GitHub-entropy-research-devon:Devon:开源程序员
06-18
人们一直不愿意使用 PCB 设计人员设计的全自动布线。
造成这种情况的原因有几个:首先,自动布线器经常无法完成设计,而剩余布线则困难且耗时,有时需要撤消部分自动布线才能完成。
其次,设计人员希望保持对设计的控制,尤其是高速网络的处理方式以及过孔的数量和位置。
三是质量;在保持信号完整性的同时设计布局的能力、制造商实现可接受产量的能力以及主观质量。
此外,更重要的是性能。
有效地结合自动和手动布线有时可能比完全手动布局花费更长的时间。
现在,Mentor Graphics 推出了一款新的布局工具,该工具可维持设计人员所需的标准和控制,同时增强和加速现有的交互式布线流程。
草图布线捕捉设计者的布线意图,自动布线网络组并渲染手动布线的效果。
草图布线通过自动执行 PCB 设计人员定义的布线和扇出意图来降低布局复杂性。
它将自动化功能与设计人员的技能和控制相结合,在高密度设计中创建快速、高质量的布线。
工作原理 Sketch Router 为一组路由提供了各种用户控件。
设计师可以提供紧密或宽松图案的一般或详细指导,无论是否有样式或扇出。
只需提供草图建议和刚刚描述的设置,草图路由器就可以按照草图设置的运动方向路由多组复杂轨迹。
如图 1a 所示,设计人员希望将一组网络从左侧的过孔布线到右侧的焊盘。
设计者绘制了路由应该走的“草图”,草图路由器会非常快速地自动路由连接,结果如图 1b 所示。
请注意草图路由器如何将略呈拱形的草图解释为围绕焊盘另一侧的底部和内部进行布线。
图1a:设计者粗略地画出了从左侧通孔到右侧焊盘的路径。
图 1b:草图路由器根据草图中反映的设计者意图路由走线。
接下来,如图2a所示,设计者粗略地绘制了从剩余过孔直接到另一组焊盘的布线路径。
这些连接将在与图 1 不同的层上布线,如橙色标记。
图2a:设计者在另一层上粗略地画了一条直线路径,如橙色所示。
图 2b:草图布线器按照设计者的意图将直线走线从通孔布线到焊盘。
虽然草图布线对于如上所示的低密度区域来说是一种有效的节省时间的工具,但它真正的荣耀是在布局的较高密度区域中体现出来的。
Sketch Router 的速度比交互式布线快 30 倍。
图 3a 和 3b 显示了路由器如何在几分钟内快速布线非常高密度的布局。
图3a:设计者画了一个非常简单的网络电缆草图,显示了连接,然后路由器开始工作。
角落里的秒表记录了完成接线所需的实际时间。
图 3b:秒表显示,这个复杂的布局从绘制草图到完成只用了不到五分钟。
功能和控制 草图路由器可以根据设计者的喜好进行配置。
功能包括: ● 根据用户绘制的路径布局和选择要布线的网线创建手动连接的外观布线 ● 布线过程中自动扇出、引线和位优化,以实现高完成率 ● 扇形布线基于草图路径的开始和结束布局位置的输出方向 ● 打包和解包选项使用户可以控制如何创建布线。
通过选择首选项,设计人员可以创建一组规则来模拟设计人员在手动布线时使用的规则。
假设遵循这些规则来提供最佳间距以最大限度地减少串扰,设计人员将希望将高密度区域中的走线封装在一起,并将它们分布在更广泛的区域上。
考虑到设计者对布线的视觉理解,高密度区域是已知的;在路由任务期间,可以清楚地看到哪些信号组需要打包在一起以最大化路由通道的密度。
使用草图路由器,设计人员可以路由打包或未打包的样式。
解包样式(如图 4 所示)以简单且高效的方式进行路由。
图 4:设计人员可以选择解包模式来增加走线间距。
打包样式将迹线分组在一起,这在高密度情况下非常有用。
在图5中,使用了打包样式,布线的方向由草图控制。
在这两种情况下,调整算法都会很好地工作,因为在这两种情况下,现有的迹线都会被推动,以便有足够的空间来允许蛇形、长号或锯齿形样式。
图 5:这是使用打包路由样式的示例。

布线的方向由设计者的草图确定。
草图布线总结 您可能会说,在常见的交互式布线中,设计者可以控制位置、应用约束和选择样式。
是的,这是真的。
手动布线可提供控制和质量,但通常速度很慢,尤其是在速度会显着减慢的大型设计中。
自动布线提供了性能和一些控制,但缺乏质量。
对于 Xpedition 布局,草图布线技术为设计人员提供了他们所需的控制以及他们所需的质量和性能。
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