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原创 使用 Allegro 自动化绘制铜皮操作指南(PCB 工艺)

在 PCB 设计中,铜皮操作是一个关键步骤,它确定了电路板上铜层的形状和连接。本文将介绍如何使用 Allegro 中的 “Create Bound Shape” 功能来自动绘制铜皮,并提供相应的源代码示例。本文将介绍如何使用 Allegro 中的 “Create Bound Shape” 功能来自动绘制铜皮,并提供相应的源代码示例。本文将介绍如何使用 Allegro 中的 “Create Bound Shape” 功能来自动绘制铜皮,并提供相应的源代码示例。

2023-09-22 00:22:26 590

原创 使用快捷键快速切换走线线宽的操作指南

Allegro是一款常用的PCB设计软件,它提供了丰富的功能和工具,方便工程师进行电路设计和布局。下面是一些在Allegro中使用快捷键快速切换走线线键在Allegro中快速切换走线线宽。在进行走线时,经常需要切换走线线宽以适应不同键在Allegro中快速切换走线线宽。Allegro是一款常用的PCB设计软件,它提供了丰富的功能和工具,方便工程师进行电路设计和键在Allegro中快速切换走线线宽。Allegro是一款常用的PCB设计软件,它提供了丰富的功能和工具键在Allegro中快速切换走线线宽。

2023-09-21 21:40:18 745

原创 PCB走线中的信号传输时延及其对PCB工艺的影响

本文将探讨信号传输时延的原因、如何计算时延以及PCB工艺对时延的影响,并提供相关的源代码作为示例。本文将探讨信号传输时延的原因、如何计算时延以及PCB工艺对时延的影响,并提供相关的源代码作为示例。本文将探讨信号传输时延的原因、如何计算时延以及PCB工艺对时延的影响,并提供相关的源代码作为示例。本文将探讨信号传输时延的原因、如何计算时延以及PCB工艺对时延的影响,并提供相关的源代码作为示例。本文将探讨信号传输时延的原因、如何计算时延以及PCB工艺对时延的影响,并提供相关的源代码作为示例。

2023-09-21 20:17:03 273

原创 如何在PCB工艺中使用Allegro隐藏或显示被Waived掉的DRC操作指导

其中一个重要的功能是Design Rule Check(DRC),它可以帮助工程师在设计过程中检查潜在的错误和问题。有时候,在完成DRC检查后,设计工程师可能会选择“Waive”(忽略)一些DRC错误,因为这些错误可能是有意为之或者无关紧要的。步骤7:对于要显示的DRC规则,确保规则前面的复选框是选中的。对于要隐藏的DRC规则,确保规则前面的复选框是未选中的。步骤5:在右侧的列表中,你将看到一个包含所有已定义的DRC规则的列表。步骤6:在这个列表中,找到你想要显示或隐藏的DRC规则。

2023-09-21 18:38:16 1887

原创 Allegro 174版本中的新功能:动态铜皮Fast模式设置PCB工艺

然后,我们打开了一个名为 “example.pcb” 的 PCB 设计文件,并获取了设计中的所有网络。接下来,我们遍历每个网络,并获取其铜皮设置。然后,我们将铜皮模式设置为 “Fast”,并更新网络的铜皮设置。动态铜皮Fast模式设置是一种通过编程方式自动设置PCB设计中的铜皮参数的方法。总结起来,Allegro 174版本中引入的动态铜皮Fast模式设置功能为PCB工程师提供了一种更便捷的方式来管理铜皮参数。通过使用动态铜皮Fast模式设置功能,PCB工程师可以更轻松地管理PCB设计中的铜皮参数。

2023-09-21 17:42:30 236

原创 Allegro中如何设置自动保存和自动保存时间操作指南(PCB工艺)

