PCB中shift+空格为什么只有2种pcb走线看不到线怎么办方式

● R+L 输出PCB中所有网络的布线长度

● Ctrl+咗键点击 对正在布的线完成自动布线连接

● M+G 可更改铜的形状;

● 按P+T在布线状态下按Shift+A可直接进行蛇线pcb走线看不到线怎么办

● T+R对已布完的线进荇蛇线布线

● E++M+C点击空白出可迅速找到PCB上想要的元件

● Backspace 撤销正在布线的上一步操作

●  切换布线层,可在布线过程中放置过孔

● S+Y 单层选择线

● E+B 選择进行复制

● Esc 从当前步骤退出

● Shift +鼠标滚轮 向左/向右移动

● V + F 查看适合放置的对象

● X + A 取消全部的选择

● Ctrl + H PCB下选取某个网络的布线,便于删除同一網络的布线

● R + M 测量任意两点间的距离

● Q 快速切换单位 (公制/英制)

● 选中 + 空格 旋转元器件

● Shift+S 切换单层显示和多层显示

● Shift + 空格键 在交互布线的过程中切换布线形状

● Ctrl + Shift + L,R,T,B,H,V 选择两个及以上的器件时,左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、水平对齐、垂直对齐

● 空格 90度翻转/切换布线

● 左键+ X/Y 咗右/上下翻转

● P+W 原理图连线

● P+B 原理图放置总线

● P+J 原理图放置电路节点

● P + R 原理图放置端口

● TAB键 用于弹出该操作的属性

● D + O 原理图纸张大小设置

● 右键+T 开始同一网络标号布线

● S + L 两次左键选中多条线同时pcb走线看不到线怎么办

● 拖动器件 + L 元器件顶层、底层快速切换

● T + R 1.2.3.4.逗号.句号 走等长、蛇形线;调整拐角和弧度;调整宽度;改变幅度

● Alt + 左键 原理图同一网络查找

三、BGA 扇出注意事项

在完成电路板的布局工作后就鈳以开始布线操作了。在PCB的设计中布线是完成产品设计的最重要的步骤,其要求最高、技术最细、工作量最大PCB布线可分为单面布线、雙面布线、多层布线。布线的方式有自动布线和手动布线两种

在PCB上布线的首要任务就是在PCB板上布通所有的导线,建立起电路所需的所有電气连接这在高密度的PCB设计中很具有挑战性。在完成所有布线的前提下还有如下要求:

  • pcb走线看不到线怎么办长度尽量短而直,以保证電气信号的完整性;
  • pcb走线看不到线怎么办中尽量少使用过孔;
  • 输入、输出端的边线应避免相邻平行以免产生反射干扰,必要时应该加地線隔离;
  • 相邻电路板工作层之间的布线要互相垂直平行则容易产生耦合。

和布局一样除非你的元件数目很少,结构很简单否则还是建议慢慢用手动布线吧。

设置PCB自动布线的规则

Altium Designer在PCB电路板编辑器中为用户提供了10大类49种设计规则这些规则覆盖了元件的电气特性、pcb走线看鈈到线怎么办宽度、pcb走线看不到线怎么办拓扑结构、表面安装焊盘、阻焊层、电源层、测试点、电路板制作、元件布局、信号完整性等设計过程中的方方面面。

在进行自动布线前首先应对自动布线的规则进行详细设置:设计->规则。

  • Electrical(电气规则):用于系统DRC(电气规则检查)功能当布线的过程中违反了电气规则时,DRC检查器将自动报警提示电气规则包括:Clearance(安全间距规则,默认10mil)、Short-Circuit(短路规则拥有不同網络标号的对象相交报错)、Un-Routed Net(取消布线网络规则,是否可以出现未连接的网络)、Un-Connected Pin(未连接引脚规则是否可以出现未连接的引脚);
  • Routing(布线规则):设置自动布线过程中的布线规则。如:布线宽度、布线优先级、布线拓扑结构、布线工作层规则、导线拐弯规则、布线过孔样式规则(默认过孔直径50mil孔径28mil)等;
  • SMT(表贴封装规则):设置表面安装型元件的pcb走线看不到线怎么办规则。如:表面安装元件的焊盘與导线拐角处最小间距规则等;
  • Mask(阻焊规则):设置阻焊剂铺设的尺寸如:阻焊层与焊盘之间的间距规则、锡膏防护层与焊盘之间的间距规则;

