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网络表概念解读
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前言本文对网络表概念解读板框绘制确定PCB板子轮廓
网络表概念解读
在本专栏的上一篇文章【嘉立创EDA-PCB设计指南】2将设计的原理图转为了PCB在PCB界面下出现了所有的封装以及所有的飞线属性每个焊盘上都有了自己的网络名。相同网络名的导线是连接在一起的是需要铜来连接到一起的。
PCB网络表PCB netlist是一种描述电路板上组件和元器件之间电气连接关系的列表或文件。它记录了电路板上各个节点之间的连接关系和电气特性具有以下几个重要的作用 1. 电路验证和仿真PCB网络表可作为电路验证和仿真的基础。通过将网络表输入到电路仿真软件中可以对电路的性能、波形和电气特性进行模拟和分析。这有助于发现电路设计中的问题、改进电路性能并确保电路的稳定性和可靠性。 2. PCB布线和布局PCB网络表提供了电路板上各个节点之间的连接关系为PCB布线和布局提供了指导。通过分析网络表可以了解每个元器件之间的电气联系避免电信号干扰和串扰并优化信号传输路径。这有助于提高电路板的性能、降低噪声干扰和电磁辐射并优化电路布置。 3. 制造和装配PCB网络表可以作为制造和装配过程中的关键参考。制造过程中网络表可以用于生成制造文件和文件格式如Gerber文件用于制作电路板。在装配过程中网络表可以提供正确的元器件位置、引脚和连接关系确保元器件正确安装和连接。 4. 故障排查和维修当出现电路板故障时网络表可以起到排查和维修的指导作用。通过分析网络表中的连接关系可以快速定位和诊断故障找到故障点并采取相应的维修措施。 总的来说PCB网络表在电路验证、布线、制造和维修过程中都起着关键的作用。它记录了电路板上元器件之间的电气连接关系为设计、制造和维护提供了重要的参考。 网络关系在嘉立创EDA里是通过一键转过来通过点击设计--更新/转换原理图到PCB来一键转过来网络关系的。 但是在其它软件中例如Allegro和PADS软件中间会生成一个网络表。Allegro软件首先是绘制原理图然后导出网络表将网络表导入另一个Allegro软件才能继续设计。
我们导出我们的原理图网络表来看一下。
点击 导出--网表 选择 网表类型为 嘉立创EDA专业版 保存到桌面用记事本打开打开方式
可以看到网表中有器件名称、位号、网络、封装等每个器件的信息都在网表中有了这些信息后导入PCB界面下就进行绑定封装、网络绑定到焊盘中等 网络表的部分内容如下
{gge1: {props: {Symbol: b87f1ba517524f6d84204673db32e834,Add into BOM: yes,Convert to PCB: yes,3D Model: ,3D Model Title: ,3D Model Transform: ,Description: ,Footprint: cb31dd7377514af4a8afbc3fb8d78a5e,Name: 1K,Designator: R6,Device: d9b9dd1835764e89a176b2834fb9d503,Reuse Block: ,Group ID: ,Channel ID: $1e231,Unique ID: gge1},pins: {1: PA8,2: $1N2222}},gge2: {props: {Symbol: 7ade56e5102f41669ae5e0223783342d,Add into BOM: yes,Convert to PCB: yes,3D Model: ,3D Model Title: ,3D Model Transform: ,Description: ,Footprint: c6b9ee2e43f8428c9f5d7a1a3a7721d5,Name: ,Designator: LED5,Device: 0a1e4a039ca94d8c9015716a11ddbafc,Reuse Block: ,Group ID: ,Channel ID: $1e317,Unique ID: gge2},pins: {1: GND,2: $1N2222}},gge3: {props: {Symbol: ff274067c81e4cfcbd6dc9c18d3d84d3,Add into BOM: yes,Convert to PCB: yes,3D Model: ,3D Model Title: ,3D Model Transform: ,Description: ,Footprint: fe92b571186142d08424d25fabc56a63,Name: 10uf,Designator: C18,Device: 7e91b32003ee498e97d350c142e605c4,Reuse