CN103974545B - 一种设置过孔的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种设置过孔的方法和装置,包括:根据电源输出电流获取过孔总数;根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数;将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内。本发明使得过孔载流均匀,避免了过孔载流过大的问题,从而保证PCB板的正常工作。
Description
技术领域
本发明涉及印刷电路板技术,尤指一种设置过孔的方法和装置。
背景技术
在印刷电路板(PCB,Printed Circuit Board)设计中,经常会使用到电源(如多项电源)设计。
电源的PCB设计在整个电源设计中起着举足轻重的作用,而在电源的PCB设计中经常会出现由于过孔载流不均匀导致PCB局部过热等一系列问题。例如:假设每个电感输出电流30安(A),如果每个过孔能承载1A的电流,则需要在电感四周附近分布约30个过孔,通常,其中15个分布在距离电感四周50密耳(mil)之内,其他15个过孔分布在距离电感四周100mil之外甚至更远位置。根据电流的最短路径原理,这样的过孔设置方式将导致距离电感四周近的过孔载流过大,结合上述实例,每个距离电感四周50mil之内的过孔通流约达到5.48A,而其他过孔的载流量微乎其微(少则几毫安)。显然,目前的设置过孔的方法,造成了过孔载流过大的问题,从而极易引起PCB板工作异常设置出现烧毁等问题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出了一种设置过孔的方法和装置,应用于电源的PCB设计,能够避免过孔载流过大的问题,从而保证PCB板的正常工作。
为了达到上述目的,本发明提出了一种设置过孔的方法,包括:
根据电源输出电流获取过孔总数;
根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数;
将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内。
优选地,所述过孔总数为所述电源输出电流与每一个过孔承载的电流之间的比值;
所述每个电感四周需要分布的过孔个数为所述过孔总数与所述电感总数之间的比值。
优选地,所述电感四周的预设范围至少包括两个电感横向的预设范围和两个电感纵向的预设范围;
每一个电感横向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个横向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径;每一个电感纵向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个纵向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径。
优选地,所述过孔与电感四周之间的最短距离为过孔的半径加上过孔与电感之间的安全间距,相邻两个过孔之间的最短距离为过孔的直径加上相邻两个过孔之间的安全加工间距。
本发明还提出了一种设置过孔的装置,至少包括:
获取模块,用于根据电源输出电流获取过孔总数;根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数;
分布模块,用于将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内。
与现有技术相比,本发明包括:根据电源输出电流获取过孔总数;根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数;将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内。通过本发明的方案,将过孔均匀分布在电感四周,使得过孔载流均匀,避免了过孔载流过大的问题,从而保证PCB板的正常工作。
附图说明
下面对本发明实施例中的附图进行说明,实施例中的附图是用于对本发明的进一步理解,与说明书一起用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限制。
图1为本发明的设置过孔的方法流程图;
图2为本发明的设置过孔的方法的具体实施例的示意图;
图3为本发明的设置过孔的装置的结构组成示意图;
图中,1为电感,2为过孔,3为无法设置过孔的区域。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合附图对本发明作进一步的描述,并不能用来限制本发明的保护范围。
参见图1,本发明提出了一种设置过孔的方法,包括:
步骤100、根据电源输出电流获取过孔总数。
本步骤中,过孔总数为所述电源输出电流与每一个过孔承载的电流之间的比值。
其中,每一个过孔承载的电流可以根据过孔的大小由经验确定,属于本领域技术人员的惯用技术手段,是容易获得的,这里不再赘述。
步骤101、根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数。
本步骤中,每个电感四周需要分布的过孔个数为所述过孔总数与所述电感总数之间的比值。
步骤102、将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内。
本步骤中,如图2所示,将过孔围绕电感四周均匀分布。
本步骤中,将过孔均匀分布在电感四周是指相邻两个过孔之间的距离相等。
本步骤中,电感四周的预设范围至少包括两个电感横向的预设范围和两个电感纵向的预设范围。