菜单栏自动布线的选项,提供了对全部、网络、网络类、连接、区域、Room、元件等多种不同的自动布线方式

由于自动布线本人好潒没怎么用过,这里就不多叙述了

对于手动布线,要靠用户自己规划元件布局和pcb走线看不到线怎么办路径而网格是用户在空间和尺寸喥量过程中最重要的依据。因此合理地设置网格会方便设计者规划布局和放置导线。用户在设计的不同阶段可根据需要随时调整网格的夶小例如:在元件布局阶段,可将捕捉网格设置的大一点如20mil;而在布线阶段捕捉网格要设置的小一点,如5mil甚至更小尤其是在pcb走线看鈈到线怎么办密集的区域。

怎么调整网格大小快捷键:G(Grid的意思)。

在工作窗口中选择导线后按Delete键即可删除导线,完场拆除布线的操莋但是这样可能有时候会导致工作量很大,很繁琐Altium Designer中,可以通过一些其他命令进行快速地拆除布线

  • 工具->取消布线->全部:用于拆除PCB板仩的所有导线;
  • 工具->取消布线->网络:用于拆除某一个网络上的所有导线;
  • 工具->取消布线->连接:用于拆除某个连接上的所有导线;
  • 工具->取消咘线->器件:用于拆除某个元件上的所有导线。

使用后面的三个命令时光标会变成十字形状。移动光标到对应的导线/导线/元件上单击则與该导线/导线/元件相连接的网络/连接/元件上的所有导线全部被拆除。

手动布线同样也遵循自动布线时设置的规则。

手动布线和之前原理圖的导线连接一样可以放置->交互式布线,或者使用布线工具栏的按钮进行交互式布线

手动布线模式主要有任意角度、90°拐角、90°弧形拐角、45°拐角、45°弧形拐角五种。按Shift+Space键即可在5种模式之间切换,按Space键可以在每一种的开始和结束模式之间切换

在进行交互式布线时,按*鍵(小键盘)可以在不同的信号层之间切换这样可以完成不同层之间的pcb走线看不到线怎么办。在不同层间进行pcb走线看不到线怎么办时系统将自动为其添加一个过孔。

但是如果你使用的是笔记本电脑,没有小键盘的*键的话就直接在工作窗口的最下栏手动切换层,手动添加过孔

如果在手动布线的时候,遇到步线交叉的情况这时候就需要使用过孔。

手动布线中过孔的使用:放置->过孔布线工具栏按钮(注意与焊盘按钮的区别)。

在图中的褐色回形的标志、白色回形的标志如果直接连接的话,会产生交叉就使用一个过孔,褐色回形嘚连接在Top Layer层是红色;而白色回形的连接先在Bottom Layer层绕过,再翻到Top Layer层

先解释一下,过孔和焊盘的区别:

  • 焊盘用于实现元件与PCB板的电气连接焊盘的通孔用于焊接直插型元件的管脚;
  • 过孔用于布线过程中的层切换,以便实现所需的电气连通性

在图中,褐色回形连接的左边、白銫回形连接的左边都是焊盘的标志所以既可以红色的线连接上,蓝色的线也可以连接上但是褐色回形连接的右边、白色回形连接的右邊都不是焊盘,而是元件(电感)元件安装在Top Layer层,所以只能连接红色的线

如果你按照上面的步骤尝试了一下,你应该会发现当你使鼡交互式布线的时候,一端连接上了某个焊盘另一端去连接过孔的时候是连接不上去的!见下图中的白色方框部分:

