CN105260490A - 电路布局装置以及电路布局方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种电路布局装置以及电路布局方法。该电路布局方法包括:根据一起始信号,开始绘制一电路中的一线路;根据多个位置信号,对线路进行拉线;根据一完成信号,固定线路的路径以及形状;在起始信号以及完成信号之间,每隔一既定时间,判断线路的长度;以及在起始信号以及完成信号之间,根据所判断的线路的长度,动态调整线路。

Description

电路布局装置以及电路布局方法
技术领域
本发明关于一种电路布局方法,特别关于一种可自动调整的电路布局方法。
背景技术
在印刷电路板出现之前,电子元件之间都是依靠电线直接连接实现的。公元1948年,美国将印刷电路版技术由军事用途转为商业用途之后,于二十世纪的五十年代中期开始被广泛采用。到了现在,实施电线直接连接的电路板只是作为有效的实验工具而存在;印刷电路板在电子工业中已经重要的地位。
印刷电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑相当多的内部与外部因素。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要藉助计算机辅助设计实现。
计算机辅助设计,运用计算机软件制作并模拟实物设计,展现新开发商品的外型,结构,色彩,质感等特色。它同时涉及到软件和专用的硬件。随着技术的不断发展,由计算机辅助设计创建应用范围很广,包括建筑设计制图,机械制图,电路图,和其他各种形式的设计交流方式。
目前使用的电路图计算机辅助设计软件,只有制作并模拟电路图的功能。但是在实务上,布局需要符合许多规则,以避免信号干扰或者符合电源安全规则。在目前的技术中,电路图计算机辅助设计软件需要搭配另一个模拟软件,以在电路图完成后,对目前的电路进行模拟,以找出不符合规则的线路。使用者需要等模拟软件模拟完后才可以一一的修改不符合规定的线路,造成使用上的不便。
发明内容
本发明提供一种电路布局方法包括:根据一起始信号,开始绘制一电路中的一线路;根据多个位置信号,对线路进行拉线;根据一完成信号,固定线路的路径以及形状;在起始信号以及完成信号之间,每隔一既定时间,判断线路的长度;以及在起始信号以及完成信号之间,根据所判断的线路的长度,动态调整线路。
在一实施例中,动态调整线路的步骤还包括:根据一布线规则以及所判断的线路的长度,决定线路的宽度;以及根据所决定的线路的宽度,动态调整线路的宽度。
在另一实施例中,电路布局方法还包括接收多个参数,并且布线规则是由参数所决定的,其中参数包括材料的导电系数、电路布局层的厚度、操作电压、操作电流和/或预期电压降。另外,在一实施例中,线路为一电源传输线路。
本发明亦提供一种电路布局装置,其中电路布局装置包括一输入装置、一绘图模块以及一检测模块。输入装置用以接收一起始信号、多个位置信号以及一完成信号。绘图模块用以根据起始信号开始绘制一电路中的一线路,根据多个位置信号对线路进行拉线,以及根据完成信号固定线路的路径以及形状。检测模块用以在起始信号以及完成信号之间,每隔一既定时间,判断线路的长度;其中绘图模块还用以在起始信号以及完成信号之间,根据所判断的线路的长度,动态调整线路。
在另一实施例中,电路布局装置还包括一即时运算模块。即时运算模块用以根据一布线规则以及所判断的线路的长度,决定线路的宽度,并且致使绘图模块根据所决定的线路的宽度,动态调整线路的宽度,其中输入装置还用以接收多个参数,并且布线规则是由参数所决定的。参数包括材料的导电系数、电路布局层的厚度、操作电压、操作电流和/或预期电压降。在一实施例中,线路为一电源传输线路。
附图说明
图1为本发明所提供的电路布局装置的方块图;以及
图2为本发明所提供的电路布局方法的流程图。
符号说明
100电路布局装置
102输入装置
104显示装置
1042绘图模块
106检测模块
108即时运算模块
SS起始信号
PS1~PSN位置信号
ES完成信号
具体实施方式
以下将详细讨论本发明各种实施例的装置及使用方法。然而值得注意的是,本发明所提供的许多可行的发明概念可实施在各种特定范围中。这些特定实施例仅用于举例说明本发明的装置及使用方法,但非用于限定本发明的范围。
图1为本发明所提供的电路布局装置的方块图。电路布局装置100可为笔记型计算机、桌上型计算机等等,本发明在此不加以限制。电路布局装置100包括一输入装置102、一显示装置104、一检测模块106以及一即时运算模块108。
输入装置102可为鼠标、键盘或者触控面板等等,本发明不加以限制。在本发明的一实施例中,输入装置102用以接收一起始信号SS、多个位置信号PS1~PSN以及一完成信号ES。举例而言,起始信号SS可为在布局模拟程序中,选择线段绘制的选项后,在电路上的第一次点击,但本发明不限于此。位置信号PS1~PSN可为在点击后,使用者拉线所经过的区域,也就是使用者所绘制的线路的路径,但本发明不限于此。完成信号ES可为使用者在线段完成的点上所进行的单击或者双击,但本发明不限于此。
