PCB板框的绘制——AD19

2023-05-16

pcb板框的绘制当然首先要切换到keep out 层才行
必须先切换到禁止布线层
找到设置,找到keep out
假如我们要绘制一个矩形的板框,我们选择线径就可以
在这里插入图片描述

手动绘制一个矩形的板框在这里插入图片描述
我们需要让我们的板子边框按照我们所绘制的走线来定义。记得先选中我们绘制的边框(整个框选后再点击设计找到“按选择对象定义”)
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
这样就好了,我们可以切换到3d效果查看一下
按数字键3即可,返回按2
在这里插入图片描述
我们还可以放置4个固定孔上去
在这里插入图片描述
孔径我选择3mm焊盘用3mm孔也设置为3mm
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
先在左下角绘制一个参考线我们将固定孔的中心对准这个参考线交点即可,等之后调整好固定孔的位置后,可以将绘制的参考线删除掉。

我们选中目标按下m键,将其移动到指定位置即可
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
就像上面这样,记得删除掉参考线。
其余3个固定孔可以使用ctrl+c 然后选择参考点最后Ctrl+V来实现,可以使用空格调整方向
在这里插入图片描述

以上仅是记录不做交流

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

PCB板框的绘制——AD19 的相关文章

  • 机智的Open3D学习生活(第二集):从pcb文件中读取并可视化展示点云数据

    只作为一个从项目需求衍生的例子进行演示 代码么 从其他处获取并简单修改 import numpy as np import open3d as o3d from pathlib import Path from traceback impo
  • 如何在PCB中导入LOGO

    我们在画PCB的时候有时候需要把一些图标或者图案弄在板子 这时候就需要用到导入LOGO 下面介绍怎么导入LOGO 第一步 导入LOGO前我们需要将PCB Logo Creator文件夹 也就是PCBLogoCreator PRJSCR 复制
  • 一、新建AD工程

    pcb主要由四部分组成 原理图库 原理图 pcb库 pcb 1 先新建pcb工程 保存 2 新建原理图库 保存 3 新建原理图 保存 4 新建pcb库 保存 5 新建pcb 保存 6 保存项目 本节完
  • PCB如何添加3D模型

    我们在布线完PCB后 可以通过按下键盘的数字 3 来查看自己的板子3D模式下的样子 然后我们可以将一些元器件的3D模型添加上去 看一下板子焊接上元器件是什么样子 所以我们可以手动将3D元器件添加上去也可以在选择元器件的封装时候添加其3D封装
  • PCB该怎样布局布线,这个小小案例,让你快速了解设计思路!

    在电路设计过程中 应用工程师往往会忽视印刷电路板 PCB 的布局 通常遇到的问题是 电路的原理图是正确的 但并不起作用 或仅以低性能运行 在本文中 我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能 性能和稳健性 最近 我与一名实习生
  • altium Designer22 AD22 CAD电子绘图员三级知识点操作说明

    文章目录 AD22 一 解决局域网中多台电脑冲突 禁用license的网络功能 二 添加库文件 三 库的使用 四 库绘制 1 原理图库绘制 2 PCB封装库绘制 五 动态标题栏 六 原理图模板的使用 七 层次电路图设计 1 在母图上放置页面
  • 02 电阻容模型的创建

    打开状态栏 画电阻 电容的封装 实操要点 1 SCH Library一定要先选中 出现元件库的列表 2 放置完元件可以按ESC取消 3 Ctrl C V可以复制粘贴用 4 多余的线可以使用Delete删除 5 可以按鼠标右键轻微的拖动屏幕
  • PCB大电流承载方法(100~150A)

    笔者对PCB是否能够承载100 150A大电流的问题进行了分析 一起来看一下吧 常见的PCB可以承载150A电流 但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法 下面主要论述三个方面 1 PCB承载大电流操作方法 2 PCB承载大电流注意事项
  • 在Altium Designer设计时候出现的Unknown Pin:Pin XX问题

    之前在布线时候发现一个元器件没有而且一直提示不知道引脚 以为是网络标号没有弄 后来看了一下网络标号也有 然后系统还是提示不知道该引脚 如图所示 然后就按照网上方法把全部网络标号删去了 重新弄也没有用 原理图也检查了一遍 这个元器件的原理图也
  • Cadence学习篇(1) Cadence原理图工程以及原理图库的创建

    文章目录 前言 一 创建原理图库 1 1新建工程 1 2 设置原理图板框 1 3 设置原理图栅格 二 添加多个原理图 2 1 原理图重命名 2 2 原理图编页码 三 放置元器件 3 1 添加库 3 2 连线 四 保存工程文件 4 1 新建原
  • Altium Designer 16来自原理图/PCB的各种报错 (持续更新):