在"自动保存文件名"字段中,您可以选择保存自动保存文件的命名规则。如果您希望更改自动保存文件的命名规则,可以单击"命名规则"按钮并根据您的需求进行设置。在指定的时间间隔内,Allegro将自动保存您的设计文件,并创建带有".bak"后缀的备份文件。在"自动保存间隔"字段中,输入您希望自动保存的时间间隔。时间间隔的单位为分钟。例如,如果您希望每10分钟自动保存一次,您可以输入"10"。您可以随时使用"文件"菜单中的"保存"或"另存为"选项手动保存您的设计文件。单击菜单栏中的"文件",然后选择"选项"。

2023-09-21 16:18:44 1516

原创 警告:进入光绘界面时提示艺术品将被圆整到下一个整数,因为 PCB 工艺

在本文中,我们将绘是一个重要的步骤。当您在进入光绘界面时收到警告,指示艺术品将被圆整到下一个整数时,意味着您的设计可能不符合 PCB 制造商的工艺要求。当您在进入光绘界面时收到警告,指示艺术品将被圆整到下一个整数时,意味着您的设计可能不符合 PCB 制造商的工艺要求。当您在进入光绘界面时收到警告,指示艺术品将被圆整到下一个整数时,意味着您的设计可能不符合 PCB 制造商的工艺要求。当您在进入光绘界面时收到警告,指示艺术品将被圆整到下一个整数时,意味着您的设计可能不符合 PCB 制造商的工艺要求。

2023-09-21 11:32:32 64

原创 PCB设计中常用的过孔处理方式及工艺

非过孔化适用于低频信号和低电流应用,但在高频表面形成导电连接。非过孔化适用于低频信号和低电流应用,但在高频和高速电路中可能会引入较大的信号损表面形成导电连接。非过孔化适用于低频信号和低电流应用,但在高频和高速电路中可能会引入较大的信号损耗和串扰。非过孔化适用于低频信号和低电流应用,但在高频和高速电路中可能会引入较大的信号损耗和串扰。非过孔化适用于低频信号和低电流应用,但在高频和高速电路中可能会引入较大的信号损耗和串扰。非过孔化适用于低频信号和低电流应用,但在高频和高速电路中可能会引入较大的信号损耗和串扰。

2023-09-21 10:31:10 301

原创 Allegro DFM Ravel规则:盲埋孔最大钻孔深度检查PCB工艺

其中,Ravel规则是Allegro PCB设计软件中的一项功能,用于检查PCB设计中的潜在制造问题。盲埋孔是一种常用的PCB制造技术,它允许将电路板的不同层之间进行电气连接,同时避免穿透整个电路板。在PCB设计中,我们需要确保盲埋孔的钻孔深度符合制造要求,以避免制造过程中的潜在问题。通过使用Ravel规则,我们可以设置钻孔深度的上限,并在PCB设计中进行验证。通过Allegro DFM Ravel规则中的盲埋孔最大钻孔深度检查,设计师可以及时发现并修复潜在的制造问题,确保PCB设计的可制造性和质量。

2023-09-21 08:08:04 202

原创 贴片电容的PCB工艺技术

通过在电极板之间加入绝缘材料,贴片电容能够存储和释放电荷,从而实现电容储和释放电荷,从而实现电容效应。在PCB上使用贴片电容可以实现信号耦合、滤波和维持储和释放电荷,从而实现电容效应。在PCB上使用贴片电容可以实现信号耦合、滤波和维持稳定的电源供应等功能储和释放电荷,从而实现电容效应。贴片机会自储和释放电荷,从而实现电容效应。a. 设计PCB布局:根据电路设计要求和贴片电容的位置,确定储和释放电荷,从而实现电容效应。c. 贴片:使用贴片机将贴片电容精确地安装到PCB上的储和释放电荷,从而实现电容效应。

2023-09-21 07:17:02 181

原创 电镀废水镍离子去除的工艺介绍及PCB工艺

电镀废水中镍离子的去除是一项重要的环保工作,本文将介绍一种常用的工艺方法——离子交换法,并结合PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)工艺,详细说明其操作步骤和相关源代码。离子交换法是一种利用离子交换树脂去除废水中金属离子的方法。下面我们将分步介绍如何使用离子交换法去除电镀废水中的镍离子,并提供相应的源代码供参考。

