Projektowanie płyt z połączeniami drukowanymi

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
POMIAR NAPIĘĆ I PRADÓW STAŁYCH
Advertisements

Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R1 R2 Rn i U1 U2 Un U.
Tranzystory Tranzystory bipolarne Tranzystory unipolarne bipolarny
Wzmacniacze operacyjne.
Inżynieria Systemów Programowalnych Część I
PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO
Przetworniki C / A budowa Marek Portalski.
OPTOELEKTRONIKA Temat:
Elektroniczne Układy i Systemy Zasilania
UKŁADY PRACY WZMACNIACZY OPERACYJNYCH
Generatory napięcia sinusoidalnego.
Generatory napięcia sinusoidalnego
Łączenie rezystorów Rezystory połączone szeregowo R1 R2 R3 RN
Mechanika Rezprezentacja graficzna. Mechanika Rezprezentacja tekstowa.
Zamiana GWIAZDA-TRÓJKĄT
Twierdzenie Thevenina-Nortona
Lampa plazmowa.
Wzmacniacze – ogólne informacje
Wykonał: Ariel Gruszczyński
Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVaE 2010 rok
Opornik – rola, rodzaje, parametry, odczytywanie rezystancji
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
TRANZYSTOR BIPOLARNY.
Praca dyplomowa inżynierska
Zastosowania komputerów w elektronice
MATRYCE.
Monolityczne układy scalone
Wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2010 w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego.
Instytut Tele- i Radiotechniczny
REZYSTOR.
LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA Spis treści ET 22 Uruchamianie.
R E Z Y S T O R Y - rola, rodzaje, parametry
Teoria sterowania Wykład 3
Automatyka Wykład 4 Modele matematyczne (opis matematyczny) liniowych jednowymiarowych (o jednym wejściu i jednym wyjściu) obiektów regulacji (c.d.)
Automatyka Wykład 3 Modele matematyczne (opis matematyczny) liniowych jednowymiarowych (o jednym wejściu i jednym wyjściu) obiektów, elementów i układów.
Modele matematyczne przykładowych obiektów i elementów automatyki
Wykład 12 Metoda linii pierwiastkowych. Regulatory.
WYŚWIETLANIE INFORMACJI NUMERYCZNEJ
Przyciski i klawiatury
Prezentacja komputerowa
Wykład 5 Charakterystyki czasowe obiektów regulacji
Połączenia rezystorów
Układy transmisji sygnałów cyfrowych
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wzmacniacz operacyjny
CA/S/10_2: „Opracowanie metody projektowania liniowych przekładników prądowych o częstotliwości pracy do 100kHz”
KONDENSATORY Autor: Marek Ćwikliński klasa 1e – 2011/
Regulacja impulsowa z modulacją szerokości impulsu sterującego
ELEMENTY I URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
- wybór jest prosty jak abecadło…
Rezystancja zastępcza, połączenie trójkąt-gwiazda
Podstawy automatyki 2011/2012Systemy sterowania - struktury –jakość sterowania Mieczysław Brdyś, prof. dr hab. inż.; Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.
Temat 8: Listy.
Metody analizy obwodów elektrycznych
Układ trójkąt - gwiazda
  Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
616.W obwodzie elektrycznym jak na schemacie poniżej, wyłącznik, na początku otwarty, zamknięto. O ile zmienił się ładunek na kondensatorze po zamknięciu.
614.W obwodzie przedstawionym na schemacie SEM ogniw są E1=3V i E2=9V, a ich opory wewnętrzne r1=1W i r2=2W. Jaka moc wydziela się na oporze R? E1.
R E Z Y S T O R Y - rola, rodzaje, parametry
Wykorzystanie narzędzi TIK do pracy edukacyjnej Prezi „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”
Obwody elektryczne - podstawowe prawa
567.Jakie prądy płyną przez poszczególne opory na schemacie poniżej, jeśli R 1 =3 , R 2 =7 , R 3 =20 , U=20V, a galwanometr wskazuje i G =0? B R1R1.
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
 1. Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych 2. Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
Wzmacniacze akustyczne Podstawy, układy i parametry
Wzmacniacz operacyjny
ELEKTRONICZNE PRZYRZĄDY I TECHNIKI POMIAROWE. 1.Wybrane zagadnienia w procesie projektowania, kompatybilność, odporność na zakłócenia. 2.Organizacja i.
Dawid Mocha III TE 2008/2009 Końcówka Mocy
Pojazd gąsienicowy Założenia: Nauka budowy robota od podstaw Tani
Zapis prezentacji:

Projektowanie płyt z połączeniami drukowanymi

PADS PADS Logic PADS Layout PADS Router PADS AutoRouter Hyper Lynx

- rysowanie schematów ideowych, - tworzenie listy połączeń, PADS Logic - rysowanie schematów ideowych, - tworzenie listy połączeń, - tworzenie wykaz elementów. Posiada wyjścia do symulatorów, do programu SPICE, do tworzenia układów programowalnych.