Block: ,Group ID: ,Channel ID: $1e1181,Unique ID: gge3},pins: {1: GND,2: VCC_3V3}},gge4: {props: {Symbol: b87f1ba517524f6d84204673db32e834,Add into BOM: yes,Convert to PCB: yes,3D Model: ,3D Model Title: ,3D Model Transform: ,Description: ,Footprint: cb31dd7377514af4a8afbc3fb8d78a5e,Name: 1K,Designator: R7,Device: d9b9dd1835764e89a176b2834fb9d503,Reuse Block: ,Group ID: ,Channel ID: $1e2223,Unique ID: gge4},pins: {1: PB15,2: $1N2290}},gge5: {props: {Symbol: 7ade56e5102f41669ae5e0223783342d,Add into BOM: yes,Convert to PCB: yes,3D Model: ,3D Model Title: ,3D Model Transform: ,Description: ,Footprint: c6b9ee2e43f8428c9f5d7a1a3a7721d5,Name: ,Designator: LED4,Device: 0a1e4a039ca94d8c9015716a11ddbafc,Reuse Block: ,Group ID: ,Channel ID: $1e2257,Unique ID: gge5},pins: {1: GND,2: $1N2290}},gge6: {props: {Symbol: b87f1ba517524f6d84204673db32e834,Add into BOM: yes,Convert to PCB: yes,3D Model: ,3D Model Title: ,3D Model Transform: ,Description: ,Footprint: cb31dd7377514af4a8afbc3fb8d78a5e,Name: 1K,Designator: R8,Device: d9b9dd1835764e89a176b2834fb9d503,Reuse Block: ,Group ID: ,Channel ID: $1e2294,Unique ID: gge6},pins: {1: PB14,2: $1N2361}},
.....
以上网络表中得到的信息如下
“gge1部件是一个名为1K的电阻。其设计标识为R6”在电路板上与引脚PA8和$1N2222相连。“gge2部件是一个没有具体名称的二极管。其设计标识为LED5”在电路板上与引脚GND和$1N2222相连。“gge3部件是一个名为10uf的电容。其设计标识为C18”在电路板上与引脚GND和VCC_3V3相连。“gge4部件是一个名为1K的电阻。其设计标识为R7”在电路板上与引脚PB15和$1N2290相连。“gge5部件是一个没有具体名称的二极管。其设计标识为LED4”在电路板上与引脚GND和$1N2290相连。“gge6部件是一个名为1K的电阻。其设计标识为R8”在电路板上与引脚PB14和$1N2361相连。
板框绘制
PCB板框绘制在PCB设计中具有重要的作用主要有以下几个方面 1. 确定电路板的尺寸和形状PCB板框绘制定义了电路板的尺寸和形状确保PCB板符合所需的尺寸限制和安装要求。这样可以确保电路板能够适配到目标设备或产品中并与其他零部件正确连接。 2. 保护电路布局布线PCB板框作为电路布局和布线的边界限制了元器件和走线的布置范围。通过定义PCB板框可以将电路板的设计限制在一定的范围内确保电路板的元器件和走线不会超出预定的区域。这有助于提高电路板的稳定性和电磁兼容性。 3. 定位和安装元器件PCB板框绘制可以提供元器件的准确定位和安装位置确保元器件正确地放置在PCB板上并保持与其他元器件的正确间距和对齐。这对于确保电路板的可靠性、性能和生产效率非常重要。 4. 机械设计和制造要求通过在PCB板框中添加机械层信息如孔位、固定孔、边缘连接器等可以满足电路板的机械设计要求。这些信息对于板框的切割、孔挖、焊接和装配等制造工艺非常重要。 总的来说PCB板框的绘制为PCB设计提供了一个基础和参照确保电路板符合所需的尺寸、形状、布局和安装要求。它不仅有助于优化电路板的性能和可靠性也对制造和装配过程中的工艺流程起到重要的指导作用。 点击板框选择板框模型来放置 设置板框轮廓 设置板框的高、框、圆角半径防止划手 快捷键--单位可以进行mm与mil单位之间的快速切换。或者点击单位栏进行切换