Лучшие бесплатные программы для проектирования печатных плат(ПП)
Вам нужно бесплатное средство или программа для проектирования ПП, чтобы реализовать на практике ваш проект? Итак, в этом списке Вам будет представлено 10 лучших программ доступных в интернете и они помогут вам разработать вашу плату с печатной схемой быстрее и легче https://easyeda.com/ru
EasyEDA
EasyEDA – отличная, бесплатная, не требующая установки программа, основанная на WEB и облачных технологиях для всех, кто занимается разработкой электронных схем. Включая в себя функциональный ввод описания, смешанный режим моделирования и разводку электронных схем. Все это доступно в браузере. Работу можно сделать общедоступной, поделиться ей с кем-либо, или же сделать закрытой. Готовые схемы и библиотеки могут быть импортированы из Altium, Eagle, KiCad и LTspice. Так же можно экспортировать свои работы во многие форматы, включая JSON. Предлагается возможность произвести печатную плату по доступной цене. Запускайте EasyEDA в любом браузере и получите доступ к более чем 77,400 схемам и 15,000 SPICE библиотекам, чтобы начать работать над собственной печатной платой.
Используя EasyEDA вы можете заказать печатную плату. Можно будет спаять все компоненты воедино дома, или же отправить их на завод.
ZenitPCB
Замечательная программа для создания разводки печатных плат, нацеленная на реализацию профессиональных работ. Использовать САПР программу очень легко, что позволяет Вам воплощать в жизнь ваши проекты за короткое время. С помощью ZenitPCB возможно начинать работу и с ввода электрической схемы или с самой разводки.
TinyCAD
Это программа позволяет рисовать схемы цепей. Включает в себя библиотеку символов для немедленного начала разработки. Кроме того помимо возможности распечатать ваши наброски, так же Вы можете публиковать свои схемы с помощью копирования изображения в Word файл или сохранить их в формате PNG.
OsmondPCB
Универсальное приспособления для разработки ПП. Она работает в системе Macintosh и включает в себя такие возможности как: неограниченный размер платы, несколько слоев для работы с платой, нумерацию частей, поддержку, как сквозных отверстий, так и поверхностный монтаж и т.д.
BSch4V
Программа для построения схем в ОС Windows. Название программы – аббревиатура от “Базовые принципиальные схемы”(Basic Shematic, прим. Автора). Для упрощения работы встроены только основные функции.
ExpressPCB
Эта программа очень проста для изучения и использования даже новичками.
Kicad
Программа с открытым исходным кодом для создания схем электронных цепей и ПП. Полезна для всех, кто работает с разработкой ПП.
gEDA
Работает на Linux и имеет создаваемые средства для создания электроцепей, ввода описания схем, симуляции, разработки прототипа и производства. На данный момент, gEDA предлагает продуманный пакет бесплатных программ для разработки схем, включая ввод описания, изменение атрибутов, генерирование спецификации материалов, список соединения с более чем 20 форматами, аналоговую и цифровую симуляцию, и, конечно же, возможность разработки ПП.
PCBWebDesigner
Бесплатное САПР приложения для разработки и производства электронных изделий. Создание многослойных электросхем с помощью быстрой и легкой в использовании функции. Создание многослойных плат с поддержкой медной заливки и проверка дизайна на ошибки (). Встроенныйкаталогцифровых компонентов со списком матриалов.
DesignSparkPCB
DesignSparkPCB — самая распространенная программа для создания цепей. Легка в изучении и работе, разработана для значительного уменьшения времени создания от концептуальной до готовой модели. В основе таких уникальных возможностей лежит мощный движок программы.
Авторазмещение элементов и автотрассировка печатных плат / Хабр
Всем привет!На написание статьи меня подтолкнула программа, на которую я наткнулся в поисках способов автоматизации разработки печатных плат (а упоминаний, тем более статей про неё я на хабре не нашёл). Но, обо всём по порядку.
Итак, конструкция разработана, собрана на макетной плате, проверена в действии. Дальше — печатная плата. Если верить форумам, то многие (в том числе и мои знакомые) используют Sprint-Layout. Но ведь это ручная работа, тот же карандаш и бумажка, только в электронном виде. Зачем все эти ядра процессора и гигабайты памяти, если приходится всё равно работать ручками? Признаюсь, меня это всегда коробило.
Сейчас я расскажу, как добился удовлетворительного для меня результата в автоматическом режиме.
Красивая картинка для привлечения внимания
А использовал я связку Proteus плюс TopoR Lite.
Сразу скажу, что к данным продуктам имею отношение лишь как пользователь и ни в коем случае не рекламирую их. Тем более, что Proteus можно спионерить найти на просторах интернета (конечно же в ознакомительных целях), а TopoR Lite бесплатен (с некоторыми ограничениями).
Почему именно эти программы?
Изначально пользовался Proteus. Не помню, с чего началось, но меня вполне устроило: можно рисовать схемы, моделировать работу, разводить платы. Первые два получались хорошо, последнее не нравилось, искал идеал.
Я пытался рисовать в DipTrace. В принципе, рисовать удобно. Однако нет (или не нашёл) симуляции работы, мне это нужно и для отладки схемы, и для отладки программ МК. Взгруснул и вернулся в ISIS.
Зачем внешний трассировщик TopoR, если в ARES есть встроенный? Он уныл. Те цепи, которые не может развести, он просто бросает. Если с двусторонней разводкой этого почти не происходит, при односторонней и минимальных габаритах платы получается ужас. А поскольку текстолит у меня односторонний, да и делать двусторонние платы сложнее, я решил — хочу с одной стороны плюс перемычки.
Авторазмещение в ARES тоже ужас, но альтернатив я не нашёл, а вручную делать ничего не хочется. Как говорится, на безрыбье и щуку раком.
Итак, предлагаю рассмотреть средства автоматизации на стандартном примере из Proteus 8 — Thermo.
Переходим в ARES, удаляем всю ту красоту, что наделали хитрые создатели Proteus и нажимаем на Auto-placer. Тут открывается ещё один недостаток этого инструмента: он умеет помещать компоненты только на одну сторону платы (я полчаса потратил в поисках решения, пока в справке не прочёл, что это невозможно). Т.е. если вы используете и SMD корпуса, и обычные и хотите, чтобы они были с разных сторон платы — придётся ручками перемещать компоненты с одной стороны на другую, причём каждый по-отдельности.
Дабы посмотреть, как в ARES работает автороутер, идём в Design Rule Manager, выставляем дороги POWER и SIGNAL только с одной стороны (у меня Top Copper), ширину T25 (чтоб с ЛУТ проблем не было) и запускаем Auto-router.
Вот что получается:
То есть 43 дорожки он не развёл и придётся делать перемычки.
Что ж, давайте опробуем TopoR.
Опять же нажимаем Auto-router, там Export Design File и сохраняем. В TopoR Импорт -> Specctra и открываем файл. Теперь надо немного настроить. В Параметрах дизайна (F4) удаляем лишние 14 слоёв, в Ширине проводников ставим от 0,3 до 0,6 мм. Нажимаем кнопку Автотрассировка, в настройках галки Переназначить функционально эквивалентные контакты компонентов (на всякий случай: мне показалось, что данная опция не совсем работает или даже совсем не работает), Однослойная трассировка и жмём кнопку Запустить. Трассировщик автоматически сохраняет лучшие варианты, которые потом можно добавить в проект. Трассировка закончится только после нажатия кнопки Остановить. Обращу внимание, что перемычки расставляются автоматически, и даже размещаются контактные площадки под них. Я дождался, пока количество переходов не достигло 30 (т.е. 15 перемычек):
15 перемычек против 43 в ARES — гораздо лучше!
Потратив 5 минут и чуть переместив компоненты/раздвинув границы платы можно получить 10 переходов (5 перемычек), что уже допустимо:
А как по мне — 5 минут перемещать уже накиданное гораздо веселей, чем с нуля всё раскладывать по плате.
