site logo

Кілька прихованих небезпек трафаретного друку на друкованих платах впливають на встановлення та налагодження

Обробка шовкографії в Друкована плата дизайн – це ланка, яку інженери легко не помічати. Як правило, всі не звертають на це особливої ​​уваги і обробляють це за бажанням, але випадковість на цьому етапі може легко призвести до проблем при установці та налагодженні компонентів плати в майбутньому або навіть повного знищення. Відкиньте весь дизайн.

ipcb

 

1. Етикетка пристрою розміщується на планшеті або через
У розташуванні пристрою з номером R1 на малюнку нижче «1» розміщується на панелі пристрою. Ця ситуація дуже поширена. Майже кожен інженер робив таку помилку під час початкового проектування друкованої плати, оскільки нелегко побачити проблему в програмному забезпеченні для проектування. Коли плата отримана, виявляється, що номер деталі позначений планшетом або занадто порожній. Розгублено, сказати неможливо.

2. Етикетка пристрою розміщується під упаковкою

Для U1 на малюнку нижче, можливо, у вас або у виробника немає проблем при першому встановленні пристрою, але якщо вам потрібно налагодити або замінити пристрій, ви будете дуже пригнічені і не зможете знайти, де знаходиться U1. U2 дуже чіткий і є правильним способом його розміщення.

3. Етикетка пристрою чітко не відповідає відповідному пристрою

Для R1 і R2 на наступному малюнку, якщо ви не перевірите вихідний файл друкованої плати дизайну, чи можете ви сказати, який опір є R1, а який R2? Як його встановити та налагодити? Тому етикетка пристрою повинна бути розміщена так, щоб читач з першого погляду знав його атрибуцію, і не було двозначності.

4. Шрифт етикетки пристрою замалий

Через обмеження місця на платі та щільності компонентів нам часто доводиться використовувати менші шрифти для позначення пристрою, але в будь-якому випадку ми повинні переконатися, що етикетка пристрою «читабельна», інакше значення етикетки пристрою буде втрачено. . Крім того, різні заводи з обробки друкованих плат мають різні процеси. Навіть при однаковому розмірі шрифту вплив різних переробних підприємств дуже різний. Іноді, особливо при виготовленні формальних виробів, щоб забезпечити ефект від продукту, необхідно знайти точність обробки. Високі виробники для обробки.

Той самий розмір шрифту, різні шрифти мають різні ефекти друку. Наприклад, шрифт за замовчуванням Altium Designer, навіть якщо розмір шрифту великий, його важко прочитати на платі PCB. Якщо ви перейдете на один із шрифтів «Істинний тип», навіть якщо розмір шрифту на два розміри менший, його можна прочитати дуже чітко.

5. Суміжні пристрої мають неоднозначні мітки пристроїв
Подивіться на два резистори на малюнку нижче. Бібліотека пакетів пристрою не має структури. З цими 4 колодками ви не можете судити, які дві колодки належать до резистора, не кажучи вже про те, які є R1, а які R2. NS. Розміщення резисторів може бути горизонтальним або вертикальним. Неправильна пайка призведе до помилок ланцюга, або навіть короткого замикання та інших більш серйозних наслідків.

6. Напрямок розміщення етикетки пристрою є випадковим
Напрямок ярлика пристрою на друкованій платі має бути максимально в одному напрямку і не більше двох. Випадкове розміщення дуже ускладнить установку та налагодження, тому що вам потрібно багато працювати, щоб знайти пристрій, який потрібно знайти. Мітки компонентів зліва на малюнку нижче розміщені правильно, а те, що праворуч, дуже погано.

7. На пристрої IC немає позначки з номером Pin1
Пакет пристрою IC (Integrated Circuit) має чітку позначку стартового штифта біля контакту 1, наприклад «точку» або «зірочку», щоб забезпечити правильну орієнтацію під час встановлення мікросхеми. Якщо його встановити назад, пристрій може бути пошкоджено, а плата може бути зруйнована. Слід зазначити, що цю позначку не можна розміщувати під ІМС, яку потрібно прикрити, інакше налагодити схему буде дуже клопітно. Як показано на малюнку нижче, U1 важко визначити, в якому напрямку розташувати, тоді як U2 легше судити, оскільки перша була квадратна, а інші — круглі.

8. Для поляризованих пристроїв немає позначки полярності
Багато пристроїв з двома ніжками, наприклад світлодіоди, електролітичні конденсатори тощо, мають полярність (напрямок). Якщо вони встановлені в неправильному напрямку, схема не буде працювати або навіть пристрій буде пошкоджено. Якщо напрямок світлодіода неправильний, він точно не загориться, а світлодіодний пристрій пошкодиться від пробою напруги, а електролітичний конденсатор може вибухнути. Тому при створенні бібліотеки пакетів цих пристроїв полярність повинна бути чітко позначена, а символ маркування полярності не можна розміщувати під контуром пристрою, інакше символ полярності буде заблоковано після встановлення пристрою, що спричинить труднощі при налагодженні. . С1 на малюнку нижче неправильний, тому що після того, як конденсатор встановлений на платі, неможливо судити, чи правильна його полярність, а спосіб С2 правильний.

9. Відсутність виділення тепла
Використання виділення тепла на штифтах компонентів може полегшити пайку. Можливо, ви не захочете використовувати термічний опір для зменшення електричного опору та теплового опору, але невикористання термічного розвантаження може ускладнити пайку, особливо коли контактні майданчики пристрою підключені до великих слідів або мідних заповнювачів. Якщо не використовувати належне виділення тепла, великі сліди та мідні наповнювачі як радіатори можуть спричинити труднощі при нагріванні колодок. На малюнку нижче вихідний контакт Q1 не має тепловиділення, і МОП-транзистор може бути важко паяти та відпаювати. Вихідний контакт Q2 має функцію виділення тепла, а MOSFET легко паяти та відпаювати. Розробники друкованих плат можуть змінювати кількість тепловиділення, щоб контролювати опір і тепловий опір з’єднання. Наприклад, розробники друкованих плат можуть розмістити сліди на виводі джерела Q2, щоб збільшити кількість міді, що з’єднує джерело з заземлюючим вузлом.