
硬件设计
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Altium Designer 24导出Gerber文件
在弹出的【NC Drill设置】对话框中,【单位】选择【英寸】,【格式】选择【2:5】,勾选【摒弃前导零】复选框,勾选【生成EIA二进制钻孔文件(.DRL)】复选框,单击【确定】按钮。在弹出的【Gerber Setup】对话框中,【Units】选择【Inches】,【Outputs:FileName.Extension】选择【*.gbr】。在弹出的对话框中进行相应设置,【单位】勾选【英制】复选框,【格式】勾选【CSV】复选框,单击【确定】按钮即可输出坐标文件。无需保存,单击【Don’t Save】按钮。原创 2024-11-04 22:26:02 · 2456 阅读 · 0 评论 -
【AD23】PCB板子开槽(Board Cutout)——3种常用方法
PCB耐压虽然不低,但长期使用后会沾上灰尘和潮气,因此其耐压会显着降低,这意味着爬电距离减少了。PCB开槽后,短距离采用直接空气隔离,电气间隙,在一定程度上保证其耐压。点击开槽图形任意一根线,点击“Tab键”即可选中开槽图形。点击工具,点击转换,点击以选中的元素创建板切割槽(B)。根据板卡实际需求绘制相应图框【实例:如下图所示】点击设计,点击板子形状,点击定义板切割。右键点击标识1处,点击焊盘,放置焊盘。3D查看:点击数字3切换3D模式。3D查看:点击数字3切换3D模式。3D查看:点击数字3切换3D模式。原创 2024-10-30 22:09:42 · 1883 阅读 · 0 评论 -
Allegro在PCB上开槽的三种方法操作指导
当PCB有特殊设计要求的时候,需要在PCB上开槽,Allegro支持在PCB上开槽操作,具体操作如下。槽位做好之后,需要给它们周围做一个禁布,避免走线和器件在里面,因为是需要挖空的,操作如下。画在Board Geometry-outline层,type选择Unfilled。同样选择画在outline层,type选择Unfilled。同样选择画在outline层,type选择Unfilled。在需要开槽的地方画一个方形的槽位即可。在需要的位置画出一个圆形的槽位。在需要的位置画出一个异形的槽位。原创 2024-10-11 22:29:29 · 1482 阅读 · 0 评论 -
Allegro 16.6输出Gerber文件
最好 都是绿色的,检查好。不要像上面的一样还有黄色的,需要优化。原创 2024-10-11 00:04:04 · 4042 阅读 · 0 评论 -
Allegro PCB中过孔的整体替换
3)回到PCB界面,框选需要更换过孔类型的过孔,点击鼠标右键,在下拉菜单中选择Replace padstack选项,如图2所示,Selected instance是替换选择的过孔,ALL instance是所有的过孔都进行替换;4)在弹出的界面中选择需要替换的过孔类型,点击OK按钮,则选中的过孔就会被新的类型替换掉了,如图3所示;2)选择好设计模式之后,在Find面板中只要勾选Vias这一个选项,其它都不要进行勾选;1)在PCB界面选择设计模式,选择General Edit模式,如图1所示;原创 2024-10-10 21:23:44 · 644 阅读 · 0 评论 -
关于Allegro导出Gerber时的槽孔问题
allegro导出的槽孔文件后缀是 .rou 圆型孔后缀 是 .drl ,出gerber时需要看下是否有该文件。如果设计的板子中有 槽孔和通孔(俗称圆孔),不仅要NC Drill, 还要 NC Route。关于这个 Enhanced Excellon format 选项,是 刀径参数。导出钻孔文件时,设置参数时注意下面的 tab。原创 2024-10-10 00:39:11 · 545 阅读 · 0 评论 -
关于 CAM350打开钻孔文件时提示出错处理
自动导入CAM350出错时,需要单独导入通孔文件或者槽孔文件查看。下图中的几处值要与出Allegro中导出文件时的设置一致。这样应该就能正常查看钻孔文件。原创 2024-10-10 00:22:48 · 480 阅读 · 0 评论 -
PCB在导出gerber文件时过孔盖油设置方法
二、Allegro设计的PCB在设置过孔盖油时,需要在导出gerber文件时设置,Manufacture——>Artwork打开后,Domain Selection中Mask类下不需要添加VIA/SOLDERMASK_TOP和VIA/SOLDERMASK_BOTTOM(即不添加过孔的阻焊层,过孔盖油)--------------4)VIA /SOLDERMASKT_TOP(作用:使过孔不盖绿油)设置好以后,导出gerber文件即可。原创 2024-10-10 00:08:31 · 1092 阅读 · 0 评论 -