Белые кружочки — нарушения DRC (дорожки/компоненты расположились слишком близко). Не беда — вручную чуть передвинем эти самые компоненты и дорожки и нажмём F7 — они аккуратно перепроложатся, ошибки устранены (впрочем, я видел, как эта самая F7 глючит: после очередного нажатия ложит одну из дорог поверх нескольких других, а потом ругается об ошибке).
Специфичная для TopoR кривизна дорожек веет тёплой ламповостью и напоминает про времена, когда платы разводили карандашом на листочке в клеточку, а на текстолите рисовали нитрокраской/нитролаком и иголкой/шприцем/пастиком гелевой ручки. Лично меня это прёт.
Когда результат получится удовлетворительный, можно либо экспортировать плату, либо распечатать прямо из программы (есть даже галочка Зеркальное отображение, видимо специально для ЛУТ).
Пример реальной платы:
Полигоны в TopoR рисовать можно, причём сплошные/штрих/сетка, но я про них забыл. На этой плате нарисовал их маркером для дисков. Штрихованные пятачки — как раз перемычки.
Буду рад, если статья помогла кому автоматизировать нудные процессы. Буду благодарен, если расскажете про более удобные инструменты для авторазмещения и автотрассировки (особенно авторазмещения).
Sprint Layout 5 — программа для рисования печатных плат
Sprint Layout — простое и удобное программное решения для разводки печатных плат при помощи компьютера.
Sprint Layout 5 позволяет наносить на плату соединительные контакты, SMD-контакты, проводники, полигоны, текст и другие надписи и маркировки. Контактные площадки могут быть выбраны из широкого набора макросов.
Существует также возможность работы со слоями — слой контакных дорожок и слой компонентов — для каждой стороны платы. Дополнительно можно использовать и другие слои: слой формы платы, а также 2 внутренних слоя для создания и планирования многослойных печатных плат. Из дополнительных особенностей можно отметить: маска по олову, SMD-маска, металлизация, контроль и т.д.
Библиотека макросов имеет возможность добавления компонентов, редактирования и рисования собственных прямо в программе.
Встроенная справка станет вам удобным путеводителем при работе с данной программой для разводки печатных плат и поможет разобраться с возможностями программы и даст навыки эффективной разработки. Кстати, на ряду с ней есть также удобная программа для рисования электронных схем, которая называется sPlan.
В комплект(отдельным файлом) добавлено большое количество электронных компонентов, можно сказать целая библиотека компонентов что способствуют быстрейшей разводке печатных плат. Интерфейс программы очень простой и разобраться с работой программы сможет даже начинающий пользователь.
Однозначно эту программу должен иметь у себя в наборе каждый радиолюбитель, Sprint Layout 5 — незаменимый помощник в разводке и проектировании печатных плат на компьютере!
Настоятельно рекомендуем купить программу на сайте разработчика: http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
Скачать Sprint Layout 5 RUS (3 Мб) Скачать Библиотеку макросов для Sprint Layout 5 (10 Мб)
Установка: распаковать программу в папку на компьютере, скачать библиотеку максросов и распаковать в подпапку Makros, что находится в папке программы. Запустить программу — клацнуть Опции — Установки — Библиотека — указать путь к папке с макросами. Все!
Примечание: если программа долго грузится, то можно поудалять ненужные макросы — будет работать шустрее.
CADintPCB
Мощный CAD-инструмент для разработки печатных плат.
Программа CADintPCB представляет собой многофункциональную систему автоматизированного проектирования, предназначенную для профессионалов инженерно-технических работ. Приложение имеет сравнительно простой графический интерфейс и выгодно отличается скоростью вычислений, развитым инструментарием и стабильностью работы.
Основными составляющими приложения CADintPCB являются: редактор схем SCH Designs, редактор графических символов SCH Symbols, редактор плат PCB Designs и редактор посадочных мест PCB Symbols. Пакет проектирования поддерживает создание универсальных графических примитивов (линий, дуг, прямоугольников, окружностей, кривых Безье, текстовых надписей и т.д.) и их редактирование (поворот, копирование, перемещение, зеркальное отображение). Библиотеки включают в себя свыше 1500 символов и 2500 посадочных мест, представляющих около 10 000 электронных компонентов. Для удобства работы среда имеет инструменты плавного панорамирования и масштабирования, программируемые комбинации клавиш и настраиваемые панели инструментов. Линейное разрешение составляет 0,1 микрона, угловое разрешение – 0,001 градуса. При этом программа CADintPCB не накладывает никаких ограничений на количество компонентов, соединений, узлов, отверстий, используемых в проекте.
Редактор схем CADintPCB поддерживает работу в плоском или иерархическом стиле с неограниченным количеством страниц любого размера. Доступны алфавитно-цифровые имена выводов, возможна проверка соответствия физического размещения компонентов и соединений рекомендуемым параметрам дизайна. Модуль PCB Designs поддерживает печатные платы неограниченных размеров и имеет встроенный автотрассировщик. Возможно создание свыше сотни слоев, среди которых медные, шелкографии, документации, масок и т.д. Имеются функции создания медных областей, сквозных и несквозных переходных отверстий, калькулятор дорожек, расчет емкости и сопротивления трасс. Присутствует перекрестная связь с редактором принципиальных схем, а также функция 3D-визуализации всей печатной платы или выбранных объектов. Набор опций для подготовки технологического процесса производства упрощает дизайн изделий, уменьшает количество потенциальных ошибок и собирает всю необходимую документацию и файлы.
Среда проектирования CADintPCB поддерживает создание списка материалов и опцию печати с предварительным просмотром, масштабированием и комбинированием наборами уровней/объектов. Проекты могут быть сохранены в форматах DXF, Gerber, HPGL, Postscript. Кроме того CADintPCB поддерживает импорт/экспорт работ в форматах программ EE Designer, Cadence, Mentor Graphics, Tango, Protel, EDwin, CadStar, Innoveda, P-Cad и некоторых других.
Автором софта является компания CADint ( Швеция, лен Стокгольм, город Тэбю). Компания была основана в 1991 году и занимается разработкой программного обеспечения для систем CAM и CAD/CAE.
Система проектирования печатных плат CADintPCB является платной, ее стоимость колеблется от 5000 шведских крон (начальная версия 2L) до 40000 шведских крон (безлимитная версия). В демонстрационном варианта программы (limited version) отключены функции сохранения, имеются ограничения на количество контактов. Приложение содержит подробный справочный файл.
Интерфейс пакета CADintPCB англоязычный, русификатора для него не создано.
Данное ПО является полностью 32-разрядным и работает на базе операционной системы Microsoft Windows (Vista, 7, 8).
Распространение программы: платная от 5000 шведских крон. Есть демоверсия с ограничениями.
Официальный сайт CADintPCB: http://www.cadint.se
Скачать CADintPCB
Обсуждение программы на форуме
Программа для разработки печатных плат
Документация
Тысячи радиолюбителей по всему миру пользуются определенными программами, предназначенными для разработки электронных схем и печатных плат. Естественно, что у каждой из них есть свои сильные и слабые стороны. Зная их, можно создавать достаточно быстро даже сложные схемы. Ниже будут рассмотрены одни из самых популярных программ в радиоэлектронике.
Sprint-Layout
Пожалуй, самая распространенная программа для разработки печатных плат. О ней написано множество руководств использования. Остановимся на её плюсах:
- простота работы с данным софтом и его функционалом;
- качество работы на должном уровне;
- удовлетворяет все потребности начинающих радиолюбителей и может стать неплохим подспорьем для профессионалов;
- русификация интерфейса.
Минусами являются наличие всего двух рабочих слоев, что сильно ограничивает возможности профессионалов и небольшое количество электронных компонентов в библиотеке программы. Наличие трассировщика, конечно упрощает работу, но, к сожалению, он не автоматический, что также будет недостатком. Поэтому можно сделать вывод, что Sprint-Layout – отличный выбор для новичков или для работы с несложными схемами.
