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高品質なPCBレイアウトでは、高密度な配線、低EMI、機械的制約を考慮した部品配置を行います。Altium DesignerでのPCBレイアウトの方法やヒントをライブラリのリソースでご覧ください。
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Technical Documentation
利用可能な PCB レイアウトのための設計ルール
What approach do I use for defining design constraints? Altium Designer suggests two distinct approaches to defining design constraints: the PCB Rule and Constraints Editor dialog and the Constraint Manager. The Constraint Manager is available in a PCB design project only if the Constraint Management option was enabled in the Create Project dialog when this project was created. Note that: If the…
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カーソル・スナップ・システムの使用方法
PCBエディタはグリッドベースの設計環境です - 設計オブジェクトは配置グリッド、またはスナップグリッドと呼ばれるものに配置されます。配置グリッドと同様に、Altium Designerには設計オブジェクトを正確に位置決めし、整列させるのに役立つ追加のスナップ機能がいくつか含まれています。これらの機能は合わせて統合カーソル-スナップシステムと呼ばれます。'カーソル-スナップ'は、物理的なマウスカーソルの画面上のピクセル位置が、PCBなどの設計ドキュメントの座標空間内の「論理カーソル」の位置を決定するプロセスです。このシステムの目的は、ユーザーが高解像度でこれらを指定する必要なく、論理カーソルを理にかなった有用な座標に配置できるようにすることです。変数ジオメトリボード - コンポーネントのピンがしばしば異なるメトリックおよびインペリアルグリッドに配置される - は…
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ボード形状の定義
ボード形状は、PCBエディタにおける基板の境界、つまり外形を定義します。ボード形状はPCBオブジェクトであり、ボード外形(Board Outline)とも呼ばれ、本質的には閉じたポリゴンです。新しいPCBドキュメントを作成すると、黒い領域にグリッドが表示されているのが見えます(現在のズームレベルでグリッドが十分粗い場合)。 デフォルトの6インチ×4インチの基板で、10ミルグリッドと10倍の細かい/粗いグリッド表示倍率が設定されています。 ボード形状は、Altium Designerで以下のような場合に使用されます: 複数のボード領域に基板を分割する場合、 フレックス基板領域に曲げ線を配置する場合、 プレーンエッジの引き戻しのためにパワープレーンの範囲を定義する場合、 パワープレーンを分割する場合、 設計データを他のツールに出力する際に基板の端を計算する場合。…
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インタラクティブ配線
親記事: 配線 配線とは、各ネット内のノード間に接続パスを定義するプロセスです。このパスは、PCB設計オブジェクト(トラック、アーク、ビアなど)を銅層上に配置することで定義され、ノード間に連続した接続を作り出します。これらのオブジェクトを一つずつ配置して接続パスを構築するのではなく、インタラクティブに配線します。 PCBエディタでは、インタラクティブ配線はインテリジェントなプロセスです。コマンドを起動した後、配線する接続を選択するためにパッドをクリックすると、インタラクティブルーターはそのパッドから現在のカーソル位置までのルートパスを定義しようと試みます。 配置されるトラックのサイズは、適用される配線幅設計ルールと現在のトラック幅モード設定によって制御されます。インタラクティブルーターが既存のオブジェクト(他のネット上のパッドなど)に対してどのように反応するかは…
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PCBのレイアウト
電子製品設計の要求 Altiumの電子設計ソフトウェアでのボード設計の世界へようこそ。すべての電子製品の内部には、プリント基板、またはPCBがあります。プリント基板設計の初期段階では、PCBに対する要求はシンプルでした。基板はコンポーネントの機械的な取り付けを提供し、適切なピンを接続して、回路図で定義された論理設計を実装しました。 今日では、コンポーネントはセンチメートルではなく、ミリメートルの一部の単位で測定されるほど小さくなり、トラック幅も10ミル幅のよく間隔を置いた線から、細い2または3ミルの髪のような線に縮小し、密集して配置されるようになりました。信号速度の上昇により、PCBのインターコネクトは、電気エネルギーを運ぶ単純な銅の導管であることから、高速伝送線として振る舞うように変わり、これに対応するための設計技術が必要になりました。デバイスの供給レールの低下は…
