Zarządzanie poligonami PCB: Wylewanie i cechy miedzi w złożonych układach

Zachariah Peterson
|  Utworzono: listopad 11, 2020
Wylewanie poligonów i miedź w układzie PCB

Jedno z narzędzi projektowania PCB, które jest kluczowe dla każdego układu PCB, to funkcja wypełniania poligonem. To przydatne narzędzie może być używane do szybkiego wypełnienia układu miedzią, aby zapewnić niestandardowy kształt płaszczyzny. Silnik projektowania oparty na regułach w Altium Designer® również zapewnia, że każde wypełnienie poligonem PCB, które umieścisz w swoim układzie PCB, będzie zgodne z zasadami odstępów i zostanie sprawdzone pod kątem innych reguł projektowania elektrycznego.

Układy dla złożonych systemów elektrycznych mogą potrzebować szerokiego wykorzystania wylewki miedzianej, aby zapewnić sieci mas, sieci zasilające, ekranowanie oraz inne struktury miedziane dla integralności mocy i sygnału. Płyty tylnie, płyty główne, produkty RF i wiele innych złożonych układów będą korzystać z wylewki miedzianej i poligonów, które nie mogą być łatwo umieszczone jako niestandardowe komponenty. Chociaż większość oprogramowania do projektowania układów PCB posiada funkcje umieszczania poligonów, zarówno jako komponentów, jak i regionów wylewki miedzianej, zarządzanie gamą poligonów jako część zespołu jest trudne z innymi programami.

Gdy używasz Altium 365®, możesz łatwo współpracować nad skomplikowanymi projektami PCB z grupą projektantów. Jeśli projektujesz złożony układ i musisz zarządzać wypełnieniem poligonów, regionami miedzi, wycięciami i innymi elementami układu, Altium 365 ułatwia udostępnianie i dostęp do danych potrzebnych Twojemu zespołowi. Oto jak wspierane przez chmurę projektowanie PCB w Altium 365 może pomóc Twojemu zespołowi poradzić sobie ze skomplikowanym układem.

Narzędzia do zarządzania poligonami PCB i regionami miedzi

Altium Designer już daje Ci dostęp do wszystkich informacji o wypełnieniu poligonów w Twoim PCB za pomocą okna dialogowego Menedżera Poligonów. To narzędzie daje Ci prosty sposób, aby zobaczyć wszystkie informacje o Twoich poligonach, w tym kolejność wypełnienia, układ warstw, atrybut zablokowania oraz możliwość tworzenia nowych zasad projektowania dla poligonów. Możesz również użyć filtra selekcji w panelu Właściwości, aby graficznie uzyskać dostęp do każdego elementu, pracując nad układem PCB.

Pracując z zespołem nad skomplikowanym układem, często będziesz musiał żonglować wieloma poligonami, wycięciami lub regionami miedzi. Istnieją pewne podstawowe zadania związane z zarządzaniem poligonami i miedzią, które mogą być trudne podczas pracy z współpracownikami:

  • Zmiany kształtu. To prawdopodobnie najczęstsza zmiana, która musi być wykonana przy wylewaniu poligonów PCB.
  • Wskazywanie zmian warstw i nazw sieci. Jest to podstawowe zadanie projektowania, ale skomplikowane układy z wieloma regionami poligonów/miedzi często wymagają przeniesienia sieci, poligonów lub miedzi między warstwami płytki.
  • Zmiany nazw sieci. Poligony nie są przypisywane do sieci w taki sam sposób jak ścieżki. Musisz ręcznie przypisać i zmienić nazwę sieci poligonu w panelu właściwości.
  • Zmiana z poligonu na region miedzi/wycięcie. Poligony mogą być przypisane do określonej sieci, ale region miedzi może nakładać się na wszystkie sieci, z którymi się styka. Jeśli nie włączyłeś online DRC dla swoich regionów miedzi, możesz nie zauważyć, że stworzyłeś niezamierzone zwarcie. Czasami będziesz musiał zastąpić poligon obiektem regionu, lub odwrotnie.
  • Zmiany w kolejności wylewania i odstępach. Umieszczanie i wylewanie poligonów jest wygodne przy użyciu nowoczesnych narzędzi CAD, a nakładanie się poligonów można zapobiec, ustawiając odpowiednią kolejność wylewania i odstępy. Pracując nad układem lub podczas przeglądu projektu, odstępy między obiektami mogą wymagać dostosowania, w tym poligony.

Wykonanie tych zmian jest łatwe dzięki funkcjom CAD w Altium Designer, a utrzymanie wymaganych zmian w organizacji może być równie łatwe, gdy można bezpośrednio zobaczyć wymagane zmiany w układzie PCB.

Użyj komentarzy, aby wyróżnić zmiany i zachować organizację

Funkcje komentowania w Altium 365 są moim preferowanym narzędziem do wskazywania zmian w poligonach, trasowaniu, obszarach miedziowych lub wycięciach. Większość projektantów prawdopodobnie zna umieszczanie komentarzy na komponentach w Edytorze Schematów lub Edytorze PCB, ale można również użyć funkcji komentarza obszaru lub punktu, aby wskazać konkretne zmiany w zalaniu poligonu PCB, wycięciach lub obszarach miedziowych. Poniższy obraz pokazuje, co projektanci zobaczą, gdy otworzą układ z komentarzami w Altium Designer. Kliknięcie na jedną z pozycji w panelu Komentarze natychmiast przeniesie do tego obiektu w układzie PCB.

