四层板结构层次及画图操作

发布时间:2020-11-12 阅读量:3223 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

PCB多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。


四层板结构层次及画图操作


四层板:层的分布一般为TOP,GND,POWER,BOT,其中TOP 和BOT都可以用来走信号层。六层板:一般层数L1-front  L2-GND1  L3-signal1  L4-POWER  L5-GND2  L6-bac。四层板的一般各层布局是;表层主要走信号线,中间第一层GND铺铜,中间第二层VCC铺铜,底层走线信号线。中间第一层有多个GND的分别铺,可以走少量线,注意不要分割每个铺铜,中间第二层VCC铺铜有多个电源的分别铺,可以走少量线,注意不要分割每个铺。 有四个走线层,一般是TOP LAYER顶层 , Buttom Layer底层 , VCC和GND这四层。一般是用通孔,埋孔,盲孔来连接彼此的层,比双层板多了个埋孔和盲孔。另外,VCC和GND这两个层尽量不要走信号线。


四层PCB板绘制流程:1、绘制电路原理图和生成网络表。其中绘制原理图的过程涉及到元件的绘制和封装的绘制,掌握这两种绘制原理图基本不成问题了。对于错误和警告的排除,一般的问题要能解决。复杂的原理图可以采用层次原理图绘制。此处用到的快捷键:CTRL+G(设置网络表格间距),CTRL+M(测量两点之间的距离)。2、规划电路板。先清楚要画几层板?是单面布置元件还是双面?电路板尺寸多大?等等。3、设置各种参数,布置参数、板层参数、基本上是按照系统默认的,只需设置少量的参数。


4、载入网络表和元件封装Design ->Update PCB Document USB.PcbDoc。注:如果在绘制原理图的过程中出现了错误,但是PCB的布局都已经弄好了,想要把错误改过来而不影响PCB布局,那么也是操作此步骤,只是在最后一项Add ROOMS的那一项前面的Add不要勾选,否则会重新布局,那是痛苦的。网络表是电路原理图编辑软件和印制电路板PCB设计软件的接口,只有装入网络表后,才可以对电路板做自动布线。


5、元件的布局。大多数情况下都是手动布局,或自动和手动结合。如果想双面放置元件:选中器件按下鼠标左键不放,再按L键;或者在PCB界面下点元器件,修改其属性为bottom layer就可以了。注意:元件排放均匀,以便安装、插件、焊接操作。文字排放在当前字符层,位置合理,注意朝向,避免被遮挡,便于生产。


四层板结构层次及画图操作


6、布线。自动布线、手动布线(布线前应规划好布局,与内电层相配合,并先隐藏内电层进行布线,内电层通常是整片铜膜,与铜膜具有相同网络名称的焊盘在通过内电层的时候系统会自动的将其与铜膜连接起来,焊盘/过孔与内电层的连接形式以及铜膜和其他不属于该网络的焊盘与安全间距都可以在规则中设定。


推荐阅读:

可调变压器在电路中的应用

变压器在电视机收音机的应用

元器件排列原则及注意细节

探测电路功能及防静电措施

开关电源PCB设计及降板方法

相关资讯
时钟芯片的作用:统筹时钟生成与同步!

在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。

RTC晶振PCB设计的核心要点

RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。

不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。