|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 Heaven_1 于 2024-3-4 17:30 编辑 2 Q$ m" ^: Z7 ^- r G: b
( G \* C. z. m
]$ ?! ], F' F, m# g. j
; D4 n. V; \2 Z3 V7 M$ [1 wTARGET 3001!这款软件不仅可以轻松应对两层板,对四层板的设计也是不在话下,尤其是它拥有庞大的元器件库和一些其他亮眼的功能,今天主要讲一下如何使用TARGET 3001!做四层电路板,本篇文章用到的的资料来自官方,下面直接开始我们今天的内容。 E! R2 J7 a/ |) l8 S) T
6 z* V' b' H1 x8 V& M
% @: V8 ]9 \/ j; ], a9 D6 a
, f" A2 \/ q5 V. V" P
* d* G# g u& R①打开软件,我们正常步骤就是创建文件,所以这里点击Create a new project。
' h1 W8 J% P* e5 Z , W" A" E- W% i8 W+ a' G
②接下来我们可以在Project file name中输入工程名,这里我输入“STM32车牌识别系统”作为文件名,下面选择模板,我选择的是4 layer PCB with schematic,也就是带原理图的四层板。1 ^3 t7 K- k/ W) k! F
![]()
2 S& x0 O/ _ b$ a9 v( t9 U③来到软件的原理图界面,接下来就是导入元器件到原理图中,可以通过快捷键[ i ]或者箭头所指的三种方式进入元器件库页面。
' @7 T; b2 s g; X+ k' F _![]()
8 N' r* G6 Q# V! I' Q8 ^6 _0 s④进入元器件库后,可以直接在输入框中搜索元器件名,完成粗略搜索,也可以精确搜索,比如我想找一个阻值为1K欧姆,封装为0805的电阻,那我在这里输入“res 1K 0603”,点search就可以找到相同或相似的元器件(列表前2个为相同,其余为相似)。点击一个元件后,可以选择元器件标准(椭圆框起来的部分),最后点击Import component导入到原理图中。8 q% v* [: d! K0 p
![]()
2 j+ J# c7 p, w4 E2 ]对于电阻,电容,电感等器件,我们都可以进行精确搜索,我们可以点击原理图界面右侧工具栏里的Components下的对应图标。
8 n) Q6 C6 ]2 V( @- t9 k 2 g$ E/ w9 `) X/ \# ~' e0 _) {
进入元器件界面后,可以通过它们的值、封装类型和封装信息实现相对精准搜索。比如我这里输入“容值为100nF,封装类型为SMD,封装为1206的电容”,点击search后,可以发现元器件列表出现很多结果,选择合适的导入即可(同理,电源和Label也可以通过直接搜索找到)。( T# j2 B* |: v1 {
2 o0 D, P' X7 K# `; |# H5 V" `
另外提一下,如果自带库里,搜不到想要的元器件,可以尝试点击search右边的三个网络库(椭圆框里),需要邮箱注册账号,一般都是可以找到的所需的元器件,在网络库里下载对应元器件后会自动集成到TARGET元件库中。比如说我在搜索框里输入STM32F107VCT6,然后点击Ultra Librarian。
( L) N2 v r# d& A 2 ^8 [) ~5 ~# o R
跳转到浏览器后,在Ultra Librarian网络库里出现很多搜索结果,我们只需点击自己需要的或者依次查看是否满足自己的需求,这里我点击第一个。1 I) _; Y5 W% \+ ?. ?
![]()
% S$ V L; c+ U0 b4 q进入新的页面,我们通过对比发现,这个元器件的Symbol、Footprint和3D Model均符合要求,然后我们点击Download Now。5 ~/ A7 }+ |. A; P" y% P$ [
![]()
k/ `$ e M3 h1 G) D- y; ~弹窗这里选择TARGET 3001!并且勾选它(框起来的部分),最后点击Login to Download。+ v# S; I3 _% Q2 x: r
![]()
3 t/ s' ~9 f/ c9 w+ v这里会让我们登录账号,没有的话点击Register用邮箱注册一个账号,很快的,由于我注册账号了,直接点击Login即可。6 E6 a* \6 ]. V( w6 B- ~7 E
( K( H2 u- J9 v' C( l
这时候再重新点击一下Download Now。/ r4 y! O) Y4 N. w0 j" ~
![]()
9 H- P+ o5 p5 |+ @: R2 F j弹窗这里稍微等待几十秒即可成功在网络库里下载元器件到TARGET 3001!中了。
: t: `6 g4 s0 P- L9 L3 B5 b) U![]()
6 h! a9 W. u7 I⑤当元器件导入到原理图中后,通过鼠标左键拖动元器件、右键调整元器件方向
! p) }8 r/ C$ W& Z 8 m6 q$ K4 [7 H; Z: G9 w
键盘快捷键[F8]对齐辅助线(椭圆框里),双击黑色十字架可以修改元器件的参数。
p% b' w" F5 A/ L& ?* F! ]. \![]()
. [/ Y& l* o& c7 k" ?! }! k⑥当所有元器件导入原理图并摆放完成后,就可以进行原理图绘制工作,点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性),当然,我们选择一种走线方式后也可以通过鼠标右键切换走线方式。(椭圆框住部分即为走线过程中...)