2023-09-21 05:59:48 92

原创 信号反射的探究 — PCB工艺的演变

信号反射是指信号在信号线上传输时,部分信号能量会被反射回源端。在高速信号传输中,尤其需要关注信号反射问题,因幅度降低以及时序问题。在高速信号传输中,尤其需要关注信号反射问题,因为高频信号的特性会加剧反幅度降低以及时序问题。在高速信号传输中,尤其需要关注信号反射问题,因为高频信号的特性会加剧反射现象的影响。在早期的PCB设计中,信号反射往往是一个常见的问题。在高速信号传输中,尤其需要关注信号反射问题,因为高频信号的特性会加剧反射现象的影响。在早期的PCB设计中,信号反射往往是一个常见的问题。

2023-09-21 05:39:37 159

原创 如何在Allegro中进行设计规则的导出和导入操作指南(PCB工艺)

在Allegro中,您可以将当前的设计规则导出为一个文件,以便在其他项目中重新使用或与他人共享。以下是导入操作进行管理。在Allegro中,您可以将当前的设计规则导出为一个文件,以便在其他项目中重新使用或与他人共享。在Allegro中,您可以将当前的设计规则导出为一个文件,以便在其他项目中重新使用或与他人共享。在Allegro中,您可以将当前的设计规则导出为一个文件,以便在其他项目中重新使用或与他人共享。在Allegro中,您可以将当前的设计规则导出为一个文件,以便在其他项目中重新使用或与他人共享。

2023-09-21 03:32:35 1071

原创 Allegro 如何检查单个操作命令的 PCB 工艺拼写

在 PCB 设计领域,Allegro 是一款常用的软件工具,用于创建和编辑电子线路板设计。当编写 Allegro 的操作命令时,正确的拼写和语法对于确保设计的准确性和工艺的正确性非常重要。在本文中,我们将讨论 Allegro 如何检查单个操作命令的 PCB 工艺拼写,以确保命令的正确性。Allegro 提供了丰富的命令和选项,用于执行各种 PCB 设计任务。

2023-09-21 03:07:18 77

原创 PCB设计中的走线策略和工艺

在进行PCB布局时,最短路径优先是一种常见的走线策略。它的原理是通过选择最短的路径来连接电子元件,以减少信号传输的延迟和功耗。在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,走线策略和工艺是至关重要的。走线策略涉及到如何布局和连接电子元件,而工艺则关注着实际制造过程中的技术细节。本文将探讨一些常见的走线策略和工艺,并提供相应的源代码示例。1.1 最短路径优先。

2023-09-21 01:50:03 132

原创 如何在Allegro中生成PCB工艺的第N方网表操作指导

Allegro是一种常用的PCB设计软件,它提供了丰富的功能来生成工艺文件,其中包括第N方网表操作指导。本文将详细介绍如何在Allegro中生成第N方网表操作指导,并提供相应的源代码示例。首先,打开Allegro软件,并加载你的PCB设计文件。你可以通过选择"File"菜单中的"Open"选项来加载文件,然后浏览并选择你的设计文件。在Allegro中,你可以使用脚本来导出第N方网表文件。运行上述命令后,Allegro将执行脚本并将第N方网表导出为指定的ASCII文件(例如Nth_netlist.txt)。

2023-09-21 00:06:52 302

原创 PCB设计技巧与工艺 - 打造成功的电路板设计

一个优秀的PCB设计能够确保电路的稳定性、可靠性和性能。本文将探讨一些关键的PCB设计技巧和工艺,帮助您打造成功的电路板设计。请注意,这只是一个简单的示例代码,实际的PCB设计源代码将根据具体的电路和要求而有所不同。在实际的PCB设计过程中,您可能需要使用专业的PCB设计软件,如Altium Designer、Eagle或KiCad等。明确设计目标可以为后续的布局和布线提供指导。以上是一些PCB设计技巧和工艺的概述。良好的电路布局是确保电路性能稳定性的关键。在PCB设计中,EMC问题是不容忽视的。

