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    PCB設計中飛線手動布局和布線的詳細

    作者:PCB    來源:未知    發布時間:2019-06-15 10:43    瀏覽量:
    PCB設計中飛線手動布局和布線的詳細使用印刷電路板的布線是否能夠成功完成主要取決于布局,布線密度越高,布局就越重要。
     
    幾乎每個設計師都遇到過這種情況,接線只剩下幾次但發現無論如何都要刪除大量或全部的接線,然后重新調整布局!合理的布局是確保布線順暢的前提。
     
    布局是否合理且沒有絕對判斷標準,可以使用一些相對簡單的標準來判斷布局的優缺點。
     
    最常見的標準是使飛行線的總長度盡可能短。一般來說,飛行線的總長度越短,布線的總長度就越短(注意:這只相對于大多數情況而言是正確的,并非絕對正確);線越短,線所占印刷電路板的面積越小,Bouton速率越高。
     
    雖然布線盡可能短,但也必須考慮布線密度的問題。如何布局使飛行線的總長度最短并確保布局密度不是太高而無法實現是一個非常復雜的問題。因為,要調整布局是調整封裝的位置,封裝墊通常會同時與幾個甚至幾十個網絡相關聯,減少一個網絡航線的長度可能會增加航線的長度。另一個網絡。
     
    如何將包裝的位置調整到最佳點真的不能給太實用的標準,實際操作中,主要依靠設計師的經驗來檢查飛線的屏幕顯示是否簡單,有序和計算總長度是多少最短的。飛線是手動布局和布線的主要參考標準,手動調整布局盡量做出最短路徑,手動布線往往是按照飛行線指示的路徑連接焊盤。
     
    Protel的Flight線優化算法可以有效地解決飛線連接的最短路徑問題。
     
    Flying Line Protel的連接策略提供兩種飛線連接模式供用戶選擇:順序飛行線和最短樹飛線。
     
    接線參數設置中的Flight Line模式頁面可以設置航線連接策略,并應選擇最短樹策略。
     
    飛線顯示和控制部分中提到了動態飛行線:執行顯示網絡飛行線,顯示封裝的飛行線,并在航線顯示開關打開后顯示所有飛行線命令,執行隱含的所有飛行線飛行線顯示開關關閉后的命令。當飛線顯示開關打開時,不僅指定的網絡航線自動出現在屏幕上,而且每當您手動調整布局以移動包裹位置時,連接到包裹的飛線也會自動顯示。
     
    此外,當自動顯示連接包時,除了連接到包裝的飛線顯示器外,所有剩余的飛線都會自動關閉。
     
    執行“編輯/移動/移動包”命令,如果當前航線顯示開關打開,除了自動顯示連接到包裹的飛線外,所有剩余的飛線都會自動關閉。當飛行路線策略是“最短樹”時,飛行線的起始終點改變。我們知道最短樹飛線不根據網絡表中引腳的連接順序顯示飛線,而是根據實際位置后的最短樹確定網絡中封裝引腳的連接順序。當封裝位置發生變化時,封裝引腳和根據最短樹理論計算的連接順序將發生變化。
     
    也就是說,飛線的起點和終點會發生變化,因此當包裹在“最短樹”策略下移動時,連接到封裝引腳的飛線隨著封裝位置而變化,這被稱為動態飛行線。
     
    動態飛行線使用最近點找到連接網絡并確保整個網絡的最短長度,使動態飛行線與最短樹的飛行線總長度一起為我們的布局提供了相對最優的判斷標準。
     
    具體來說:在布局時,我們通過以下方式確保布局在動態飛行線狀態下的有效性。

    1)如果飛線連接在一起,則在整個電路板范圍內快速移動封裝這個封裝沒有明顯變化,表明連接到這個封裝引腳的電網有較少的節點,靠近相應的連接一個接一個,這個封裝的位置不能隨意放置,具有很高的定位優先級,包裝的最佳位置可以在屏幕右下角顯示的飛線長度中找到。 

    (2)快速移動整個電路板內的封裝,如果連接到該封裝的飛線發生顯著變化,表明電氣網絡中有更多節點連接到該封裝引腳,則該封裝不一定放在一個位置,具有較低的定位優先級,您可以遵循一些其他標準(例如布局是否漂亮)并參考屏幕右下角顯示的飛行線的長度,以找到包裝的相對最佳位置。
     
    (3)移動包裝,右下角顯示飛行線處于相對最佳位置時的最小長度。

    (4)如果兩個包裹之間的航線連接關系在位置過程中沒有變化,則表明兩個包裹具有較強的約束關系,應首先放在一起;如果封裝沒有改變飛行線的位置和幾個包,無論它如何移動,包都與這些包具有很強的綁定關系,
     
    應優先考慮這些包裹的重心或相對接近重心;如果包裹移動時飛線可以改變,則總是可以找到附近的連接節點,表明包與所有其他包具有弱約束關系,并且包的位置可以最終確定并且位置可以更靈活。動態飛行線使用最近點找到連接網絡并確保整個網絡的最短長度,使動態飛行線與最短樹的飛行線總長度一起為我們的布局提供了相對最優的判斷標準。
     
     

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