AD制图.part1

一 电源线的设计

1.选择合适的电源

2.尽量加宽电源线

3.保证电源线、底线走向与数据传输方向一致

4.使用抗干扰元器件

5.电源入口添加去耦电容 10-100uf

二 地线的设计

1.模拟地和数字地分开

2.尽量采用单点接地

3.尽量加宽地线

4.将敏感电路连接到稳定的接地参考源

5.对PCB版进行分区设计,把高带宽噪声电路与低频电路分开

6.尽量减少接地环路的面积

三 元器件的配置

1.不要有过长的平行信号线

2.保证PCB的始终发生器、晶振和CPU的时钟输入端尽量靠近,同时远离其他低频器件

3.元器件应围绕核心器件进行配置,尽量减少引线长度

4.对PCB板进行分区布局

5.考虑PCB板在机箱中的位置和方向

6.缩短高频元器件之间的引线

四 去耦电容的配置

1.每10个集成电路要加一片充放电电容

2.引线式电容用于低频,贴片式电容用于高频

3.每个集成芯片要布置一个0.1uF的电容

4.对抗噪声能力弱、关断时电源变化大的器件要加高频去耦电容(ram,rom)

5.电容之间不要共用过孔

6.去耦电容引线不能太长

五 降低噪声和电磁干扰的原则

1.尽量采用45°折线而不是90°折线

2.用串联电阻的方法来降低电路信号边沿的跳变速率

3.石英晶振的外壳要接地

4.闲置不用的门电路不要悬空

5.时钟线垂直于IO线时干扰小

6.尽量让时钟线周围的电动势趋于零

7.IO驱动电路尽量靠近PCB的边缘

8.任何信号不要形成回路

9.对高频板,电容的分布电感不能忽略,电感的分布电容也不能忽略

10.通常功率线,交流线尽量布置在和信号线不同的板子上。

六 其他设计原则

转载于:https://www.cnblogs.com/tmyc/p/4740509.html

### 使用 Altium Designer 绘制原理图器件的方法 #### 1. 创建新项目并设置环境 在使用 Altium Designer 进行原理图绘制之前,需先创建一个新的 PCB 工程文件。通过菜单中的 `File -> New -> Project` 来新建一个 `.PrjPcb` 文件[^3]。这一步骤非常重要,因为所有的原理图和后续的 PCB 设计都将在该工程项目下管理。 #### 2. 添加新的原理图文档 点击右键,在弹出的上下文菜单中选择 `Add New to Project...`, 然后选择 `Schematic Document (*.SchDoc)` 将其添加到当前工程中。这样就成功创建了一个用于绘制电路原理图的工作区域。 #### 3. 放置元器件 进入绘图界面之后,可以通过左侧或者顶部工具栏找到放置元件的功能按钮。通常情况下,“Place Part” 是用来向图纸上添加所需电子组件的主要功能之一。当鼠标悬停于此图标上方时会显示提示文字说明。双击打开库浏览器窗口 (Library Browser),在这里可以根据需求搜索特定类型的 IC 或者其他标准零件型号来拖放到工作区里[^1]。 #### 4. 自动编号处理 完成初步布局以后,如果发现某些地方存在重复定义或者是希望优化整体结构,则可以利用软件内置的自动重命名机制来进行调整。具体操作路径为:依次展开导航至 `Tools -> Annotate -> Schematics Annotation` 菜单项下的选项即可实现对整个项目的全局扫描以及相应修改动作执行[^2]。 #### 5. 存储与整理 最后不要忘记定期保存所做的更改以防丢失重要数据。只需简单地按下快捷组合键 Ctrl+S 即可快速存盘;另外还可以借助版本控制系统进一步加强协作效率及历史记录追踪能力。 ```python # 示例 Python 脚本展示如何自动化部分流程(仅作演示用途) import altium_api as ad def annotate_schematics(project_name): project = ad.open_project(project_name) schematic_files = project.get_all_sch_documents() for sch_file in schematic_files: sch_file.annotate_components() if __name__ == "__main__": annotate_schematics("MyProject.PrjPcb") ```
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