画电路板的基本规则

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电路图的绘制原则

电路图的绘制原则

1.原理图的绘制原则1.1原理图的分层原则1.1.1功能独立原则。

具备单独功能的电路,应被划分成一个模块电路,使用单独的分图图纸绘制。

1.1.2可重用原则。

能够被重用的电路,应被划分成一个模块电路,并使用单独的分图图纸绘制。

1.1.3低耦合原则。

应保证各个模块电路之间的信号耦合最小。

1.1.4易读性原则。

应确保每部分电路均能放置A3尺寸的单张图纸上。

1.2原理图的绘制原则和规则1.2.1原理图的总体布局要紧凑、合理、清晰。

1.2.2原理图的布局建议采用功能布局法,按照因果关系从左到右或从上到下布置,每个功能组的元器件应集中在一起,并尽量按工作顺序排列,在闭合电路中,前向电路的信息流方向应该是从左到右或从上到下,反馈通路的方向相反。

1.2.3原理图中不允许存在没有电气连线关系的元器件、连线、接点和其他不相关的制图元素,应保证原理图清晰、整洁。

1.2.4原理图中的方块电路端口、I/O端口、网络标号的命名要有实际意义,较重要端口或标号要注释。

1.2.5元器件必须标注元器件标号和主要参数,主要参数要统一采用国际标准的标注法,无法确定的参数要在原理图的左下角说明参数的确定方法。

1.2.6对于数量较多,部分或全部参数一致的元器件可在原理图的左下角统一标注或说明。

1.2.7元器件的标号和参数注释应按水平方向、靠近该元器件放置,防止跟附近的元器件混淆。

建议将元器件的标号和参数注释放置在元器件的左上方或右上侧。

1.2.8对于一个封装内具有多个单元电路的情况,每个单元电路的图形符号均要绘制出来,对于不用的单元电路应正确处理输入引脚。

1.2.9不用进行设计规则检查(DRC)的元件引脚必须使用禁止DRC检查符号标注。

禁止DRC检查的符号详见第13节的相关要求。

1.2.10必须使用电源图形符号标注所有的电源网络,以方便PCB的布板操作。

1.2.11端接电阻(包括:上拉电阻、下拉电阻、串联匹配电阻、并联匹配电阻等)的放置应准确反映该电阻在PCB上的放置位置,例如:串联匹配电阻放置在信号源端,并联匹配电阻放置在信号终端等等。

2-8 电路图的画法规则

2-8 电路图的画法规则

图1 开关的状态
图2 继电器的状态
2、连接线的表示方法
电路中的连接线包括导线、非电连接的示意线,它们的画法都具有 一定的规则。 (1)导线的连接与交叉。元器件之间的连接导线在电路图中用实线 表示,导线的连接与交叉的画法如图 1所示,横竖两条导线交点处画有 一个圆点,表示两导线连接在一起;而两导线交点处无圆点,表示两导 线交叉而不连接。连接导线可用简化的画法。如图 2 所示 IC1 与 IC2 之间 的连线上画有 3 道小斜杆。表示这里有三条导线分别将 IC1 与 IC2的 A 与 A 、 B与B、C与C连接在一起,而这三条导线之间并不连接。
连接导线。ຫໍສະໝຸດ 连接导线的中断画法2、连接线的表示方法
(3)非电连接的表示方法。 某些元器件之间具有非电的(如机械)联系,则用虚线在电路图 上表示出来。如下图所示,在收音机电路图中,虚线将电位器RP与开 关S联系起来,表示电源开关S受音量电位器RP的旋钮控制,它们是一 个联动的带开关电位器。
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双功放集成电路的两种画法
1、图形符号的位置与状态
(3)操作性器件的状态。
开关、继电器等具有可动部分的操作性器件,在电路图中的图 形符号所表示的均为不工作时的状态。即开关处于断开状态,如图 1所示;继电器处于未吸合的静止状态,其常开触点处于断开位置, 其常闭触点处于闭合位置,如图2所示。
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图a 单电源
图b 双电源
图c 地线的安排
3、电源线与接地线的表示方法
(2)电源线与地线的分散表示法。 较复杂的电路图中往往不将所有地线连在一起,而代之以一个个 孤立的接地符号,如下图a所示。应理解为所有的地线都是连接在一起 的如图b。有些电路图中的电源线也采用这种分散表示的画法,应理解