Allegro如何合并同名网络铜皮操作指导
Allegro可以将同名网络的铜皮合并起来,如下图,需要把下面两块铜皮合并成一块铜皮。原创 2024-10-08 07:30:55 · 654 阅读 · 0 评论 -
allegro 替换过孔
1.选择操作对象(需要替换的过孔),右键–>Repace……–>Selected……2.在弹出的窗口中选择最终需要的过孔既可以。原创 2024-10-07 19:28:17 · 306 阅读 · 0 评论 -
allegro PCB 颜色设置推荐 和 覆铜全连接设置
学习使用allegro过程中,PCB设计界面颜色往往都是用户自己定义得,allegro默认颜色又十分难看,颜色设置选项十分多且种类繁杂,本文章为设计过程中,记录下各种参数下对比,最后总结出适合自己的颜色,可直接跳到最后一页。着急用的可以直接跳到总结下载对应工程,直接抄工程中颜色作业即可也可以跳到第二章第二节开始参考作者颜色。原创 2024-10-07 19:25:30 · 2191 阅读 · 0 评论 -
allegro 不同页面相同网路的连接
点击OK后可以看到WiFi界面OFFPAGE旁边多了一串 4 ,意思是这个网络连接到了第4界面。所有界面完成后,进入设计界面 右键design1.dsn选择Annotate…绘制好单个界面是这个样子的,并将剩下的界面进行相同的操作。这是第4界面(MCU界面)网络连接情况。原创 2024-10-07 11:21:43 · 542 阅读 · 0 评论 -
Allegro设置隐藏PIN和某个网络的飞线
按照上一步,在属性编辑界面,将“No_Rat”栏勾选,点击应用,即可显示电源/地的飞线。2.在属性编辑界面,选择“No Rat”,在右侧界面选择Value 栏选择True;1.选择需要隐藏飞线的电源/地的pin脚,右键在弹出框选择属性编辑;3.再次点击显示飞线,此时不会电源/地的pin脚不会再显示飞线了。4.在下方的对话输入“DUMMY”,按回车键确认;3.在Find by name选择“Net”;5.此时可以观察到无网络的pin已经被置灰;,在Options栏选择灰色的颜色;1.选择Assign。原创 2024-10-07 11:19:46 · 648 阅读 · 0 评论 -
如何在Allegro中创建实现可以走线但不能铺铜的区域
第一步,点击Setup-Areas-Shape Keepout,在需要禁止铺铜的区域画好禁示区域;第二步,画好后,此区域内的动态铺铜会自动避让,而走线不会报错。原创 2024-10-06 02:47:48 · 698 阅读 · 0 评论 -
Allegro 中如何关闭DRC检查
在这里就能选择关闭的检查了。原创 2024-10-06 02:36:19 · 652 阅读 · 0 评论 -
Allegro在PCB上开槽操作方法
对应的shape,将shape设计在Board Geometry -> Outline层,Shape Fill选择Unfilled。如果要开槽,必须在要开槽位置再添加一个Shape,属性设置为。,以禁止在Shape位置铺铜;否则只要铺铜覆盖了开槽位置,板厂做出来的PCB不会开槽。如下图红框,在需要开槽孔的地方已添加绿色的Outline板框层;下图为嘉立创软件预览效果图,可以看到板子已按设计进行开槽。标红部分可设置具体的坐标位置和半径。标红位置可设置具体坐标位置和半径。原创 2024-10-06 02:12:54 · 625 阅读 · 0 评论 -
allegro精确画圆形边框
3.菜单ADD---Circle,右侧option,依次设置如下,如图可设置为圆心(0,0),半径为42mm的边框,不要忘了右键Done,完成绘图。2.class-subclass依次选择Board Geometry-Outline。原创 2024-10-06 02:16:19 · 830 阅读 · 0 评论 -
DDR4设计参考
DDR4原理及硬件设计_sinat_15677011的博客-优快云博客_ddr4接口定义原创 2022-01-10 15:24:43 · 39614 阅读 · 0 评论 -
allegro输出gerber参考
Allegro PCB的光绘层叠的添加_wang_ze_ping的博客-优快云博客原创 2021-12-08 10:10:41 · 38736 阅读 · 0 评论 -
RK硬件PMU的 VDC 管脚控制上电是否直接开机
RK系列PUM(RK808-D得34脚)的VDC脚是强制上电开机脚,当VDC脚得电压在0.6V<VDC<1.8V,并且维持时间在500ms,RK808就会自动开机,相比以前RK平台用其他PMU需要这个功能的更方便。在VDC管脚上面一直加有0.6V<VDC<1.8V电压时,RK808是不能被关机,例:此时长按电源键或是执行软件关机流程,系统会下电并重启;如果需要关机,则需要撤销VDC管脚上面的电压。以下有三种对着管脚有三种相应的电路:(1)、对于上电需要自动开机,并且开关机是通原创 2021-01-14 10:49:42 · 13066 阅读 · 0 评论 -