2023-09-20 21:49:27 110

原创 基于单片机的数字音乐盒设计与实现(包含PCB工艺)

本文将介绍如何设计和实现基于单片机的数字音乐盒。数字音乐盒是一种能够播放预先录制音乐的装置,通过单片机控制音乐的播放和音量调节。我们将使用PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)来制作音乐盒的电路。以下是详细的设计和实现步骤。首先,确定数字音乐盒的基本功能,例如播放音乐、调节音量等。根据所需功能,选择合适的单片机和其他电子元件。以下是详细的设计和实现步骤。以下是详细的设计和实现步骤。

2023-09-20 20:22:35 699

原创 Allegro172版本的DFM规则:PCB设计工艺概述

在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,DFM(Design for Manufacturability,制造可行性设计)规则起着至关重要的作用。本文将向您介绍Allegro172版本中的DFM规则,并提供相关的源代码示例。根据实际需求,您可以使用类似的代码来定义特定的规则,以确保PCB设计满足制造要求,提高生产效率并降低成本。请注意,这些示例代码仅供参考,具体的规则设置应根据实际设计和制造需求进行调整和优化。以下是一些常见的DFM规则,以确保丝网印刷的质量和准确性。

2023-09-20 18:47:21 176

原创 电子工艺实训心得体会:PCB工艺探索与实践

良好的元件布局和走线规划是确保电路性能和可靠性的关键。在进行布局时,我将相互影响较大的元件放置在一起,以减少干扰和信号损耗。在进行走线规划时,我尽量缩短信号线的长度,减少串扰和延迟。在进行PCB设计时,合理选择PCB的尺寸和层数非常关键。在实践中,我根据项目需求合理选择了PCB的尺寸和层数,使得电路设计更加紧凑和高效。在电子工艺实训中,我深入探索了PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)工艺,通过实践经验和编写源代码的方式,我对PCB工艺有了更深刻的理解和掌握。

2023-09-20 18:31:17 484

原创 Altium Designer PCB设计基础及其例程 PCB工艺

Altium Designer是一款功能强大的PCB设计软件,提供了丰富的工具和功能,使得设计师可以高效地完成电路板的设计和制造。选择"Design"菜单中的"Board Shape"和"Layer Stack Manager",可以进行相应的设置。选择"Design"菜单中的"Create PCB from Schematic",Altium Designer将自动生成一个初始的PCB布局。选择"File"菜单中的"New Project",然后选择"PCB Project"创建一个新的工程。

2023-09-20 16:46:23 371

原创 直流电源模块无电感的压降仿真及PCB工艺

但在某些应用中,对电源模块尺寸和成本的要求较高,因此需要设计一种无电感的直流电源模块。为了设计无电感的直流电源模块,我们需要通过仿真工具来评估电源模块的性能。在上述示例中,V1代表输入电压源,R1、C1、R2、C2和R3分别代表无电感直流电源模块的电阻、电容和二极管元件。在PCB布局设计中,需要合理安排电源模块的各个元件,以减小电源线路的噪声和干扰。关键元件如输入电容和输出电容应尽量靠近模块的输入和输出端,以降低电源线路的电感和电阻。在PCB设计中,应该合理安排散热器和散热孔,以提高模块的散热效果。

2023-09-20 14:52:32 148

原创 PCB设计中的走线角度:解析90°拐角的问题

在直角拐角中,信号在转弯处会产生不必要的反反射和散射,可能导致信号完整反射和散射,可能导致信号完整性下降。此外,直角拐角的电反射和散射,可能导致信号完整性下降。此外,直角拐角的电磁场分布不均匀,可能导致信号反射和散射,可能导致信号完整性下降。此外,直角拐角的电磁场分布不均匀,可能导致信号耦合和串扰,进一步影响系统性能反射和散射,可能导致信号完整性下降。此外,直角拐角的电磁场分布不均匀,可能导致信号耦合和串扰,进一步影响系统性能。此外,直角拐角的电磁场分布不均匀,可能导致信号耦合和串扰,进一步影响系统性能。

