Altium-Designer-PCB设计入门说课讲解
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AltiumDesignerPCB制作教程-图文AltiumDesignerPCB图文(精)LT制作教程-1.2.2设定原点:选择命令“Edit\origin\set” ,在PCB上设定原点.1.2.3设定边框:把层设定到Keep out layer,再使用“Design\boardshape \refine board shape”命令,这时PCB显示为绿色.使用鼠标绘制一个封闭多边形作为PCB边框.在走线时使用“space”或“shift+space”键在“直线”、“斜线”、“圆弧”之间切换.走线长度可以从窗口的左下角显示的位置获得.然后再使用“Place\line”命令沿边框绘制封闭对边形,设定电气范围.1.3从原理图导入息到PCB1.3.1编译原理图:点击窗口左边Project面板,在弹出窗口中右单击关键项目名称“mypcb.prjpcb”并选择命令。
“编译pcb项目mypcb.prjpcb”。
原则图编译.图1.2如果有错误、警告,会在弹出的message框中显示,双击错误联接,直接跳转到错误处,对相应的错误进行修改.反复编翻译,直到没有错误。
(如果有些误差不影响PCB布线,可以不修改.1.3.2导入息到PCB:在原理图界面下选择命令“Design\updatepcb文档?pcbdoc"。
如图1.3所示所示的对话框.在该对话框中依次显示添加组件、网络、网络组、房间等。
可以为每个单元格添加或不添加。
然后依次选择“验证更改”执行。
changes"命令,将相应的元件导入pcb。
如有错误,根据提示进行相应修改。
导入结果如图1.4所示。
图1.3图1.41.4编辑PCB1.4.1元件布局:鼠标直接拖动元件放置在相应的位置.在放置时可以用“space”键旋转元件.可以使用“Edit\Align\...”命令对元件排列.1.4.2布线:元件布局完成后,就可以布线了.使用place菜单下的命令或使用图标都可以布线.在布线过程中使用“space”、“shift+space”切换布线角度和布线模式.图标依次为布线、差分对布线、智能布线、放置焊盘、过孔、圆弧、铜皮、字符等.1.4.3镀铜与管理3360使用命令“place\polygonpour…”或快捷图标打开镀铜管理。
第3章Altium Designer原理图设计基础第2章主要讲述了Altium Designer的文件操作和主要特点,以及相关的基础知识。
电路设计的第一步是进行原理图设计,所以本章先讲述Altium Designer原理图设计知识,并以实例说明。
3.1 原理图的设计步骤3.1.1 电路设计的一般步骤一般来说,一个产品的电路设计的最终表现为印制电路板,为了获得印制电路板,整个电路设计过程基本可以分为5个主要步骤。
1.原理图的设计原理图的设计主要是利用Altium Designer的原理图设计系统(Schematic)来设计原理图。
2.生成网络表网络表是原理图(Schematic)设计与印制电路板(PCB)设计之间的一座桥梁。
网络表可以从原理图中获得,也可从印制电路板中提取。
3.印制电路板的设计印制电路板的设计主要是针对Altium Designer另外一个重要的部分PCB而言的,在这个过程中,借助Altium Designer提供的强大功能实现电路板的板面设计,并可以完成高难度的布线工作。
4.生成印制电路板报表并打印印制电路板图设计了印制电路板后,还需要生成印制电路板的有关报表,并打印印制电路板图。
5.生成钻孔文件和光绘文件在PCB制造之前,还需要生成NC钻孔(NC Drill)文件和光绘(Gerber)文件。
整个电路板的设计过程首先是编辑原理图,然后由原理图文件向PCB文件装载网络表,最后再根据元件的网络连接进行PCB的布线工作,并生成制造所需要的文件,如NC 钻孔文件和光绘文件。
下面先认识一下原理图设计的有关知识。
3.1.2 原理图设计的一般步骤原理图设计是整个电路设计的基础,它决定了后面工作的进展。
一般地说,设计一个原理图的工作包括:设置原理图图纸大小,规划原理图的总体布局,在图纸上放置元件,进行走线,然后对各元件以及走线进行调整,最后保存并打印输出。
原理图的设计过程一般可以按如图3-1所示的设计流程进行。
Altium Designer-PCB设计入门(一)概要本章旨在说明如何生成电路原理图、把设计信息更新到PCB文件中以及在PCB中布线和生成器件输出文件。
并且介绍了工程和集成库的概念以及提供了3D PCB开发环境的简要说明。
欢迎使用Altium Designer,这是一个完善的适应电子产品发展的开发软件。
本章将以"非稳态多谐振荡器"为例,介绍如何创建一个PCB工程。
Contents创建一个新的PCB工程创建一个新的电气原理图设置原理图选项画电路原理图加载元件和库在电路原理图中放置元件电路连线设置工程选项检查原理图的电气属性设置Error Reporting设置connection Matrix设置Comparator编译工程创建一个新的PCB文件导入设计印刷电路板(PCB)的设计对PCB工作环境的设置定义层堆栈和其他非电气层的视图设置设置新的设计规则在PCB上摆放元器件手动布线板的自动布线板设计数据校验在3D模式下查看电路板设计为元器件封装创建和导入3D实体检验PCB板设计输出文件手动输出文件生成Gerber 文件创建一个器件清单深入研究创建一个新的PCB工程在Altium Designer里,一个工程包括所有文件之间的关联和设计的相关设置。