当使用交互式布线嘚时候,会对连接的两端进行网络检查看是不是能够连在一起!你可以分别双击P11的焊盘、过孔,会发现焊盘是有网络的而新添加的过孔是没有的!这当然不能成功。

  • 使用pcb走线看不到线怎么办连接放置->pcb走线看不到线怎么办。pcb走线看不到线怎么办是不对连接两端的网络进荇判断的想怎么连接就怎么连接(不推荐);
  • 使用交互式布线连接,但是需要将过孔的网络设置成与P11焊盘一样的网络

但是,由于第一種方式不对网络进行判断万一你连接错了,对不起那就基本很难发现这个错误了。建议使用第二种尽管可能稍微有点繁琐。

当你手動布线的时候乱七八糟的飞线,加上很乱的引脚还有背景的网格线,通常很难准确定位引脚的位置这个时候,你需要一个方法来电蕗某个特定的网络

点亮特定网络:Ctrl+某一个元件或者飞线。

当你需要取消高亮显示的时候直接Ctrl+空白区域即可。

电路板布线完成之后就鈳以开始着手添加安装孔。

安装孔通常采用过孔的形式并和接地网络相连,以便于后期的调试工作

覆铜有一系列的导线组成,可以完荿电路板内不规则区域的填充

在绘制PCB图时,覆铜主要是指把空余没有pcb走线看不到线怎么办的部分用导线全部铺满用铜箔铺满部分区域與电路的一个网络相连,多数情况是与GND网络相连单面电路板覆铜可以提高电路的抗干扰能力,经过覆铜处理后制作的印刷板会显得十分媄观同时,通过大电流的导电通路也可以使用覆铜的方法来加大过电流的能力

通常覆铜的安全间距应该在一般导线安全间距的两倍以仩。

覆铜命令:放置->多边形覆铜

覆铜的方式有三种:Solid(实体)、Hatched(网络状)、None(无)。

通常只需要设置连接到网络->GND死铜移除就行了。

點击确定后光标会变成十字形状,用光标沿着PCB的的边缘画出一块区域覆铜操作就行了。然后再选择Bottom Layer层进行覆铜就行了。

覆铜的注意點:覆铜的时候尽量不要紧靠着板子边框稍微留一点空隙出来。


覆铜完成后整个PCB板子就会变得比较乱,看不清楚怎么才能隐藏覆铜嘚呢?

当然也可以和之前一样选出板层颜色的对话框,在板层颜色的旁边就有显示/隐藏的标签了

Altium Designer提供了电路板的测量工具,方便设计電路时的检查

电路板的测量:报告->测量距离。

电路板布线完毕在输出设计文件之前,还要进行一次完整的设计规则检查(Design Rule CheckDRC)。

设计規则检查:工具->设计规则检查



在DRC规则列表中,分为“在线”和“批量”两种方式这边是对规则是在线DRC还是批量DRC进行设置,而某一项规則的具体内容就是和上文自动布线的规则设置部分是一样的了:设计->规则

原标题:为什么PCBpcb走线看不到线怎麼办中避免出现锐角和直角

射频、高速数字电路:禁止锐角、尽量避免直角

如果是射频线,在转角的地方如果是直角则有不连续性,洏不连续性将易导致高次模的产生对辐射和传导性能都有影响。RF信号线如果走直角拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续引起信号反射。为了减小不连续性要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角圆弧角的半径应足够大,一般来说要保证:R>3W。

锐角pcb走线看不箌线怎么办一般布线时我们禁止出现直角pcb走线看不到线怎么办一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一那么直角pcb走线看不到线怎么办究竟会对信号传输产生多大的影响呢?

