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Allegro如何快速把推挤的走线变平滑操作指导

Allegro如何快速把推挤的走线变平滑操作指导 Allegro有个非常强大的功能,推挤命令,可以快速的让走线以不报DRC的形式避让目标推挤后的效果如下图但是走线不够平滑,如果每一段都去再推一下比较费时间,下面介绍allegro本身自带的优化类似走线的功能具体操作如下点击Route

Allegro走等长线设置

Allegro走等长线设置cadencePCB走等长线设置CadenceAllegro走固定长度的线图文教程及视频演示Cadence17.4等长布线cadence--多人协作布局布线的方法https://www.sohu.com/a/250499005_657253提到绕等长的问题,就不得不说一下等长约束规则的设置了。在allegro的规则管理器里,只有你想不到的规则,没有设置不了的。正是因为其五花八门,所以经常有很多的BUG出现,对于很多人来说,建规则会成为比较难跨越的高山。等长规则的设置有多种不同的方法,有傻白甜型,有端方君子型,有腹黑高冷型,总有一款适合你的。1做人从傻白甜开始望文生义,

hyperLynx VX2.5 PCB仿真

文章目录1.hyperLynxVX2.5安装2.hyperLynxVX2.5使用3.hyperLynxVX2.5PCB阻抗扫描4.hyperLynxVX2.5直流压降仿真5.hyperLynxVX2.5AC去耦仿真6.hyperLynxVX2.5LPDDR4X仿真7.hyperLynxVX2.5LPDDR4X批量仿真8.hyperLynxVX2.5高速串行总线仿真1.hyperLynxVX2.5安装hyperLynxVX2.5下载路径和破解路径如下,下载后按照说明破解。默认安装PADS的软件上会把hyperLynx装上去,但是一般有些工具不全,所以需要将其卸载后重新单独安装。https://w

Allegro如何快速删除孤立铜皮操作指导

Allegro如何快速删除孤立铜皮操作指导 在做PCB设计的时候,铺铜是常用的设计方式,在PCB设计完成之后,需要删除PCB上孤立的铜皮,即铜皮有网络但是却没有任何连接如下图通过Status报表也可以看到Isolatedshapes如何快速地删除孤立铜皮,具体操作如下点击Shape

收藏|必读10本pcb设计书籍推荐

1."High-SpeedDigitalDesign:AHandbookofBlackMagic"。作者是HowardJohnson和MartinGraham。这是一本关于高速数字电路设计的优秀教材,适合那些需要设计高速电路的工程师。作为比较早出来的信号完整性参考书,对国内的信号完整性研究发展起到了巨大而深远的影响,可以说,凡是信号完整性领域的大神,都拜读过这本书,所以咱也必须读,O(∩_∩)O~2.《印制电路手册》(英文名:​《PrintedCiruitsHandbook》 )作者:(美)ClydeF.CoombsJr.主编PCB行业的菊花宝典,人手必备。该书对目前最先进的印刷电路设计原理、

(PCB系列三)AD六层板布线经验累积

目录1、布局:2、创建电源类PWR3、高速部分可以加屏蔽罩,4、EMMC和NANDFLASH采取兼容放置(创建联合)5、HDMI设计6、就近原则摆放7、AV端口8、模拟信号(1字型或L型走线)9、WIFI模块10、局部模块化布局11、整板的电源12、叠层设定13、其它规则14、网络分类15、布设电源分割层的分区16、制作供电平层的说明文件(visio),便于布线使用17、埋盲孔的作用 18、布线过程中出现的问题汇总1:pcb导入2:drc设置3:丝印调整(器件位号改小,放到器件的中心)4:快捷键设置(如果设置了无效,可能是被占用了,顶部鼠标右键设置)5:板框的设置(一般在机械层),板框定义6:

Marin说PCB之 MIPI信号layout设计注意要点

前言:MIPI(移动行业处理器接口)是MobileIndustryProcessorInterface的缩写,MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者camera应用的十分广泛,作为一名合格的PCB攻城狮,在设计MIPI这类高速信号时就不能仅仅是连通好走线就行了,现在已经是5G时代了,PCB设计们的设计理念也是需要与时俱进的,下面就从两个方面来分析一下MIPI信号:布局:俗话说好的开始是成功的一半,这句话用在布局和布线的关系上是恰到好处的。1,视频等显示接口的位置要严格按照结构要求的位置摆放(和结构确认下是否摆放在板边,一般都是摆放在板边的,方便插拔)2,显示接口,SERDES芯片,

记录智能车自制霍尔编码器(PCB篇)

前文论述了智能车独轮车组自制编码器的可行性,昨天下单编码器今天就到货了,在此记录一下自制(抄板)年轻人的第一款编码器的历程。到货的编码器 这种商品店家自然是不可能提供原理图和PCB,能有尺寸图已经是非常好了。所以主要靠自己观察,好在构造本就很简单,传感器核心应该就是磁环和两个霍尔传感器,让我疑惑的是,磁铁只有两个磁极,而霍尔传感器一般针对一个磁极也只会有一种电平,这种编码器是如何转一圈输出很多个脉冲的?优雅无比的霍尔编码器装配 两种可能,第一种猜测:这个霍尔传感器比较特殊,根据磁极的大小分割了多段数字量自动输出脉冲,这样确实比较简单,但真的存在这样的传感器吗?如果是这样霍尔传感器的输出特性应当

Allegro误删器件位号如何快速刷新回来操作指导

Allegro误删器件位号如何快速刷新回来操作指导 在用Allegro做PCB设计的时候,有时会因为误操作,把需要的丝印位号删除了,如果想把位号复原回来,可以把当前器件删除,再重新放置即可。下面介绍在不删除器件的情况下也能快速刷新回来的方法如下图误操作前误操作后,位号被删除了具体操作如下

画PCB需要注意的点,你知道多少呢?

PCB需要注意的总知识总结以上是自己的想起来的需要注意的点,后续如果还有,我会继续补充到这里。1.PCB的边缘层是机械层。2.要注意走电源的线要画的尽量粗一些。(容易被忽略的点)3.PCB覆铜的过程中,没有导线的地方都是空白的,只有有导线连接的地方会被附上铜。4.器件在画PCB的时,要尽可能的短一些,减少环境噪声等干扰(带来相应的问题是器件之间存在些许的干扰)。5.可以使用局部覆铜,可以增强散热。6.原理图空脚不能只空着,要么接地,要么就标上×的引脚符号。7.有USB的情况下,要尽量在前面加上一个保险丝。(作用:起静电放电防护。)8.PCB中GND引脚可以不接,最后直接对地覆铜即可。9.局部铺