超简单的AD绘制四(多)层PCB教程

1,新建PCB

        首先随便打开一个原理图,新建PCB并导入。Delect删除红色框,选取合适的PCB板子形状大小,略微调整布局。

2,添加多层板

        点击设计(1),点击层叠管理器(2)。

        在层叠管理器中新增负片层,如下图步骤,新增后会有两个中间层。

        编辑修改第一个中间层,也就是第二层为GND,修改名称(1)、内缩值(2)、取消对称关联(3)。

          编辑修改第二个中间层,也就是第三层为POWER电源层,修改名称(1)、内缩值(2)这里需要大一点为60mil、取消对称关联(3)。

3,绘制四层板PCB

        切换回PCB界面,我可以看到有顶层(1)、接地层(2)、电源层(3)、以及底层(4),这里就已经是四层板了。

        接下来连接接地层,首先切换到接地层(1),在双击板子空白处(2),选择要连接的网络GND(3),再点击确定。这个时候GND的飞线已经消失了,表示连接完成。

        同样的方法把电源层也添加网络+5,连接完成后电源的飞线也消失了。

        最后点击布线,自动布线,全部。等待后一个四层板就完成了,是不是很简单,快去试试吧。

### Altium Designer 21 PCB设计方法 #### 创建新项目并设置参数 在启动Altium Designer 21后,创建一个新的PCB项目。选择合适的模板,并配置项目的单位制和其他基本属性[^2]。 #### 添加和配置图堆栈 进入【图堆栈管理器】,添加所需的个铜箔(Top Layer, Inner Layer 1, Inner Layer 2 和 Bottom Layer)。对于板来说,内电的添加及编辑同样是在此工具中完成的[^1]。调整各之间的间距以及定义电源和地线所在的内部平面位置。 #### 设计规则设定 利用Design Rules功能来指定布线宽度、过孔尺寸以及其他电气特性等重要参数。这一步骤确保了整个电路板能够满足制造工艺的要求并且具有良好的性能表现。 #### 原理图输入与元件布局 导入由原理图转换而来的网络表文件,放置所有的元器件到合适的位置上。遵循一定的原则比如信号完整性考虑来进行初步的手动摆放优化工作。 #### 自动/手动布线过程 可以尝试使用自动布线器快速连接大数节点;然而,在某些情况下可能还需要人工干预以获得更优的结果特别是针对高速信号路径部分。注意处理好不同次间的过渡问题如打孔方式的选择等。 #### DRC检查与修正错误 执行设计规则检查(DRC),查找违反预设条件的地方并加以改正直至所有警告都得到妥善解决为止。这是保证最终产品可靠性的必要环节之一。 ```python # 运行DRC命令示例 RunDRC() ``` #### 输出Gerber文件准备生产资料 最后阶段就是准备好用于生产的各种文档材料,包括但不限于Gerber图像数据、钻孔坐标列表等等。这些都将作为制造商加工依据的重要组成部分。
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