Skip to main content
Mobile menu
ソリューション
Octopart Discover
世界最大級の電子部品検索エンジン 部品情報、市場供給状況、代替候補を一元的に確認し、設計初期段階から迅速な意思決定を支援
Altium Develop
高度なPCB設計とクラウド共同作業 回路設計からレイアウト、レビュー、データ共有までを単一環境で実現
Altium Agile Teams
チーム開発を標準化・高速化 設計・調達・製造をつなぎ、部門をまたいだ共同作業を効率化
Altium Agile Enterprise
開発データとプロセスを統制 要求からリリースまでを一元管理し、トレーサビリティとガバナンスを強化
リソース&サポート
Free Altium 365 Tools
Gerber Compare
Online PCB Viewer
リソース&サポート
ラーニングハブ
サポートセンター
マニュアル
Webセミナー
Altium Community
フォーラム
バグの報告
アイディア
大学・高専
学生ラボ
Free access to professional PCB design software, training, and learning resources for students
教育者センター
A comprehensive education platform providing curriculum, software, training, and classroom resources for educators
Altium Education カリキュラム
Free college- and university-level PCB design curriculum designed to prepare students for real-world engineering careers
Altium Professional Training
Flexible on-demand and instructor-led training courses that help engineers build and advance their PCB design skills
Search Open
Search
Search Close
サインイン
PCBレイアウト
Main menu
ホーム
PCB設計
PCB設計コラボレーション
コンポーネント管理
設計データ管理
製造出力
ECAD/MCAD
HDI設計
高速設計
マルチボード設計
PCBレイアウト
PCB配線
PCBサプライチェーン
パワーインテグリティ
RF設計(高周波回路)
リジッドフレキシブル基板設計
回路設計
シグナルインテグリティ
シミュレーション/解析
ソフトウェア
Discover
Develop
アジャイルチーム
アジャイル・エンタープライズ
Altium 365
Altium Designer
リソース
プログラム
Altium Academy
エンジニアリングニュース
ガイドブック
ニュースレター
ポッドキャスト
プロジェクト
トレーニングコース
Webセミナー
ホワイトペーパー
ホーム
PCBレイアウト
PCBレイアウト
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。
Altium's PCB Layout Capabilities
PCB Layout Documentation
PCB Component Placement
Overview
ガイドブック
ウェビナー
ビデオ
Customer Stories
Tech Docs
All Content
Technical Documentation
ピン・パッケージ遅延
500 MHzを超えるすべての高速設計において、接続媒体やダイへのボンドワイヤは信号に遅延をもたらします。このデバイス内遅延はピンパッケージ遅延と呼ばれます。たとえ2つのデバイスが設計やPCBの観点で完全にピン互換であっても、パッケージのフライトタイムはデバイスごとに異なるため、考慮する必要があります。フライトタイムの情報は、そのデバイスのIBIS 6ドキュメント内に記載されています。パッケージピンの情報は、I/Oプランニング段階やFPGAの合成後に考慮すべきです。すべてのデバイスメーカーは、ピンパッケージ遅延をピコ秒単位の遅延または長さとして提供できるはずです。 遅延は、Pin Package LengthまたはPropagation Delayとして、回路図エディタのピンやPCBエディタのパッド/ビアの該当フィールドに入力することで設計に含めることができます…
Technical Documentation
xSignalsのための設計ルールサポート
設計ルールは、要件をPCBエディタが理解して従うことができる一連の指示に変換する方法です。ルールは、オブジェクト配置中にオンラインDRCとして、またはポストプロセスとしてバッチDRCとしてチェックできます。xSignalsは、設計ルールを適用する必要があるオブジェクトを定義するために使用できます。 ► 設計ルールについてもっと学ぶ ► 長さ調整についてもっと学ぶ 一致した長さのルール マッチドレングス設計ルールは、指定されたネットの長さが指定された範囲内にあることを保証するために使用されます。このルールは、高速設計において不可欠であり、信号が到着するまでの時間(全体の長さによって決定される)だけでなく、指定された信号が同時に到着することがどれほど重要かという課題があります。信号の切り替え速度、信号の機能、およびボードに使用される材料に応じて、許容される差は最大500ミルまで…
Technical Documentation
xSignals の管理
PCBパネルのxSignalsモードでは、その3つの主要な領域が現在のPCB設計のxSignal階層を反映するように変更されます(上から順に): xSignal Classes クラス内の個々のxSignals xSignalを構成する個々のxSignalプリミティブ(パッド、トラック、ビア) xSignalクラス領域 xSignal Classes領域には、定義されているxSignalクラスのコレクションまたは利用可能なすべてのクラス()がリストされます。 クラスを選択すると、中央の領域(xSignals)にそのxSignalsリストが表示され、PCB設計スペースに表示されます。 既存のxSignalコレクションから新しいxSignalクラスを作成するには、領域内を右クリックしてコンテキストメニューからAdd Classを選択し、Edit xSignal Classダイアログを開きます…
Technical Documentation
xSignalの作成
