Проектирование одиночной печатной платы, которая функционирует самостоятельно, сильно отличается от проектирования системы печатных плат. Многие коммерческие продукты не работают только с одной печатной платой, они часто используют несколько печатных плат, которые соединяются друг с другом сложным образом. Эти соединения могут быть выполнены с помощью специального кабельного жгута, гибких печатных кабелей (FPC), разъемов платы к плате, соединений на погонах или краевых соединений.
Что делает это возможным без создания дополнительной нагрузки на ваш процесс проверки? Вам нужны инструменты проектирования, которые упрощают создание многослойных сборок, как в логическом, так и в физическом плане, на начальном этапе как неотъемлемой части процесса проектирования печатной платы. Это означает более простую проверку на ошибки соединения и интеграцию пользовательских конструкций соединений в многослойной системе.
Инструменты проектирования многослойных плат позволяют выполнять несколько важных задач по проектированию, которые могут быть довольно сложными при работе с отдельными печатными платами. Инструменты для многослойных плат сосредотачиваются на интеграции механических и электрических аспектов проектирования печатных плат, объединяя ваши несколько печатных плат в один проект. Это означает, что вашу группу печатных плат можно проверить механически, соединить электрически и подготовить к производству как единую группу.
Без инструментов проектирования многослойных плат: каждая печатная плата должна быть спроектирована индивидуально и возвращена в полную сборку только после того, как каждый проект будет завершен и проверен изолированно. Обычно это включает использование моделей STEP для каждой печатной платы, где печатные платы группируются вместе в приложение MCAD. Искусные дизайнеры знают, что критические размещения следует выполнять на ранних этапах процесса проектирования и моделировать их как промежуточный шаг, но легко упустить этот момент и позже обнаружить механическую проблему после завершения электрического проектирования.
С инструментами проектирования многослойных плат: логические соединения между печатными платами в многослойной сборке могут быть определены электрически и проверены физически. Это означает, что можно проверить правильность соединений платы к плате, пока сборка определяется механически. Кроме того, можно определить соединения между объектами и многосоставной сборкой так, чтобы они рассматривались как единый объект и могли перемещаться синхронно. Это жизненно важно при работе в корпусе объекта или при импорте кабельных сборок, жгутов или лент FPC.
Продукты с несколькими печатными платами требуют командной работы, и это требует немного иного рабочего процесса, чем обычно применяется при разработке продуктов с одной печатной платой. Поскольку это командные усилия, один дизайнер печатных плат будет работать в разных дисциплинах, а также параллельно с другими дизайнерами, которые проектируют другие печатные платы для многослойной сборки. В какой-то момент все собираются вместе, чтобы проверить, будет ли система работать механически и электрически перед планированием производства и сборки.
Чтобы каждый член команды был в курсе и для предотвращения ошибок в дизайне, необходим набор документации по проектированию, специфичной для сборки из нескольких плат. Часть этой документации касается механики и расположения печатных плат, а другая часть - электрических соединений, необходимых между каждой платой в сборке.
У каждой команды могут быть разные требования к документации, но хорошей идеей будет включение следующих пунктов в пакет документации по проектированию для сборки из нескольких плат.
Чертежи распиновки |
|
Спецификация сборки |
|
Превратите это в чек-лист |
|
Механический чертеж |
|
Такой уровень документации от вашей команды позволит избежать ненужных повторений проверок дизайна, а также будет служить инструментом отслеживания для каждого компонента в дизайне. Это лишь часть необходимой документации для проекта ПП с несколькими платами; как только вы начнете производственный цикл для сборки из нескольких плат, необходима дополнительная документация для отслеживания прогресса и поддержания единого источника истины по спецификациям продукта.
Поскольку проектирование многослойных плат в значительной степени зависит от механических ограничений, командам, работающим над многослойными продуктами, необходим быстрый доступ к инженеру-механику для проектирования сборки на начальном этапе и проверки после завершения разработки печатных плат. Это требует прямой интеграции с программным обеспечением MCAD, будь то через облако или через локальную сеть. Altium Designer обеспечивает такую связь между инструментами проектирования многослойных систем и популярными приложениями MCAD для механического проектирования. Эта прямая связь между электрическим и механическим мирами необходима для быстрого и точного создания многослойных сборок и подготовки их к производству.
Независимо от того, нужно ли вам создать надежную электронику мощности или передовые цифровые системы, используйте полный набор функций проектирования печатных плат и мирового класса инструменты CAD в Altium Designer®. Для реализации сотрудничества в современной междисциплинарной среде инновационные компании используют платформу Altium 365™ для легкого обмена данными проектирования и запуска проектов в производство.
Мы только коснулись поверхности возможностей, которые открывает Altium Designer на Altium 365. Начните свою бесплатную пробную версию Altium Designer + Altium 365 сегодня.