Eagle
Отличная программа для создания схем и плат, с возможностью печати, как на обычном принтере, так и на плоттере. Для начинающих, скорее всего, не лучший выбор, но опытные пользователи подобного рода программ останавливают свой выбор именно на ней. Не смотря на то, что версии Eagle есть платные и бесплатные, обе они удовлетворяют все потребности профессионального электронщика. С этим софтом очень удобно создавать электронную схему, ввиду отличной библиотеки компонентов и простоты их компоновки на рабочем пространстве программы.
Создание печатной платы ведется в отдельном режиме этой программы под названием Layout Editor. Трассировщик плат – это наверняка самое главное преимущество Eagle. За трассировку отвечает сервис Autorouter, который позволяет вести этот процесс без участия пользователя.
Из недостатков явно выделяется англоязычный интерфейс. Те файлы-русификаторы, которые ходят по сети, не исправляют эту проблему полноценно, а, как правило, еще и наносят вред. Были замечены сбои программы после установки русификаторов. В остальном же – хороший выбор для любителей иметь в одной программе все возможности решения поставленных задач.
DipTrace
Это отличный выбор для тех людей, кто уже немного ознакомился в радиоэлектронике и вспомогательных программах. DipTrace помогает решить ряд задач, начиная от создания схемы и заканчивая 3D моделью готового проекта, чем не каждый софт может похвастаться.
Преимущества:
- полноценная поддержка русского языка;
- наличие боле 100000 электронных компонентов в библиотеке программы;
- новый компонент создается в течение пары минут;
- достойный внимания автоматический трассировщик дорожек платы;
- пользуется спросом, как у специалистов среднего уровня, так и у профессионалов;
- работа со слоями и сложными проектами.
Отдельно отмечается пользователями функция исправления ошибок, которая указывает на неправильные подключения элементов схемы независимо от стадии разработки.
Заключение
Естественно, что применение именно этих программ не является обязательным, они лишь перечислены ввиду своей популярности и многочисленных отзывов пользователей. С данным софтом не возникает никогда проблем в освоении, равно как и в доступе к нему. Распространяются программы, как через официальные сайты продукта, так и через специализированные сайты радиоэлектронной направленности.
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
7 правил проектирования печатных плат / Хабр
Приветствую! В процессе обсуждения статьи товарища KSVl была озвучена необходимость небольшого пособия по проектированию печатных плат. Очень часто на хабре я вижу статьи в стиле «5 правил оформления кода» или «5 шагов к успешному проекту», то есть очень удобные собрания тезисов по определенной теме. К сожалению подобных статей по разработке электроники мало и это плохо…Я обещал пользователю KSVl и некоторым другим читателям, статью с базовыми принципами проектирования печатных плат (ПП), так же приглашаю к ознакомлению всех любителей попаять за чашечкой кофе!
Пролог
Все описанные в статье правила, являются самыми базовыми и ориентированы исключительно на совсем начинающих разработчиков для которых электроника просто хобби. Сразу хочу отметить, что данная статья не претендует на абсолютную истину и все объяснения даны в вольной форме.
Наверняка найдутся люди, которые скажут: «Да и так ведь работает, зачем что-то менять?». И вот тут увы, я не готов тратить силы и переубеждать вас. Одни хотят все делать хорошо, качественно и надежно, другим же не дано понять этого желания.
Источники информации на которых базируются описанные в статье правила:
- Курс общей физики и электротехники. Все в пределах 1-го курса ВУЗа
- Книги Говарда Джонса «Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии» и «Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии»
- Стандарты IPC, например, IPC-2221A. Бывает перевод на русском (старая версия) и оригинал последних версий на английском
- Собственный опыт
Правило №1 — Ширина проводника
Ошибка — очень часто начинающие разработчики используют ту ширину проводников (дорожек), которая стоит по умолчанию в используемой САПР. В упомянутой ранее статье, автор использовал EasyEDA и там базовое значение ширины стоит 6 mils, то есть около 0.15 мм. Данная ширина проводников использована практически везде и это плохо, ибо ведет к ряду проблем.
Проблема №1 — падение напряжения. Все мы помни закон Ома из которого следует, что чем меньше площадь сечения проводника, тем больше его сопротивление. Чем больше сопротивление проводника, тем больше на нем упадет напряжение.
Проблема №2 — нагрев проводника. Тут все тот же закон Ома, мощность выделяемая на проводнике пропорциональна его сопротивлению, то есть чем больше сопротивление, тем больше тепла выделится на проводнике. Дорогу 0.15 мм ток в 5-10А легко испарит.
Проблема №3 — паразитная индуктивность. Этот момент к базовым вряд ли уже относится, но знать про него надо. Чем меньше сечение проводника, тем больше его индуктивность. То есть любой проводник на самом деле не просто «кусок меди», это составной компонент из активного сопротивления, индуктивности и паразитной емкости. Если эти параметры слишком высоки, то они начинают негативно отражаться на работе схемы. Чаще они проявляются частотах больше 10 МГц, например, при работе с SPI.
Проблема №4 — низкая механическая прочность. Думаю не надо объяснять, что дорожка шириной 2 мм более прочно прикреплена к текстолитовой основе, чем дорожка 0.15 мм. Ради интереса возьмите заводскую ненужную плату и поковыряйте ее.
Решение — используйте максимально возможную ширину проводников. Если проводник можно провести с шириной 0.6 мм, то это лучше, чем провести его шириной 0.15 мм.
Пример:
1) Плохо
2) Хорошо
Правило №2 — Подключение к выводам
Под выводами подразумевается контактная площадка компонента (pad), переходные отверстия (via) и прочие объекты, которые на плате мы соединяем с помощью проводников (дорожек).
Ошибка — бывают две крайности. В одной, разработчик совершает ошибку из правила №1 и подключает дорожку 0.15 мм к выводу smd резистора 1206. В другом случае наоборот, использует проводник ширина которого равна ширине контактной площадки. Оба варианта плохие.
Проблема №1 — низкая механическая прочность. При нескольких попытках перепайки компонента, площадка или дорожка просто отслоятся от текстолитовой основы печатной платы.
Проблема №2 — технологические проблемы с монтажом платы. Хотя это станет проблемой, если вы начнете заказывать в Китае не только платы, но и сборку. Вам конечно соберут, но % брака вырастает.
Решение — ширина проводника, подключаемого к контактной площадке, должна составлять примерно 80% от ширины этой площадки.
Пример:
1) Плохо
2) Хорошо
Размер площадки конденсатора 1206 в данном случае составляет 1.6 х 1 мм. Соответственно для подведения сигнала снизу используется дорожка равная 80% от ширины площадки, то есть 0.8 мм (80% от 1 мм). Для подведения сигнала справа используется дорожка толщиной 1.2 мм (примерно 80% от 1.6 мм). Ширина площадки у микросхемы в корпусе SOIC-8 равна 0.6 мм, поэтому подводить нужно сигнал с помощью дорожки около 0.5 мм.
Стоит понимать, что данный вариант является идеальным. Переход из 1.2 мм в 0.5 мм вам наверняка не понравится — лишняя возня. Его можно избежать. Для этого обычно принимают ширину дорожки относительно минимального pad-а (площадки), то есть в данном случае можно сделать вот так:
Как видите, я выбрал ширину проводника по минимальной площадке, то есть по площадке вывода микросхемы в корпусе SOIC-8. Такой упрощение допустимо, но его стоит применять с умом.
Правило №3 — Цепи питания
Теперь рассмотрим случай, когда упрощение в отношение правила №2 просто недопустимо, а именно — проектирование цепей питания. Данной правило опирается на два предыдущих и является частным, но пожалуй самым критичным случаем.
Ошибка — пренебрежение правилами №1 и №2 при проектирование цепей питания.
Проблема №1 — на выходе вашего стабилизатора напряжения строго +3.3В. Вы включаете устройство и наблюдаете, что микросхема ведет себя неадекватно, АЦП измеряет не точно и периодически выключается. Вы измеряете напряжение на ногах потребителя (микросхемы) и обнаруживаете вместо +3.3В всего лишь +2.6В.
