So drucken Sie das PCB-Layout von Proteus

Heute betrachten wir das Proteus-Schaltungsdesign. Egal, ob Sie neu im Proteus PCB-Design sind oder eine Auffrischung benötigen, dieser informative Artikel versucht, den Prozess so einfach wie möglich zu erklären.

So drucken Sie das PCB-Layout von Proteus

So drucken Sie das PCB-Layout von Proteus
So drucken Sie das PCB-Layout von Proteus

A. WAS IST EINE Leiterplatte?

PCB steht für Printed Circuit Boards. Wenn Sie mit Elektronik vertraut sind, werden Sie wissen, dass diese Komponenten häufig verwendet werden.

Eine Leiterplatte besteht aus einem Basismaterial (einer Kupferplatte), einem Substrat und anderen Komponenten, die normalerweise mit Lot an der Schaltung befestigt werden.

B. ARTEN VON PCB

Diese art von PCB hat punkte auf seiner oberfläche. Die Löcher auf der Oberfläche sind, wo Komponenten eingefügt werden. Diese Komponenten werden dann mit Drähten versehen, die miteinander verlötet werden.

Gepunktete Leiterplatten sind schwierig zu konstruieren und führen oft zu vielen Fehlern.

LAYOUT PCB

Layout PCB sind viel einfacher. Das Layout wird mit PCB-Design-Software erstellt. Dieses Design wird dann auf eine Kupferplatte geätzt, gefolgt von Komponenten, die auf die Platine gelötet werden.

Diese Methode führt zu weniger Fehlern und ist auch weniger zeitaufwendig.

C. PROTEUS

Es gibt viele verschiedene Software für PCB-Design. Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt jedoch auf Proteus.

Proteus ist reich an Werkzeugen, die einfach zu bedienen sind und große Unterstützung bei der Entwicklung von Leiterplatten bieten. Selbst wenn Sie neu im PCB-Design sind, werden Sie Proteus hilfreich finden, wenn Sie lernen.

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Funktionen, die Proteus bietet, sind:

  • 3D-Anzeige
  • Ein integrierter Auto-Router
  • Konfigurierbare Entwurfsregeln
  • Vollständige Schaltplanerfassung
  • Interaktiver Schaltungssimulator
  • Unterstützung für Leistungsebenen

D. SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG ZUM DRUCKEN VON LEITERPLATTENLAYOUTS VON PROTEUS

SCHRITT 1: ENTWERFEN SIE SCHALTUNG

Starten Sie das Programm.

Sobald das Programm geladen ist, sollten Sie Ihren Arbeitsbereich mit allen verfügbaren Werkzeugen oben und auf der linken Seite sehen. In der Mitte ist ein blaues Rechteck. Innerhalb dieses blauen Rechtecks wird die Schaltung entworfen.

SCHRITT 2: KOMPONENTEN AUSWÄHLEN

Die Komponenten, die Sie verwenden werden, hängen von der Art der Schaltung ab, die entworfen wird.

Um jedoch auf die Komponenten zuzugreifen, aus denen Sie auswählen können, gibt es zwei Möglichkeiten.

  1. Gehen Sie zu ‚Library‘ gefolgt von ‚device/symbol‘. Die auszuwählenden Komponenten werden in einem neuen Fenster angezeigt.
  2. Verwenden Sie die Symbolleiste auf der linken Seite. Klicken Sie auf ‚Komponentenmodell‘ oder wählen Sie aus der Komponentenbibliothek.

Die von Ihnen ausgewählten Komponenten werden der Geräteliste hinzugefügt. Diese Geräte können gedreht werden. Es gibt drehen Tasten, dies zu tun.

Wenn Sie fertig sind, können Sie Komponenten in den Arbeitsbereich einfügen. Sobald alle platziert sind, können Sie den Cursor verwenden, um Verbindungen zwischen den Komponenten zu zeichnen und Ihre Schaltung zu erstellen.

Sollte eine Komponente geändert werden müssen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und Sie erhalten ein Dropdown-Menü mit Änderungsoptionen.

Wenn Ihr virtueller Schaltkreis abgeschlossen ist, speichern Sie die Datei und debuggen Sie sie.

SCHRITT 3: PCB-LAYOUT ENTWERFEN – ARES ÖFFNEN

In diesem Schritt wird die virtuelle Schaltung zum Entwerfen des PCB-Layouts verwendet.

Proteus wird mit dem darin integrierten ARES-Designanzug geliefert. Dies wird verwendet, wenn wir die Leiterplatte entwerfen. Um auf ARES zuzugreifen, öffnen Sie Proteus, klicken Sie auf ‚Extras‘, gefolgt von ‚Netzliste zu Ares‘.

Sie sollten ein Fenster mit einer Liste von Komponenten sehen.

Um die Leiterplattenkante zu erstellen, gehen Sie zu ‚2D-Grafikbox-Modus‘>Ebene auswählen>Leiterplattenkante.

Sie können jetzt eine Box im Arbeitsbereich zeichnen. Sobald das Feld gezeichnet ist, klicken Sie auf, und die Linie (grün) wird gelb. In diesem gelb ausgekleideten Feld wird die Schaltung gezeichnet.

Denken Sie daran, dass die Kastengröße nicht auf Ihre ursprüngliche Zeichnung beschränkt ist. Es kann bei Bedarf erweitert werden.