: g' w. P* o; {+ b# g: Q6 c % O' V; K9 r) C, v3 L6 M3 s
⑦当原理图绘制完成时,我们可以先整体看一下。. U+ j5 U6 B, E* @/ u4 A: A! a+ o
6 _3 P/ @6 \5 g; X
通过空格键可以添加文字说明到原理图中,点击上方工具栏铅笔按钮中的线条标志(无电气属性),可以将原理图分区域处理。
! d+ L! x4 s% r8 J![]()
- q1 J. G& K: |0 d8 |最后,当所有原理图绘制完成后,通常我们会进行原理图的设计规则检查。点击上方菜单栏Actions->Check project->Check project...- w% S' e1 s3 ]- O3 d0 y
# ^% b" c% S* h6 ^8 ?4 b& o
勾选原理图中需要检查的部分,最后点击Check完成设计规则检查。' ~2 J* b. y5 [% m$ L
![]()
, h8 z0 J5 A6 U然后弹窗列表为错误列表,这里能看到所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的基本均为未连接),我们双击错误,这样做可以跳转到错误处并且放大并高亮,方便我们及时修改错误。* D' w4 ]$ }: h
![]()
8 O# T# |) g& ?8 k# k Q' G 6 O( t5 [8 V9 F8 g- f
我们依次修改完所有错误,再次进行规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明原理图部分完成。
- k7 W. k9 j% b* w ( x+ d! L' k5 S" T$ n
⑧当原理图完成后,接下来就正式进入PCB部分,点击上方工具栏Go to PCB View可以去往PCB页面。(框住的部分为解释说明,所以点击页面里的标志在下方都有注释)
3 H. P2 |. b }1 d, Y7 M/ u1 n 7 ~3 c5 C6 Q& t% C
弹窗可以设置板框的大小(框住的部分),这里我设置板子的长为150mm(5905.512mil),宽为115mm(4527.559mil),当然这里也可以直接导入DXF作为板框,最后点击Continue,其余的部分我也都保持默认,一直点Continue即可。$ q4 a# @; Q2 O2 }& W
![]()
$ r4 N4 j; Y) R, k2 J8 J7 ?1 A* \. J7 y最后来到自动放置页面,这次我们可以选择将元器件放在板框外,也就是outside the PCB,并且按照元器件标号放置,其余默认,然后SMD放置在顶层,也就是on top,点击Start即可。8 d- {/ W3 L3 D- z! ~$ ?& ?- g
![]()
( s* S* |- {: j( J/ v& v3 y6 L来到PCB页面,我们可以看到封装有序的排布在板框外。$ m- S1 \& e7 E. u5 @0 c
( M3 P7 Y- ]0 I9 }, _
⑨接下来,就是布局工作,这个软件也有交叉选择布局,点击上方菜单栏Window-->Tile Horizontally即可水平分割窗口,现在可以通过点击原理图的元件,对应的PCB封装会高亮(椭圆框内),然后拖到合适的位置,点击鼠标右键每次可以逆时针旋转 90°。
" Y9 x$ z; v; z6 h. M) _; K# a![]()
5 l' ~' Z6 I0 M7 h$ ]$ ?布局可以利用交叉布局+飞线指引,过程就跳过了,咱们直接看结果。
$ k% R: G5 _' w8 ^% Q2 o1 p5 ]![]()
, G' g1 E( _6 S7 Q7 K6 j1 X1 o& F⑩布局工作完成后,接下来就是布线工作,在画线前,确保咱们的推挤功能已打开,点击右侧工具栏推挤功能的标识,如果显示深灰色,则表明已打开,反之则不然。点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,均带有电器属性)。如果要切换走线层,点击上方工具栏的层叠管理即可。(椭圆框里,这里2-底层,16-顶层,10、13-可作为电源层或信号层)
7 }. X! q- [2 e& S % j% u# B" M) U7 M9 x) K+ z
这里我以一个“12V”的电源线为例,在走先前或走线中点击快捷键“O”可以设置线宽。
% B5 v+ r+ {2 n7 J* ?![]()
' D6 B/ K4 c7 N. Z& S" ^然后看一下“12V”的电源线的走线过程。4 V/ U' `, a3 R& s9 b$ H: L8 ^
+ [( [+ c2 _' g% B/ ^
接下来,我们看一下这个软件的推挤功能,也有很明显的推挤效果(圆圈框住部分)。! i$ I! r2 R$ i3 q2 H2 G& ]+ J
/ C" Z3 r; P2 ?& ~/ ]
其他的走线过程我就省略了,咱们直接看最后的结果...) A1 l3 H4 z) H+ G
![]()
; N5 q; R- c2 M. s. T⑪当走线全部完成后,这时我们可以进行PCB的规则检查,点击上方菜单栏Actions->Check and test->Check project...
