
- •М. Я. Мактас
- •1.2. Основные технические характеристики системы
- •1.3. Запуск системы
- •1.4. Организация пользовательского интерфейса
- •1.5. Порядок проектирования печатных плат
- •1.6. Исходные данные для проектирования
- •2.1. Общие сведения о графическом редакторе р-cad Symbol Editor
- •2.1.1. Создание библиотеки электрорадиоэлементов
- •2.2. Создание условного графического обозначения микросхемы к511пу2
- •2.2.1. Порядок создания условного графического обозначения элемента «не-и»
- •2.2.2. Порядок создания условного графического обозначения элемента «2и-не»
- •2.3. Создание условного графического обозначения микросхемы 13зла6
- •2.3.1. Порядок создания уго элемента «4и-не»
- •2.4. Создание уго транзистора кт3102г
- •2.5. Создание уго диода кд403а
- •2.6. Создание уго резистора
- •2.7. Создание уго катушки индуктивности
- •2.8. Создание уго конденсатора
- •2.9. Создание уго электрического соединителя он-кс-10
- •2.10. Создание уго символа «Земля»
- •3.1. Основные сведения о программе p-cad Pattern Editor
- •3.2. Создание посадочного места для микросхемы 133ла6 с пленарными выводами
- •3.3. Создание посадочного места для микросхемы к511пу2 со штыревыми выводами
- •3.4. Создание посадочного места транзистора кт3102г
- •3.5. Создание посадочного места диода кд403
- •3.6. Разработка посадочного места резистора омлт-0,125
- •3.7. Создание посадочного места конденсатора к73-15
- •3.8. Создание посадочного места конденсатора к10-43а
- •3.9. Создание посадочного места катушки индуктивности д1 -1,2-1
- •3.10. Разработка посадочного места электрического соединителя онкс-10
- •4.1. Общие сведения о программе Library Executive
- •4.2. Создание библиотечного элемента микросхемы 133ла6
- •4.3. Создание библиотечного элемента микросхемы к511пу2
- •4.4. Создание библиотечного элемента для транзистора кт3102г
- •4.5. Создание библиотечного элемента диода кд403а
- •4.6. Создание библиотечного элемента конденсатора к73-15
- •4.7. Создание библиотечного элемента конденсатора к10-43
- •4.8 Создание библиотечного элемента резистора омлт-0.125
- •4.9. Создание библиотечного элемента катушки индуктивности д1 -1,2-1
- •4.10. Создание библиотечного элемента электрического соединителя он-кс-10
- •5.1. Общие сведения о графическом редакторе p-cad Schematic
- •5.2. Создание схемы электрической принципиальной
- •6.1. Общие сведения о графическом редакторе p-cad рсв
- •6.2. Размещение электрорадиоэлементов на печатной плате
- •7.1. Подготовка к трассировке
- •7.2. Ручная трассировка соединений печатных плат
- •7.3. Интерактивная трассировка цепей печатных плат
- •7.4. Проверка печатной платы
- •8.1. Автоматическая трассировка печатных плат программой Quick Route
- •8.1.1. Настройка режимов работы программы
- •8.1.2. Трассировка печатных плат
- •8.2. Автоматическая трассировка печатных плат программой Shape-Based Route
- •8.2.2. Трассировка печатной платы
- •Заключение
- •Приложение Вывод данных на принтер и плоттер
- •Принятые сокращения и обозначения
- •Список литературы
7.4. Проверка печатной платы
После разработки рисунка печатной платы его необходимо проверить на соответствие исходной принципиальной схеме и соблюдение технологических ограничений.
Для этого выполнить команды Utils/DRC. Откроется диалоговое окно Utils Design Rule Check, в котором надо установить флажки в окнах View Report (Вывод отчета на экран) и Annotate Errors (Пометка на ПП мест ошибок).
Затем задать наименования проверок в окнах:
Clearance Violations — нарушение зазоров;
Netlist Violations — проверка соответствия соединений проводников ПП исходным связям схемы; Unrouted Nets — неразведенные цепи;
Unconnected Pins — неподсоединенные выводы;
Silk Screen Violations — нарушение зазоров между КП или ПО и маркировкой (рис. 7.4.1). Нажать кнопку ОК.
Рисунок 7.4.1
В результате на экран выводятся сообщения об ошибках (рис. 7.4.2). Из них следует, что в нескольких местах четыре трассы проведены с нарушением зазоров. Закрыть окно Блокнот, и на экране останется рисунок ПП с помеченными кружками ошибками (рис. 7.4.3). Поэтому фрагменты этих трасс отодвинем от КП.
Рисунок 7.4.2
Рисунок 7.4.3
Для этого выполнить команды Edit/Select, щелкнуть ЛК по вертикальному фрагменту цепи А1, он выделится цветом. Вновь нажать ЛК и, не отпуская ее, сместить фрагмент вправо до координаты X = 63,125. Аналогично сместить влево вертикальный фрагмент цепи GND до координаты X = 17,50. Затем верхний фрагмент цепи GND поднять выше, обогнув КП 8-го вывода DD1. И последней откорректировать цепь +15 V между КП 6-го вывода разъема и КП 14-го вывода DD1 (рис. 7.4.4).
Рисунок 7.4.4
Повторная проверка рисунка ПП ошибок не выявила. Сохранить полученный результат проектирования рисунка ПП. Для этого выполнить команды File/Save.
Вопросы для самоконтроля
Как загружается файл размещения ПП?
Каким образом задаются установки проекта (условия проектирования)?
Как задаются шаг сетки и допустимые зазоры?
Каким образом выполняется ручная оптимизация соединений элементов, размещенных на плате?
Как производится ручная трассировка проводника?
Каким образом прокладываются проводники при интерактивной трассировке?
Как задается ширина сигнальных цепей, земляных шин и шин питания?
Каким образом производится смена слоя в процессе разводки проводника?
Какими командами выполняется редактирование рисунка печатной платы?
Какими командами производится изменение ширины проводника целой цепи?
Какими командами выполняется оптимизация цепей?
Как проверяется соответствие разработанной платы условиям проектирования?
Как сохранить полученный результат?
Урок 8
Тема: Автоматическая трассировка проводников печатных плат
Цель занятий — изучение методики автоматической трассировки проводников печатных плат программами Quick-Route и Shape-Based Router; приобретение навыков работы с ними при решении задачи трассировки.
Система P-CAD 2001 включает две программы автоматической трассировки печатных проводников, которые вызываются из редактора P-CAD PCB. Это трассировщики Quick-Route и Shape-Based Router.
Программа Quick-Route реализует сеточную технологию (Grid Based) и пригодна для быстрой разработки не очень сложных ПП, включающих не более 4-х слоев металлизации. По сравнению с другими эта программа менее эффективна и работает только в дюймовой системе.
Трассировщик Shape-Based Router основан на бессеточной технологии (Shape-Based) и реализует принципы оптимизации нейронных сетей. Программа предназначена для трассировки многослойных ПП (до 30 слоев) с высокой плотностью размещения ЭРЭ и реализует такие алгоритмы, которые стремятся получить 100% трассировки соединений. Работает программа в автоматическом, интерактивном и ручном режимах.