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.

 

 
                                         
        R21       R22       C61 C62              
                                         
      R41       R42       C41 C42            
            VTэ                            
  Вх   C11 C12     VTк   C21 C22   C31   C32   C51 C52      
            VTб                         Вых  
  6V     R11       R12   L11           L12        
                                         
        R31       R32   R51       R52            
                                         

 

Рис. 6.3. Монтажно-коммутационное пространство печатной платы

 

 
                                         
        R21       R22       C61 C62              
                                         
      R41       R42       C41 C42            
          VTэ                            
  Вх C11 C12   VTк   C21 C22   C31   C32   C51 C52      
        1 VTб                     Вых  
  6V     R11   1 R12   L11           L12        
                                 
        R31       R32   R51       R52            
                                         

Рис. 6.4. Трассировка соединений «Вход» ― С11, С12 ― VTб, VTб ― R12


 

 
                                         
        R21 5 R22       C61 C62              
                                 
      R41 R42       C41 C42            
        VTэ                            
  Вх   C11 C12 VTк   C21 C22   C31   C32   C51 C52      
          VTб                         Вых  
  6V   R11   R12   L11           L12        
                                       
        R31       R32   R51       R52            
                                         

 

Рис. 6.5. Трассировка соединений С12 ― R22, R11 ― R31

 

 
                                         
      R21     R22       C61 C62              
                           
R41   R42     C41 C42            
  VTэ 1 3                      
  Вх   C11 C12   VTк C21 C22   C31   C32   C51 C52      
  VTб                         Вых  
6V 1 R11     R12   L11           L12        
                                 
        R31       R32   R51       R52            
                                         

 

Рис. 6.6. Трассировка соединений « » ― R41, «6V» ― R11,

VTэ ― R42 ― C21

 
                                         
        R21     R22       C61 C62              
                                         
      R41       R42       C41 C42            
            VTэ                        
  Вх   C11 C12   VTк C21 C22 C31   C32   C51 C52      
          VTб 1 3             Вых  
  6V   R11     R12 L11         L12        
                                   
        R31       R32 R51       R52            
                                         

 

Рис. 6.7. Трассировка соединений VTк ― C31 ― R32

 

 
                   
        R21       R22 C61 C62              
                               
        R41       R42 C41 C42            
            VTэ                
  Вх   C11 C12     VTк   C21 C22 C31 C32 C51 C52      
            VTб                   Вых  
  6V     R11       R12   L11     L12        
                               
        R31       R32   R51       R52            
                                         

 

 

Рис. 6.8. Трассировка соединений « » ― R21 ― C22 ― C41 , C41 ― L11,

C32 ― C42, C32 ― C51


 

 
                       
        R21       R22     C61 C62        
                                 
        R41       R42       C41 C42          
            VTэ                            
  Вх   C11 C12     VTк   C21 C22   C31   C32   C51 C52      
            VTб                       Вых  
  6V     R11       R12   L11         L12      
                                       
        R31       R32   R51       R52            
                                         

 

Рис. 6.9. Трассировка соединений L11 ― R51, L12 ― C51, C61 ― C41,

C61 ― « »

 

 
                                       
        R21       R22       C61 C62      
                               
        R41       R42       C41 C42        
            VTэ                        
  Вх   C11 C12     VTк   C21 C22   C31   C32   C51 C52      
            VTб                     Вых  
  6V     R11       R12   L11           L12    
                                 
        R31       R32   R51       R52    
                                   

 

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.


 

 
                                       
        R21       R22       C61 C62              
                                         
        R41       R42       C41 C42              
            VTэ                            
  Вх   C11 C12     VTк   C21 C22   C31   C32   C51 C52      
            VTб                         Вых  
  6V     R11       R12   L11           L12        
                                         
        R31       R32   R51       R52            
                                         

 

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.

 








Дата добавления: 2017-04-20; просмотров: 664;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.04 сек.