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布线
布线(Routing):指在电路板或芯片设计中,将元件和线路按照一定的规则和标准进行布局和连接的过程.
凡亿Allegro Skill布线功能-RF相邻铜皮挖空
在高速PCB设计中,对于射频信号的走线,其相邻层挖空的设计具有重要作用。射频信号通常需要严格控制阻抗(如50Ω),当射频走线线宽增加以降低插入损耗时,参考层距离的增加是必要的。通过挖空相邻层,以至于射频走线可以参考更远的参考平面,从而调整介质厚度,实现所需的阻抗。并且挖空相邻层可以减少射频走线与地平面之间的耦合电容,从而降低信号衰减,优化射频信号的传输性能。利用FanySkill中的“布线功能-R
凡亿PCB
2025-06-10
73浏览
凡亿Allegro Skill布线功能-焊盘隔层挖空
在高速PCB设计中,对于射频信号的焊盘,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的焊盘通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在焊盘正下方的相邻层挖空处理,可以有效减少焊盘的分布电容,从而维持信号传输的阻抗一致性,这种设计优化在射频电路中尤为重要。利用FanySkill中的“布线功能-焊盘隔层挖空”选项,可以迅速为同一网络的焊盘在相邻层创建与焊盘尺寸相匹配的ro
凡亿PCB
2025-06-06
126浏览
凡亿Allegro Skill布线功能-调整差分的线宽线距
在进行高速PCB设计的过程中,当PCB板的叠层结构发生变化时,为了保持信号的完整性,我们不得不对高速信号线的线宽进行相应的调整。那么这种调整是必要的,因为不同的叠层结构会对信号的阻抗产生影响。手动去逐一更改这些高速信号线的线宽是一项非常繁琐且耗时的工作,它不仅不能提高我们的设计效率,反而会因为工作量巨大而降低整体的设计效率。那么高速信号线中包含单端信号和差分信号走线,以下功能则为一键轻松地更改指定
凡亿PCB
2025-06-04
183浏览
凡亿Allegro Skill布线功能-布线功能-改变线宽
在进行高速PCB设计的过程中,我们经常会遇到一个问题,那就是当PCB板的叠层结构发生变化时,为了保持信号的完整性,我们不得不对高速信号线的线宽进行相应的调整。那么这种调整是必要的,因为不同的叠层结构会对信号的阻抗产生影响。手动去逐一更改这些高速信号线的线宽是一项非常繁琐且耗时的工作,它不仅不能提高我们的设计效率,反而会因为工作量巨大而降低整体的设计效率。FanySkill脚本推出了一项非常实用的功
凡亿PCB
2025-06-03
95浏览
凡亿Allegro Skill 布线功能-添加差分过孔禁布区
在高速PCB设计中,差分过孔之间设置禁止布线区域具有重要意义。首先它能有效减少其他信号线对差分信号的串扰,保持差分对的信号完整性。其次禁止布线区域有助于维持差分对的对称性,确保信号传输的平衡性。此外它还能优化差分信号的回流路径,降低过孔寄生效应,减少信号反射和阻抗不连续性。通过这些措施,差分信号的传输质量得以提升,从而满足高速信号传输的要求。那么可以通过FanySkill中“布线功能-添加差分过孔
凡亿PCB
2025-05-29
84浏览
凡亿Allegro Skill布线功能-添加差分过孔禁布区
在高速PCB设计中,差分过孔之间设置禁止布线区域具有重要意义。首先它能有效减少其他信号线对差分信号的串扰,保持差分对的信号完整性。其次禁止布线区域有助于维持差分对的对称性,确保信号传输的平衡性。此外它还能优化差分信号的回流路径,降低过孔寄生效应,减少信号反射和阻抗不连续性。通过这些措施,差分信号的传输质量得以提升,从而满足高速信号传输的要求。那么可以通过FanySkill中“布线功能-添加差分过孔
凡亿PCB
2025-05-28
69浏览
凡亿Allegro Skill布线功能-改变过孔网络介绍与演示
在PCB设计时,有时候需要改变过孔网络,例如在一个位置不同层有不同网络的铜皮,这时候在这个区域拷贝过孔,过孔就有可能不会成为需要的网络,就可以用到Fanyskill的改变过孔网络功能,快速的将过孔改为需要的网络,1、在菜单栏中点击“FanySkill-布线-改变过孔网络”选项,如图1所示,或直接输入快捷命令“ch_via_net”快速调用改变过孔网络功能。2、查看“Command”栏显示“Chan