xSignalとは、設計者が定義した2つのノード間の信号経路であり、同じネット内の2つのノードである場合もあれば、異なるネットの2つのノードである場合もあります。 xSignalsは、以下の方法を使用して定義されます: xSignalsマルチチップウィザードを使用する。これはxSignalsを作成する最も一般的なアプローチであり、以下で説明されています。 また、以下の方法は、関心のあるオブジェクトを最初に選択し、次に適切なコマンドを選択することで使用されます: 選択したパッドに基づいて単一のxSignalを作成します。必要な開始パッドと終了パッドを選択します(これらのパッドは、直列終端コンポーネントがある場合、異なるネットにあることがあります)。パッドは、設計スペースで直接選択するか、PCBパネルをNetsモードで使用してパッドを探して選択することができます(下の画像に示されています)…
Technical Documentation
フレックス領域にカバーレイを含める
リジッドフレックス基板で一般的な機能の一つが、カバーレイ材料の選択的な使用です。この絶縁層は基板の特定の領域に合わせてカットされ、ラミネートされます。この選択的な使用方法から、カバーレイはbikini coverlayとも呼ばれます。カバーレイ層はレイヤースタックマネージャーで追加され、カバーレイオブジェクトの形状は、該当する基板領域でカバーレイが有効化された後、ボードプランニングモードで操作できます。 カスタムカバーレイはマスク層であり、追加のはんだマスク層として動作します。はんだマスク層は通常、画面上に表示されているオブジェクトが製造時のマスク層では開口部(ネガティブ)となるように、ネガティブで表示・出力されます。必要に応じて、はんだマスクの画面表示をポジティブに設定することもでき(その場合、カバーレイも同様に表示されます)。 標準の2D表示モードでは、カスタムカバーレイはトップ…
Technical Documentation
曲げラインの定義 - アドバンスドモード
Altium のPCB設計ソフトウェアには、リジッドフレックス設計モードが2種類用意されています。従来の(標準)モードである Rigid-Flex は、シンプルなリジッドフレックス設計に対応します。重なり合うフレックス領域など、より複雑なリジッドフレックス要件がある場合は、Advanced Rigid-Flex モード(rigid-flex 2.0 とも呼ばれます)が必要です。モードは Tools メニューで選択し、Layer Stack Manager で設定します。 モード間の根本的な違いは、従来モードでは Split Line を配置して基板形状を個別のボード領域に分割し、その Split Line が「どこで一方のボード領域が終わり、もう一方が始まるか」を定義するオブジェクトとして残る点です。Advanced モードでは各ボード領域を個別に配置するか、より大きな領域を…
Technical Documentation
リジッド領域とフレックス領域の計画 - アドバンスドモード
AltiumのPCB設計ソフトウェアでは、2つのリジッドフレックス設計モードが利用可能です。オリジナルまたは標準モードはリジッドフレックスと呼ばれ、シンプルなリジッドフレックス設計をサポートしています。設計がより複雑なリジッドフレックス要件、例えば重なり合うフレックス領域を持つ場合は、アドバンストリジッドフレックスモード(リジッドフレックス2.0とも呼ばれる)が必要です。モードはToolsメニューのレイヤースタックマネージャーで選択されます。 モード間の基本的な違いは、オリジナルモードでは、ボード形状がスプリットラインを配置することによって別々のボード領域に分割され、そのスプリットラインが一つのボード領域が終わり、別のボード領域が始まる場所を定義するオブジェクトとして残ることです。アドバンストモードでは、各ボード領域が個別に配置されるか、またはより大きな領域がスライスされると…
Technical Documentation
サブスタックの定義 - アドバンスドモード
Altium のPCB設計ソフトウェアには、リジッドフレックス設計モードが2種類用意されています。従来の(標準)モードである Rigid-Flex は、シンプルなリジッドフレックス設計に対応します。重なり合うフレックス領域など、より複雑なリジッドフレックス要件がある場合は、Advanced Rigid-Flex モード(rigid-flex 2.0 とも呼ばれます)が必要です。モードは Tools メニューで選択します(Layer Stack Manager 内)。 モード間の根本的な違いは、従来モードでは Split Line を配置してボード形状を個別のボード領域に分割し、その Split Line が「どこで一方のボード領域が終わり、別の領域が始まるか」を定義するオブジェクトとして残る点です。Advanced モードでは各ボード領域を個別に配置するか、より大きな領域を Sliced…
Technical Documentation
リジッドフレックスPCBの設計 - アドバンスドモード
サブスタックの定義 基板の構造は、Layer Stack Manager (Design » Layer Stack Manager) で定義します。ここで、必要なリジッドフレックスモードを有効にし、リジッドフレックス設計に必要なサブスタックを定義できます。 サブスタックを定義するには: Advancedモードでリジッドフレックス基板を設計するために必要な機能を有効にするには、Tools » Features » Rigid-Flex (Advanced) コマンドを Layer Stack Manager のメインメニューから選択します。 Layer Stack Manager の Board mode は、リジッドフレックス設計内のさまざまなサブスタックを視覚的に編集および整理するために使用します。個々のサブスタックは、ダブルクリックすることで編集できます。すると、そのサブスタックの…
Technical Documentation
PCBの曲げ線の定義
AltiumのPCB設計ソフトウェアでは、2種類のリジッドフレックス設計モードが利用可能です。オリジナルまたは標準モードはリジッドフレックスと呼ばれ、シンプルなリジッドフレックス設計をサポートしています。設計がより複雑なリジッドフレックス要件、例えば重なり合うフレックス領域を持つ場合は、アドバンスドリジッドフレックスモード(リジッドフレックス2.0とも呼ばれる)が必要です。モードはToolsメニューのレイヤースタックマネージャーで選択されます。 モード間の基本的な違いは、オリジナルモードでは、ボード形状がスプリットラインを配置することによって別々のボード領域に分割され、そのスプリットラインが一つのボード領域が終わり、別のボード領域が始まる場所を定義するオブジェクトとして残ることです。アドバンスドモードでは、各ボード領域が別々に配置されるか、または大きな領域がスライスされると…