Проблема №2 — ваш DC-DC преобразователь не запускается, либо на выходе имеет большие пульсации.
Проблема №3 — в попытках найти неисправность, вы ставите щуп осциллографа на линию +3.3В и обнаруживаете там вместо постоянного напряжения какие-то страшные пульсации и помехи.
Решение — соблюдаем особо строго и фанатично правила №1 и №2. Дорожки максимально широкие. Питание должно приходить на микросхему через керамический конденсатор, который по возможности ставят ближе к выводу этой микросхемы.
Пример:
1) Плохо
2) Хорошо
Что я сделал чтобы стало хорошо:
1) Дорожка питания VCC3V3 теперь подходит не в обход конденсатора, а через него. То есть сначала на конденсатор, а затем уже на вывод микросхемы
2) Переходное отверстие (via) я использовал размером 1.2/0.6 мм. Да, согласно требованиям для 4 класса точности (стандартного), я могу использовать переходное отверстие размером 0.7/0.3 мм, но делать этого не стал и применил более габаритный переход. Это позволило уменьшить его сопротивление и пропустить больший ток
3) Шина питания, которая приходит от стабилизатора у меня теперь не 0.3 мм, а 2 мм! Не бойтесь делать широкие проводники. Такой подход минимизирует падение напряжения в цепи и уменьшит индуктивность проводника
Правило №4 — Земля
О влияние качества проектирование земляной шины (GND) можно говорить вечно, но любой разговор сводится к простой сути: стабильно и работоспособность устройства в наибольшей степени зависит именно от проектирование земли. Данная проблема очень объемная и требует глубокого изучения, поэтому я дам самые базовые рекомендации.
Ошибка — трассировка цепи GND (земли) обычным проводником, да еще и минимальной ширины. Это просто к-к-к-комбо!
Проблема №1 — нестабильность работы устройства и сильные помехи в цепях, особенно в цепях питания.
Проблема №2 — нагрев и часто обрыв тонкого проводника, т.к. в нем действует большой ток.
Решение — использовать полигон для разводки цепи GND, а в идеале отдельный слой, который полностью выделен для данной цепи, например, нижний слой.
Пример:
1) Плохой
2) Хороший
Как видите, вместо обычного проводника я применил заливку сплошным полигоном. Такое решение обеспечило мне огромную площадь сечения, ведь полигон это просто очень большой проводник. Только иногда такое решение имеет недостаток, например, когда плотность монтажа высокая и другие проводники разрывают сплошной полигон, как тут цепи LED1..3 разрывают кратчайший путь между выводом микросхемы и конденсатора (GND):
Тут нам поможет, упомянутый ранее, отдельный слой GND. В двухслойной плате в идеале под него выделить нижний слой, а в многослойной плате — один из внутренних слоев:
Таким образом мы восстановили кратчайший путь для тока по цепи GND, а помог в данном случае нижний слой (синий цвет), который из себя полностью представляет земляной полигон. Переходные отверстия (via) около контактных площадок обеспечили для них максимально короткое соединение с нижним слоем земли.
Конечно это идеальный случай и иногда не получится его реализовать без удорожания платы, поэтому тут решение за вами. Порой «супер» надежность и не нужна, тут важно найти для своей задачи золотую середину между стоимостью и качеством.
Правило №5 — Ширина зазора
Минимальное значение зазора между медными проводниками на печатной плате, нам диктуют технологические требования. Для 4-го (стандартного) класса значение составляет 0.15/0.15 мм или 6/6 mils. Максимальная ширина ограничена лишь вашей фантазией, габаритами платы и здравым смыслом.
Ошибка — зазор недостаточно большой, обычно оставляют значение по умолчанию около 0.15 мм.
Проблема №1 — электрический пробой. Короткое замыкание возникает, когда 2 проводника с разным потенциалом замыкают, например, металлическим предметом и ток резко возрастает. К сожалению идеальных диэлектрических материалов не бывает и в какой-то момент любой материал начинает проводить ток. Пример тому — изоляторы на ЛЭП, иногда и их пробивает. Данное явление происходит, когда превышено значение критического напряжения пробоя. По этой же причине и стеклотекстолит, являющийся основной большинства печатных плат, в какой-то момент может начать пропускать ток.
Решение — увеличение расстояния между проводниками. Напряжение пробоя зависит от типа материала и от толщины/ширины изолятора. В случае печатных плат — расстояние (зазор) между проводниками как раз является тем параметром, который влияет на критического значение напряжения пробоя. Чем больше расстояние между проводниками, тем большее напряжение необходимо чтобы пробить его.
Так же хочется сказать, что пробой по стеклотекстолиту не всегда самая актуальная проблема. Воздух, который окружает плату, тоже является диэлектриком, но при определенных условиях становится проводником, вспомните грозу. Воздушный электрический пробой большая проблема в электронике, особенно если учитывать, что воздух может быть сухой, а может и иметь влажность 90-100%, например, в тропиках или на Севере.
Пример:
Условимся, что в данном примере есть 3 проводника: выпрямленное сетевое напряжение +310В, низковольтная линия питания для микроконтроллера +3.3В и шина земли (GND).
1) Плохой
2) Хороший
Почему 0.3 мм плохо, а 0.8 мм уже хорошо спросите вы и в качестве ответа приведу вам 2 источника:
1) Обычные физика и электротехника. Данные в них разнятся из-за различных методик измерений и прочего, но наиболее реалистичная цифра для сухого воздуха составляет 2 кВ/мм. Тут многие испугаются цифры и подумают: «У меня же нет таких напряжений» и это будет ошибкой. Данное значение характерно лишь для сухого воздуха, который встретить в реальных условиях удается редко. И тут цифры уже куда скромнее, например, при влажности 100% напряжение пробоя воздуха составляет всего 250 В/мм! А еще на значение напряжения пробоя влияет запыленность воздуха и платы, а так же атмосферное давление (кривая и закон Пашена).
2) Стандарт IPC-2221, ссылку на который я давал в начале. Интересует нас таблица 6-1, которая выглядит вот так:
Как видите в таблице для большое количество значений даже для нашего конкретного случая 301-500В. Если посмотрим, то увидим значение 0.25 мм для закрытых проводников на внутренних слоях, то есть в «идеальных» условиях без доступа пыли, грязи и влаги. Если устройство будет работать где-то в горах и проводник находится на внешних слоях (все проводники в случае 2-х слойной платы) на высоте до 3000 метров, то там минимальный зазор уже 2,5 мм, то есть в 10 раза больше. Если же мы эксплуатируем устройство на большей высоте, то зазор необходим уже в 12.5 мм! Стоит сделать замечание — такой большой зазор требуется если наша плата не покрыта защитными составами, например, лаком или компаундом. Как только появляется защитное покрытие, то мы видим уже более адекватные значения: 0.8 и 1.5 мм.
Поэтому в «хорошем» примере по мимо обеспечения зазора 0.8 мм, необходимо так же покрыть плату защитных составом, например, лаком после завершения монтажа устройства, его отмывки и сушки. В противном случае необходимо увеличить зазор!
Правило №6 — Гальванический зазор
Ошибка — приравнивание диэлектрического зазора к гальваническому. По сути они очень похожи, но по требованиям все строже, когда дело доходит до гальванической развязки. Ярким случаем является развязка схемы управления и силовой части с помощью реле или оптрона, когда зазор между развязанными сторонами выбирается так же 0.8 или 1,5 мм.
Проблема №1 — пробой изоляции, выход из строя системы управления и прочего дорогого оборудования.
Решение — увеличение порога электрического пробоя. Стандартными значениями обычно являются напряжения 1,5 кВ, 2,5 кВ и 4 кВ. Если ваше устройство работает с сетевым напряжением, но человек напрямую с ним не взаимодействует, то напряжение развязки в 1,5 кВ будет достаточным. Если предполагается взаимодействие человека с устройством, например, через кнопки и прочие органы управления, то рекомендую применить изоляцию с напряжением 2,5 кВ и более.