常用的电源管理芯片
常用的电源管理芯片12V或24V转5V 的是MP1593、SCT2451、TPS54531DDA5V转3.3V 或 2.3V 或 1.8V 厂使用SY8089.MP1593TPS54531DDASCT2451SY8089电源开关的控制切换常采用PMOS管和三极管控制。参考下面图纸。原创 2020-12-19 16:50:53 · 12948 阅读 · 1 评论 -
自举电路介绍
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。升压电路原理 举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。 升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。升...原创 2020-08-03 11:19:33 · 11043 阅读 · 0 评论 -
MOS管当开关控制时,一般用PMOS做上管NMOS做下管的原因
了解MOS管的开通/关断原理你就会发现,使用PMOS做上管、NMOS做下管比较方便。使用PMOS做下管、NMOS做上管的电路设计复杂,一般情况下意义不大,所以很少采用。下面先了解MOS管的开通/关断原理,请看下图:NMOS管的主回路电流方向为D→S,导通条件为VGS有一定的压差,一般为5~10V(G电位比S电位高);而PMOS管的主回路电流方向为S→D,导通条件为VGS有一定的压差,一般为-5~-10V(S电位比G电位高),下面以导通压差6V为例。NMOS管使用NMOS当下管,S极直接接原创 2020-08-03 10:57:38 · 10520 阅读 · 0 评论 -
电源域,时钟域,复位域
许多新的SoC设计必须集成很多功能并消耗非常低的功耗,即设计可能会有很多时钟域,电源域和复位域。例如,我们最近分析的一个设计具有接近20个电源域,超过200个时钟域和最多32个复位域。标准验证工具和方法没有提供可靠的方法来分析不同的域并全面验证其互操作性。因此,开发多域验证(MDV)以解决这一领域的挑战很有意义。多域验证从UPF文件提取出电源域的信息,从时钟树提取出时钟域信息,以及从复转载 2017-12-01 10:38:53 · 6302 阅读 · 0 评论 -
Camera 硬件简介
Camera HW Introduction本部分主要介绍平台支持的Image Sensor类型,硬件接口以及常见基本概念平台通用的注意事项请参考DCC文件:MediaTek DCC >External Document > HW > Common Design Notes > Camera > Common各平台的注意事项请参考各平台Design Notes的camera 章节转载 2017-12-01 10:33:14 · 658 阅读 · 0 评论 -
n沟道mos管做电平转换
常用的n沟道mos管 NCE2304 如上图所示,是 MOS-N 场效应管 双向电平转换电路。 双向传输原理:为了方便讲述,定义 3.3V 为 A 端,5.0V 为 B 端。A端输出低电平时(0V),MOS管导通,B端输出是低电平(0V) A端输出高电平时(3.3V),MOS管截至,B端输出是高电平(5V) A端输出高阻时(OC),MOS管截至,B端输出是高电平(5原创 2017-08-04 08:41:38 · 8889 阅读 · 5 评论 -
关于GPIO的上电复位后默认输出电平的影响
关于GPIO的上电复位后默认输出电平的影响如果需要GPIO对某个模块的控制,比如振动马达的震动使能控制,LCD的背光使能控制,闪光灯的使能控制,耳机和喇叭功率放大器的输出控制。这些模块都比较敏感。如果GPIO的选择不恰当就会引起上电的时候,CPU复位后代码还没有执行到GPIO的初始化模块的前面一段时间就会引起模块不稳定。ARM的GPIO每个GPIO都有一个复位默认状态,有些GPIO上电复位后默转载 2017-08-09 10:47:35 · 6045 阅读 · 0 评论 -
常用的电平转换方法
常用的电平转换方法1 晶体管+上拉电阻法 就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 2 OC/OD 器件+上拉电阻法 跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。 3 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V) 凡是输入与 5V TTL 电平兼容原创 2017-04-26 09:42:22 · 6149 阅读 · 0 评论