【AD】6-1 PCB常用规则

  • 间距规则: 可自行修改线宽与间距(默认10mil)
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  • 线宽规则:电源线宽加粗
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  • 布线过程中更改线宽:走线状态下,shift+w更改线宽,线宽要在规则范围之内
  • 过孔规则
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  • 阻焊规则在这里插入图片描述
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<think>我们正在讨论AltiumDesigner的PCB布线规则设置。根据用户需求,我们需要提供关于ADPCB布线规则设置的教程和最佳实践。结合之前的引用内容,我们可以整理出以下信息:引用[1]提到:我们需要在布线前设置PCB规则,特别是对于DIY爱好者,可以设置最经济的规则,参考捷配官网的PCB工艺信息。并提到了Electrical规则设置。引用[2]提到:设置铜皮到过孔的连接方式为全连接,还提到可以设置器件间距、丝印间距等规则。因此,我们的回答应该涵盖以下内容:1.布线规则设置的重要性:在布线前设置规则可以确保设计符合制造要求,避免后期修改。2.常用规则设置:a.Electrical规则(电气规则):包括线宽、安全间距(Clearance)等。b.Routing规则:如过孔尺寸、布线层、拓扑结构等。c.铜皮连接规则(PolygonConnectStyle):对于铜皮到过孔或焊盘的连接方式。d.制造规则:如丝印间距、焊盘与孔的距离等。最佳实践:-根据PCB制造商的工艺能力(如最小线宽、最小线间距、最小过孔尺寸等)来设置规则-对于DIY经济型设计,可参考捷配等制造商的工艺参数。-设置规则后,在布线过程中DRC(设计规则检查)会实时检查,确保设计符合规则。下面我们按照这个思路来组织回答。</think>### Altium Designer PCB布线规则设置指南 #### 一、规则设置的重要性 在PCB设计流程中,布线规则设置是确保电路板电气性能和可制造性的关键环节。通过合理设置规则1. 避免短路和信号干扰问题 2. 满足制造商工艺能力(如最小线宽/间距) 3. 实现设计自动化验证(DRC) 4. 提高布线效率和成功率[^1] #### 二、核心规则设置步骤(以AD20为例) **1. 电气规则(Electrical)** - **安全间距规则**:`Clearance` ```mathematica 设置最小间距:普通信号 ≥ 6mil,高压信号 ≥ 20mil ``` - **短路允许规则**:`Short-Circuit` $$ \text{默认禁止所有层短路} $$ - **未连接引脚规则**:`Un-Routed Net` $$ \text{检查所有网络是否100\%连接} $$ **2. 布线规则(Routing)** | 规则类型 | 推荐参数 | 应用范围 | |----------------|--------------------------|----------------| | 线宽规则 | 电源线:20-40mil | Power网络 | | | 信号线:6-10mil | All | | 过孔规则 | 孔径:0.3mm/外径:0.6mm | 通孔类 | | 差分对规则 | 阻抗控制±10% | USB/HDMI等 | | 拓扑结构 | 菊花链/星形拓扑 | DDR等高速信号 | **3. 铺铜规则(Polygon Connect)** - 焊盘连接方式:**十字连接**(避免散热过快影响焊接) - 过孔连接方式:**全连接**(增强电流承载能力)[^2] - 铺铜与板边距离:≥20mil **4. 制造规则(Manufacturing)** - 丝印文字高度:≥30mil - 焊盘与孔偏移:≤2mil - 最小阻焊桥:≥3mil #### 三、最佳实践技巧 1. **分层策略**: - 高速信号走在内层(参考平面完整) - 电源层分割避免重叠(减少噪声耦合) $$ \text{相邻层走线方向正交} $$ 2. **经济性设置**(DIY爱好者适用): - 线宽/线距 ≥ 6mil(符合JLC等廉价板厂工艺) - 过孔尺寸 ≥ 0.3/0.6mm - 禁用盲埋孔(节省成本)[^1] 3. **规则继承顺序**: ```mathematica 特定规则(如BGA区域) > 类规则 > 全局规则 ``` 4. **规则模板管理**: - 导出规则文件(`.RUL`) - 复用已验证的规则模板 > ⚠️ 重要提示:布线前务必获取PCB制造商的**工艺规范文件**,规则参数需匹配其加工能力。 #### 四、验证与调试 1. 实时DRC检查(快捷键`T+D+R`) 2. 规则优先级冲突分析(Rules → Report) 3. 使用阻抗计算器(Tools → Impedance Calculation) 4. 3D间距检查(View → 3D Layout Mode) [^1]: Altium Designer20 PCB规则设置基础指南 [^2]: PCB铺铜连接方式优化实践
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