Пример:
1) Плохой
Что плохого спросите вы, ведь зазоры на плате есть, их можно сделать и 1,5 мм. Дело в том, что даже если сделать зазор 2 мм, то этого будет недостаточным для обеспечения изоляции. Самым «слабым» местом должно быть расстояние между выводами управления реле (1-2) и выводами силовыми (3-8). Так же надо учитывать, что пробой может быть не только между проводниками на одном слое, но и на разных — насквозь плату через стеклотекстолит.
2) Хороший
Что было сделано для улучшения ситуации:
а) Появилась четкая граница между низковольтной и высоковольтной частью. Теперь проводник +3.3В не проходит в высоковольтной области +310В, полигон GND не выходит за границу низковольтной часть, соответственно и пробоя не будет. Так же в зоне/границе гальванической развязки не должно быть вообще ничего.
б) Изолирующая зона освобождена от паяльной маски. Маска — тоже слабое место и в зависимости от качества ее пробьет раньше, чем стеклотекстолит. Это делать не обязательно в общем случае, но если с устройством взаимодействуют люди, то настоятельно рекомендую.
в) Как я выше писал, слабое место — расстояние между управляющими и силовыми выводами реле. Везде я смог сделать изолирующую зону 4 мм, а тут только 2.5 мм. От маски мы очистили, от проводников тоже и единственное через что может произойти пробой по плате — стеклотекстолит. Поэтому убираем и его, я сделал вырез под реле шириной 2.5 мм и убрал весть текстолит между выводами. Данная операция тоже не обязательна, но существенно повышает надежность и безопасность вашего устройства.
Правило №7 — Переходные отверстия
Ошибка — очень часто наблюдаю картину, когда на 2-х слойной печатной плате для того, чтобы соединить 2 контактные площадки, использую 3..4… или даже 5 переходных отверстий.
Проблема №1 — переходных отверстий (via) становится слишком много на плате и это ограничивает место под проводники, что приводит к удлинению цепей, а следовательно и к увеличению их сопротивления. Уменьшает устойчивость цепей и сигналов к помехам.
Решение — используйте минимальное количество переходных отверстий: если вам нужно соединить 2 контакта на разных слоях, то не используйте более 1-го переходного отверстия. Если 2 контакта находятся на одном слое и вы не можете соединить их напрямую, то используйте максимум 2 переходных отверстия. Если вам нужно больше переходов для соединения, то что-то вы делаете не так — тренируйте логику и переразводите участок платы, который привел к проблеме.
Пример:
1) Плохо
2) Хорошо
Для соединения использовано минимальное количество переходных отверстий (via), что дает больше свободного места для других проводников и обеспечивает минимальные паразитные параметры проводника.
Несколько общих советов
- Не используйте автотрассировщики! В «сыром» не настроенном виде они выдают ужасный результат, который даже самую светлую идею превратит в гуано. Для того, чтобы автотрассировщик работал хорошо, ему необходимо прописать определённые правила, которые скажут ему, что дороги надо не 0.15, а 1 мм и так далее. Для адекватного результат даже на простых платах приходится прописывать сотню, а то и две, этих самих правил. В Altium Designer под них выделен целый раздел, например. Если вы любитель и у вас не стоит задачи спроектировать свою плату для ноутбука, то разводите плату руками — выйдет быстрее и качество будет на высоте
- Не ленитесь переделывать плату. Часто бывает, что вы сделали плату на 90%, но дальше все стало туго и вы начинаете нарушать «правила» и лепить гуано. Откатитесь назад, иногда приходится откатываться в самое начало, сделайте работу качественно и на этапе отладки устройства вы сэкономите очень много времени и нервов
- Перед тем как начать проектировать плату, посмотрите несколько open source проектов, например, на хабре или hackaday. Главное не копируйте оттуда чужие очевидные ошибки
- Если у вас есть знакомые разработчики электроники, пускай тоже любители — дайте им на проверку. Свежий взгляд на ваш проект позволит избежать очень много ошибок
Заключение
Надеюсь данная статья станет полезной для начинающих электронщиков и избавит их хотя бы от самых простых ошибок. Думаю не мало людей в данных правилах увидят и свои недочеты, но не стоит от этого правила слепо копировать. Всегда думайте головой и ищите лучший вариант, иногда и 4 переходных отверстия для 1-й цепи допустимы, если это позволяет вам улучшить конечный результат.
Те, кому данного материала мало — предлагаю ознакомиться со стандартами IPC по диагонали, сильно вчитываться смысла нет, а так же прочитать начальный курс «черной магии» от Говарда Джонса. В ней разобраны и физические принципы проектирования, а так же приводится множество рекомендаций по проектированию стандартных цепей и интерфейсов. Это раньше высокоскоростные цифровые цепи были чем-то магическим и возвышенным, но сегодня на дворе 2018 и с ними сталкиваются даже совсем новички, например, при подключение датчиков и памяти по SPI или дисплеев.
DipTrace — программа для создания схем и печатных плат
Программа DipTrace представляет из себя систему автоматизации проектных работ (САПР) для создания и трассировки печатных плат (PCB). Программа DipTrace обладает достаточно удобным интерфейсом среди программ, специализирующихся на создании принципиальных схем и трассировки печатных плат. Для большего удобства в процессе рисования, разводки схем и плат, в программе использован режим подсветки редактируемых и связанных с ними радоэлементов.
Описание программы DipTrace 2.1
В программе имеются 4 модуля:
- DipTrace – разработка печатных плат, разводка, как в ручном, так и в автоматическом режиме;
- Schematic — рисование принципиальных электронных схем;
- SchemEdit — редактор самих компонентов.
- ComEdit — редактор корпусов радиоэлектронных компонентов;
В редакторе радиокомпонентов и их корпусов применен многослойный режим проектирования. Так же есть возможность рисования и разводки радиокомпонентов и корпусов на базе готовых шаблонов. Допускается создание корпусов с различными параметрами (число ножек, расстояние между ними), которые впоследствии можно будет изменять непосредственно в PCB.
Схемотехника поддерживает проектирование многостраничных схем. С помощью общей шины выполняется переход с одного слоя на другой слой. Слои объединены межстраничными переходами. Созданная принципиальная схема переводится в печатную плату путем выбора соответствующего пункта меню или нажатием «горячих» клавиш. Получена в итоге плата представляет собой корпуса компонентов с электрическими связями.
В ручном режиме трассировки в DipTrace выполняется подсветка всех выводов радиоэлементов сети и автоматическое скрытие уже разведенных связей. В режиме редактирования уже разведенных трасс допускается перемещение части проводников с сохранением углов 90 и 45 градусов либо произвольное, изменение ширины, перемещение из одного слоя в другой и т.п. Автоматическая разводка в DipTrace выполняется с помощью встроенного трассировщика Simple Router.
Печать печатных плат и принципиальных схем на принтер осуществляется в любом необходимом масштабе. Программа осуществляет экспорт плат в форматы Gerber, N/C Drill, DXF. Для программы Gerber есть возможность разметки технологических отверстий. При выполнении экспорта текста выполняется векторизация с заданным шагом, поэтому можно использовать любой шрифт, имеющийся в программе. Также имеется векторизация и экспорт в Gerber растровых черно-белых изображений.
Специальный режим экспорта обводки в DXF дает возможность создавать печатные платы путем фрезеровки.
В программе DipTrace есть значительное количество библиотек компонентов и корпусов. Типовые библиотеки содержат более 40 тысяч компонентов всевозможных фирм-производителей.
Официальный сайт
Топ 9 лучших программ для проектирования печатных плат 2020 года
Существует множество доступных программ для проектирования схем, удовлетворяющих разнообразным требованиям компоновки, включая бесплатное программное обеспечение для проектирования печатных плат, бесплатное онлайн-программное обеспечение для проектирования печатных плат и программное обеспечение для промышленных печатных плат. Это список программного обеспечения для проектирования печатных плат и краткое введение. Вы можете провести сравнение на основе введения.