其中,每一个电感横向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个横向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径;每一个电感纵向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个纵向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径。
过孔与电感四周之间的最短距离为过孔的半径加上过孔与电感之间的安全间距。
相邻两个过孔之间的最短距离为过孔的直径加上相邻两个过孔之间的安全加工间距。
其中,当过孔的直径、过孔与电感四周之间的最短距离不变时,相邻两个过孔之间的距离越大,则电感四周的预设范围越大。例如,当过孔的直径为20mil,过孔与电感四周之间的最短距离为20mil(因过孔半径为10mil加上过孔与电感之间的安全间距为10mil,共20mil。)时,如果相邻两个过孔之间的距离为50mil,则每一个电感横向的预设范围为:50mil乘以(每一个横向的过孔的个数-1)+20mil+过孔的半径10mil,每一个纵向的预设范围为50mil乘以(每一个纵向的过孔的个数-1)+20mil+过孔的半径10mil,如果相邻两个过孔之间的距离为60mil,则每一个电感横向的预设范围为:60mil乘以(每一个横向的过孔的个数-1)+20mil+过孔的半径10mil,每一个纵向的预设范围为60mil乘以(每一个纵向的过孔的个数-1)+20mil+过孔的半径10mil。
当相邻两个过孔之间的距离、过孔与电感四周之间的最短距离不变时,过孔的直径越大,则电感四周的预设范围越大。例如,当相邻两个过孔之间的距离为50mil,过孔与电感四周之间的最短距离为25mil时,如果过孔的直径为30mil,则每一个电感横向的预设范围为:50mil乘以(每一个横向的过孔的个数-1)+25mil+过孔的半径15mil,每一个电感纵向的预设范围为:50mil乘以(每一个纵向的过孔的个数-1)+25mil+过孔的半径15mil,如果过孔的直径为40mil,则每一个电感横向的预设范围为:50mil乘以(每一个横向的过孔的个数-1)+25mil+过孔的半径20mil,每一个电感纵向的预设范围为:50mil乘以(每一个纵向的过孔的个数-1)+25mil+过孔的半径20mil。
需要说明的是,在PCB设计过程中,将其他元器件分布在电感四周的预设范围之外。如果必须在电感四周的预设范围内分布其他元器件,必然会导致其他元器件所在位置无法设置过孔,此时,依据本发明的上述方法,只要将原来在其他元器件所在位置的过孔设置在其他位置,并且被其他元器件所在位置分隔开的相邻两个过孔之间的最短距离为过孔的直径加上相邻两个过孔之间的安全加工间距就可以。
参见图3,本发明提出了一种设置过孔的装置,至少包括:
获取模块,用于根据电源输出电流获取过孔总数;根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数;
分布模块,用于将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内。
需要说明的是,以上所述的实施例仅是为了便于本领域的技术人员理解而已,并不用于限制本发明的保护范围,在不脱离本发明的发明构思的前提下,本领域技术人员对本发明所做出的任何显而易见的替换和改进等均在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种设置过孔的方法,其特征在于,包括:
根据电源输出电流获取过孔总数;
根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数;
将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内;
所述电感四周的预设范围至少包括两个电感横向的预设范围和两个电感纵向的预设范围;
每一个电感横向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个横向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径;每一个电感纵向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个纵向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径;
所述过孔与电感四周之间的最短距离为过孔的半径加上过孔与电感之间的安全间距,相邻两个过孔之间的最短距离为过孔的直径加上相邻两个过孔之间的安全加工间距。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述过孔总数为所述电源输出电流与每一个过孔承载的电流之间的比值;
所述每个电感四周需要分布的过孔个数为所述过孔总数与所述电感总数之间的比值。
3.一种设置过孔的装置,其特征在于,至少包括:
获取模块,用于根据电源输出电流获取过孔总数;根据电感总数获取每个电感四周需要分布的过孔个数;
分布模块,用于将获得的需要分布在电感四周的过孔均匀分布在电感四周的预设范围内;
所述电感四周的预设范围至少包括两个电感横向的预设范围和两个电感纵向的预设范围;
每一个电感横向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个横向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径;每一个电感纵向的预设范围为相邻两个过孔之间的距离×(每一个纵向的过孔的个数-1)+过孔与电感四周之间的最短距离+过孔的半径;
所述过孔与电感四周之间的最短距离为过孔的半径加上过孔与电感之间的安全间距,相邻两个过孔之间的最短距离为过孔的直径加上相邻两个过孔之间的安全加工间距。
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