    NO1 Net xxx has only one pin 根本原因 在BGA的原理图绘制时 我一般拉出该元件的所有IO的网络 这方便利于我开发其他款板卡 同样也会因为不同板卡的需求不同而造成有些IO并没有使用到 也就是整个原理图中only
  • PCB中电流与线宽 电流与过孔的关系

    1 一般认为20mil走线可以过1A电流 有一定余量 2 0 5mm 20mil 过孔可以过1A电流 有一定余量 如果2A电流放置0 25mm 10mil 过空作为载流 至少放置四个过孔 制作最小过孔的能力与板厂的制作能力和工艺有关系 嘉立
  • 解决“AD中设置板子区域时候遇到的找不到闭合形状”问题

    问题说明 今天给大家分享一下 我们在画PCB时候有时候会想将PCB设置区域改为自己板子的大小 就是整个区域就只有自己的板子 大家不明白的话 可以看看下面这张图 或许就明白了 对于如何将PCB区域改为我们板子的形状 可以参考我这篇文章 这里我
  • 一、使用AD18设计PCB时的规格参考

    AD18设计PCB的规则参考 1 设计线距 X gt 6mil 2 设置线宽 信号线默认设成6mil 50mil gt x gt 6mil 根据加工厂的工艺来选择 3 电源线宽 根据要流过的电流大小来设置60mil gt x gt 15mi
  • HFSS仿真导入到PCB

    一 从HFSS中导出DXF文件 以偶极子天线为例 先导出顶层 选择这个然后保存 然后同理 导出介质层和底层 二 导入PCB文件中 1 导入顶层 导入刚刚导出的顶层文件 然后将比例更改为mm pcb层改为Top Layer 导入之后选中 2
  • 一文带你了解芯片制造的6个关键步骤

    在智能手机等众多数码产品的更新迭代中 科技的改变悄然发生 苹果A15仿生芯片等尖端芯片正使得更多革新技术成为可能 这些芯片是如何被制造出来的 其中又有哪些关键步骤呢 智能手机 个人电脑 游戏机这类现代数码产品的强大性能已无需赘言 而这些强大
  • PWM信号通过功率三极管控制电机,PWM波形失真问题。

    电路图如下所示 上图M 为5V电源 电机与二极管D3并联 在调试过程中 PB6输入频率为15 268KHz 占空比36 17 为PWM信号 既周期为64uS 高电平为17uS PWM信号如下图所示 经过R12后三极管基极的波形如下图所示 高
  • AD之PCB中元器件旋转45度后两元器件无法靠得很近

    最近笔者因为在画一块圆形PCB板 所以为了节省PCB空间 有时需要将元器件倾斜放置 在这时就产生了一个问题 问题情况及解决办法记录如下 问题描述 首先是正常竖直放置时 两元器件可以放置得很近 这没有问题 然后将两元器件同时选中并旋转45度
  • PCB设计笔记

    系列文章目录 1 元件基础 2 电路设计 3 PCB设计 4 元件焊接 5 板子调试 6 程序设计 7 算法学习 8 编写exe 9 检测标准 10 项目举例 11 职业规划 文章目录 前言 一 PCB板上的 地 1 详解电路设计中单点接地
  • 基于信号完整性的PCB设计原则

    最小化单根信号线质量的一些PCB设计建议 1 使用受控阻抗线 2 理想情况下 所有信号都应该使用完整的电源或地平面作为其返回路径 关键信号则使用地平面作为返回路径 3 信号的返回参考面发生变化时 在尽可能接近信号换层孔的位置增加至少一个返回

随机推荐

  • 位置编码Positional Encoding

    位置编码Positional Encoding 1 Transformers中的PE2 什么是Transformer位置编码2 1 表格型2 2 相对位置的关系 函数型 3 为什么可以表示相对距离 xff1f 4 其他参考 内容全来自于网络
  • vscode 调试 Python 代码

    vscode 调试 Python 代码 0 引言1 插件2 环境布置3 parser解析 0 引言 参考0参考1 1 插件 官方的python插件代码助手 xff0c 自动补全 xff1a 解释器选择 xff0c 在窗口右下角选择解释器 x
  • OpenCV 相机转换为 OpenGL 相机

    OpenCV 相机转换为 OpenGL 相机 0 引言1 预备知识和概述2 资源3 OpenCV和OpenGL中的图像坐标系统3 1 OpenCV H Z和OpenGL中的主轴3 2 齐次坐标和OpenGL中的归一化设备坐标 4 OpenC
  • 两轮差速小车循线控制原理分析