SCHRITT 4: PCB-LAYOUT ENTWERFEN – KOMPONENTEN

Klicken Sie auf die Komponenten, die Sie verwenden möchten, und verwenden Sie die Drehschaltflächen, wenn eine Drehung erforderlich ist, und ziehen Sie sie dann in den Arbeitsbereich.

Nachdem Sie alle Komponenten in den Arbeitsbereich gelegt haben, ordnen Sie sie nach Bedarf an. Tun Sie dies mit ‚Auswahlmodus‘.

Wenn alle Komponenten vorhanden sind, schließen Sie sie an. Verwenden Sie ‚Track-Modus‘, um die Breite der Spuren zu ändern. Die Breite der Spur hängt von Ihrem eigenen PCB-Design ab.

Um Komponenten zu verbinden, klicken Sie auf das Komponentenende. Eine grüne Linie wird angezeigt und Sie können diese zur nächsten Komponente ziehen. Sobald dies erledigt ist, verschwindet die grüne Linie.

Leiterplattenschichten

  1. Einlagig

Sie sehen die Komponenten auf der einen Seite und die Anschlüsse auf der anderen Seite.

  1. Doppelschicht

Sowohl Komponenten als auch Tracking werden auf zwei Seiten angezeigt.

  1. Mehrschichtig

Jede Schicht wird in einer anderen Farbe dargestellt: z. B. Untere Schicht – blau, obere Schicht – rot, innere Schicht 1 – lila usw.

SCHRITT 5: LEITERPLATTENLAYOUT ENTWERFEN – TRACKING

  • Weiße Pfeile zeigen die Richtung der Leiterbahnen an.
  • Grüne Linien zeigen Verbindungen
  • Blaue Linien zeigen Spur
  • Rote Kreise markieren Spurfehler

Fehler können durch Ändern des Spurpfads vermieden werden.

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Wenn Ihre Leiterplatte mehr als eine Ebene hat, können Sie die Spur zwischen den einzelnen Ebenen mit der linken Maustaste ändern. Doppelklicken Sie darauf.

Denken Sie daran, Sie können den Auto-Router verwenden. Auf diese Weise können Sie Entwurfsregeln und Leiterplattenbreite festlegen, bevor das automatische Routing gestartet wird.

Speichern Sie das PCB-Projekt nach Abschluss der Verfolgung in derselben Datei wie Ihre Proteus Virtual Circuit. Sie können eine 3D-Visualisierung sehen, wenn Sie möchten.

SCHRITT 6: DRUCKEN DES LAYOUTS

Gehen Sie zu ‚Ausgabe‘. Wählen Sie ‚Drucken‘.

Sie sollten ein Drucklayoutfenster sehen.

Wählen Sie ‚Grafikmodus‘, um das gelbe Farbmodul zu drucken. Klicken Sie im Abschnitt ‚Reflexion‘ auf ‚Spiegeln‘.

Erläuterung der Druckoptionen

  1. Obere Kupferschicht

Wird für zweischichtige Leiterplatten verwendet.

2. Untere Kupferschicht

Halten Sie die Skala bei 100%. Klicken Sie auf ‚Spiegeln‘ in ‚Reflexion‘ und ‚X Horizontal‘ in Rotation. Wir wählen die Spiegeloption, da die zu druckende Seite zur Kupferplatte zeigt.

3. Obere Seidenschicht

Sie drucken dies zusätzlich zu einer unteren Kupferschicht. Diese Option druckt die Ansicht Ihrer Komponenten. Wählen Sie dazu in ‚Reflection‘ ‚Normal‘.

4. Untere Seidenschicht

Wird für zweischichtige Leiterplatten verwendet.

5. Lötstopplackschicht

Diese Option verhindert Kurzschlüsse. Lötstopplack>Bodenstopplack>Brettkante verwenden. In ‚Reflexion‘ wählen Sie ‚Spiegeln‘.

6. SMT-Modus

Dies wird nicht verwendet, da kein SMT-Modul erforderlich ist.

7. Drill Plot Layer

Verwenden Sie diese Option, um Drucke für die Bohrstelle und die Lochgröße zu erstellen. Wählen Sie unter ‚Reflexion‘ die Option ‚Normal‘.

SCHRITT 7: ÄTZEN

  1. Nehmen Sie Ihre Kupferplatte und schneiden Sie sie zu.
  2. Legen Sie Ihren Druck (Glanzpapier) mit dem Druck zur Kupferschicht auf die Kupferplatte. Stellen Sie die Ausrichtung sicher und sichern Sie alles an Ort und Stelle.
  3. Verwenden Sie ein Bügeleisen oder eine andere Wärmequelle, um 5 bis 15 Minuten lang Wärme aufzubringen. Dadurch wird der Druck auf die Kupferplatte übertragen.
  4. Sobald sich die Kupferplatte und der Druck verbunden haben, legen Sie die Kupferplatte in lauwarmes Wasser. Entfernen Sie das überschüssige Papier.
  5. Legen Sie die Kupferplatte in Eisenchloridlösung. Dadurch löst sich überschüssiges Kupfer auf und es verbleibt nur Ihr Design unter dem übertragenen Druck.
  6. Spülen Sie die Platine aus.
  7. Entfernen Sie den Druck mit einem Verdünner wie Nagellackentferner.
  8. Schleifen Sie alle Ecken und Kanten ab.
  9. Notwendige Löcher mit einem Leiterplattenbohrer bohren.
  10. Bauteile platzieren und löten.
  11. Zusätzlichen Stift abschneiden.

Und jetzt ist Ihre Leiterplatte fertig!

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