显示装置104用以显示影像。值得注意的是,显示面板104可为有机电激发光二极管显示面板、液晶显示面板、等离子体显示面板、可挠式显示面板等等,本发明不限于此。在本发明的一实施例中,显示装置104还包括一绘图模块1042。在本发明的一实施例中,绘图模块1042用以根据起始信号SS开始绘制一电路中的一线路。接着,绘图模块1042还用以根据位置信号PS1~PSN对线路进行拉线。最后,绘图模块1042可用以根据完成信号ES固定线路的路径以及形状,以完成该线路的绘制,但本发明不限于此。
检测模块106用以在起始信号SS以及完成信号ES之间,每隔一既定时间,判断线路的长度,以致使绘图模块1042在起始信号SS以及完成信号ES之间,根据所判断的线路的长度,动态调整线路。换言之,检测模块106用以在使用者拉线的过程中,动态地检测所绘制的线路目前的长度。
即时运算模块108用以根据一布线规则以及所判断的线路的长度,决定线路的宽度,并且致使绘图模块1042根据所决定的线路的宽度,动态调整线路的宽度。详细而言,即时运算模块108在接收到检测模块106所判断的目前线路的长度后,会经由一布线规则,计算出符合布线规则的线路的宽度。接着,即时运算模块108致使绘图模块1042即时地根据所判断的线路的宽度,动态调整线路的宽度。在一实施例中,布线规则是由多个参数所决定的。举例而言,使用者可藉由输入装置102,输入这些多个参数。输入装置102可在接收到这些参数后,将这些参数传送至即时运算模块108,以提供即时运算模块108进行运算。值得注意的是,参数可包括材料的导电系数、电路布局层的厚度、操作电压、操作电流和/或预期电压降,但本发明不限于此。在一实施例中,布线规则为下面所示的公式(1),但本发明不限于此。公式(1)是用以判断电源传输线路的公式,用以提供一安全的电源线宽度,但本发明不限于此。在其他实施例中,布线规则可用以判断高速信号线等防止信号干扰的规则。换言之,所绘制的线路为一电源传输线路。
R=(1/σ)*[L/(W*T)]….(1)
如上所示,R为最大电阻、σ为线路材料的导电系数、L为线路的长度、W为线路的宽度以及T为电路布局层(Layer)的厚度,其中最大电阻R是由操作电压、操作电流以及预期电压降所决定的。假设操作电压为3.3伏特、预期电压降不大于操作电压的百分之一以及操作电流为2安培。即时运算模块108则可经由电阻、电压以及电流的基本关系得知最大电阻R为(3.3V*0.01)/2A=0.0165欧姆。若电路布局层的厚度为30um以及线路的材质为铜(铜的导电系数为1.7·10-8Ω-M),即时运算模块108则可藉由公式1得知布线规则为W=(1.7·10-8*L)/(0.0165*30)。接着,即时运算模块108则可根据检测模块106所检测到的线路的长度,动态地计算出线段的最佳宽度。
图2为本发明所提供的设定对应关系方法的流程图。设定对应关系方法适用于图1所示的电路布局装置100。流程开始于步骤S200。
在步骤S200中,电路布局装置100执行一布局模拟程序。
接着,在步骤S202中,电路布局装置100判断输入装置102是否接收到一起始信号SS。当输入装置102接收到起始信号SS时,流程进行至步骤S204;否则,电路布局装置100继续判断输入装置102是否接收到一起始信号SS。
在步骤S204中,绘图模块1042用以根据起始信号SS开始绘制一电路中的一线路。
接着,在步骤S206中,输入装置102接收位置信号PS1~PSN,并且绘图模块1042根据输入装置102所接收到的位置信号PS1~PSN对线路进行拉线。
接着,在步骤S208中,电路布局装置100判断是否超过一既定时间。值得注意的是,电路布局装置100还可包括一计时装置(未图示),用以计算既定时间是否超过,其中计时装置可设置于检测模块106或者其他装置中,本发明不加以限制。举例而言,既定时间可为1微秒、10微秒等,使用者不会明显感觉延误的时间,但本发明不限于此。当超过既定时间时,流程进行至步骤S210;否则,流程会到步骤S206,绘图模块1042继续根据输入装置102所接收到的位置信号PS1~PSN对线路进行拉线。
在步骤S210中,检测模块10判断目前线路的长度,以致使绘图模块1042。换言之,检测模块106用以在使用者拉线的过程中,动态地检测所绘制的线路目前的长度。
