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自動路由與自動交互式路由哪個更好?

PCB打樣 ? 2020-09-26 18:55 ? 次閱讀
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在印刷電路板設計領域,我們可以看到自動化的優勢如何在使用自動布線技術時展現出來。過去費時費力的手動布線工作現在可以使用自動布線工具在數小時內完成。但是,有兩種方法可以進行PCB設計自動布線:采用標準自動布線或自動交互布線。我們將在此處檢查自動布線和自動交互式布線,以查看哪種方法更適合您的設計。

自動布線如何幫助您的PCB設計

毫無疑問,印刷電路板上的走線可能會很有趣。在引腳之間不斷走線,同時避免障礙物和層間跳動,就像玩視頻游戲一樣。如果您想解決難題,那么成為PCB布局工程師將是您的最佳選擇。但是,當您必須遵循特定的設計規則,同時必須以特定的圖案和長度來布線數千條跡線時,這種樂趣就會減少。設計人員將在這里需要一些幫助,而該幫助將來自PCB自動布線器。

PCB設計上使用自動布線器最明顯的好處是可以提高完成所有走線布線的速度。同樣重要的是,路由器將能夠快速計算和處理許多情況,這會減慢設計人員嘗試手動路由的速度。自動布線器還具有處理布局數據庫中的嵌入式設計規則的能力,從而節省了時間,并能夠根據需要設置自己的規則。他們還可以根據需要完成許多其他任務,例如,斜切走線拐角,整理走線以及其他走線走線清理任務。

有兩種類型的自動路由可供PCB設計人員使用。第一個是常規自動路由,盡管受您設置的設計規則約束,但路由完全由路由器本身控制和控制。第二個是交互式自動布線,它使設計人員可以控制走線在板上的定向方式。在下面的圖片中,您可以看到兩者之間的差異,頂部的是標準自動路由器,底部的是自動交互路由器。讓我們從標準PCB自動路由器開始探討這兩個路由器。

有關自動路由技術的一些詳細信息

可以為您路由整個電路板的自動路由器稱為批處理路由器。這些工具已經存在了很長時間,并且其功能隨著時間的推移而增長和增強。過去,成批自動布線器的最終結果比其他任何東西都更像黑匣子魔術,但這種情況已經改變,并且布線現在是可預測和可重復的。這些路由器是完全可配置的,具有多個選項,可為您提供所需的結果。

如今,大多數批量自動布線器都直接集成到與其關聯的PCB布局設計工具中。這使他們可以輕松地使用已經為電路板設置的設計規則和約束。雖然這為設計人員節省了大量時間,但路由器也具有設計人員更改這些規則的能力,如下圖所示。此外,可以配置路由器的運行方式以及路由類型。其中一些選項包括:

l 預先布線:使用此選項僅布線表面貼裝組件的逃逸走線和過孔。

l 路由:這包括完全批量路由整個電路板,或僅通過運行自動路由程序的幾次遍歷以完成路由來路由選定的網絡。

l 清除:這將刪除自動路由過程中可能遺留的循環和存根。

l 布線后:此選項用于合并其他布線功能,例如屏蔽或測試點

自動路由是一個很好的使用工具,可以節省大量時間,但是您需要注意,結果的模式基本上是正交的。盡管這對于某些類型的網絡很有幫助,但不一定是路由一條緊密總線跡線以進行內存路由的最佳方法。為此,我們將介紹自動交互路由器。

自動交互路由有何不同?

自動交互式布線仍然使用高級自動布線引擎的功能,但是將其與PCB布局設計人員的技能相結合,可以指導布線路徑。這是通過為設計人員提供一個虛擬畫布來完成的,以使他們可以在其中設置要完成的工藝路線的參數和方向。CadenceAllegro PCB Designer是印刷電路板設計中自動交互布線工作原理的一個很好的例子:

l 首先,將網狀組織成束,以便在設計中可以將它們作為一組進行操作。使用Allegro中的約束管理器,可以輕松地按其組選擇網絡,并從原理圖或布局中將其分配給束。

l 一旦創建了捆綁,就可以將路由屬性附加到其上,可以交換引腳,并根據需要調整路由層,如下圖所示。

l 接下來,根據需要操縱束,以實現設計者所需的布線流程。這使設計人員可以在捆綁件周圍的沖突區域(例如連接器或緊密的元件放置)中導航。

l 捆綁到位后,設計人員就可以理順進入引腳的扭曲連接。這可以通過重新調整束的位置,交換銷釘或更改層來完成。

l 最后,將束轉換為常規蝕刻痕跡,以作為完成的設計數據庫的一部分。

自動交互路由使設計人員能夠手動創建DDR或其他高級路由技術所需的緊密路由模式,同時具有自動路由的精度和速度。此外,自動交互路由器可用于高速跟蹤調整和其他路由清除任務。現在的問題是,哪種自動路由更適合您?

自動路由與自動交互式路由-哪個更好?

事實是,這兩種類型的自動路由器都很重要,具體取決于您需要完成的路由類型。如我們所見,使用自動交互式路由時,路由DDR內存總線效率更高。但是,當DDR路由完成并且還有許多松散的電線要連接時,常規的批處理路由器將成為您最好的朋友-尤其是當需要清理路由時。使用標準路由器快速打入點對點路由并從繁瑣的手動路由工作中省去,這也非常方便。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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