Learje snel unregelmjittich-foarmige PCB-ûntwerp

De folsleine PCB wy foarútsjoch is normaal in gewoane rjochthoekige foarm. Hoewol de measte ûntwerpen yndie binne rjochthoekich, hawwe in protte ûntwerpen unregelmjittich foarme circuit-boerden nedich, en sokke foarmen binne faaks net maklik te ûntwerpen. Dit artikel beskriuwt hoe't jo unregelmjittige skrêfte pcbs kinne ûntwerpe.

Tsjintwurdich krimpt de grutte fan PCB konstant, en de funksjes yn it circuit-boerd binne ek tanimmend. Koppele mei de ferheging fan 'e klok snelheid, wurdt it ûntwerp mear en yngewikkelder. Dat, litte wy efkes sjen hoe't jo omgean mei circuit-boerden te behanneljen mei mear komplekse foarmen.

Lykas werjûn yn figuer 1 kin in Simple PCI Board-foarm maklik wurde makke yn 'e measte EDO-yndieling ark.

As de plysje lykwols lykwols oanpast wurde oan in komplekse kast, is it lykwols net sa maklik foar PCB-ûntwerpers, om't de funksjes yn dizze ark net itselde binne as dy fan Mechanical Cad-systemen. It Complex Circuit Board toand yn Figuer 2 wurdt fral brûkt yn eksploazjesbestannen en dus ûnder foarbehâld fan in protte meganyske beheiningen. Dizze ynformaasje opbouwe yn it EDA-ark kin in lange tiid duorje en net effektyf is. Want meganyske yngenieurs hawwe wierskynlik de kabilier, circuit board-foarm makke, montage hoanne lokaasje, en hichte beheiningen fereaske troch de PCB-ûntwerper.

Fanwegen de ARC en Radius yn it Circius-boerd kin de rekonstruksje tiid langer wêze as ferwachte, sels as de foarm fan 'e circuit-boerd net yngewikkeld is (lykas werjûn yn ôfbylding 3).

Dit binne gewoan in pear foarbylden fan komplekse circuit Bestjou foarmen. Fanôf hjoeddeistige konsuminteelprodukten sille jo lykwols ferrast wêze om te finen dat in protte projekten besykje alle funksjes te foegjen yn in lyts pakket, en dit pakket is net altyd rjochthoekich. Jo moatte earst oan smartphones en tablets tinke, mar d'r binne in soad ferlykbere foarbylden.

As jo ​​de ferhierde auto weromkomme, kinne jo de kelner kinne sjen, lêze jo de auto-ynformaasje mei in handheld scanner, en kommunisearje dan draadloos mei it kantoar. It apparaat is ek ferbûn oan in thermyske printer foar direkte kwestje. Eins brûke al dizze apparaten Rigid / Flexible Circuit Boards (Figuer 4), wêr't tradisjonele PCUC-boards wurde ynsteld mei fleksibele printe drukte, sadat se yn in lytse romte kinne wurde fold.

Dan is de fraach "Hoe definieare spesifike techniken ymportearje yn PCB-ûntwerp-ark?" Dizze gegevens opnij brûke yn meganyske tekeningen kinne duplikaasje fan it wurk eliminearje, en wichtiger, eliminearje minsklike flaters.

Wy kinne DXF brûke, IDF as prostepformaat brûke om alle ynformaasje te ymportearjen yn 'e PCB-yndieling Software om dit probleem op te lossen. Dat dwaan, kin in soad tiid besparje en mooglike minsklike flater eliminearje. Folgjende sille wy ien foar dizze formulieren leare oer dizze formaten.

DXF is it âldste en meast brûkte formaat, dat foaral gegevens útwikselet tusken meganyske en PCB-ûntwerp-domeinen elektroanysk. Autocad ûntwikkele it yn 'e iere jierren 1980. Dit formaat wurdt fral brûkt foar twa-dimensionale gegevenswikseling. De measte PCB-arkferkeapers stypje dit formaat, en it ferienfâldiget data-útwikseling. DXF Ymportearje / eksport / eksport nedich is ekstra funksjes om de lagen, ferskate entiteiten en ienheden te kontrolearjen dy't sille wurde brûkt yn it útwikselingsproses. Figuer 5 is in foarbyld fan it brûken fan Mentor Graphics 'Pads-ark om in heul komplekse circuit Bestjou te ymportearjen yn DXF-formaat:

 

In pear jier lyn begon 3D-funksjes yn PCB-ark te ferskinen, dus in formaat dat 3D-gegevens kin oerbringe tusken masines en PCB-ark is nedich. As resultaat ûntwikkele Mentor-grafiken it IDF-formaat, dat waard wiidweidich brûkt om troch te bringen fan sirkulaasjeboerd- en komponentynformaasje tusken PCBS en Mechanical Tools.