    硬件资料设定 xff1a 小车驱动来自于两个相同的电机 xff0c 转向依靠两轮差速实现 xff0c 小车前后左右安装超声波传感器 xff0c 前后各一个 xff0c 左右各两个 xff1b 功能目标 xff1a 假设小车左侧有墙壁 xff
  • ch06-Pytorch的正则化与归一化

    ch06 Pytorch的正则化与归一化 0 引言1 weight decay 和 dropout1 1 Regularization1 2 Dropout 2 Normalization2 1 Batch Normalization2 2
  • ch07-Pytorch的训练技巧

    ch07 Pytorch的训练技巧 0 引言1 模型保存与加载1 1 序列化与反序列化1 2 PyTorch 中的模型保存与加载1 3 模型的断点续训练 2 模型 Finetune2 1 Transfer Learning amp Mode
  • opencv-contrib-Python编译module 'cv2.cv2' has no attribute 'xfeatures2d'

    opencv contrib Python编译module 39 cv2 cv2 39 has no attribute 39 xfeatures2d 39 引言解决步骤一解决步骤二 引言 opencv contrib Python编译出现
  • find_package()函数

    find package函数 引言1 find package用法2 find package原理3 A required library with LAPACK API not found 错误解决4 添加findpackage查询路径
  • py安装文件时报错usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]

    py安装文件时报错usage setup py global opts cmd1 cmd1 opts cmd2 cmd2 opts 引言solved 引言 报错 xff1a python setup py fastentrypoints u
  • VScode单步调试

    VScode配置 0 快捷键1 安装clang2 VScodeDebug3 Cmake支持gdb调试的方法 0 快捷键 稍大工程在vscode下的调试参考该博客 Ctrl 43 打开默认终端 Ctrl 43 Shift 43 新建新的终端
  • 串口通信简介

    串口通信 串口通信是一种串行异步通信 xff0c 通信双方以字符帧作为数据传输单位 xff0c 字符帧按位依次传输 xff0c 每个位占固定的时间长度 两个字符帧之间的传输时间间隔可以是任意的 xff0c 即传输完一个字符帧之后 xff0c
  • ubuntu16.0 ROS(介绍EAI的YDLIDAR-X4激光雷达在ROS下使用方法)

    YDLIDAR X4激光雷达介绍 YDLIDAR X4激光雷达是深圳越登智能科技有限公司 xff08 YDLIDAR xff0c 这家公司属于EAI xff09 研发的一款 360 度二维测距产品 xff0c 本产品基于三角测距原理 xff
  • php使用http_build_query,parse_url,parse_str创建与解析url

    1 http build query http build query 可以创建urlencode之后的请求字符串 span class hljs keyword string span http build query mixed spa
  • 无人驾驶小车调试笔记(六)-- 车轮校准

    简介 xff1a 小车的动力完全来自于两个电机带动的车轮 xff0c 在理想状态下 xff0c 给两个电机同样的驱动参数 xff0c 两个车轮会以同样的转速带动小车直线行驶 xff0c 而实际情况是每个电机可能都会有个体差异 xff0c 也
  • Nginx HTTP详解

    正文 1 Nginx启动流程 2 HTTP 初始化 新连接建立时的行为 在上次博客的最后可以看到 xff0c 在ngx event accept方法建立连接的最后一步 xff0c 将会调用ngx listening t监听结构体的handl
  • 时钟周期,机器周期,指令周期的相互关系

    1 时钟周期 61 振荡周期 xff0c 名称不同而已 xff0c 都是等于单片机晶振频率的倒数 xff0c 如常见的外接12M晶振 xff0c 那它的时钟周期 61 1 12M 2 机器周期 xff1a 8051系列单片机的机器周期 61
  • 单片机的分频是什么意思?

    分频就是单片机的时钟频率 xff08 也就是晶振的震荡频率 xff09 F经过12分频 xff0c 变换成F 12的频率 简单的来说就是以整数倍降低频率 2分频就是分频前的频率除以2 xff1b 4分频就是分频前的频率除以4 比如 xff1
  • NMOS和PMOS管

    这里我先说一下我自己分辨MOS管的方法 对于NMOS我们看下图中的箭头 xff0c 都是远离源头 对于PMOS我们看箭头 xff0c 都是指向源头 P xff1a POSITIVE积极的寻找自己的起源 N xff1a NEGTIVE消极的远
  • 基本运算放大电路

    我先说明 下面的内容应该很多人都看到过 xff0c 但是我建议还是细看 xff0c 最好自己推一下 我就是这么做的 运算放大器工作原理综述 xff1a 运算放大器组成的电路五花八门 xff0c 令人眼花瞭乱 xff0c 在分析运算放大器工作
  • PCB板框的绘制——AD19

    pcb板框的绘制当然首先要切换到keep out 层才行 找到设置 xff0c 找到keep out 假如我们要绘制一个矩形的板框 xff0c 我们选择线径就可以 手动绘制一个矩形的板框 我们需要让我们的板子边框按照我们所绘制的走线来定义