凡亿PCB
2025-05-27
102浏览
凡亿AllegroSkill布线功能-改变过孔网络介绍与演示
在PCB设计时,有时候需要改变过孔网络,例如在一个位置不同层有不同网络的铜皮,这时候在这个区域拷贝过孔,过孔就有可能不会成为需要的网络,就可以用到Fanyskill的改变过孔网络功能,快速的将过孔改为需要的网络,1、在菜单栏中点击“FanySkill-布线-改变过孔网络”选项,如图1所示,或直接输入快捷命令“ch_via_net”快速调用改变过孔网络功能。图1 打开“改变过孔网路”功能2、查
凡亿PCB
2025-05-24
89浏览
明天|模拟Layout布线困局破局:PatternRoute智能化技术实战解析
新思科技
2025-05-22
63浏览
凡亿AllegroSkill布线功能-切线、切铜、连接布线介绍与演示
FanySkill的“切线/截铜”功能为PCB设计提供了高效的线路调整方案,可截断走线或铺铜和恢复走线连接。当需要微调已完成布线的器件位置时,传统方法直接移动会导致布线混乱,而使用该功能可先精准截断连接的走线,待器件位置调整完成后,再用“连接布线”功能自动恢复连接,既保持原有布线完整性,又避免重新走线的繁琐操作。1、例如需要微调已经布线完成的PCB设计中一个元件,在菜单栏中点击“FanyS
凡亿PCB
2025-05-22
159浏览
本周五|模拟Layout布线困局破局:PatternRoute智能化技术实战解析
新思科技
2025-05-21
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模拟Layout布线困局破局:PatternRoute智能化技术实战解析
新思科技
2025-05-15
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Allegro等长设置终极指南|DDR信号线精密布线,从零到实战一步到位!
为什么等长设计如此重要?在高速PCB设计中,DDR信号线的等长控制是确保信号完整性的核心。若时钟、数据线长度差异过大,会导致时序偏差,引发数据错误甚至系统崩溃。然而,面对复杂的DDR2/3/4布线,如何高效设置等长规则?本文以Allegro工具为例,手把手教你从分组到绕线,彻底攻克等长设计难题!一、信号分组:科学分类,高效管理1. 明确分组逻辑以两片DDR2为例,数据线通常以8根为一组,并包含对应
凡亿PCB
2025-04-29
1196浏览
高速PCB布线的11种最佳技巧(上)
凡亿PCB
2025-04-29
56浏览
别再靠经验瞎布线了,这份资料教你专业搞定!
电子工程师们,想要在高速PCB设计中把开关电源模块设计做到更专业、更稳定、更高效吗?不论你是刚入行的新人,还是有经验的Layout工程师,开关电源模块的布局、布线与走线设计始终是一项极具挑战性的核心能力。它不仅直接关系到电源效率和稳定性,更深度影响整个系统的EMI/EMC表现、热管理能力、信号完整性等关键指标。PCB Layout 专业内容亮点抢先看:实战案例:真实项目案例,即学即用。深度解析:详
电子芯期天
2025-04-25
72浏览
【实战干货】7张图带你看懂PCB布线规范,不踩坑才是高手!末尾有彩蛋
在PCB设计中,很多初学者或刚转行的工程师总以为:“拉线不就是从A接到B,走通就行了吗?”但实际上,布线的好坏,直接决定了电路的性能、工艺良率和长期可靠性!拉得随便,轻则EMI超标、信号反射,重则器件虚焊、整板返工。今天我们就用7张图,系统讲清楚PCB布线时必须掌握的走线规范,每一个都是实打实的工程经验总结!1. 走线太细,等于“挑战工厂极限”在国内主流PCB加工厂的生产工艺下:推荐走线线宽 ≥4
凡亿PCB
2025-04-22
1907浏览
别再靠经验瞎布线了,这份资料教你专业搞定!
电子工程师们,想要在高速PCB设计中把开关电源模块设计做到更专业、更稳定、更高效吗?不论你是刚入行的新人,还是有经验的Layout工程师,开关电源模块的布局、布线与走线设计始终是一项极具挑战性的核心能力。它不仅直接关系到电源效率和稳定性,更深度影响整个系统的EMI/EMC表现、热管理能力、信号完整性等关键指标。PCB Layout 专业内容亮点抢先看:实战案例:真实项目案例,即学即用。深度解析:详
凡亿PCB
2025-04-17
321浏览
要不要在PCB电源层中布线信号?