1.PROTEL (Altium Designer)
КомпанияPORTEL представила программное обеспечение для проектирования схем (CAD) PROTEL в индустрии схем в конце 80-х годов 20-го века, которое заслуженно занимает высокое место среди многих программ EDA и является предпочтительным программным обеспечением для проектировщиков схем.
Многие сетевые специальности университетов имеют специальные курсы по использованию PROTEL, и почти все сетевые компании использовали его в своей работе.
Он хорош для одно- или двухслойной платы, однако становится немного сложнее использовать, когда дело доходит до более чем четырех слоев, не говоря уже о конструкции печатной платы для передачи сигналов высокой частоты и высокоскоростной оцифровки.
2. КОЛОДКИ (PowerPCB)
Вы можете охарактеризовать его как короля CAD в нижней части.Насколько мне известно, это лучший EDA среди аналогичных EDA, поскольку он прост в использовании и изучении. Качество оформления было бы не хуже wg, allegro. Это наиболее широко используемый EDA на рынке, который также очень подходит для небольших компаний.
3. ORCAD
ORCAD — это программное обеспечение EDA, разработанное ORCAD в конце 1980-х годов. Он стара как протел, но хуже даже чем Протел. Тем не менее, принцип ORCAD пользуется большой популярностью в отрасли благодаря удобному интерфейсу пользователя, простоте управления и сильной функции моделирования.По сравнению с дизайнером DX, я голосую за Orcad. Но у DX-дизайнера лучшая функция управления, лучшая интегрированная среда.
4. WG
Принадлежит наставнику РГ. Они представили WG 2005 на базе Windows. Layout на первом месте, чтобы определить, является ли это отличным программным обеспечением, когда есть очевидные преимущества и недостатки на среднем и высоком рынке. Я должен сказать, что WG2005 великолепен в макете, его можно назвать королем макета, поскольку он автоматически выполняет сильные функции в макете, а правила макета очень профессиональные.ExpeditionPCB является ядром WG, а Wg 2005 содержит DX, DC, DV, LIB, EXP.
5. Аллегро
Аллегро не нужен. Это стандарт промышленного дизайна.6. Eagle (удобный графический редактор макетов)
Он имеет удобный пользовательский интерфейс и надежную функцию схематической диаграммы. Это не бесплатно, но цена приемлемая. Он имеет суперфункцию, такую как онлайн-функция положительной и отрицательной аннотации, файл сценария выполнения пакетных команд, медное покрытие и интерактивный последователь.
7. Kicad
Kidcad — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое подчиняется соглашению об авторских правах GNU GPL. Kicad использует графический пользовательский интерфейс, которым очень удобно пользоваться. с мышью и клавиатурой, кроме того, вы можете использовать Windows и Linux.
8. EasyEda
EasyEDA — это бесплатный бесплатный набор инструментов EDA, который представляет собой веб-интерфейс, облачный и не требующий установки, интегрирующий мощный схематический захват, смешанное моделирование схем и компоновку печатных плат в бесшовной кроссплатформенной среде браузера.
9. Другие бесплатные программы для печатных плат
PCBWeb Designer, ZenitPCB, TinyCAD, Osmond PCB, BSch4V, ExpressPCB, gEDA, Fritzing, DesignSpark PCB Если вы студент или любитель, вам может не понадобиться использовать вышеуказанные три программы для макетов. Вы можете просто использовать KIcad или какое-либо бесплатное онлайн-программное обеспечение для проектирования печатных плат, такое как Easyeda, с бесплатным программным обеспечением для проектирования и заказом прототипа печатной платы за $ 4,9 в Seeed Fusion , вы можете получить свою печатную плату дешево и легко. В следующий раз мы сосредоточимся на внедрении бесплатного программного обеспечения для печатных плат.
Следите за нами и ставьте лайки:
.Создание лучших печатных плат с помощью унифицированного программного обеспечения для проектирования печатных плат
При таком большом количестве вариантов комплектации электроники на рынке бывает сложно взвесить все варианты и выбрать продукт, который подходит именно вам. Многие компании продолжают использовать устаревшую модель проектирования, которая разделяет критические функции по разным платформам и обеспечивает непоследовательный рабочий процесс. Вместо этого размещение всех этих инструментов в единой среде предотвращает ошибки данных, которые мешают другим программам, и позволяет вам получить доступ к критически важным инструментам проектирования, проверки и создания результатов в едином интерфейсе.Altium Designer — единственный пакет для проектирования, который предоставляет вам единую унифицированную среду проектирования.
ALTIUM DESIGNER
Полностью унифицированный пакет для проектирования печатных плат с лучшими инструментами проектирования, моделирования и анализа.
Ваша следующая печатная плата может быть использована в чем угодно, от причудливой микроволновой печи до части сложной промышленной системы. Благодаря такому множеству различных приложений для печатных плат, отличный пакет программного обеспечения для проектирования печатных плат — лучший инструмент для повышения производительности и помощи в работе в рамках стандартных руководящих принципов проектирования.Ваше программное обеспечение для проектирования должно быть адаптировано к любому устройству для любого приложения и помогать вам в процессе проектирования.
Программное обеспечениеFreemium и бесплатное ПО для проектирования печатных плат не приспособлено для создания современных печатных плат. Эти программы могут подойти любителю, но им не хватает важных функций и адаптируемости. Вскоре вы обнаружите, что вам нужно сколотить несколько дизайнерских программ, потому что ни одна бесплатная или бесплатная программа не предлагает вам все необходимые функции в одном пакете.
Если вы пытаетесь использовать функции, разделенные на несколько программ, вы будете разочарованы, когда обнаружите, что форматы данных и файлов несовместимы, и вы, скорее всего, не сможете передавать данные между программами. Вместо этого вложите средства в программу, которая объединяет все ваши важные конструктивные особенности в едином интерфейсе.
Программное обеспечение для проектирования печатных плат должно содержать базовые инструменты САПР, создания схем и управления библиотеками. Более продвинутые печатные платы имеют более продвинутые функции, такие как автоматическая маршрутизация, моделирование и анализ, а также инструменты для совместной работы.Если эти инструменты предназначены для совместной работы, их не следует разделять на разные программы. Ваши функции должны работать в едином интерфейсе на едином механизме проектирования.
Механизм проектирования, лежащий в основе вашего программного обеспечения для проектирования печатных плат, имеет решающее значение при навигации по нескольким конструктивным особенностям. Ваше программное обеспечение должно включать стандартные правила проектирования для любой печатной платы и позволять настраивать новые правила проектирования для вашего конкретного приложения. Мощный механизм проектирования, который объединяет ваши инструменты в единую платформу и обеспечивает согласованное взаимодействие, является ключом к повышению продуктивности проектирования.
Конструктивные особенности вашей печатной платы должны повысить производительность
Независимо от того, являетесь ли вы новым разработчиком печатных плат или много лет активно работаете в отрасли, ваша новая программная платформа для проектирования печатных плат должна объединить все ваши конструктивные особенности в едином интерфейсе. Вам не нужно покупать базовые функции как надстройки, которые ограничены отдельными программами. Вместо этого вы можете сосредоточиться на проектировании в соответствии с вашими точными техническими характеристиками, когда все ваши инструменты проектирования, анализа и проверки интегрированы в единую платформу.
Лучшее программное обеспечение для проектирования печатных плат поможет вам создать новейшие и лучшие печатные платы для любого приложения. Когда ваши критически важные конструктивные особенности объединены в единый интерфейс, вы сэкономите время и силы, перемещаясь между функциями. Лучшее программное обеспечение для проектирования объединяет эти функции в единый интерфейс с последовательным рабочим процессом, упрощая для ваших инструментов доступ к проектным данным и обеспечивая критически важные функции.