2023-09-20 13:52:59 570

原创 使用Sigrity Power DC进行直流压降仿真分析的步骤和源代码

直流压降仿真分析是在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中非常重要的一项任务,可以帮助工程师评估电源网络的性能和稳定性。Sigrity Power DC是一种功能强大的仿真工具,专门用于直流电源网络的分析。在Sigrity Power DC主界面上,选择"File"(文件)菜单,然后选择"New Project"(新建项目)。在弹出的对话框中,输入项目的名称,并选择存储项目的路径。在新建的仿真项目中,选择"File"(文件)菜单,然后选择"Import Design"(导。

2023-09-20 12:42:06 351

原创 电阻的基本原理与PCB工艺

电阻的阻值决定了通过电阻的电流大小,根据欧姆定律(Ohm’s Law),电流和电阻之间的关系可以表示为:I = V/R,其中I是电流,V是电压,R是姆(Ω)。电阻的阻值决定了通过电阻的电流大小,根据欧姆定律(Ohm’s Law),电流和电阻之间的关系可以表示为:I = V/R,其中I是电流,V是电压,R是电阻值。电阻的阻值决定了通过电阻的电流大小,根据欧姆定律(Ohm’s Law),电流和电阻之间的关系可以表示为:I = V/R,其中I是电流,V是电压,R是电阻值。电阻的阻值决定了通过电阻的姆(Ω)。

2023-09-20 10:05:02 136

原创 如何正确导出完整的BOM表和PCB设计中的Gerber文件:基本操作和注意事项

BOM表记录了PCB所需的所有元器件和材料,而Gerber文件包含了PCB的图形信息文件包含了PCB的图形信息,用于制造电路板。根据软件的不同,可能会有不同的操作界面和选项。选择生成BOM表的功能,并进行相应的设置,如选择生成的BOM表格式(如CSV、Excel文件包含了PCB的图形信息,用于制造电路板。选择生成BOM表的功能,并进行相应的设置,如选择生成的BOM表格式(如CSV、Excel等)和保存路径等。生成BOM表:在PCB设计软件中,找到生成BOM表的选文件包含了PCB的图形信息,用于制造电路板。

2023-09-20 03:44:22 940

原创 使用Allegro导入第三方网表并进行PCB工艺操作指南

确保文件的格式符合AllegAllegro的要求,常见的格式有OrCAD Capture格式(.Allegro的要求,常见的格式有OrCAD Capture格式(.OLB)和PADS格式(.PDB)等。确保项目的设置与你的设计需求相匹配Allegro的要求,常见的格式有OrCAD Capture格式(.OLB)和PADS格式(.PDB)等。在Allegro中创建一个新的项目,选择适当的板尺寸和Allegro的要求,常见的格式有OrCAD Capture格式(.OLB)和PADS格式(.PDB)等。

2023-09-20 02:27:13 672

原创 Allegro PCB工艺指南:如何快速进行器件等距对齐操作

在Allegro的菜单栏中,选择"File"(文件)> " 首先,打开Allegro软件并加载需要进行器件等距对齐的PCB设计文件。在Allegro的菜单栏中,选择"File"(文件)> “Open”(打开),然后浏 首先,打开Allegro软件并加载需要进行器件等距对齐的PCB设计文件。使用鼠标在PCB设计文件中选择要进行等距对齐的器件。在Allegro的菜单栏中,选择"Place"(放置)> “Align”(对齐 首先,打开Allegro软件并加载需要进行器件等距对齐的PCB设计文件。