一个工程文件,例如xxx.PrjPCB,是一个ASCII文本文件,它包括工程里的文件和输出的相关设置,例如,打印设置和CAM设置。
与工程无关的文件被称为"自由文件"。
与原理图和目标输出相关联的文件都被加入到工程中,例如PCB,FPGA,嵌入式(VHDL)和库。
当工程被编译的时候,设计校验、仿真同步和比对都将一起进行。
任何原始原理图或者PCB的改变都将在编译的时候更新。
所有类型的工程的创建过程都是一样的。
本章以PCB工程的创建过程为例进行介绍,先创建工程文件,然后创建一个新的原理图并加入到新创建的工程中,最后创建一个新的PCB,和原理图一样加入到工程中。
PCB电路设计本章介绍印刷电路板(PCB板)设计的一些基本概念,如电路板、导线、组件封装、多层板等,并介绍印刷电路板的设计方法和步骤。
通过这一章的学习,使读者能够完整地掌握电路板设计的全部过程。
5.1PCB电路板的基本概念5.1.1P CB电路板的概念在学习PCB电路板设计之前,首先要了解一些基本的概念,对PCB电路板有一些了解。
一般所谓的PCB电路板有Single Layer PCB(单面板)、Double Layer PCB(双面板)。
四层板、多层板等。
●单面板是一种单面敷铜,因此只能利用它敷了铜的一面设计电路导线和组件的焊接。
●双面板是包括Top(顶层)和Bottom(底层)的双面都敷有铜的电路板,双面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,为常用的一种电路板。
●如果在双面板的顶层和底层之间加上别的层,即构成了多层板,比如放置两个电源板层构成的四层板,这就是多层板。
通常的PCB板,包括顶层、底层和中间层,层与层之间是绝缘层,用于隔离布线层。
它的材料要求耐热性和绝缘性好。
早期的电路板多使用电木为材料,而现在多使用玻璃纤维为主。
在PCB电路板布上铜膜导线后,还要在顶层和底层上印刷一层Solder Mask(防焊层),它是一种特殊的化学物质,通常为绿色。
该层不粘焊锡,防止在焊接时相邻焊接点的多余焊锡短路。
防焊层将铜膜导线覆盖住,防铜膜过快在空气中氧化,但是在焊点处留出位置,并不覆盖焊点。
对于双面板或者多层板,防焊层分为顶面防焊层和底面防焊层两种。
电路板制作最后阶段,一般要在防焊层之上印上一些文字元号,比如组件名称、组件符号、组件管脚和版权等,方便以后的电路焊接和查错等。
这一层为Silkscreen Overlay(丝印层)。
多层板的防焊层分Top Overlay(顶面丝印层)和Bottom Overlay(底面丝印层)。
5.1.2多层板概念一般的电路系统设计用双面板和四层板即可满足设计需要,只是在较高级电路设计中,或者有特殊需要,比如对抗高频干扰要求很高情况下才使用六层及六层以上的多层板。
第6章印制电路板设计基础知识印制电路板设计基础知识⏹设计印制电路板是整个工程设计的最终目的。
原理图设计得再完美、如果电路板设计得不合理,性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。
制板商要参照用户所设计的PCB图来进行电路板的生产。
由于要满足功能上的需要,电路板设计往往有很多的规则要求,如要考虑到实际中的散热和干扰等问题。
⏹本章主要介绍印制电路板的结构、PCB编辑器的特点、PCB设计环境以及PCB设计流程等知识,使读者对电路板的设计有一个全面的了解。
印制电路板的基础知识⏹PCB(印制电路板)主要功能是将各种元器件按照特定的电气规则连接在一起,使其具有指定的功能。
随着电子设备的飞速发展,PCB的功能越来越多,PCB板的设计就也越来越复杂。
⏹印制电路板的概念于1936年由英国 Eisler博士提出,且首创了铜箔腐蚀法工艺;在二次世界大战中,美国利用该工艺技术制造印制板用于军事电子装置中,获得了成功,才引起电子制造商的重视;1953年出现了双面板,并采用电镀工艺使两面导线互连;1960 年出现了多层板;1990 年出现了积层多层板;随着整个科技水平,工业水平的提高,印制板行业得到了蓬勃发展。
印制电路板的结构和种类⏹PCB的种类⏹根据PCB板的制作板材不同,印刷板可以分为纸质板、玻璃布板、玻纤板、挠性塑料板。
其中挠性塑料板由于可承受的变形较大,常用于制作印制电缆;玻纤板可靠性高、透明性较好,常用作实验电路板,易于检查;纸质板的价格便宜,适用于大批量生产要求不高的产品。
⏹PCB板的结构⏹根据印制电路板的结构,印刷板可以分成单面板、双面板和多层板三种。
这种分法主要与PCB设计图的复杂程度相关。
⏹单面板⏹双面板⏹多层板印制电路板设计流程利用 Altium Designer来设计印制电路板时,如果需要设计的印制电路板比较简单,可以不参照印制电路板设计流程而直接设计印制电路板,然后手动连接相应的导线,以完成设计。
但对于复杂设计的印制电路板时,可按照设计流程进行设计,如图6-1所示。