PCB布局、布线基本规则

PCB布局、布线基本规则

PCB布局、布线基本规则(PCB)又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现(电子元器件)间的线路连接和功能实现,也是(电源电路)设计中重要的组成部分。

今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。

元件布局基本规则按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时(数字电路)和(模拟)电路分开;2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装(元器件);卧装电阻、电感(插件)、电解(电容)等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;元器件的外侧距板边的距离为5mm;贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。

定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;(电源)插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。

特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。

电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;其它元器件的布置:所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直;10、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);11、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。

重要(信号)线不准从插座脚间穿过;12、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致;13、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。

元件基本布线规则1、画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线;2、电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;(cpu)入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil;3、正常过孔不低于30mil;4、双列直插:焊盘60mil,孔径40mil;1/4W电阻:51*55mil(0805表贴);直插时焊盘62mil,孔径42mil;无极电容:51*55mil(0805表贴);直插时焊盘50mil,孔径28mil;5、注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。

画pcb要注意的点

画pcb要注意的点

画pcb要注意的点
在设计和绘制PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)时,有许多重要的注意事项需要考虑,以确保最终的电路板能够正常工
作并符合预期的性能要求。

以下是一些关于画PCB时需要注意的重点:
1. 确保电路板尺寸和布局合适:在设计PCB时,首先要确保电
路板的尺寸和布局能够容纳所有的元件和连接线路,同时要考虑到
电路板的外部尺寸和形状,以确保适配于最终的应用环境。

2. 确保元件布局合理:在布局元件时,要注意避免元件之间的
干扰和干扰,尽量使元件之间的距离足够远,以减少电磁干扰和串
扰的影响。

3. 确保连接线路设计合理:连接线路的设计要考虑到信号传输
的稳定性和可靠性,要避免过长的连接线路和过多的转弯,以减少
信号衰减和延迟。

4. 确保地线和电源线的设计:地线和电源线是PCB设计中非常
重要的部分,要确保地线和电源线的布局合理,避免出现地回路和
电源噪声的问题。

5. 确保PCB层间连接设计:在多层PCB设计中,要注意层间连
接的设计,确保信号传输的稳定性和可靠性,同时要避免层间连接
导致的信号干扰和串扰。

6. 确保元件焊接质量:在焊接元件时,要确保焊接质量良好,
避免出现焊接不良和短路的问题,以确保电路板的正常工作。

7. 确保PCB的阻抗匹配:在高频电路设计中,要注意PCB的阻抗匹配,确保信号传输的稳定性和可靠性。

总的来说,设计和绘制PCB时需要综合考虑电路布局、元件布局、连接线路设计、地线和电源线设计、层间连接设计、元件焊接质量和阻抗匹配等方面的因素,以确保最终的电路板能够正常工作并符合预期的性能要求。

绘制、识读电气电路图时应遵循的基本原则

绘制、识读电气电路图时应遵循的基本原则

绘制、识读电气电路图时应遵循的基本原则(1)电路图一般分电源电路、主电路和帮助电路三部分绘制。

1)电源电路画成水平线,三相沟通电源相序L1、L2、L3自上而下依次画出,中性线N和爱护地线PE依次画在相线之下。

直流电源的“+”端画在上方,“-”端在下方画出。

电源开关要水平画出。

2)主电路是指受电的动力装置及掌握、爱护电器的支路等,它由主熔断器、接触器的主触头、热继电器的热元件以及电动机等组成。

主电路通过的电流是电动机的工作电流,电流较大。

主电路图要画在电路图的左侧并垂直电源电路。

3)帮助电路一般包括掌握主电路工作状态的掌握电路,显示主电路工作状态的指示电路,供应机床设备局部照明的照明电路等。

它由主令电器的触头、接触器线圈及帮助触头、继电器线图及触头、指示灯和照明灯等组成。

帮助电路通过的电流都较小,一般不超过5A。

画帮助电路时,帮助电路要跨接在两相电源线之间,一般根据掌握电路、指示电路和照明电路的挨次依次垂直画在主电路图的右侧,且电路中与下方电源线相连的耗能元件(如接触器和继电器的线圈、指示灯、照明灯等)要画在电路图的下方,而电器的触头要画在耗能元件与上方电源线之间。