接着,在步骤S212中,绘图模块1042,根据所判断的线路的长度,动态调整线路。在一实施例中,绘图模块1042根据所判断的线路的长度,动态调整线路宽度,其中即时运算模块108用以根据一布线规则以及所判断的线路的长度,决定线路的宽度,以致使绘图模块1042根据所决定的线路的宽度,动态调整线路的宽度。详细而言,即时运算模块108在接收到检测模块106所判断的目前线路的长度后,会经由一布线规则,计算出符合布线规则的线路的宽度。接着,即时运算模块108致使绘图模块1042即时地根据所判断的线路的宽度,动态调整线路的宽度。在一实施例中,布线规则是由多个参数所决定的。举例而言,使用者可藉由输入装置102,输入这些多个参数。输入装置102可在接收到这些参数后,将这些参数传送至即时运算模块108,以提供即时运算模块108进行运算。值得注意的是,参数可包括材料的导电系数、电路布局层的厚度、操作电压、操作电流和/或预期电压降,但本发明不限于此。在一实施例中,布线规则为上面所示的公式(1),但本发明不限于此。公式(1)是用以判断电源传输线路的公式,用以提供一安全的电源线宽度,但本发明不限于此。在其他实施例中,布线规则可为用以判断高速信号线等防止信号干扰的规则。换言之,所绘制的线路为一电源传输线路。
接着,在步骤S214中,电路布局装置100判断输入装置102是否接收到一完成信号ES。当输入装置102接收到完成信号ES时,流程进行至步骤S216;否则,流程回到步骤S206,绘图模块1042继续根据输入装置102所接收到的位置信号PS1~PSN对线路进行拉线。
在步骤S216中,绘图模块1042用以根据完成信号ES固定线路的路径以及形状,以完成该线路的绘制。流程结束于步骤S216。
根据上述实施例,本发明提供一种电路布局装置100以及电路布局方法,可自动地在使用者拉线的过程中,动态调整线路。
本发明的方法,或特定型态或其部份,例如检测模块106、即时运算模块108以及绘图模块1042,可以以程序代码的型态存在。程序代码可储存于实体媒体,如软盘、光盘、硬盘、或是任何其他机器可读取(如计算机可读取)储存媒体,亦或不限于外在形式的计算机程序产品,其中,当程序代码被机器,如计算机载入且执行时,此机器变成用以参与本发明的装置。程序代码也可通过一些传送媒体,如电线或电缆、光纤、或是任何传输型态进行传送,其中,当程序代码被机器,如计算机接收、载入且执行时,此机器变成用以参与本发明的装置。当在通用处理单元实作时,程序代码结合处理单元提供一操作类似于应用特定逻辑电路的独特装置。
以上所述的内容,仅为本发明的较佳实施例,不能以此限定本发明实施的范围,即凡是根据本发明权利要求及发明说明内容所作的简单的等效变化与修饰,都仍然属于本发明专利涵盖的范围。另外本发明的任一实施例或权利要求不须达成本发明所公开的全部目的或优点或特点。此外,摘要部分和标题仅用来辅助专利文件检索,并非用来限制本发明的权利要求的范围。

Claims (10)

1.一种电路布局方法,包括:
根据一起始信号,开始绘制一电路中的一线路;
根据多个位置信号,对上述线路进行拉线;
根据一完成信号,固定上述线路的路径以及形状;
在上述起始信号以及上述完成信号之间,每隔一既定时间,判断上述线路的长度;以及
在上述起始信号以及上述完成信号之间,根据所判断的上述线路的长度,动态调整上述线路。
2.如权利要求1所述的电路布局方法,其中动态调整上述线路的步骤还包括:
根据一布线规则以及所判断的上述线路的长度,决定上述线路的宽度;以及
根据所决定的上述线路的宽度,动态调整上述线路的宽度。
3.如权利要求2所述的电路布局方法,还包括接收多个参数,并且上述布线规则是由上述参数所决定的。
4.如权利要求3所述的电路布局方法,其中上述参数包括材料的导电系数、电路布局层的厚度、操作电压、操作电流和/或预期电压降。
5.如权利要求1所述的电路布局方法,其中上述线路为一电源传输线路。
6.一种电路布局装置,包括:
一输入装置,用以接收一起始信号、多个位置信号以及一完成信号;
一绘图模块,用以根据上述起始信号开始绘制一电路中的一线路,根据上述多个位置信号对上述线路进行拉线,以及根据上述完成信号固定上述线路的路径以及形状;以及
一检测模块,用以在上述起始信号以及上述完成信号之间,每隔一既定时间,判断上述线路的长度;其中上述绘图模块还用以在上述起始信号以及上述完成信号之间,根据所判断的上述线路的长度,动态调整上述线路。
7.如权利要求6所述的电路布局装置,还包括一即时运算模块,用以根据一布线规则以及所判断的上述线路的长度,决定上述线路的宽度,并且致使上述绘图模块根据所决定的上述线路的宽度,动态调整上述线路的宽度。
8.如权利要求7所述的电路布局装置,其中上述输入装置还用以接收多个参数,并且上述布线规则是由上述参数所决定的。
9.如权利要求8所述的电路布局装置,其中上述参数包括材料的导电系数、电路布局层的厚度、操作电压、操作电流和/或预期电压降。
10.如权利要求6所述的电路布局装置,其中上述线路为一电源传输线路。
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