Schemat ideowy - PADS Logic Start a new design Oznaczenie Obudowa!!! Parametry Design Oznaczenie Obudowa !!! Parametry Oznaczenie Obudowa!!! Parametry Add Part Biblioteka Oznaczenie Obudowa!!! Parametry Oznaczenie Obudowa!!! Parametry Oznaczenie Obudowa!!! Parametry Wzmacniacz I i N gr

układy scalone: ICl l= 1, 2, 3, ..., L Elementy (Part Type), ich oznaczenia (Reference Designators) i symbole graficzne (Part Decal): elementy są numerowane według kolejności rysowania (w każdej grupie elementów) rezystory: Ri i = 1, 2, 3, 4, ..., I kondensatory: Cj j = 1, 2, 3, ..., J tranzystory: Tk k = 1, 2, 3, ..., K układy scalone: ICl l= 1, 2, 3, ..., L złącza: Jm m = 1, 2, 3, ..., M Biblioteki

Obudowy (PCB Decal) oraz punkty lutownicze (pad): RES-2W R2W rezystory: - rodzaj rezystora, moc, system montażu, producent CAP-CK13 kondensatory: - rodzaj kondensatora, system montażu, producent tranzystory: rodzaj tranzystora, system montażu, producent TO 92 E SOT 23 TO 39 układy scalone: rodzaj układu, system montażu, liczba końcówek montażowych (podstawki) DIP 8 złącza: rodzaj złącza, system montażu, liczba końcówek montażowych SO8 DB9-HE

Pola lutownicze (pads): płytka z połączeniami drukowanymi strona elementów strona lutowania d Pola lutownicze (pads): - montaż przewlekany - montaż powierzchniowy płytka z połączeniami drukowanymi

Parametry: Rezystory: - wartość nominalna, tolerancja, moc tracona Kondensatory: wartość nominalna, napięcie znamionowe, współczynnik temperaturowy, tolerancja Tranzystory: typ tranzystora, moc Układy scalone: typ układu scalonego Złącza: liczba kontaktów, maksymalny prąd, napięcie znamionowe

Rysowanie połączeń w schemacie ideowym Często wybiera się wymiary wszystkich: - ścieżek łączących elementy, - minimalnych odległości między ścieżkami i punktami lutowniczymi, - punktów lutowniczych przed rysowaniem połączeń na schemacie ideowym (Design Rules). Później można dobrać indywidualnie wybrane parametry

Schemat ideowy - PADS Logic Start a new design Design Add Part Biblioteka Wzmacniacz I i N gr

Schemat ideowy - PADS Logic zasilanie +, J19 J1 - 1 R3 R2 wyj. J15 Design wej. J11 Q1 wyj. J16 masa Add Connection wej. J12 masa R4 R1 J11 - J19 Wzmacniacz I i N, gr J1 masa J18

Zasady ogólne Przepływ sygnałów L->P Zasilanie u dołu (ukryte?) Plus u góry, minus na dole CZYTELNY !!!-zrozumienie działania układu

Lista połączeń: 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 C 2 B 1 E 3

Lista połączeń (net list): zasilanie +, J19 J1.1, R1.1, R2.2,Q1.B 1 1 R3 R2.1, R3.1, J1.9 R2 wyj. J15 2 wej. J11 2 C R3.2, Q1.C, J1.5 Q1 B 1 E Q1.E, R4.1 1 wyj. J16 masa R1 R4 J1.2 , R1.2, R4.2, J1.8 , J1.6 wej. J12 masa 2 2 J11 J19 J1 masa J18

Wykaz elementów (bill of materials): tworzony na podstawie wszystkich informacji podanych przy „wstawianiu” elementów do schematu ideowego. Przykład: PCB R1 RES-1/4W 6kOhm R2 RES-1/4W 56kOhm R3 RES-1/4W 3k3Ohm R4 RES-1/4W 300Ohm Q1 NPN SILICON TRANSISTOR 2N3499 TO-39 J1 CONN SIP9-156 SIP-9P-156

PADS LAYOUT PCB – połączenia drukowane na płycie PCB do projektowania rozmieszczenia elementów, punktów lutowniczych i ścieżek, do tworzenia plików wykonawczych do wiertarki sterowanej numerycznie = do wiercenia otworów punktów lutowniczych,

do tworzenia plików do sterowania fotoplotera: PADS LAYOUT PCB do tworzenia plików do sterowania fotoplotera: = klisze ścieżek każdej warstwy, = klisze do maski zakrywającej ścieżki, = klisze do sitodruku opisów, = klisze do wykonania szablonów do nałożenia pasty lutowniczej przy montażu powierzchniowym.

Schemat obwodu z połączeniami drukowanymi - PADS LAYOUT PCB Raster R3 Widok z góry !!! R4 I - 5 Q1 R1 R2 Schemat montażowy