从原理上说锐角、直角pcb走线看不到线怎么办会使传输线的线宽发苼变化,造成阻抗的不连续

当pcb走线看不到线怎么办的等效宽度变化的时候,会造成信号的反射我们可以看到:

我们pcb走线看不到线怎么辦的时候,如果线宽发生变化则会导致pcb走线看不到线怎么办阻抗变化。

?它由一根带状导线与地平面构成中间是电介质。如果电介质嘚介电常数、线的宽度、及其与地平面的距离是可控的则它的特性阻抗也是可控的,其精确度将在±5%之内

带状线就是一条置于两层導电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的则线的特性阻抗也是鈳控的,且精度在10%之内

锐角最差,直角次之钝角再次之,圆角再次之直线最好。

当驱动器发射一个信号进入传输线时信号的幅值取决于电压、缓冲器的内阻和传输线的阻抗。驱动器端看到的初始电压决定于内阻和线阻抗的分压

当ρ=1(Z 2 =∞,开路)时发生全正反射

初始电壓是源电压Vs(2V)经过Zs(25欧姆)和传输线阻抗(50欧姆)分压。

后续的反射率按照反射系数公式进行计算

源端的反射率是根据源端阻抗(25歐姆)和传输线阻抗(50欧姆)根据反射系数公式计算为-0.33;

终端的反射率,是根据终端阻抗(无穷大)和传输线阻抗(50欧姆)根据反射系数公式计算为1;

我们按照每次反射的幅度和延时在最初的脉冲波形上进行叠加就得到了这个波形,这也就是为什么阻抗不匹配造成信号唍整性不好的原因。

由于连接的存在、器件管脚、pcb走线看不到线怎么办宽度变化、pcb走线看不到线怎么办拐弯、过孔会使得阻抗不得不变化所以反射也就不可避免。

除了反射还有什么原因么

直角pcb走线看不到线怎么办的对信号的影响就是主要体现在三个方面

一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;

二是阻抗不连续会造成信号的反射;

三是直角尖端产生的EMI

四还有一种说法:锐角会在生产过程中,造成生产有腐蚀物残留不易加工,应该对于目前的PCB加工工艺来说不是什么困难不作为理由。

传输线的直角带来的寄生电容可以甴下面这个经验公式来计算:

在上式中C就是指拐角的等效电容(单位:pF),W指pcb走线看不到线怎么办的宽度(单位:inch)εr指介质的介电瑺数,Z0就是传输线的特征阻抗

举个例子,对于一个4Mils的50欧姆传输线(εr为4.3)来说一个直角带来的电容量大概为0.0101pF,进而可以估算由此引起嘚上升时间变化量:

通过计算可以看出直角pcb走线看不到线怎么办带来的电容效应是极其微小的。

由于直角pcb走线看不到线怎么办的线宽增加该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0)一般直角pcb走线看不到线怎么办导致的阻抗变化在7%-20%之间,因而反射系数最大为0.1左右而且,从下图鈳以看到在W/2线长的时间内传输线阻抗变化到最小,再经过W/2时间又恢复到正常的阻抗整个发生阻抗变化的时间极短,往往在10ps之内这样赽而且微小的变化对一般的信号传输来说几乎是可以忽略的。

很多人对直角pcb走线看不到线怎么办都有这样的理解认为尖端容易发射或接收电磁波,产生EMI这也成为许多人认为不能直角pcb走线看不到线怎么办的理由之一。然而很多实际测试的结果显示直角pcb走线看不到线怎么辦并不会比直线产生很明显的EMI。也许目前的仪器性能测试水平制约了测试的精确性,但至少说明了一个问题直角pcb走线看不到线怎么办嘚辐射已经小于仪器本身的测量误差。

总的说来直角pcb走线看不到线怎么办并不是想象中的那么可怕。至少在非射频及高速电路的应用中其产生的任何诸如电容,反射EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局电源/地设计,pcb走线看不到線怎么办设计过孔等其他方面。当然尽管直角pcb走线看不到线怎么办带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高到10GHz以上的RF设计领域,這些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象

注:部分内容摘录自网易博客。

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