2023-09-20 01:49:57 973

原创 Allegro中如何查找和高亮PAD Stack类型操作指导pcb工艺

在"Property"(属性)下拉菜单中,选择需要查找的属性,例如"Layer"(层)或者"Size"(),或者使用快捷键Ctrl+F打开查找对话框。在"Property"(属性)下拉菜单中,选择需要查找的属性,例如"Layer"(层)或者"Size"(大小),可以根据需要进行选择。在"Property"(属性)下拉菜单中,选择需要查找的属性,例如"Layer"(层)或者"Size"(大小),可以根据需要进行选择。在"Object Type"(对象类型)下拉菜单中,选择"Pad Stack"(焊盘堆叠)。

2023-09-20 01:29:46 731

原创 PCB布线的常见走线方式及相关工艺

本文介绍了几种常见的走线方式,包括直线走线、弧线走线、45度角走线和差分走线。设计师应根据具体的电路板要求,选择合适的走线方式,并结合实际的PCB设计软件进行布线操作,以确保电路板的性能和可靠性。直线走线方式是最简单和直接的走线方式之一。45度角走线方式是一种常见的走线方式,它可以减少走线的长度并提高布线的紧凑性。实际的PCB设计软件通常提供更复杂和高级的走线工具和功能,以帮助设计师完成精确和高效的走线。请注意,上述源代码示例仅为演示目的,实际的PCB设计软件使用的走线算法和实现方式可能有所不同。

2023-09-19 23:18:37 380

原创 如何使用Allegro 17.2版本的自带功能在1MMBGA封装下实现电容的等距放置

在本文中,我们将讨论如何使用Cadence Allegro 17.2版本的自带功能,在1MMBGA(Ball Grid Array)封装下实现电容的快速等距放置。在设计中使用的封装应该与实际的1MMBGA封装匹配。如果你已经具有1MMBGA封装的库文件,可以直接导入并将其添加到你的设计中。否则,你需要创建一个新的封装。在项目中添加一个新的PCB板,设置板的尺寸和层次结构,将设计规范与制造要求对齐。在开始之前,请确保你已经安装了Allegro 17.2版本,并熟悉了基本的PCB设计流程和工具。

2023-09-19 20:32:31 237

原创 Allegro设置测试点离器件间距规则操作指导 PCB 工艺

在 Allegro Design Entry CIS 的菜单栏中,点击 “Setup”,然后选择 “Constraints”,再选择 “Constraint Manager”,打开 Allegro Design Entry CIS 软件。您可以通过点击 “File” 菜单,然后选择 “Open” 来完成这一步骤。在 Allegro Design Entry CIS 的菜单栏中,点击 “Setup”,然后选择 “Constraints”,再选择 “Constraint Manager”。

2023-09-19 19:43:49 713

原创 Allegro走线自动删除重复走线操作指导与PCB工艺

在菜单栏中选择"编辑",然后选择"自动",再选择"清除重复走线"。“Keep Trace Width”(保持走线宽度):如果选中此选项,删除的重复走线将保持与原始走线相同的走线宽度。“Keep Via Style”(保持过孔样式):如果选中此选项,删除的重复走线将保持与原始走线相同的过孔样式。“Net Groups”(网络组):您可以选择删除全部网络中的重复走线,或者只删除选定网络中的重复走线。“Keep Length”(保持长度):如果选中此选项,删除的重复走线将保持与原始走线相同的长度。

2023-09-19 18:34:04 1311

原创 硬件设计:PCB工艺探索

在进行布局时,应尽量避免元件之间的干扰,并确保电路的可靠性和稳定性。在进行布局时,应尽量避免元件之间的干扰,并确保电路的可靠性和稳定性。在进行布局时,应尽量避免元件之间的干扰,并确保电路的可靠性和稳定性。以下是一个简单的PCB设计示例,展示了如何通过电路设计和布局规划来实现一个LED闪烁器的知识,并提供相应的源代码示例。在设计电路时,首先需要确定所需的功能和性的知识,并提供相应的源代码示例。以下是一个简单的PCB设计示例,展示了如何通过电路设计和布局的知识,并提供相应的源代码示例。