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PCB配置&編集テクニック
PCB設計にはさまざまなオブジェクトを使用できます。PCBドキュメントに配置されるほとんどのオブジェクトは、銅箔エリアまたは空隙を定義します。これは、トラックやパッドなどの電気的オブジェクトだけでなく、テキストや寸法線などの非電気的オブジェクトにも当てはまります。そのため、各オブジェクトを定義する線の幅や、オブジェクトが配置されるレイヤーに注意することが重要です。 PCBエディタには2種類のオブジェクトがあります。プリミティブオブジェクトとグループオブジェクトです。プリミティブオブジェクトは最も基本的な要素であり、トラック、パッド、ビア、フィル、アーク、ストリングなどが含まれます。プリミティブで構成され、設計オブジェクトとして識別されるものはグループオブジェクトです。グループオブジェクトの例としては、コンポーネント、寸法、座標、ポリゴンポアなどがあります。…
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PCB設計ルールの定義、範囲設定、および管理
Parent page: 設計要件の指定 Altium DesignerのPCBエディタでは、設計要件を定義するために「デザインルール」という概念を使用します。これらのルールは、PCBエディタが従うべき「命令セット」として機能します。ルールは、配線幅、クリアランス、プレーン接続スタイル、ビアスタイルなど、設計のあらゆる側面をカバーしており、多くのルールはオンラインDesign Rule Checker(DRC)によってリアルタイムで監視することができます。 デザインルールは特定のオブジェクトを対象とし、階層的に適用されます。例えば、基板全体に対するクリアランスルールがあり、次にネットクラスに対するクリアランスルール、さらにそのクラス内の特定のパッドに対するルールがある場合もあります。ルールの優先順位とスコープを利用して、PCBエディタは各オブジェクトにどのルールが適用されるかを判断します…
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PCBの配線
親ページ: PCB設計についてもっと知る 部品配置と協調して、配線はPCB設計の成功におけるもう一つの重要な要素です。Altium Designerには、直感的なインタラクティブ配線機能が多数含まれており、簡単な両面ボードから高密度、高速、多層ボードまで、効率的かつ正確にボードを配線するのに役立ちます。また、差動ペアルーターと、片面および差動ルートのインタラクティブな長さ調整も含まれています。設計が高いネット数を持つ場合は、ボードデザイナーのような結果を生み出すトポロジカルオートルーターを探索してみると良いでしょう。 配線を開始する前に、ボードが準備完了であることが重要です。この記事をチェックリストとして使用し、ボードが準備完了かどうかを確認した後、配線のさまざまなアプローチについて学ぶために下位の記事を参照してください。 配線準備はできていますか? PCB設計は配置が90%、配線が10…
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リジッドフレキのデザイン
筐体にぴったり収まるように設計されたリジッドフレックス回路。 リジッドフレックスとは? 名前が示すとおり、フレキシブルプリント回路とは、柔軟な絶縁フィルム上に導体パターンを印刷したものです。リジッドフレックスは、上の画像に示すように、フレキシブル回路とリジッド回路を組み合わせたプリント回路の名称です。この組み合わせは、フレキシブル回路とリジッド回路の両方の利点を活かすのに理想的です。リジッド部に部品のすべて、または大部分を搭載し、フレキシブル部がリジッド部同士を接続するインターコネクトとして機能します。 フレキシブル回路技術は、当初、スペースプログラムにおいて省スペース・軽量化のために開発されました。現在では、スペースと重量を削減できる(携帯電話やタブレットなどの携帯機器に最適)だけでなく、次のような利点があるため広く利用されています…
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差動ペアルーティング
親記事: ルーティング 差動信号システムとは、信号が1対の密結合キャリアを伝わって伝送されるシステムである。差動信号は、信号源の論理基準グランドが負荷の論理基準グランドにうまく接続できない状況に対応するために開発された。差動信号は本質的に、電子製品に存在する最も一般的な干渉アーチファクトであるコモンモード電気ノイズの影響を受けません。差動信号のもう1つの大きな利点は、信号ペアから発生する電磁干渉(EMI)を最小限に抑えられることです。 差動ペアPCB配線は、プリント回路基板上で差動(等しく反対の)信号を伝送できる平衡伝送システムを構築するために採用される設計技術です。通常、この差動配線は、コネクタやケーブルなどの外部差動伝送システムとのインターフェースとなる。 ツイストペア差動ケーブルで達成されるカップリング比は99%以上である可能性があるが…