Определение правил трассировки и представления 3D-дизайна в Altium Designer
Для проектирования современных печатных плат необходимо выполнить ряд проектных задач.Большинство новых печатных плат действительно являются многослойными, и для доступа к внутренним слоям требуются переходные отверстия. Если вы работаете с компонентами с большим количеством выводов, вам необходимо направить несколько сигналов в цепи и поддерживать надлежащий зазор. Если вы работаете с дифференциальной передачей сигналов, вам необходимо убедиться, что трассы в каждой паре и в ваших цепях совпадают по длине, чтобы предотвратить перекос.
Ваше программное обеспечение САПР играет важную роль в определении вашей производительности при работе над этими задачами проектирования.Если вы работаете с большим количеством компонентов, высокой плотностью трассировки и многослойными платами, вам потребуются инструменты маршрутизации и управления стеком слоев, которые взаимодействуют друг с другом. Другие программы САПР позволяют вам выполнять эти функции вручную, и эти инструменты не взаимодействуют друг с другом. Программное обеспечение для проектирования, созданное в единой среде, позволяет легко выполнять сложные задачи маршрутизации без излишнего повторения.
Инструменты дизайна — вот что делает вас продуктивным
Учитывая сложные задачи, связанные с созданием стандартных печатных плат, ваши инструменты проектирования играют важную роль в повышении вашей производительности.Другие компании создают передовые инструменты верстки и разделяют их на разные программы. Вместо этого работа в интегрированной среде проектирования дает вам доступ к расширенным инструментам проектирования, необходимым для создания лучших печатных плат в единой программе, работающей на едином механизме проектирования, основанном на правилах.
Для сложных проектов требуются расширенные инструменты проверки. Вы должны сделать все возможное, чтобы проверить целостность сигнала и убедиться, что ваш проект соответствует основным правилам проектирования, прежде чем отправлять его в производство.Существует множество программ моделирования, но программное обеспечение, которое объединяет все эти инструменты в единую унифицированную среду, позволяет легко проверять вашу компоновку и целостность сигнала на соответствие важным правилам проектирования. Когда ваше программное обеспечение для проектирования построено на движке проектирования, основанном на правилах, вы можете быть уверены, что ваше устройство будет соответствовать стандартным рабочим требованиям.
Несколько схематических представлений и проектирования в Altium Designer
Программное обеспечениедля проектирования, объединяющее несколько конструктивных элементов в единую платформу, — это новая парадигма проектирования печатных плат.Ваши инструменты дизайна включены в единую программу, и каждый инструмент дизайна построен на основе единого механизма проектирования, управляемого правилами. Доступ к критическим процессам проектирования печатных плат осуществляется легко, и вы можете добавлять дополнительные функции, которые полностью доступны в одной программе.
Пытаясь на профессиональном уровне получить свою печатную плату с помощью программного обеспечения для компоновки, вы не хотите постоянно перепроверять схему за схемой между окнами. Инженеры должны найти проверку правил проектирования, которой они могут доверять в процессе проектирования схем, проверку правил, которая включает в себя детали схемы и посадочные места печатной платы с кривой обучения, которая кажется интуитивно понятной для ваших потребностей в печатных схемах.
Другие пакеты проектирования печатных плат не могут предложить такой уровень адаптируемости, надежности или доступности. Другие программные пакеты для проектирования разделяют ваши инструменты дизайна на разные интерфейсы. Это заставляет вас переключаться между модулями проектирования и является основной причиной ошибок формата данных, которые преследуют другие платформы разработки. Согласованная связь между всеми инструментами дизайна возможна только тогда, когда ваши инструменты помещены в единую унифицированную среду дизайна.
Единая среда в Altium Designer
Только дляAltium Designer прекрасно объединяет все эти критически важные инструменты проектирования и создания результатов в единую интуитивно понятную программную платформу.Другие инструменты заставляют вас перемещаться между отдельными инструментами дизайна, несмотря на заявления об унификации. Вместо того, чтобы собирать вместе несколько программ, которые утверждают, что предлагают последовательный рабочий процесс, попробуйте работать с единственным программным обеспечением, которое дает вам доступ ко всем инструментам дизайна, которые вам нужны, на единой платформе дизайна.
Когда вы будете готовы приступить к планированию производства, вам нужно будет использовать свои проектные данные для создания конкретных результатов для вашего производителя. Лучшее программное обеспечение для проектирования печатных плат объединяет эти функции в единый интерфейс.Онлайн-инструменты и бесплатные инструменты для проектирования ведомостей материалов, файлов Gerber и других материалов требуют, чтобы вы экспортировали и импортировали свой дизайн между программами. Это затрудняет ваш рабочий процесс и создает вероятность ошибок, а ваши инструменты могут даже не обмениваться данными.
Если вы ищете программное обеспечение для проектирования с лучшими инструментами, разработанными для проектирования печатных плат, вам необходимо использовать Altium Designer. Только Altium Designer дает вам доступ к стандартным отраслевым инструментам проектирования печатных плат в единой среде.Другие инструменты дизайна заявляют, что предлагают унифицированный дизайн, но ни один из них не объединяет ваши инструменты дизайна под одной крышей.
Altium имеет 30-летний опыт разработки программного обеспечения для проектирования печатных плат и установил новый стандарт. Интегрированный дизайн — это новая парадигма, которая может показаться незнакомой. К счастью, Altium Designer дает вам доступ к ресурсам, необходимым для успеха. У вас будет доступ к форуму AltiumLive, веб-семинарам и подкастам отраслевых экспертов, руководствам и базе знаний с множеством полезных примеров.
Лучшее программное обеспечение для проектирования печатных плат содержит инструменты, которые созданы для совместной работы как единой законченной платформы. Для создания точных схем и макетов вашей печатной платы используются инструменты САПР, которые есть в отличном программном пакете для проектирования печатных плат, таком как Altium Designer. Все функции проектирования, проверки и анализа в Altium Designer созданы для обеспечения совместимости и интегрированы в единую среду проектирования. Пришло время инвестировать в лучшее программное обеспечение для проектирования печатных плат: попробуйте Altium Designer.
,Лучшее программное обеспечение для проектирования САПР и печатных плат для растущих потребностей в макете
Для получения наилучших результатов проектирования убедитесь, что вы используете лучшее программное обеспечение для проектирования.
ALTIUM DESIGNER
Самый мощный, современный и простой в использовании инструмент для проектирования печатных плат для профессионального использования. Теперь вы можете подписаться на Altium Designer 19.
Ваши технологии и творческий потенциал предоставляют разработчикам печатных плат набор инструментов, который им нужен, чтобы справляться с постоянно растущей сложностью их проектов проектирования печатных плат.Простые хобби-проекты, ранее ограниченные ценой и опытом проектирования, становятся все более детализированными, поскольку лучшее программное обеспечение для проектирования САПР и печатных плат становится более интерактивным и удобным для пользователя. Будь то светодиодные дисплеи или многослойные массивы, проекты с несколькими платами или конструкции с ограниченным размером и мощностью, бесплатные решения для проектирования печатных плат, на которые вы, возможно, полагались в течение многих лет, больше не дают вам результатов или скорости, которые вам нужны. Пришло время вам выйти за рамки бесплатного программного обеспечения и выбрать лучшее программное обеспечение для проектирования CAD и PCB, которое вы можете получить.
В течение многих лет проектировщики печатных плат довольствовались бесплатным программным обеспечением для проектирования печатных плат. Они смогли закончить свой дизайн и легко перейти к следующему проекту. Уровень технологий, который проектировщики печатных плат должны использовать в своих конструкциях печатных плат, часто требует большей функциональности, чем та, которую может обрабатывать бесплатная версия программного обеспечения. Это часто включает в себя жестко-гибкие материалы, распределение мощности для небольших мощных плат и все это, при этом гарантируя, что ваш дизайн учитывает производство.На что следует обратить внимание при переходе от платформы бесплатного программного обеспечения к полнофункциональной системе автоматизированного проектирования печатных плат?
