修改PCB设计中的网格大小主要涉及调整设计软件的栅格设置(Grid Settings)。以下是不同软件中通用的方法和具体步骤说明:
? 核心思路(适用于绝大多数PCB设计软件)
- 打开栅格设置对话框: 在软件的菜单栏中找到与
视图(View)、首选项(Preferences),选项(Options),设置(Settings)或直接是栅格(Grid)相关的菜单项。 - 找到栅格属性: 在打开的对话框中,寻找类似
捕获栅格(Snap Grid)、显示栅格(Visible Grid),元件栅格(Component Grid),或者更笼统的栅格(Grid)、尺寸(Dimension)之类的设置区域。 - 修改栅格尺寸值:
- 你会看到
尺寸(Size)、增量(Increment)、值(Value)、步长(Step)这样的输入框(通常单位为毫米(mm)、密耳(mil)等)。 - 在这里,将数值改小即可缩小网格。例如:
- 当前是
1.000mm,改成0.5mm或0.25mm。 - 当前是
50mil,改成20mil或10mil。
- 当前是
- 你会看到
- 区分不同栅格(重要!):
- 捕获栅格/捕捉栅格: 这是最重要的栅格。它决定了光标和对象(走线、焊盘、元件等)在移动或放置时“吸附”到网格点的步进距离。改小这个值能提高定位精度。
- 显示栅格/可视栅格: 这是在工作区显示出来的背景点阵或线阵,方便视觉参考。你可以独立设置它的尺寸和显示样式(点状、线状、大小等)。改小这个值会让网格点更密,可能有助于精细操作,但也可能让画面看起来更“挤”。
- 元件栅格: 一些软件提供专门设置元件移动时的捕捉步长。同样是通过改小值来提高放置精度。
- 应用/确认更改: 设置完你想要的网格大小后,点击
应用(Apply)或确定(OK)按钮保存设置。
? 主流软件中操作路径示例
- Altium Designer:
- 菜单栏:
Tools->Preferences...(DXP->Preferences...). - 在
Preferences对话框左侧导航树中找到:PCB Editor->General。 - 在右侧
General设置区域找到Snap Grid(捕获栅格)和Visible Grid(显示栅格)。 - 修改相应数值。也可以直接在PCB编辑区按快捷键
G快速设置或切换捕获栅格值。
- 菜单栏:
- KiCad:
- 在PCB布局编辑器中,菜单栏:
文件(File)->电路板设置(Board Setup)或 右键 ->板参数(Properties)->通用设置(General)标签页 (较新版本)。 - 查找
网格(Grid)设置区域。 - 找到
捕获栅格(Snap Grid Size)和视觉栅格(Visual Grid Size),分别修改其X和Y值(通常设置为相同)。 - 或者: 直接在PCB编辑区顶部工具栏附近有网格下拉框(显示当前网格值如
50 mil),点击即可选择预设值或输入自定义值(修改捕获栅格)。
- 在PCB布局编辑器中,菜单栏:
- Eagle (Autodesk Fusion 360):
- 菜单栏:
Options->Grid...或者视图(View)->栅格(Grid)。 - 在弹出的
Grid对话框中设置尺寸(Size)(相当于显示和主捕获栅格)或高级选项中分开设置Display grid和Snap grid。 改小尺寸(Size)值。 - 或者: 在状态栏(编辑器底部)显示当前网格值的地方单击打开网格设置。
- 菜单栏:
- 其他软件 (立创EDA, Pads, Cadence Allegro等):
- 原理相同。查找菜单:
- 立创EDA(专业版):
设置(Settings)->栅格(Grid)。 - Pads Layout:
Tools->Options...->Grids and Snap标签页。 - Cadence Allegro:
Setup->Grids...或点击顶部工具栏网格图标。
- 立创EDA(专业版):
- 原理相同。查找菜单:
⚠ 重要提示
- 单位: 确保你使用的单位(mm, mil, μm 等)是你所期望的。数值小并不代表网格一定小,1 mil (0.0254mm) 比 1mm 小得多。常见的精细布线网格在 0.05mm (2 mil) 到 0.25mm (10 mil) 范围。
