第10章Protel 99SE 多层电路板设计.ppt

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第10章Protel 99SE 多层电路板设计

第10章 多层电路板设计 目 录 10.1 多层电路板设计基础知识 10.2 浏览内电层 10.3 设置内电层设计规则 10.4 添加内电层 10.5 分割内电层 10.6 巩固练习 小结 当电路板的布线比较复杂或者是对电磁干扰要求较高时,就应当考虑采用多层板来设计电路板。 本章将简要介绍多层电路板的设计。 10.1 多层电路板设计基础知识 多层板:指的是4层或4层以上的电路板,它是在双面板基础上,增加了内部电源层、内部接地层以及若干中间信号层构成的电路板。 电路板的工作层面越多,则可布线的区域就越多,使得布线变得更加容易。但是,多层板的制作工艺复杂,制作费用也较高。 内电层:内部电源层简称内电层,属于多层板内部的工作层面,是特殊的实心覆铜层。 设计者定义的每一个内电层可以为电源网络,也可以为地线网络。 一个内电层上可以安排一个电源网络,也可以利用分割电源层的方法使多个电源网络共享同一个电源层。 在Protel 99SE中,系统总共提供了16个内电层。 反转显示:指的是在内电层上有导线的区域,在实际生产出来的电路板中是刻蚀掉的,没有铜箔;而在电路板设计中没有导线的区域,在实际的电路板上却是铜箔。这与前面顶层信号层和底层信号层上放置导线的结果正好相反,因此叫做反转显示。 2.多层电路板的特点 多层电路板与双面板最大的不同就是增加了内部电源层(保持内电层)和接地层,电源和地线网络主要在电源层上布线。 但是,电路板布线主要还是以顶层和底层为主,以中间布线层为辅。 因此,多层板的设计与双面板的设计方法基本相同,其关键在于如何优化内电层的布线,使电路板的布线更合理,电磁兼容性更好。 3.内电层连接方式 电源和接地网络与内电层连接的方式主要有以下两种。 【Relief Connect】:辐射连接。 电源或接地网络与具有相同网络名称的内电层连接时,采用辐射的方式连接,连接导线的数目有“2”和“4”两种,如图10-1所示。 【Direct Connect】:直接连接。 电源或接地网络与具有相同网络名称的内电层直接连接。 4.多层电路板设计流程 多层板的设计与双面板的设计方法基本相同,其关键是需要添加和分割内电层,因此多层电路板设计的基本步骤除了遵循双面板设计的步骤外,还需要对内电层进行操作。 图10-2所示为内电层的设计流程。 10.2 浏览内电层 与内电层具有相同网络标号的焊盘或过孔究竟是怎样与内电层相连的呢? 本节将以系统安装目录“…\Design Explorer 99 SE\Examples\ LCD Controller.Ddb”中的“LCD Controller.pcb”电路板为例介绍浏览内电层的方法。 打开后的电路板如图10-3所示。 10.3 设置内电层设计规则 内电层设计规则主要包括内电层安全间距限制设计规则和内电层连接方式设计规则。 执行菜单命令【Design】/【Rules…】,打开电路板设计规则设置对话框,然后打开选项卡即可对内电层设计规则进行设置。 内电层设计规则的设置方法与电路板布线设计规则的设置基本相同,本节只简单介绍一下设计规则功能和各选项的意义。 1.【Power Plane Clearance】内电层安全间距限制设计规则 2.【Power Plane Connect Style】内电层连接方式设计规则 10.4 添加内电层 通过常规方法创建的PCB文件通常不具有内电层,设计者可以通过手动的方法为电路板添加内电层。 下面介绍添加内电层的操作。 10.5 分割内电层 如果电路板设计比较复杂,需要多个网络(一般为电源和接地网络)共享一个内电层时,就需要对内电层进行分割。 为了尽量简化内电层的分割,设计者必须对具有电源网络的焊盘和过孔进行重新布局,尽量将具有同一个电源网络的焊盘和过孔放置到一个相对集中的区域,使内电层被分割的数目尽量少,而面积尽量大。 本节仍然以“LCD Controller.pcb”电路板为例介绍分割内电层的方法。 为了方便介绍,仅为电路板上的网络NetJ5_1分割出一片区域,并将该网络连接放到分割

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