为读图便利,一般应根据自左至右、自上而下的排列来表示操作的挨次。

(2)电路图中,各电器的触头位置都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态位置画出。

读图时,应从触头的常态位置动身。

(3)电路图中,不画各电器元件实际的形状图,而采纳国家统一规定的电气图形符号画出。

(4)电路图中,同一电器的各元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其在线路中所起的作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,因此必需标注相同的文字符号。

若图中相同的电器较多时,需要在电器文字符号后面加注不同的数字以示区分,如KM1、KM2等。

(5)画电路图时,应尽可能削减线条和避开线条交叉。

对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑圆点表示;无直线电联系的交叉导线则不画小黑圆点。

pcb画板的基本规则

pcb画板的基本规则

元件布局基本规则PCB布线规则目录1、禁止布线区: (2)2、设置线宽线距: (2)3、设置过孔: (2)4、电源与地走线规则: (2)5、地线回路规则: (2)6、串扰控制 (2)7、走线的方向控制规则: (3)8、走线的开环检查规则: (3)9、阻抗匹配检查规则: (3)10、走线闭环检查规则: (3)11、走线的分枝长度控制规则: (3)12、走线的谐振规则: (4)13、走线长度控制规则: (4)14、拼版: (4)1、禁止布线区:画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线。

2、设置线宽线距:电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil。

3、设置过孔:正常过孔不低于30mil。

4、电源与地走线规则:注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。

5、地线回路规则:环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。

6、串扰控制串扰是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。

克服串扰的主要措施是:加大平行布线的间距,遵循3W规则。

在平行线间插入接地的隔离线。

减小布线层与地平面的距离。

7、走线的方向控制规则:相邻层的走线方向成正交结构。

避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间串扰;当由于板结构限制年已避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。

作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。

8、走线的开环检查规则:一般不允许出现一端浮空的布线,主要是为了避免产生“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,否则可能带来不可预知的结果。

9、阻抗匹配检查规则:同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射,在设计中应该尽量避免这种情况。

电路原理图绘制规范

电路原理图绘制规范

电路原理图绘制规范
在绘制电路原理图时,遵循以下规范:
1. 使用标准符号:使用符合国际标准或行业标准的电子元件符号,确保符号的准确性和一致性。

2. 保持简洁:只绘制必要的电子元件和连接线,避免不必要的复杂性。

删除所有标题和多余的文字。

3. 使用连续线条:使用直线连接电子元件,确保线条的连续性和一致性。

避免使用折线或曲线,以防止造成误解。

4. 绘制方向:按照电流流动的方向绘制电子元件和连接线。

一般情况下,电流从正极流向负极。

5. 绘制整齐:将电子元件与连接线布局整齐,尽量避免交叉线条。

可以使用虚线表示连接线在实际电路中的路径。

6. 添加必要的标记:为每个电子元件添加必要的标记,如电阻上的阻值、电容上的容值等。

确保标记的清晰可读。

7. 使用标准尺寸:按照标准尺寸绘制电子元件和连接线,以确保图纸的易读性。

8. 使用颜色:使用不同颜色区分不同类型的电子元件或电路功能,增强可读性。

9. 使用符号图例:在图纸的一角添加符号图例,对所用符号进行解释和说明。

这样其他人可以很容易地理解图纸。

10. 保持一致性:绘制多个电路图时,保持一致的风格和规范,以方便对比和理解。

以上是绘制电路原理图的一些基本规范,通过遵循这些规范,可以确保电路图的准确性和易读性。

画电路图的方法和技巧口诀

画电路图的方法和技巧口诀

画电路图的方法和技巧口诀画电路图方法技巧:1、看实物画出电路图。

2、看图连元件作图。

3、根据要求设计电路。

4、识别错误电路,并画出正确的图。

一般考试就以上四种作图,下面就它们的作图方法详细说明。

(一)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一种是并联,串联电路非常容易识别,先找电源正极,用铅笔尖沿电流方向顺序前进直到电源负极为止。

