任务之一。许多因素可能影响高速信号的响应方式。一个误解是高速设计是系统时钟频率的功能。事实并非如此。实际上,高速是由上升时间、PCB堆叠中的阻抗控制、走线宽度和终端决定的。 更快的切换速度对工程师和PCB设计师来说基本上意味着两件事: 信号完整性问题 反射、串扰等。 通过控制阻抗布线、终端和PCB堆叠来实现信号完整性目标。 时序约束 确保多个信号几乎同时到达它们的目的地引脚 匹配信号路径的路由长度 高速设计的旧方法 在过去,工程师们不得不通过在电子表格中跟踪所有内容来处理信号完整性和时间约束问题。这使他们能够跟踪每个网络的每个单独段长、通孔深度、电阻长度和引脚长度。将每个网络的所有这些相加,然后在需要的地方添加信号长度,这使他们能够使组中所有网络的长度相等。这是一种过时的长度匹配方法,既繁琐又耗时。 如果你能自动定位相关设计规则,如长度和匹配长度,而不必浪费时间在电子表格中跟踪数据呢? 下载我们的免费高速设计和xSignals®白皮书,学习如何自动化你的高速设计流程。 阅读文章
《工程师PCB设计指南:第1部分》团队 《工程师PCB设计指南:第1部分》团队 1 min Guide Books 简介 哪些人员参与PCB设计和工程过程?当然,创建PCB布局的所有任务都不是单枪匹马就能完成的。要将愿景变为现实,必须利用和管理许多工程和科学专业领域。作为项目工程师,您的首要任务是确定团队。 《工程师PCB设计指南》第1部分:团队 《工程师PCB设计指南:第1部分》是免费PCB设计图书系列中的第一本,可作为初学者/学生或电子工程专业人士的手册。该系列将从工程师的角度解读生产印刷电路板(PCB)的方法、阶段和实践。从构思到交付完全装配的PCB,我们使用 在线PCB设计软件以及可根据您的特定需求定制的经验证行业实践,以指导您完成基本设计阶段。 团队 您的员工可以是以下成员(请参阅图1): 图1:基本PCB设计团队组织。 设计工程师 作为一名PCB工程师,您处于统领地位,既要平衡执行任务,又要管理下面列出的PCB设计团队以创建PCB。而且,您负责最终的PCB产品、最终签收和批准工作。您的责任大概就是这些。 产品设计周期的成功取决于您有效管理内部和外部资源的能力,以及您可以用来完成产品开发的许多免费PCB工程师软件工具 ERP/MRP系统 企业资源规划(ERP)和物料需求与规划(MRP)是一切的起点。从最初概念到最终产品,您的ERP/MRP系统在流程和规划的设计和开发方面发挥着重要作用。您的团队在设计和开发产品时使用的大多数软件工具都直接与MRP PCB材料系统对接。Altium Designer图书有一个供应商链接系统,该系统可以使用开放式数据库连接性(ODBC)连接直接关联到ERP/MRP系统。通过与外部供应资源的链接以及贵公司零件数据库的链接,您可以将所有这些数据无缝集成到供应链中。 PCB设计师CID+ 该团队成员应精通设计和PCB布局过程的各个方面。事实上,在某些情况下,您可能只需要移交完成的原理图和物料清单,PCB设计师即可完成剩下的工作,包括为您管理整个过程。这使您可以自由地专注于其他与项目相关的任务。PCB设计师应了解电子电路的电气特性以及如何应用和生成制造和装配PCB所需的文档。此外,设计师应精通与PCB制造相关的材料科学,以及与PCB装配相关的过程。 非常适合接受过IPC(电子工业联接协会)培训并拥有CID(认证互连设计师,初级)或CID+(高级)头衔的设计师。CID和CID+是整个电子行业公认的珍贵专业资格证书。Altium Designer®在技艺纯熟的PCB设计师手中化作PCB设计工具,可支持您收获PCB设计图书中呈现的成品结果。 (注意:如果没有聘用PCB设计师,您必须听从机械工程师的意见,因为他们能够设计 阅读文章
自信地在设计文档中捕获所有设计细节 自信地捕获PCB设计文档中的所有设计细节 1 min Whitepapers 硬件初创公司/电子原型商 硬件初创公司/电子原型商 硬件初创公司/电子原型商 设计文档必须捕获系统设计的所有方面。这包括规格说明、设计意图、设计过程以及追溯到规格说明的可追溯性。只有这样,设计师才能确信所有相关的设计信息都被汇总在一个地方。本文旨在作为一个指导方针,提示您考虑如何捕获超出制造和装配图纸之外的设计细节。 引言 记录设计的一个非常重要但经常被避免的方面是正式的设计文档。我们通常完成设计,生成制造、装配和验证文档,然后认为工作已经完成。正确捕获系统规格、设计意图、设计过程以及追溯到规格的过程是一个耗时且艰巨但非常必要的任务。 在任何设计的规划阶段就必须开始捕获 pcb 编辑文档中的设计细节,并从规格说明开始。如果设计文档针对的设计是更大系统的子系统,则必须提出整个系统规格,然后处理流入子系统的系统规格的那些部分。在整个设计过程中,设计文档成为一个活文档,随着设计过程的每个子电路的设计和实现而增长。 设计文档的意图是捕获超出原理图、制造和装配图纸范围的相关设计信息。 规格说明 规格阶段是另一个经常被忽略或避免的领域,原因通常是时间和预算限制。因此,必须预先分配时间和资源来解决规格的正确开发。在创业环境中工作时,时间和资金非常宝贵,我曾多次面临被要求设计规格模糊或不存在的产品的任务。这种方法充满了风险。根据不存在或不断变化的规格进行设计会导致永无止境的开发故事。规格的存在是为了告诉你要完成什么,并在设计完成时进行验证。过于频繁的“我们可以做得更好”的心态持续存在,导致项目超出预算和进度延误,这是最初不在前期处理规格的主要原因。 设计文档中所述的设备规格通常是一个更大系统的子系统。首先提出整个系统的规格,然后以逻辑有序的方式提出适用于手头设备的系统规格的部分。 规格应包括(但不限于): - 功能(子系统旨在做什么) - 操作环境(温度、湿度等) - 与其他子系统的接口 - 功率预算 - 阅读文章