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主 题:硬件电路原理图设计规范
1、 详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求;
2、根据功能和性能需求制定总体设计方案,对CPU进行选型,CPU选型有以下几点要求:
a) 性价比高;
b)容易开发:体现在硬件调试工具种类多,参考设计多,软件资源丰富,成功案例多;
c) 可扩展性好;
3、针对已经选定的CPU芯片,选择一个与我们需求比较接近的成功参考设计,一般CPU生产商或他们的合作方都会对每款CPU芯片做若干开发板进行验证,比如440EP就有yosemite开发板和bamboo开发板,我们参考得是yosemite开发板,厂家最后公开给用户的参考设计图虽说不是产品级的东西,也应该是经过严格验证的,否则也会影响到他们的芯片推广应用,纵然参考设计的外围电路有可推敲的地方,CPU本身的管脚连接使用方法也绝对是值得我们信赖的,当然如果万一出现多个参考设计某些管脚连接方式不同,可以细读CPU芯片手册和勘误表,或者找厂商确认;另外在设计之前,最好我们能外借或者购买一块选定的参考板进行软件验证,如果没问题那么硬件参考设计也是可以信赖的;但要注意一点,现在很多CPU都有若干种启动模式,我们要选一种最适合的启动模式,或者做成兼容设计;
4、根据需求对外设功能模块进行元器件选型,元器件选型应该遵守以下原则:
a)普遍性原则:所选的元器件要被广泛使用验证过的尽量少使用冷偏芯片,减少风险;
b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,减少成本;
c)采购方便原则:尽量选择容易买到,供货周期短的元器件;
d)持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件;
e) 可替代原则:尽量选择pin to pin兼容种类比较多的元器件;
f)向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件;
g)资源节约原则:尽量用上元器件的全部功能和管脚;
5、对选定的CPU参考设计原理图外围电路进行修改,修改时对于每个功能模块都要找至少3个相同外围芯片的成功参考设计,如果找到的参考设计连接方法都是完全一样的,那么基本可以放心参照设计,但即使只有一个参考设计与其他的不一样,也不能简单地少数服从多数,而是要细读芯片数据手册,深入理解那些管脚含义,多方讨论,联系芯片厂技术支持,最终确定科学、正确的连接方式,如果仍有疑义,可以做兼容设计;这是整个原理图设计过程中最关键的部分,我们必须做到以下几点:
a)对于每个功能模块要尽量找到更多的成功参考设计,越难的应该越多,成功参考设计是“前人”的经验和财富,我们理当借鉴吸收,站在“前人”的肩膀上,也就提高了自己的起点;
b)要多向权威请教、学习,但不能迷信权威,因为人人都有认知误差,很难保证对哪怕是最了解的事物总能做出最科学的理解和判断,开发人员一定要在广泛调查、学习和讨论的基础上做出最科学正确的决定;
c)如果是参考已有的老产品设计,设计中要留意老产品有哪些遗留问题,这些遗留问题与硬件哪些功能模块相关,在设计这些相关模块时要更加注意推敲,不能机械照抄原来设计,比如我们老产品中的IDE经常出问题,经过仔细斟酌,广泛讨论和参考其他成功设计,发现我们的IDE接口有两个管脚连线方式确实不规范;还有,针对FGPI通道丢视频同步信号的问题,可以在硬件设计中引出硬件同步信号管脚,以便进一步验证,更好发现问题的本质;
6、硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,这些原则包括:
a)数字电源和模拟电源分割;
b)数字地和模拟地分割,单点接地,数字地可以直接接机壳地(大地),机壳必须接大地;
c)保证系统各模块资源不能冲突,例如:同一I2C总线上的设备地址不能相同,等等;
d)阅读系统中所有芯片的手册(一般是设计参考手册),看它们的未用输入管脚是否需要做外部处理,如果需要一定要做相应处理,否则可能引起芯片内部振荡,导致芯片不能正常工作;
e)在不增加硬件设计难度的情况下尽量保证软件开发方便,或者以小的硬件设计难度来换取更多方便、可靠、高效的软件设计,这点需要硬件设计人员懂得底层软件开发调试,要求较高;
f) 功耗问题;
g)产品散热问题,可以在功耗和发热较大的芯片增加散热片或风扇,产品机箱也要考虑这个问题,不能把机箱做成保温盒,电路板对“温室”是感冒的;还要考虑产品的安放位置,最好是放在空间比较大,空气流动畅通的位置,有利于热量散发出去;
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 2017/8/7 16:21:42 
Re:硬件电路原理图设计规范
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    电路原理图设计阶段是一个产品设计的开始阶段,也是折腾时间最长的阶段,可以说是和PCB设计、修改时间相当的阶段。通过不断的修改电路原理图,最终确定原理图方案,达到产品的定型。因此,电路原理图可以说是一个电子产品的构架和灵魂。