- 精度匹配: 设置网格时,要考虑你的设计精度要求和元件封装/焊盘的特性。例如,许多标准焊盘中心距是1.27mm (50 mil),使用 0.127mm (5 mil) 或 0.0254mm (1 mil) 的网格能很好地捕捉到焊盘中心;但使用像 0.1mm 的网格去捕捉 50 mil 的焊盘中心就会偏离。
- 快捷键: 学习并使用切换网格的快捷键(如Altium/KiCad中的
G键)能极大提高设计效率,可以在不同的精细度和常用网格之间快速切换。 - 对象捕捉: 在改小捕获栅格后,如果你的光标仍然不按预期吸附,请检查是否还启用了其他对象捕捉机制(如在Altium中:
Preferences->PCB Editor->Interactive Routing-> 确保启用了必要的对象捕捉选项,如Snap To Object Hotspots,Snap To Object Axis,Snap To Center)。
? 总结一句话:找到软件的网格设置对话框(通常在视图、设置或首选项中),减小捕获栅格数值,即可实现更精细的位置操作。 记得区分和设置好捕获栅格和显示栅格。
希望这些步骤能让你的PCB布线更加精准高效!?✨
在PCB设计中管理网格从而最大化效益的方法
您可以捕获的内容 l 在 PCB 设计中使用网格的起源。 l 使设计网格在原理图捕获和 PCB 布局中为您工作。 l 设计工具可让您两全其美。 在网格计划中建立城市的做法已经有很长的历史了,其历史
2020-09-16 20:51:05
PCB设计中填充铜和网格铜有什么区别?
填充铜(SolidCopper)和网格铜(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺铜方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充铜:提供连续的导电层
2024-12-10 11:18:09
PCB设计中填充铜和网格铜有什么区别?
填充铜(SolidCopper)和网格铜(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺铜方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充铜:提供连续的导电层
2024-12-10 16:45:18
基于线性网格创建高阶网格
在 CFD 模拟使用的多种网格生成方法中,高阶网格是一种能够实现精度、分辨率和计算成本平衡的有效方法。高阶网格划分的目标是利用高阶多项式曲线的优势为 CFD 计算创建网格,从而实现在复杂系统环境下提供比线性网格更高的精度。
2022-09-22 10:30:27
PADS Layout怎么解决铜皮是网格问题的详细步骤
PADS Layout怎么解决铜皮是网格问题的详细步骤 经常会有小伙伴们遇到layout中的覆铜平面显示网格这种情况?今天就为大家讲解怎么解决这个问题。我们可以看到现在这个pcb板的覆铜平面显示
2023-01-17 07:45:02
数据网格是什么意思?为什么要考虑实现数据网格?
数据网格作为一种新的数据管理方法,在业界越来越受到关注。然而在兴奋之余,人们对其复杂性以及能否兑现承诺表示担忧。本文将深入探讨数据网格的复杂性,解决围绕其是否过时存在的巨大争议,并探索它所带来的机遇
2023-08-29 11:31:52
PCB设计中填充铜和网格铜究竟有什么区别?
填充铜(SolidCopper)和网格铜(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺铜方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充铜:提供了一个连续
2024-12-04 18:00:00
如何从线性网格创建高阶网格
本文介绍Cadence Pointwise的网格生成工具是如何帮助 CFD 工程师您创建复杂几何模型高精度模拟所需要的高阶网格,且不会显著增加计算复杂性。
2023-07-12 11:00:27
电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51
在PCB设计中管理网格从而最大化效益的方法
的, Manhattan 路线一词是基于纽约市内规则排列的道路,这些道路在网格上纵横交错。尽管我们使用术语来描述 PCB 布线,但是 Manhattan 也与距离或长度以及布线相关
2020-09-16 20:52:12
什么是覆铜?网格覆铜还是实心覆铜?