Hoewol it DXF-formaat omfettet de Board-grutte en dikte, brûkt it IDF-formaat de X en Y-posysje fan it komponint, it komponintnûmer, en de hichte fan 'e komponint. Dit formaat ferbetteret sterk de mooglikheid om de PCB te visualisearjen yn in trijedimensjonele werjefte. It IDF-bestân kin ek oare ynformaasje omfetsje oer it beheinde gebiet, lykas hichte beheiningen oan 'e boppekant en ûnderkant fan it circuit-boerd.

It systeem moat de ynhâld befette yn it IDF-bestân yn in ferlykbere manier foar de DXF-parameter-ynstelling, lykas werjûn yn 'e figuer 6. As guon gjin hichte hawwe, kin IDF-eksport de ûntbrekkende ynformaasje hawwe tafoegje yn it ûntbrekkende ynformaasje.

In oar foardiel fan 'e IDF-ynterface is dat partij de komponinten kin ferpleatse nei in nije lokaasje of de boerdfoarm feroarje, en meitsje dan in oar IDF-bestân. It neidiel fan dizze metoade is dat it heule bestân dat it bestjoers dat it bestjoersferoarings fertsjinwurdiget moat wurde ymporteare, en yn guon gefallen kin it lang duorje fanwege de bestânsgrutte. Derneist is it lestich om te bepalen hokker feroaringen binne makke binne mei it nije IDF-bestân, foaral op gruttere circuit-boerden. IDF-brûkers kinne gewoan oanpaste skripts meitsje om dizze feroarings te bepalen.

Om 3D-gegevens better te ferstjoeren, sykje ûntwerperen op syk nei in ferbettere metoade, en styfformaat kaam yn wêzen. It styfformaat kin de bestjoersgrutte en komponint-yndieling oerbringe, mar wichtiger is it komponint net langer in ienfâldige foarm mei mar in hichtewearde. It Stap Component Model biedt detaillearre en komplekse fertsjinwurdiging fan komponinten yn trijedimensjonele foarm. Beide circuit-bestjoer- en komponint-ynformaasje kin wurde oerdroegen tusken PCB en masines. D'r is lykwols noch gjin meganisme om feroaringen te folgjen.

Om de útwikseling fan stapbestannen te ferbetterjen, yntrodusearre wy it prostepformaat. Dit formaat kin deselde gegevens ferpleatse as idf en stap, en hat geweldige ferbetteringen - it kin oanpasse, en it kin ek de mooglikheid jaan om te wurkjen yn it orizjinele systeem fan it ûnderwerp te wurkjen en alle feroaringen te kontrolearjen nei it ynstellen fan in basisline. Neist it besjen fan wizigingen, kin PCB en Mechanyske yngenieurs ek goedkarre of yndividuele komponent feroaret yn yndieling en bestjoersfoarmde modifikaasjes. Se kinne ek oars as oare boerdgrutte suggerearje as komponinten. Dizze ferbettere kommunikaasje stelt in ECO (Engineering-feroaring-folchoarder) dat hat noait earder bestien hat tusken ECAD en de meganyske groep (figuer 7).

 

 

Tsjintwurdich stypje de measte ECAD en meganyske CAD-systemen it gebrûk fan it prostepformaat om te ferbetterjen, dêrtroch in soad tiid besparje en de kostbere flaters ferlosse dy't kin wurde feroarsake troch komplekse elektromechanyske ûntwerpen. Wichtiger kin yngenieurs in kompleks-brochje foarmje mei ekstra beheiningen, en stjoer dizze ynformaasje elektroanysk oer om te foarkommen dat ien de bestjoersgrutte ferkeard opnij ynterpreteart, dêrtroch.

As jo ​​dizze DXF net, IDF net hawwe brûkt, stap, stap of prostie-gegevensformaten om ynformaasje te wikseljen, moatte jo har gebrûk kontrolearje. Tink derom mei dizze elektroanyske gegevenswikseling om te stopjen mei fergrieme tiid om kompleks circuit-boerd-foarmen opnij te meitsjen.

 


TOP