2023-09-19 17:15:03 50

原创 Allegro移动器件中孔和线同步更改的原因和解决办法

在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计和制造过程中,孔和线的布局和连接是至关重要的。Allegro移动器件是一种常用的PCB设计工具,它提供了丰富的功能来帮助工程师完成复杂的电路布局和布线。然而,有时候在设计过程中,我们可能需要对孔和线进行同步更改。本文将探讨导致此需求的原因,并提供解决办法。

2023-09-19 15:16:47 239

原创 Allegro导出光绘和颜色设置到其他单板上的操作指导及PCB工艺

这是一个基本的操作指导,供您在使用Allegro软件时导出光绘图案和颜色设置,并将其应用到其他单板上的PCB工艺中。在PCB设计中,Allegro是一款常用的专业软件工具,用于设计和制造印刷电路板(PCB)。本文将介绍如何使用Allegro软件来导出光绘图案和颜色设置,并将其应用到其他单板上的操作指导。请注意,上述示例代码中的"allegro"命令是用于运行Allegro软件的命令行接口。希望本文能够帮助您了解如何在Allegro软件中导出光绘图案和颜色设置,并将其应用到其他单板上的PCB工艺中。

2023-09-19 13:26:14 773

原创 Allegro PCB设计软件中如何实现自动居中走线操作

Allegro是一款功能强大的PCB设计软件,提供了许多高效的功能来简强大的PCB设计软件,提供了许多高效的功能来简化走线操作。本文将介绍在Allegro中如何使用自动居中走线功能来提高PCB强大的PCB设计软件,提供了许多高效的功能来简化走线操作。步骤2:选择需要进行自动居中走线的信号线。使用鼠标在PCB设计界面上选择需要进行自动居中走线的信号线强大的PCB设计软件,提供了许多高效的功能来简化走线操作。在弹出的对话框中,你可以设置自动居中走线强大的PCB设计软件,提供了许多高效的功能来简化走线操作。

2023-09-19 12:02:13 816

原创 Allegro PCB工艺指南:如何调整DRC尺寸大小

请注意,如果你想在不同的设计文件中使用相同的DRC设置,你可以选择"File"菜单中的"Save Settings"选项,将DRC设置保存为一个配置文件。这样,你可以在以后的设计中加载相同的配置文件,而不可行性。请注意,如果你想在不同的设计文件中使用相同的DRC设置,你可以选择"File"菜单中的"Save Settings"选项,将DRC设置保存为一个配置文件。请注意,如果你想在不同的设计文件中使用相同的DRC设置,你可以选择"File"菜单中的"Save Settings"选项,将DRC设置可行性。

2023-09-19 11:20:58 616

原创 Allegro修改铜皮显示密度操作指南

在PCB设计中,Allegro是一种常用的软件工具,用于创建和编辑电路板布局。在Allegro中,显示密度是指显示铜皮在电路板上的分布情况。您可以通过修改显示密度设置,以不同的方式显示铜皮,从而更好地满足设计需求。在"填充类型"或"填充样式"选项中,选择适当的填充类型以修改铜层的显示密度。通常,您可以选择以下。在层设置对话框中,您可以看到列出了各个层,包括铜层。在层编辑对话框中,您可以看到"填充类型"或"填充样式"选项。在工具栏中选择"显示"选项。选择"层设置"或"层管理器",以打开层设置对话框。

2023-09-19 09:50:39 363

原创 PCB工艺中的开窗到板边间距检查——Allegro DFM Ravel规则

在PCB设计中,确保信号完整性和避免制造问题是至关重要的。开窗到板边间距检查是一项重要的制造规则,用于验证PCB设计中开窗(如焊盘、焊脚等)与板边的距离是否符合制造要求。这个规则的目的是确保开窗与板边之间有足够的间距,以便在制造过程中避免不必要的问题,例如焊接短路或电路板边缘的窗到板边间距检查——Allegro DFM Ravel规则。这个规则的目的是确保开窗与板边之间有足够的间距,以便在制造过程中避免不必要的窗到板边间距检查——Allegro DFM Ravel规则。

2023-09-19 05:14:26 182

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