  在设计原理图的阶段,原理图尺寸设置遵循清晰明白的原则,并考虑打印清晰,设置字高等信息。最重要的是要保证元件的简码相同,常用的元件简码如下:    

 

  在元件,特别是电阻、电容和电感的数值标定中,要采用一定的格式,如果所在公司有一定的要求,那要按照公司的要求进行设计和标定。如果公司没有统一的要求,那么我们推荐采用下面的标定方法:

  电阻类:

  0.5Ω→0R5  1KΩ→1k  560Ω→560R  1MΩ→1M

  电容类:

  1pF→1p  1nF→1n  10.5nF→10.5n  1uF→1u

  电感类:

  1pH→1p  1nH→1n  10.5nH→10.5n  1uH→1u

  因此,在原理图设计中,要做到标号统一,通常表现为标号位置统一,显示信息统一。特别的,电阻、电容、电感等元件,每一个类型的元件更要标号统一。

  说完前期的准备之后,来说下原理图的一些基本原则:原理图信号命名应遵循清楚、直观、简洁的原则,避免冗长和复杂的命名,网络接口处的进出标志明确。同时,为了设计的方便和减少设计时错误的产生,需要建立统一的元件库,有条件的公司建立一个FTP服务器,如果没有条件的话,需要一个专门的电子工程师来维护,避免犯错误。

  原理图的实质性的设计过程中,首先要注意元件库建立:

  a、原理图同pcb元件需要一一对应,管脚和特性,特别注意集成IC的GND管脚

  b、零件名称均按照简称+规格书上零件命名,如果同时存在几种封装,会添加后缀以做标示,比如sop,QFN等等,并且表明每种封装的管脚多少或者封装形式,因为通常会有一个元件有不同的封装形式和不同的管脚

  c、原理图中零件名称同PCB中零件名称相同(这通常指IC芯片)

  原理图绘制过程中需要注意的事项:

  1、无极性元件原理图中的元件引脚标号(通常以1234等标号,与数据手册一一对应)和PCB中对应引脚标号

  2、对于有极性的元器件,必须保证原理图器件库中所建立器件的封装名、引脚标号顺序和PCB封装库中对应器件的封装名、引脚标号顺序完全一致,(替代零件的管脚确认),并且标定第一管脚的位置,通常用三角或圆形做为标记

  3、对于集成芯片IC,除了按照第2的要求外,在建立原理图器件库时,应尽量使同一接口类型的信号放在一起,并且在引脚name上加上适当标注,使原理图层次分明,可读性强。

  4、在原理图设计中,一般在第二页添加为changelist,第三页为原理方框图,明确项目原理。

  5、在layout前按照原理图checklist进行评审。

  6、在原理图需要添加特殊的设计需求的地方,比如环保要求,走线阻抗要求或者走线间距要求等,要有明确的标识。

  在原理图在布局时要遵循一下的规范:

  1、原理图布局清楚、明白、美观。

  2、原理图布局不应太拥挤,彼此间要留出一定的空间,放置元器件的名称和注释,采用模块化绘制。

  3、一些滤波电容最好和特定零件或管脚放置在一起,匹配电路尽量靠近需要匹配的器件,给人一目了然的感觉。

  4、元件放置的时候,尽量保持水平和垂直,并且零件间最好对齐。

  5、在使用PORT时,PORT的方向最好按照信号的流向进行标示。

  6、走线要保持水平和垂直,从元器件管脚出来的信号线,要经过一段距离再同其它线连接。

[此贴子已经被jia123于2017/8/7 17:43:31编辑过]
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 2017/8/7 16:28:15 
 
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