» ГЛАВНАЯ > К содержанию номера
 » Все публикации автора

Журнал научных публикаций
«Наука через призму времени»

Май, 2018 / Международный научный журнал
«Наука через призму времени» №5 (14) 2018

Автор: Сумина Ольга Александровна, Магистрант
Рубрика: Технические науки
Название статьи: Процесс проектирования печатных плат

Статья просмотрена: 396 раз
Дата публикации: 25.04.2018

УДК 658.5

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Сумина Ольга Александровна

магистрант, Московский технологический

университет (МИРЭА) Россия, госква

 

Аннотация. В настоящее время для проектирования печатных узлов используют системы автоматизированного проектирования (САПР). Для того, чтобы улучшить качества проектируемых устройств производится регулярное улучшение таких систем. В докладе ставится задача совершенствования используемых на крупных Российских предприятиях средств автоматизированного проектирования печатных плат. Улучшение программных средств было реализовано путем создания информационной базы данных, которая показывает зависимость конструкторско-технологических факторов от ряда параметров и высчитывает, в зависимости от конкретных значений, эти параметры, а также базы знаний и средства автоматизированной передачи данных из такой базы в файл проекта печатной платы. В результате такой доработки повышается эффективность процесса проектирования, исключаются некоторые ошибки, повышается качество разработанных устройств.

Ключевые слова: автоматизированная передача данных, база данных, база знаний.

 

Введение

В настоящее время для проектирования печатных узлов используют системы автоматизированного проектирования (САПР). Использование таких систем позволяет значительно повысить эффективность труда, снизить трудоемкость процесса проектирования, сократить сроки реализации проектов, снизить себестоимости проектных работ, снизить издержки на проведение испытаний и так далее. Однако, для того, чтобы качество проектируемых устройств постоянно повышалось, требуется улучшение программных средств.

Для того, чтобы выявить возможные доработки, был проведен анализ наиболее используемых на предприятиях САПР. В таблице 1 представлены сравнительные характеристики программ.

Таблица 1

 

 

 

 

Kikad

P-CAD

Altium Designer

Страна производитель

Франция

Австралия

Австралия

Пользуется поддержкой
разработчика

+

-

+

Распространение
программы
(Свободное +/Платное -)

+

-

-

Требовательность
к ресурсам
системы

-

-

+

Многофункциональность

+

+

+

Русский интерфейс

+

-

-

Наличие 
базы данных и базы знаний о конструкторско-технологических параметрах ПП

-

-

-

Из анализа программ можно сделать вывод, что в приведенных в таблице 1 САПР отсутствуют база данных и база знаний, которые бы включали в себя информацию о конструкторско-технологических параметрах печатной платы (формулы и таблицы для более точного расчета), а также механизм автоматизированной передачи данных из базы знаний в файл проекта печатной платы.                                                                

Так как на данный момент в САПР и дополнениях к ним отсутствуют базы знаний, к которым бы имели доступ разработчики и конструктора на любом этапе проектирования и включающие в себя информацию о конструкторско-технологических параметрах печатной платы, а также механизм передачи данных в файл проекта печатной платы, данная работа предусматривает создание такой информационной базы.

Так же было реализовано автоматизированное программное средство «Формирователь правил проектирования», которое позволяет более точно формировать значения конструкторско-технологических параметров печатной платы. Программа реализована с применением Web-технологий: PHP, JavaScript, HTML, CSS.

Формирователь правил проектирования состоит из:

·                    Файла главной web-страницы

·                    Файла генерации массива

·                    Файла обработки массива

·                    Базы знаний

Рисунок 1. Фрагмент реализации базы знаний

Принцип работы состоит в следующем: пользователь загружает файл проекта, он обрабатывается соответствующим файлом программы и преобразовывается в массив. Далее пользователь, в базе знаний вбивает конкретные параметры для проекта, а эти данные заносятся в таблицу. Другой файл программы считывает табличные данные, и обращаясь к конкретному элементу созданного массива меняет его значение.  На выходе пользователь получает загруженный им файл проекта с измененными значениями.

Заключение

Таким образом, обеспечивается повышение качества проверки спроектированного печатного узла на соответствие конструкторско-технологическим требованиям для заданного класса точности. Кроме того, сформированные правила проектирования, позволяют конструктору в процессе компоновки и трассировки, за счет уточненных параметров отслеживать нарушение минимально возможных значений конструкторско-технологических параметров.



Список литературы:

  1. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2005. – 560 с.
  2. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкции и материалы. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2005. – 303 с.
  3. ГОСТ Р 53429-2009. Платы печатные. Основные параметры конструкции. Введ. с 01.07.2010. – М.: Стандартинформ, 2010. – 12 с.
  4. http://wikipedia.org


Комментарии:

Фамилия Имя Отчество:
Комментарий: