Uso de Redes Personalizables para Ahorrar Tiempo en el Proceso de Diseño de tu PCB

John Magyar
|  Creado: February 21, 2017  |  Actualizado: September 25, 2020

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Confiar en un único tamaño de red puede requerir frecuentes cambios de tamaño de paso, así como un cambio de unidad de medida, y posiblemente incluso cambios de ubicación de origen en la placa, con el fin de lograr todas las redes requeridas. Lee para comprender cómo las redes personalizables pueden ayudar a resolver este proceso manual y complicado.

Es posible confiar exclusivamente en tu red predeterminada para todos los aspectos de ubicación de componentes, enrutamiento de trazas y ubicación de objetos mecánicos o especiales. Sin embargo, la dependencia de un tamaño de cuadrícula requiere cambios frecuentes en el tamaño de los pasos, así como un cambio en la unidad de medida, y posiblemente incluso cambios en la ubicación de origen en la placa, para lograr todas las redes requeridas. Aquí es donde entran las redes personalizables para resolver este proceso complicado y manual.

Uso de Redes para Acelerar tu Proceso de Diseño

La colocación de componentes de una red específica puede ayudar a acelerar la colocación de componentes y el proceso de alineación. También puede ayudar a lograr una densidad de componentes óptima. Como la mayoría de las huellas de componentes se definen en milímetros, se pueden definir una o más cuadrículas métricas dedicadas y definidas por el usuario para acomodar la ubicación de los componentes. Dichas redes se pueden especificar para que estén solo en el modo de colocación de componentes y para que permanezcan deshabilitadas e invisibles mientras se enrutan las trazas.

 
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Componentes y arcos colocados de manera precisa en un paso angular de 15 grados y un paso radial de 0,5 mm

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Diseño Poderoso de PCB

Sobre el autor / Sobre la autora

Sobre el autor / Sobre la autora

With an emphasis on microprocessor systems design, John earned his Bachelor of Science degree from SUNY Polytechnic Institute. He initially worked as a design engineer in the Defense industry developing diagnostic test programs for complex PCBs. Subsequently, John has worked as a senior application engineer in the EDA industry supporting a wide range of ASIC, FPGA, and PCB design and verification solutions.

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