明确每个元件的位置,然后作图。

顺序是:先画电池组,按元件排列顺序规范作图,横平竖直,转弯处不得有元件若有电压表要准确判断它测的是哪能一段电路的电压,在检查电路无误的情况下,将电压表并在被测电路两端。

对并联电路,判断方法如下,从电源正极出发,沿电流方向找到分叉点,并标出中文“分”字,(遇到电压表不理它,当断开没有处理)用两支铅笔从分点开始沿电流方向前进,直至两支笔尖汇合,这个点就是汇合点。

并标出中文“合”字。

首先要清楚有几条支路,每条支路中有几个元件,分别是什么。

特别要注意分点到电源正极之间为干路,分点到电源负极之间也是干路,看一看干路中分别有哪些元件,在都明确的基础上开始作电路图,具体步骤如下:先画电池组,分别画出两段干路,干路中有什么画什么。

在分点和合点之间分别画支路,有几条画几条(多数情况下只有两条支路),并准确将每条支路中的元件按顺序画规范,作图要求横平竖直,铅笔作图检查无误后,将电压表画到被测电路的两端。

电路的口诀1、分析电路应有方法:先判串联和并联;电表测量然后断。

一路到底必是串;若有分支是并联。

2、还请注意以下几点:A表相当于导线;并时短路会出现。

如果发现它并源;毁表毁源实在惨。

若有电器被它并;电路发生局部短。

V表可并不可串;串时相当电路断。

如果发现它被串;电流为零应当然。

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画电路板的基本规则第一篇:画电路板的基本规则画电路板的基本规则:1:做好板子的布局,特别是主控芯片的摆放。

摆放时一定注意原件之间丝印层间的间距,防止焊接元件时空间位置的冲突。

2:先确定一个最小系统,包括芯片的所有电源的连接(包括电池供电的引脚),以及相应的滤波电容,其次振荡电路的连接,再次复位电路的连接,最后一定要把烧写电路的接口留出。

选择性的将USB转串口的电路连接,可用于串口的调试以及供电。

千万记得要加一个自恢复保险电阻,还有一个电源指示灯,总的开关。

千万记得要画主电源转换电路,如5V—3.3V,确定好主电源的接口。

最好加一个防反接的二极管。

3:板子画好后要记得需要的时候在四个角打四个螺丝孔,然后需要标注的电路在丝印层标注清楚。

焊盘阻焊层距离适当增大。

4:CORTEX—M3内核的芯片电路一定要记得把BOOT0和BOOT1电路留出。

5:认真画好原理图,确保原理图无误。

第二篇:电路板PCB设计的基本步骤PCB设计技巧1、Protel软件设计的PCB文件为何在我的电脑里调出来不是全图?有许多老电子工程师在刚开始用电脑绘制PCB线路图时都遇到过这样的问题,难道是我的电脑内存不够吗?我的电脑可有64M内存呀!可屏幕上的图形为何还是缺胳膊少腿的呢?不错,就是内存配置有问题,您只需在您的CONFIG.SYS文件(此文件在C:根目录下,若没有,则创建一个)中加上如下几行,存盘退出后重新启动电脑即可。

DEVICE=C:WINDOWSSETVER.EXEDEVICE=C:WINDOWSHIMEM.SYSDEVICE=C:WINDOWSEMM386.EXE 160002、何确定大电流导线线宽?请见1989年国防工业出版社出版的《电子工业生产技术手册》Vol12中的图形说明。

3、何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板?大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显示在PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。

这只是一个例子。

若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。

GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D 和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。