: s1 K" I2 t4 f% W7 y* n![]()
' _5 F4 a$ ]6 T/ Q同样,在这里我们可以勾选或修改需要检查的部分(框住的部分),最后点击Check即可完成设计规则检查。7 `6 e+ M! m$ F& z5 ~5 i
![]()
9 j; Q h. L# g; M9 c再然后的弹窗是错误列表,这里可以清晰看到PCB所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为过孔丢失),然后我们双击错误,可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。# l5 G5 c& @; c* R3 x
3 e1 h; D, ~6 B D/ y: J; Y
' D3 z# }8 m- q) E O
当我们修改完所有错误时,再次进行设计规则检查,直到错误列表显示“No errors found”,证明PCB部分没有问题了。
1 a* ^( X1 m0 t5 y' h$ ~ % Z% ~- Y; l, ]- H
⑫最后规则检查都没有问题了,可以进行铺铜操作,TARGET软件也可以实现一键铺铜的功能,点击上方菜单栏上的Actions->Ground plans->Entire PCB area...
' S; \8 e- S" Z+ c 9 E: f) K/ |" u/ Q ?' h( T
弹窗选择需要一键铺铜的层以及信号(框起来的部分),其他可以保持默认。
7 @( d3 F! r$ Z- t e![]()
1 O6 e" g; j" y7 F8 w) M& f其他3个层也是相同的操作,然后我们可以看一键铺铜后的结果。7 w- w- q8 c& n
![]()
# u# r$ z5 `1 b⑬到这里,PCB部分算是完成了,最后可以看下这个软件的3D效果图,这个功能我比较喜欢。
5 ^3 G8 s8 D2 U![]()
/ M" l% z$ z. J5 \1 Z2 E# t3 G⑭回到PCB页面,当所有工作完成后,我们可以一键输出生产文件,首先输出Gerber文件,点击File-->Input/Output Formats-->Production-->(X-)Gerber and drill output PCBout...
7 Y# Z0 A. S `' d% Z![]()
' ]/ F/ j f& S9 c3 ?. b这里选择尺寸和精度并选择需要输出的层(框住的部分),还有文件输出的位置,最后点击 Start,如图。+ k& ~6 K# Y8 P, ^* G
7 u( [% p! u" ]% C' P
⑮其次是钻孔文件的输出,点击File-->Input/Output Formats-->Production-->Drill Output ...
9 J' [0 s8 J3 |' G @$ b ! W8 O; t% G! R
选择文件输出路径,根据自身情况修改属性或保持默认,最后点 Start 。" u7 l; c \7 Y" \
0 i- J Q+ R7 M7 @! G. ~, u
⑯最后是物料表(BOM)的输出,点击File-->Input/Output Formats-->Data exchange/ documentation-->Output Bill of Material...6 M) u4 u/ _- [) c* F. I! |& p
![]()
4 {( m0 A! H( n% C% K( m勾选需要输出的部分(框住的部分)和文件输出的位置,其他保持默认即可,最后点 Start 。
7 b' H) L8 a$ U; {( E. \ , E, g. d* z. ]* b) [
到这里,生产文件归档完毕,整个设计完成。4 c0 V) Y$ {! t% ^" M0 v
- _6 W0 d" F: i1 p! [5 B3 D ) O5 w3 M8 P7 @0 j. h) L# I0 g: p4 @, _
, ^* Y; M7 \* I% [8 q) B
3 G1 L$ k9 F( @0 O% v" `
4 u" t- o+ h: n0 x9 V+ b. i4 f' x+ e0 {" \
; X5 e9 H$ q6 @% d! _4 U |
|