Высокопроизводительные мультиинструментальные инструменты САПР в единой среде проектирования
Вам не нужно поддерживать несколько платформ САПР, чтобы выполнять свою работу, вместо этого вы можете создавать все свои проекты в одной унифицированной среде проектирования.
Для эффективного проектирования макетов печатных плат вам необходимы:
Унифицированная среда проектирования Altium упрощает адаптацию ваших задач проектирования.
Ядром системы программного обеспечения для проектирования печатных плат является программа компоновки. Возможно, вы добились успеха на протяжении многих лет с бесплатными программами, но вам, вероятно, приходилось иметь дело с ограниченным количеством выводов, цепями и функциональностью. Подобные ограничения традиционно вынуждали дизайнеров разрабатывать дизайн на уровне своего программного обеспечения, а не на уровне, который позволяет им создавать лучшие проекты. Какие функции вы должны искать в лучшем программном обеспечении для верстки, чтобы помочь вам с дизайном?
Интуитивно понятное и мощное программное обеспечение для компоновки, которое выполняет свою работу
Altium Designer 18 обеспечивает высокую производительность благодаря множеству новых улучшений в проектах компоновки печатных плат.
- Среда полноэкранного 3D-дизайна как часть основных функций компоновки инструментов, дающих вам лучшее представление о дизайне.
Подробнее о полном 3D-дизайне.
- Автоинтерактивная маршрутизация с Active Route даст вам результаты с ручной маршрутизацией на скоростях автоматической маршрутизации.
Подробнее об активном маршруте.
- Полный набор DRC, проектных ограничений и сетевой анализатор визуальной мощности, чтобы ваш проект был завершен так, как вы хотите.
Подробнее об анализе PDN.
Пока ваш мозг может справиться с этим, Altium может разделять столько, сколько нужно вашему вниманию.
После того, как вы закончили проектирование печатной платы, теперь вам нужно построить свои печатные платы. Для этого вам необходимо создать производственные файлы и чертежи. В прошлом вы могли быть ограничены в том, какие выходные файлы вы могли бы сгенерировать, но с лучшим компьютерным программным обеспечением для проектирования печатных плат теперь у вас есть масса вариантов.Какие функции вывода вам понадобятся в функциях печатной платы и программного обеспечения САПР?
Полные и всесторонние инструменты для всего вашего проекта
Altium Designer 18 Полный набор инструментов даст вам возможность завершить все аспекты вашего дизайна без необходимости обращаться к сторонним инструментам проектирования печатных плат.
Независимо от того, недовольны ли вы производительностью вашего программного обеспечения или хотите перейти от меньшей платформы к более интегрированной и продвинутой системе, программное обеспечение Altium для проектирования печатных плат обязательно упростит вашу жизнь и сохранит Ваши проекты плавно переходят от задумки к производству.
.Лучшее программное обеспечение для проектирования печатных плат для минимизации проблем
Не соглашайтесь на программное обеспечение для проектирования печатных плат, которое не обладает необходимой мощностью или возможностями, вместо этого обратитесь к Altium Designer, чтобы получить лучшее программное обеспечение для загрузки печатных плат.
ALTIUM DESIGNER
Самый мощный, современный и простой в использовании инструмент для проектирования печатных плат для профессионального использования.
В связи с быстрым ростом технологии печатных плат сегодня потребность в создании более совершенных конструкций становится больше, чем когда-либо прежде.Вы не можете позволить себе рассчитывать свое будущее на инструмент проектирования печатных плат, который может выполнять или не выполнять ту работу, которая вам нужна, и у вас нет времени на то, чтобы уговорить неэффективные инструменты дать вам нужные результаты. Вам нужен лучший редактор компоновки печатных плат и библиотека на рынке сегодня, чтобы соответствовать вашим ожиданиям и требованиям и превосходить их. Вам нужен Altium Designer, и теперь вы можете зарегистрироваться в Altium Designer 19 и получить лучшую загрузку программного обеспечения для печатных плат в Интернете.
У вас больше нет времени, бюджета или толерантности к ошибкам, чтобы использовать разные инструменты на разных этапах процесса проектирования.Вам нужен единый инструмент компоновки печатных плат, основанный на единой платформе проектирования, где все инструменты выглядят и ведут себя одинаково и легко интегрируются друг с другом.
Вам также нужен поставщик программного обеспечения для проектирования печатных плат, имеющий проверенный опыт работы со своей клиентской базой, чтобы постоянно обновлять и улучшать инструменты, чтобы сделать их более продуктивными. Исходя из этого, вам нужно, чтобы поставщик программного обеспечения для проектирования печатных плат рос вместе с вами в усовершенствовании технологий, чтобы возможности инструмента проектирования, о которых вы когда-то могли только мечтать, стали реальностью в следующей версии.Независимо от того, нужен ли вам только один схематический снимок или большой проект схемы печатной платы, наш бесплатный инструмент для проектирования печатных плат найдет то, что вам нужно.
Altium Designer дает вам возможность добиться успеха со всеми инструментами в одной системе
Больше нет причин терять время на путаницу в нескольких системах проектирования. Односистемная архитектура Altium Designer — это то, что вам нужно. Как часто вы сталкивались с плохим переводом данных в инструментах проектирования, который можно было бы решить с помощью инструментов, работающих в одной и той же системе?
Обновленный интерфейс Altium Designer с инструментами, основанными на единой среде
Вы больше не можете позволить себе пропуски расписания из-за того, что инструмент компоновки печатной платы не работает так, как рекламируется.Вместо этого вам нужны усовершенствованные системы схематического ввода, которые используют всю мощь вашей 64-битной многопоточной системы, обеспечивая максимальную производительность проектирования. Вам нужны инструменты трассировки, как интерактивные, так и автоматические, которые помогут завершить трассировку за меньшее время и с лучшими результатами. Вам также потребуется нечто большее, чем стандартная посадочная поверхность печатной платы 2D-схемы печатной платы — вы должны иметь возможность видеть свой дизайн в 3D вместе с механическими данными, чтобы вы могли вносить корректировки в размещение деталей перед отправкой вашей платы на прототип.
Altium Designer — это инструмент для компоновки печатных плат, который вам нужен
Ожидание, пока ваши инструменты компоновки догонят вас в процессе проектирования, теперь в прошлом, когда у вас есть скорость и мощность, которые дает вам Altium Designer. Позвольте программному обеспечению для проектирования печатных плат использовать все доступные вычислительные и вычислительные мощности, имеющиеся в вашем распоряжении.
Altium Designer завершит ваш проект до производственных чертежей
У вас больше нет времени принимать возвращенные проекты от поставщика, и у вашего руководства больше нет терпения разбираться с плохими сборками плат.Вам нужна лучшая доступная загрузка программного обеспечения для проектирования печатных плат, чтобы обеспечить полную проверку ошибок и проверку конструкции печатной платы. Лучшая система проектирования, основанная на правилах, которую вы можете получить, а также возможность проверки всех аспектов вашего дизайна, включая сеть подачи питания вашей печатной платы, также увеличат скорость вашего рабочего процесса. И когда вы все сделаете, ваше программное обеспечение для дизайна должно помочь вам добиться успеха с помощью мощных и автоматизированных инструментов создания чертежей.
Бесплатное программное обеспечение для проектирования печатных плат и компоновки печатных плат, которое хорошо начинается и хорошо заканчивается
Вам больше не нужно беспокоиться об ошибках, которые пропустили ваши инструменты проектирования, с Altium Designer вы можете быть уверены, что дизайн, который вы отправили своему производителю, является лучшим что это может быть.
Слишком долго при проектировании художникам печатных плат, как вы, приходилось ненадежно балансировать на скользкой дорожке из компонентов дизайна, которые были запутанными и ненадежными. С бесплатной версией Altium Designer теперь вы можете быть уверены в полном наборе инструментов проектирования, построенных на прочной основе, которые помогут вам успешно завершить разработку. Получите лучшее бесплатное программное обеспечение для печатных плат, доступное сегодня.
.