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  • 原理图设计注意事项

    2020-01-13 23:05:10
    原理图设计注意事项1.原理图的标注2.原理图的脉络 <原理图是设计思想的体现,混乱的原理图只能代表混乱的设计思想> 1.原理图的标注 原理图是电子设计工程师与PCB设计工程师沟通的重要工具,当单板复杂到一定...

    原理图设计注意事项

    <原理图是设计思想的体现,混乱的原理图只能代表混乱的设计思想>

    1.原理图的标注

    原理图是电子设计工程师与PCB设计工程师沟通的重要工具,当单板复杂到一定程度时,电子设计工程师不可能通过语言将所有的PCB设计需要注意的细节都告知PCB设计工程师,在这种情况下,原理图标注将成为重要的工具,一方面使PCB设计工程师对设计的要求一目了然,另一方面也能对电子设计工程师起到提醒的作用,避免在设计/测试时遗漏某些关键细节。

    2.原理图的脉络

    脉络清晰的原理图有助于提高调试,测试,生产等环节的效率。
    (1)原理图首页,应先绘制单板的总体框架图。
    若单板设计较复杂,还应根据需要,在后续页上绘制电源架构框图,时钟拓扑图,复位链路拓扑图,中断链路拓扑图,边界扫描链路图等。若单板的面板接口较多,建议增加一页用于面板显示。若I2C总线拓扑较复杂,还需增加一页用于注释各I2C器件的地址。
    (2)原理图上电源电路的输出端附近,应标注该路电源的电压值和电流值,这样有助于PCB工程师把握在哪些支路应该加粗走线,增加电源过孔等处理。
    (3)标注关键电流通路。在原理图上标注后,有利于PCB设计者对该路径引起重视,做加粗走线处理等。
    (4)绘制原理图时要兼顾在PCB设计中对器件布放位置的要求。例如阻抗匹配电路/静电/EMI防护电路对器件的布防位置有一定的要求,这就需要在原理图绘制中体现出来。
    (5)按照PCB上电容的排列顺序绘制原理图的电容滤波电路。例如某3.3V滤波电路要求,在PCB上,1uF电容应放置在最外边,随后是100uF/10uF/0.1uF,则需按照顺序在原理图上绘制体现。
    (6)原理图上应该标注关键信号的速率/走线层,若信号线之间有走线长度关系,也建议标注在原理图上。
    (7)原理图上应该标明高散热及热敏感器件,若有特殊的放置要求,也可在原理图上加以注释。
    (8)对关键器件,在原理图上应标明其对应的料号/精度/尺寸等信息。这些关键器件包括保险丝/分压电路中的电阻,电源滤波电路中的电感/磁珠/电容,电源电路中的电压以及开关频率调节电阻/MOSFET/二极管/电压采样电阻等。
    (9)原理图上,应对跳线选焊/空贴器件的配置方法等进行注释。
    (10)在原理图上,应标注与背板连接的连接器/面板上LED指示灯的排列顺序。
    (11)对原理图进行版本管理,详细记录每次设计更改的更改点以及更改原因等。

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  • Altium Designer原理图绘制注意事项 本文使用版本为AD19。将以TI公司的OPA690芯片为例,绘制一个简单的电压跟随器。 文章目录Altium Designer原理图绘制注意事项基本绘制电源去耦封装选择原理图标注常用快捷键 基本...

    Altium Designer原理图绘制注意事项

    本文使用版本为AD19。将以TI公司的OPA690芯片为例,绘制一个简单的电压跟随器。

    基本绘制

    • 整体部分,可以根据自己提前设计的参数进行绘制。在所需功能之外,我们可以添加几个0Ω的电阻,这样方便实物PCB焊接与调整。

    在这里插入图片描述

    • 为了方便实物PCB,通常将四个边缘用Header(方便排插固定,同时引出电源)

    在这里插入图片描述

    • 信号的输入输出这里使用"Connectors.IntLib"库中的"SMB"(虚线接信号,实线接地)

    在这里插入图片描述

    电源去耦

    电源部分要去耦,常用0.1uF和10uF。10uF更常用的是钽电容。
    在这里插入图片描述

    封装选择

    由于最终我们需要的PCB成品,所以要根据我们需要的封装进行选择。为了操作方便,这里介绍用过滤器的方法批量修改封装。

    • 以修改电阻为例,查找相似对象,对"Resistor"选择"same",全选(Ctrl + A)目标对象进行封装的修改。

    在这里插入图片描述

    • 之后在库中选中所需的封装即可(这里电阻的封装选择6-0805_M。如果用到电位器,其封装为369-03)

    在这里插入图片描述

    • 同理修改电容的封装为6-0805_M
    • 由于SMB的封装占用空间过多,这里改用SMA封装,两者区别如下

    SMB:在这里插入图片描述

    SMA:在这里插入图片描述

    原理图标注

    流程:“工具”->“标注”->“原理图标注”->“更新更改列表”->“接受更改”->“验证变更”->“执行变更”

    在这里插入图片描述

    如果后续需要增添或者删减元器件,标注的时候可以先“Reset All”,之后一切照旧

    在这里插入图片描述

    这时已经基本上完成了原理图的绘制部分,接下来便是PCB绘制部分。

    常用快捷键

    个人爱好,其中绝大多数为通用快捷键:

