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EDAツールを使ってPCB設計をより良く実装する方法

o-先導 o-leading.com 2018-07-17 11:08:28


エレクトロニックデザインオートメーションの略語であるEDAは、半導体業界で長年働いているエンジニアにとって珍しいことではありません。 EDAツールはどのようにしてPCB設計をより良く実装できますか?

1、PCBの層数を決定する
ボードのサイズと配線層の数は、設計プロセスの早い段階で決定する必要があります。設計で高密度のボール・グリッド・アレイ(BGA)コンポーネントを使用する必要がある場合は、これらのデバイスの配線に必要な配線層の最小数を考慮する必要があります。配線層の数や積層方法は、プリント配線の配線やインピーダンスに直接影響する。基板のサイズは、所望の設計を達成するためにスタッキングおよびライン幅を決定するのに役立つ。

2、デザインのルールと制限
自動配線ツール自体は、何をすべきか分からない。ルーティングタスクを完了するには、ルーティングツールが正しいルールと制約の下で動作する必要があります。異なる信号線は異なる配線要件を有し、特別な必要信号線は全て分類され、異なる設計分類も異なる。各信号クラスには優先順位があります。優先順位が高いほど、ルールは厳しくなります。このルールは、トレースの幅、ビアの最大数、並列性、信号線間の相互作用、および配線ツールの性能に大きな影響を与える層の限界に関係しています。設計要件を慎重に検討することは、ケーブル接続を成功させる上で重要なステップです。

図3に示すように、
アセンブリプロセスを最適化するために、製造可能性設計(DFM)ルールはコンポーネントレイアウトに制限を設けています。アセンブリ部門でコンポーネントの移動が許可されている場合、回路を適切に最適化して自動ルーティングを容易にすることができます。定義されたルールと制約はレイアウト設計に影響します。
4、ファンアウトデザイン
ファンアウト設計フェーズでは、自動配線ツールがコンポーネントピンを接続するために、表面実装デバイスの各ピンに少なくとも1つのビアが必要です。これにより、より多くの接続が必要なときにボードが内部レイヤを実行できるようになります。接続性、オンラインテスト(ICT)および回線再処理。

5、手動配線とキー信号処理
この記事では、自動配線の問題に焦点を当てていますが、手動配線は、現在および将来のプリント回路基板設計にとって重要なプロセスです。手動ルーティングは、自動ルーティングツールがルーティング作業を完了するのに役立ちます。図2に示すように、図2aおよび図2bは、図2bに示すように、選択されたネットワーク(ネット)を手動でルーティングして固定することによって、自動ルーティングに頼ることができる経路を形成することができる。プリント回路基板PCB製造会社


クリティカルなシグナルの数に関わらず、これらのシグナルは、最初にルーティングされるか、手動で配線されるか、自動ルーティングツールと組み合わされます。重要な信号は、通常、所望の性能を達成するために慎重に設計されなければならない。配線が完了したら、関係するエンジニアがこれらの信号配線をチェックしますが、これは比較的簡単です。チェックが合格すると、回線は固定され、残りの信号は自動的にルーティングされます。

6、自動配線
重要な信号の配線には、配線中に分散インダクタンスやEMCを低減するなど、いくつかの電気的パラメータを制御し、他の信号を配線することを考慮する必要があります。すべてのEDAベンダーは、これらのパラメータを制御する手段を提供しています。自動配線ツールの入力パラメータと配線上の入力パラメータの影響を理解した後、自動配線の品質をある程度保証することができます。