常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。

如何检查生成的GERBER正确性?您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出。

钻孔数据也能由各种CAD软件产生,一般格式为Excellon,在Viewmate中也能显示出来。

没有钻孔数据当然做不出PCB了。

4、何提高布通率?完成一个印制板图的设计一般都要经过原理图输入--网络表生成--定义Keepout Layer--网络表(元件)加载--元件布局--自动(手动)布线等过程。

现今市面上流行的几种软件在元件自动步局功能上都不是很强大,往往通过手工步局更能提高布通率,但请别忘了充分运用Move to Gird 功能,她能将元件自动移到网格交叉点上,对提高布通率大有益处。

5、CB文件中如何加上汉字?在PCB文件中加汉字的方法有很多种,本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的:A.前提条件:您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行.B.步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来;下载Protel99cn.zip 解包后将其中的client99.rcs复制到windows目录下;再将其他文件复制到Design Explorer 99目录中;重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单,在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能。

电路板设计的基本步骤一般而言,印制电路板设计最基本的完整过程大体可分为以下三个步骤:1、原理图的设计:原理图的设计主要是利用protel 99的原理图设计系统(Advanced Schematic)绘制一张电路原理图。

设计者应充分利用protel 99所提供的强大而完善的原理图绘图工具、测试工具、模拟仿真工具和各种编辑功能,来实现其目的,最终获得一张正确、精美的电路原理图,以便为接下来的工作做好准备。

2、产生网络表网络表是电路原理图设计(sch)与印制电路板设计(PCB)之间的桥梁和纽带,它是印制电路板设计中自动布线的基础和灵魂。

网络表可以由电路原理图生成,也可以从已有的钱制电路板文件中提取。

3、钱制电路板的设计印制电路板的设计主要是针对protel 99的另外一个强大的设计系统---钱制电路板设计系统PCB而言的,设计者可以充分利用protel99所提供的无可比拟的强大的PCB功能来实现印制电路板的设计工作。

简而言之,电路板的设计过程首先是绘制电路原理图,然后由电路原理图文件生成网络表,最后在PCB设计系统中根据网络表完成自动布线工作。

也可以根据电路原理图直接进行手工布线而不必生成网络表。

完成布线工作后,可以利用打印机或绘图仪进行输出打印。

除此之外,用户在设计过程中可能还要完成其他一些工作,例如创建自已的元件库、编辑新元件、生成各种报表等。

了解了电路板设计的基本步骤之后,是不是觉得设计一块自已的电路板并不是一件难事了。

事实上要真正设计出一块满足技术要求、功能完善、布局合理且可靠、实用、美观的电路板绝不是一朝一夕能做到的。

还过没关系,万丈高楼平地起。

只要你认真的学,一定没问题的利用飞线手工布局和布线一个印制板的布线是否能够顺利完成,主要取决于布局,而且,布线的密度越高,布局就越重要。

几乎每个设计者都遇到过这样的情况,布线仅剩下几条时却发现无论如何都布不通了,不得不删除大量或全部的已布线,再重新调整布局!合理的布局是保证顺利布线的前提。

一个布局是否合理没有绝对的判断标准,可以采用一些相对简单的标准来判断布局的优劣。

最常用的标准就是使飞线总长度尽可能短。

一般来说,飞线总长度越短,意味着布线总长度也是越短(注意:这只是相对于大多数情况是正确的,并不是绝对正确);走线越短,走线所占据的印制板面积也就越小,布通率越高。