    快捷键 功能
    Ctrl + W 放置线
    Space(选中器件时) 旋转器件
    Shift + LB(鼠标左键) 选中多个目标
    Ctrl + LB(鼠标左键) 显示相连器件(PCB)
    Tab 暂停(PCB)
    P-G 铺铜(PCB)
    Ctrl + C 复制
    Ctrl + V 粘贴
    Ctrl + X 剪切
    Ctrl + Z 撤回
    Ctrl + Y 重做
    Ctrl + A 全选
    Ctrl + V 粘贴
    Ctrl + X 剪切
    Ctrl + Z 撤回
    Ctrl + Y 重做
    Ctrl + A 全选
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  • Altium进行原理图设计时的注意事项

    千次阅读 2016-09-08 09:39:42
    每个硬件工程师在原理图设计完毕后都要与BOM表打交道,最好的情况是footprint和value分开,比如所有100nF的0402电阻放在一起,所有100nF的0603电阻放在一起,所有10nF的0402电阻放在一起等等,但是当导出BOM或者元...

          每个硬件工程师在原理图设计完毕后都要与BOM表打交道,最好的情况是footprint和value分开,比如所有100nF的0402电阻放在一起,所有100nF的0603电阻放在一起,所有10nF的0402电阻放在一起等等,但是当导出BOM或者元器件清单的时候总是事与愿违,乱七八糟表。这种情况出现的原因及解决办法是:在原理图中,电阻或者电容的值不要写在value属性上,而是写在component属性上,Altium的分组是按component和footprint来分组的。这种细节是很多初学者反复困扰的问题而且也没人告诉。

          去试试看吧,很方便!

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  • 1. 与MCU的接口电路 ...这5个管脚需要特别注意,因为一旦这几个管脚被干扰很容易导致EVE芯片工作不正常。 a. 每个连线上建议接10K-47K欧的上拉电阻,10pF-27pF的电容,串入33欧的电阻。电路如下: b. P...

    1. 与MCU的接口电路

              主要有5个管脚(SPI_CLK/MISO/MOSI/CS/PD)要连接,包括4根SPI线,1根PD控制线。这5个管脚需要特别注意,因为一旦这几个管脚被干扰很容易导致EVE芯片工作不正常。

              a. 每个连线上建议接10K-47K欧的上拉电阻,10pF-27pF的电容,串入33欧的电阻。电路图如下:

              b. PCB Layout上这5根线要尽可能短,如果够短的情况下可以考虑把串入的33欧电阻去掉。当与其他器件有冲突时也要保证这些线最短,比如屏和MCU隔的比较远时可以SPI短RGB总线长。

              c. 为了保证SPI通信不被干扰,尽可能不与其他芯片共用此SPI接口。

              d. PD脚相当于EVE芯片的Reset脚,如果MCU的IO口不够用可采用RC电路。建议保留GPIO驱动。

              e. 如果MCU是5V系统,这5个管脚需要增加电平转换电路。电路参考如下:

    2. RGB接口

    涉及的管脚有DE/VSYNC/HSYNC/DISP/PCLK/B2…7/G2…7/R2…7。

    有些TFT屏没有DISP脚,那么DISP脚可以悬空处理。对于EVE芯片来说,DISP脚其实是由一个GPIO口控制的,所以该管脚实际可以逻辑控制(一般情况下可以认为是TFT屏的RST脚)。

    DE脚建议串入一个0欧电阻作为DE模式和Sync模式的选择。

    B2…7/G2…7/R2…7可以调整方向以配合PCB Layout,EVE芯片可以通过寄存器REG_SWIZZLE配置映射关系,其映射表如下:

    3. VCORE电压注意事项

    EVE芯片的1.2V LDO输出脚(例如48pin封装的pin 17)必须连接一个ESR > 0.5欧的4.7uF的瓷片电容(一般瓷片电容ESR会大于0.5欧,胆电容不一定)。这个电源只供内部使用,不能外接负载。

    4. 晶振电路

    EVE芯片支持内部晶振、外部晶振、外部输入三种模式,如果不需要使用Audio功能可以选择内部晶振的模式,即XTI接GND,XTO悬空。外部晶振电路如下图,比较常规。

    外部输入模式:

    5. 背光电路

    48pin封装的pin24(BACKLIGHT)输出用于背光控制的PWM信号。

    注意FT80x的这个pin在初始化时有一段时间不可控,会导致开机时背光白屏一下,要解决这个问题需要增加一个与门74HC1G08,这样只有BL和DISP同时为高时才点亮背光,这样可以避免开机白屏的问题。对于FT81x/BT81x,该pin已经做了优化,无需此电路。

    当然也可以采用MCU的GPIO控制背光以节省这颗物料。

    6. Audio电路

    FT8xx只支持单声道的音频输出,PWM输出。可外接蜂鸣器或者喇叭。

    如果外接喇叭,其阻抗电路如下:

    功放电路参考

     

    7. CTP(电容触摸屏)电路

    CTP_INI_N/CTP_SDA/CTP_SCK这3个pin一般都会要求连接,而CTP_RST_N不一定需要。另外,市面上一些CTP可能采用的是1.8V的电压,这里也需要电压转换,当然最简单的方法还是采购3.3V的CTP。

    电平转换参考电路(VCCIO的电压是1.8V):

     

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