Polygon pour PCB layout
Regiony wylewek Polygon w układzie o dużej szybkości/wysokiej częstotliwości mogą być zgłaszane do zmian za pomocą funkcji komentarzy w Altium Designer z Altium 365.

Po wprowadzeniu zmian lub odpowiedzi, pojawią się one w najnowszej wersji układu, gdy członek zespołu otworzy go w Altium Designer. Ten proces współpracy w tę i z powrotem między Altium Designer a Altium 365 pomaga projektantom śledzić zmiany w zalaniu poligonu w skomplikowanym układzie PCB. Po wykonaniu zmian zostaną one wprowadzone do kontroli wersji, dzięki czemu projektanci mogą wrócić do wcześniejszych projektów, gdy jest to potrzebne.

Komentarze dotyczące obszarów wielokątów można również przeglądać za pośrednictwem instancji sieciowej Altium 365 lub w Concord Pro. Projektanci mogą odpowiadać na komentarze dotyczące obszarów wielokątów, komponentów i dowolnych innych lokalizacji w układzie zarówno w Altium Designer, jak i w instancji sieciowej Altium 365.

Viewing comments on polygon pour in Altium 365
Możesz także wyświetlać komentarze dotyczące obszaru lub regionu wylewek, korzystając z interfejsu internetowego Altium 365.

Po wykonaniu zmiany warstwy, zmiany nazwy sieci, zmiany kształtu lub jakiejkolwiek innej zmiany, zawsze dobrym pomysłem jest odnotowanie tego w komentarzu. W przypadku dużych grup projektantów, lider zespołu powinien być odpowiedzialny za sprawdzenie, czy zmiany zostały wykonane prawidłowo i rozwiązanie komentarzy.

Sprawdź te punkty podczas przesuwania wielokątów i obszarów

Członkowie zespołu powinni również stosować się do kilku podstawowych dobrych praktyk dotyczących przesuwania i modyfikowania wielokątów i obszarów miedzi. Istnieje kilka punktów, które zawsze staram się sprawdzić, gdy muszę zmodyfikować wielokąty:

  • Jeśli przelotki mają się pojawić na wielokącie, upewnij się, że pojawią się również na warstwie docelowej.
  • Jeśli warstwa docelowa zawiera nakładający się wielokąt, możesz eksperymentować z kolejnością wypełnienia, aby uzyskać odpowiedni układ i zapobiec nakładaniu się sieci.
  • Jeśli przeniesiesz wielokąt między warstwami, kolejność wypełnienia na warstwie docelowej może stworzyć złamany wielokąt, który rozłącza sieć.
  • Przed ponownym wylewaniem, upewnij się, że sprawdziłeś odstępy w swoich zasadach projektowych i stworzyłeś zasady odstępów, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  • Sprawdź, czy obszary miedzi będą łączyć się tylko z padami lub przelotkami, które zamierzałeś. Możesz przybliżyć, aby sprawdzić nazwy sieci podczas wprowadzania modyfikacji lub przenoszenia miedzi między warstwami.
Viewing comments on copper regions in Altium 365
Obszar miedzi umieszczony na tej warstwie docelowej nakłada się na niewłaściwą sieć. Wymagana zmiana może być zgłoszona w komentarzu w układzie PCB.

Kiedy będziesz gotowy, aby pomóc swojemu zdalnemu zespołowi w pełni wykorzystać możliwości zarządzania poligonami PCB i obszarami miedzi, wypróbuj narzędzia do udostępniania, komentowania i śledzenia wersji w Altium Designer i na platformie Altium 365. Zespoły projektowe mogą stworzyć produktywny przepływ pracy projektowej dla współpracy przy projektowaniu PCB.

Dotknęliśmy tylko powierzchni tego, co jest możliwe do zrobienia z Altium Designer na Altium 365. Możesz sprawdzić stronę produktu dla bardziej szczegółowego opisu funkcji lub jednego z Webinarów na Żądanie.

Altium Designer Free Trial

 

About Author

About Author

Zachariah Peterson ma bogate doświadczenie techniczne w środowisku akademickim i przemysłowym. Obecnie prowadzi badania, projekty oraz usługi marketingowe dla firm z branży elektronicznej. Przed rozpoczęciem pracy w przemyśle PCB wykładał na Portland State University i prowadził badania nad teorią laserów losowych, materiałami i stabilnością. Jego doświadczenie w badaniach naukowych obejmuje tematy związane z laserami nanocząsteczkowymi, elektroniczne i optoelektroniczne urządzenia półprzewodnikowe, czujniki środowiskowe i stochastykę. Jego prace zostały opublikowane w kilkunastu recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Napisał ponad 2000 artykułów technicznych na temat projektowania PCB dla wielu firm. Jest członkiem IEEE Photonics Society, IEEE Electronics Packaging Society, American Physical Society oraz Printed Circuit Engineering Association (PCEA). Wcześniej był członkiem z prawem głosu w Technicznym Komitecie Doradczym INCITS Quantum Computing pracującym nad technicznymi standardami elektroniki kwantowej, a obecnie jest członkiem grupy roboczej IEEE P3186 zajmującej się interfejsem reprezentującym sygnały fotoniczne przy użyciu symulatorów obwodów klasy SPICE.

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.