最近一个问题迫使我再次思考平面和覆铜附近的一些基本布线实践。以下是最近收到的问题:我想知道您对在PCB堆叠的同一层上混合信号/电源的看法。是否可以将信号迹线与电源层布置在同一层?我发现一些堆叠指南表明这没问题,但未提供可靠的建议。我们再次发现一个长期存在的设计指南的极佳示例,但没有足够的背景。这个问题的简短答案是“是”,在某些情况下可以这样做。这种做法很常见,我们在客户电路板上这样做,没有任何阻
电子芯期天
2025-03-11
513浏览
国外召回|现代汽车因车辆布线不当而溜车召回42465辆汽车
召 回汽车或零部件厂家现代汽车召回车型现代汽车将在美国召回部分2025年款Tucson和Santa Cruz车辆缺陷概述控制台延伸接线总成可能布线不当,导致变速箱在不踩制动踏板的情况下可以移出驻车档,可能会导致车辆溜车,从而增加发生碰撞的风险解决措施建议车主在停车时使用驻车制动器。经销商将免费重新布线控制台扩展接线组件。车主通知函预计将于2025年1月19日寄出往期精选 三种类型的屏蔽电缆是
线束世界
2024-11-27
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畅谈电缆布线创新
畅谈电缆布线创新随着组件变得越来越小,性能要求越来越高,客户希望供应商寻求创新解决方案来满足他们的需求。在电缆布线方面,有时最好的解决方案并不华而不实,而是简单而有效。连接器依赖于安全的电缆连接。因此,电缆布线解决方案不仅仅是事后才想到的;它们是设备设计不可或缺的一部分。当信号通过电缆传输时,会发生一定程度的插入损耗。随着电缆长度的增加,这种损耗也会增加。较小直径的电缆比较大直径的电缆更容易丢失。
线束世界
2024-11-15
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为恶劣环境创建加固布线
环保线束设计方法线束受许多因素的影响,这些因素会影响其正常工作的能力。从极端温度到化学。在设计过程的早期解决这些因素是确保线束的可靠性、安全性和耐用性的关键。因此,坚固耐用的布线对于恶劣环境至关重要。什么定义了加固型布线?以下是概述:耐用的绝缘:坚固的布线通常使用耐热、耐寒、耐化学腐蚀和耐磨损的绝缘材料。常见材料包括 PTFE、硅胶和交联聚乙烯(XLPE)。加固结构:电线可以用额外的层或保护层(如
线束世界
2024-11-05
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要在PCB电源层中布线信号吗?
最近一个问题迫使我再次思考平面和覆铜附近的一些基本布线实践。以下是最近收到的问题:我想知道您对在PCB堆叠的同一层上混合信号/电源的看法。是否可以将信号迹线与电源层布置在同一层?我发现一些堆叠指南表明这没问题,但未提供可靠的建议。我们再次发现一个长期存在的设计指南的极佳示例,但没有足够的背景。这个问题的简短答案是“是”,在某些情况下可以这样做。这种做法很常见,我们在客户电路板上这样做,没有任何阻
凡亿PCB
2024-11-01
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技术前沿:“环抱”晶体管与“三明治”布线
在半导体制程技术的前沿,英特尔正稳步推进其“四年五个制程节点”计划,加速实现在2025年推出尖端的制程节点Intel 18A。今天,我们将介绍英特尔的两项突破性技术:RibbonFET全环绕栅极晶体管和PowerVia背面供电技术。这两项技术首次成功集成于Intel 20A制程节点,也将用于Intel 18A。RibbonFET:栅极“环抱”晶体管通过RibbonFET晶体管,英特尔实现了全环绕栅
知IN
2024-09-11
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热烈祝贺鸿正智能科技出货国内首条HJT叠层钙钛矿涂布线!
2024年9月9日,苏州市鸿正智能科技有限公司完成国内首台HJT晶硅叠钙钛矿狭缝涂布自动化生产线出货。该产线采用节拍型双龙门平板涂布设计并加以自动化上下料系统,为鸿正自主研发、设计及生产。该产线的交付为晶硅叠钙钛矿太阳能电池走向产品化、市场化提供了有力的保障。鸿正智能科技是一家从事高精密狭缝涂布设备的设计、制造的创新型公司,致力于高精密平板涂布设备、卷对卷涂布,以及涂布工艺研发和解决方案。2016
DT半导体材料
2024-09-09
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现场布线:复杂工业环境的支柱
现场布线:复杂工业环境的支柱Field wiring: the backbone of complex industrial environments网络自动化和控制技术是现场布线的一个重要方面,也称为现场布线。在最高技术水平上,这是一个用于在工业应用中传输控制器和传感器数据的智能系统。此外,它还是现代工业网络的骨干,包括生产设施或过程控制系统的几乎所有方面。作为一个全面的解决方案,它提供了连接和
线束世界
2024-07-17
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