在走线尽可能短的同时,还必须考虑布线密度的问题。

如何布局才能使飞线总长度最短并且保证布局密度不至于过高而不能实现是个很复杂的问题。

因为,调整布局就是调整封装的放置位置,一个封装的焊盘往往和几个甚至几十个网络同时相关联,减小一个网络飞线长度可能会增长另一个网络的飞线长度。

如何能够调整封装的位置到最佳点实在给不出太实用的标准,实际操作时,主要依靠设计者的经验观查屏幕显示的飞线是否简捷、有序和计算出的总长度是否最短。

飞线是手工布局和布线的主要参考标准,手工调整布局时尽量使飞线走最短路径,手工布线时常常按照飞线指示的路径连接各个焊盘。

Protel的飞线优化算法可以有效地解决飞线连接的最短路径问题。

飞线的连接策略Protel提供了两种飞线连接方式供使用者选择:顺序飞线和最短树飞线。

在布线参数设置中的飞线模式页可以设置飞线连接策略,应该选择最短树策略。

动态飞线在有关飞线显示和控制一节中已经讲到:执行显示网络飞线、显示封装飞线和显示全部飞线命令之一后飞线显示开关打开,执行隐含全部飞线命令后飞线显示开关关闭。

飞线显示开关打开后,不仅规定的网络飞线自动在屏幕上显示,而且每当你手工调整布局移动封装位置时,与该封装连接的飞线也被自动显示。

另外,自动显示连接封装飞线时,除了与该封装相连接的飞线显示外,其余所有飞线都被自动关闭。

执行“编辑/移动/移动封装”命令,如果当前飞线显示开关处于打开状态,除了与该封装相连接的飞线自动显示外,其余所有飞线都被自动关闭。

当飞线策略为“最短树”时,飞线的起始终止点是变化的。

我们知道,最短树飞线并不是按照网络表中引脚的连接顺序来显示飞线的,而是根据封装引脚的实际位置经最短树计算后再决定一个网络中封装引脚的连接顺序;当一个封装的位置发生变时,依照最短树理论计算出的连接顺序也会发生变化,也即飞线的起始和终止点会发生变化,因此,在“最短树”策略下移动封装时,与该封装引脚相连接的飞线会随着封装位置的变化而变化,这就是所谓的动态飞线。

动态飞线采用就近找点连接入网和保证整个网络连接长度最短的飞线策略,所以,动态飞线连同最短树飞线总长度为我们布局时提供了相对最佳的判断标准。

具体地说:布局时,我们通过下述方式来确保动态飞线状态下布局的有效性。

(1)在整板范围内快速移动一个封装,如果与这个封装连接的飞线不发生大的变化,说明与这个封装引脚连接的电网络中结点数少,近于一一对应的连接,这个封装的位置不能任意放置并有较高的定位优先级,参照屏幕右下角显示的飞线长度可以找到该封装的最佳放置位置。

(2)在整板范围内快速移动一个封装,如果与这个封装连接的飞线变化比较大,说明与这个封装引脚连接的电网络中结点数多,这个封装不一定非固定放置在某个位置并具有较低的定位优先级,可以按照其他一些判别准则(如布局是否美观等)并参照屏幕右下角显示的飞线长度找到该封装的相对最佳放置位置。

(3)移动封装,右下角显示的飞线长度最小时放置的位置相对最佳。

(4)如果两个封装不论怎样移动位置其间的飞线连接关系不变,说明这两个封装间具有强的约束关系,应优先放置在一起;如果一个封装不论怎样移动位置与某几个封装间的飞线连接关系不变,说明这个封装与这几个封装间具有强的约束关系,应优先放置在这几个封装的重心或相对接近重心的位置;如果一个封装移动位置时飞线可以不断变化,即总能就近找到连接结点,说明这个封装与其他所有封装间具有弱约束关系,这个封装的位置可以最后确定并且所定的位置可以比较灵活。

动态飞线无疑是一个功能强大的布局工具,但是,由于每移动一下封装都必须重新计算相关网络的最短树,这需要一定的时间。

因此,在低档PC机或大型设计上使用动态飞线时会感到移动封装不太灵活。

这时,可以通过设置部分飞线模式和控制显示飞线网络的接点来解决这个问题。

动态飞线状态下移动封装时,按R键可以调整飞线的重显频率。

重显频率分为5个等级,为1时飞线重显频率最高,适合于速度较快的机器;为5时飞线重显频率最低,适合于速度较慢的机器。

第三篇:PCB电路板线路板加工,单面电路板,双面电路板,PCB电路板,PCB电路板厂,PCB电路板厂家-梅州市创福达电子有限公司,是一家专业生产各种高精密单,双面及多层印刷PCB电路板,致力于快速高密度多层板、特种PCB电路板的研发生产制造,为用户提供PCB线路板技术支持与服务。

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