Пример трассировки печатной платы волновым алгоритмом
Исходные данные: схема электрическая принципиальная резонансного усилителя (Рис. 7.1); плотность печатного монтажа –1-й класс; волновой алгоритм трассировки с минимальным числом изгибов печатных проводников. Требуется: 1) рассчитать размеры и выполнить размещение радиоэлектронных компонентов на односторонней печатной плате; 2) разработать топологию печатного монтажа с использованием волнового алгоритма трассировки. Для печатной платы резонансного усилителя выбраны следующие РЭК: резисторы МЛТ-0,125, конденсаторы КМ-4б, дроссель Д-0,1. Расчет размеров печатной платы проведен согласно рекомендациям [4]. Получены размеры ПП 30х55 мм. Разработанный вариант размещения радиоэлектронных компонентов на печатной плате приведен в масштабе М2:1 на рис. 6.2.
Рис. 6.2. Размещение радиоэлектронных компонентов на печатной плате
Контакты радиоэлектронных компонентов (РЭК) обозначим следующим образом: входы («6V» ― +6В, «Вх» ― вход, «» ― общий), выходы («Вых» ― выход, «»― общий), R1 (R11, R12), R2 (R21, R22), R3 (R31, R32), R4 (R41, R42), R5 (R51, R52), C1 (C11, C12), C2 (C21, C22), C3 (C31, C32), C4 (C41, C42), C5 (C51, C52), C6 (C61, C62), L1 (L11, L12), VT1 (VTб, VTк, VTэ). Для трассировки печатной платы волновым алгоритмом разбиваем монтажно-коммутационное пространство печатной платы на дискреты рабочего поля, каждый контакт РЭК расположен в отдельном ДРП. Для упрощения берем размеры ДРП 2,5х2,5 мм. Трассировка ведется со стороны пайки. Выполняем зеркальное отображение варианта размещения РЭК и получаем изображение МКП печатной платы резонансного усилителя на рис. 6.3. Для наглядности изображение увеличено. Контакты РЭК соединяются в соответствии со схемой электрической принципиальной в следующем порядке: «Вход» ― C11, C12 ― VTб, VTб ― R12, C12 ― R22, R11 ― R31, «» ― R41, «6V» ― R11, VTэ ― R42 – C21, VTк ― С31 ― R32, «»― R21 ― C22 ― C41, C41 ― L11, C32 ― C42, C32 ― C51, L11 ― R51, L12 ― C51, C61 ― C41, C61 ― «», C52 ― C62, R52 ― C52 ― «Выход».
Работа волнового алгоритма проиллюстрирована на рисунках 6.3 –6.10.
Рис. 6.3. Монтажно-коммутационное пространство печатной платы
Рис. 6.4. Трассировка соединений «Вход» ― С11, С12 ― VTб, VTб ― R12
Рис. 6.5. Трассировка соединений С12 ― R22, R11 ― R31
Рис. 6.6. Трассировка соединений «» ― R41, «6V» ― R11, VTэ ― R42 ― C21
Рис. 6.7. Трассировка соединений VTк ― C31 ― R32
Рис. 6.8. Трассировка соединений «» ― R21 ― C22 ― C41 , C41 ― L11, C32 ― C42, C32 ― C51
Рис. 6.9. Трассировка соединений L11 ― R51, L12 ― C51, C61 ― C41, C61 ― «»
Рис. 6.10. Трассировка соединений C52 ― C62, R52 ― C52 ― «Вых»
Топология проводящего рисунка печатной платы резонансного усилителя, полученная с помощью волнового алгоритма трассировки с минимальным числом изгибов, представлена на рис. 6.11.
Рис. 6.11. Топология печатного монтажа резонансного усилителя, полученная с помощью волнового алгоритма трассировки
В рассмотренном примере проведены все трассы. Однако не всегда удается добиться полной автоматической трассировки печатной платы волновым алгоритмом. В этом случае недостающие трассы проводятся проектировщиком вручную. Кроме того, для получения более рационального рисунка топологии ПП трассы, проведенные автоматизированным способом, также корректируются проектировщиком вручную.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|