也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
2023-12-29 16:22:51
利用自适应网格细化功能自动生成最佳网格
仿真预处理的目标是根据分析创建所需的网格。在生成同时解析几何和物理特征的网格时,我们的目标是提高计算效率。基于仿真预期,我们可以针对流动特征不明显的特定网格区域进行网格增强。在下图中,我们在车辆周围
2024-11-23 01:03:21
什么事覆铜?网格覆铜还是实心覆铜?
环路面积。也可以在PCB焊接的同时保持平整度,所以大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是
jf_23333597
2023-02-24 17:32:54
网格划分设计知识点汇总
网格设计而非划分 在进行数值模拟计算(包括FEA、CFD等)中,网格的质量对分析计算的结果有至关重要的影响。高质量的网格是高精度分析结果的保证,而质量不好或者差的网格,则可能会导致计算的无法完成
2021-11-05 14:57:05
什么是网格划分或网格生成?
庞杂的几何文件、复杂的几何结构,使得 CFD 仿真在网格制作上极其耗时。如何解放工程师的双手, 把更多的精力投入到结果分析和创新性能设计上,答案就在 Cadence Fidelity AutoMesh。
2023-05-23 10:20:01
如何使用sizefield功能进行CFD网格细化
本文旨在对ANSA中的CFD网格细化策略进行简单介绍。首先介绍如何使用sizefield功能进行网格细化,之后在下一篇文章中将继续介绍其他CFD网格细化方法。
2025-07-14 09:52:14
网格电流分析电路
网格电流分析电路减少数学运算量的一种简单方法是使用Kirchhoff的“电流定律”方程分析电路,以确定在两个电阻器中流动的电流I 1 和 I 2。这样就无需将电流I 3仅仅计算为I 1 和 I 2
o_dream
2020-10-05 11:45:49
网格化空气质量监测站
2021-03-26 10:17:05
PCB设计:Altium designer差分走线出现网格的原因
AD19 差分走 线出现网格Altium designer 差分走线出现网格,具体情况如下。 造成此类现象的原因在于我们的差分走线的线宽没有按照我们的线宽的规则来进行走线所导致。 如图是我们的差分
2020-09-30 10:43:34
PCB的隐形脉络
一地线网格的结构地线网格就是在双层板PCB的两面的平行地线,一面水平线,另一面垂直线,然后在它们交叉的地方用过孔连接起来形成规则的网状结构。这种网格结构连接了电路板上的各个地节点。例如芯片的地引脚
2026-03-10 11:35:07
为什么连线会那么粗?两个圆点怎么消除?改小栅格好像也不行,捕捉不到元件的端点
为什么连线会那么粗?两个圆点怎么消除?改小栅格好像也不行,捕捉不到元件的端点
QWE4562009
2021-04-08 15:24:00
网格化水质监测详解
01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21
面向智能家居应用的蓝牙网格技术
蓝牙网格技术的通信方式不局限于单个网络集线器或星型拓扑,可以通过多个节点发送和转发消息数据。网格网络还支持同时寻址和控制网络中的多个设备。蓝牙网格技术拓展了网络的物理范围,超出了蓝牙实际的距离限制
2020-05-29 16:24:44
精度、收敛性和网格质量
Dannenhoffer还引入了网格有效性的概念(与网格质量相反),旨在衡量网格是否符合正在建模的配置(在实践中有时不符合)。他提出了三种类型的有效性检查:
2023-04-20 10:35:30
网格小CEO日常基础运营“应知必会”
每日工作计划内容(关键词:总结复盘)日工作计划是网格经理实施工作检查和整理的重要方式,各网格经理应严格按照要求细致做好日计划。
2020-06-16 17:25:55
介绍一个JavaScript数据网格组件
FusionGrid是一个高度直观且可自定义的JavaScript数据网格组件,适用于网络和移动应用程序。它允许您在仪表板中构建数据网格,与FusionCharts一样简单优雅。
2022-08-20 16:37:37
NVIDIA与电信领导企业共建AI网格
AT&T、T-Mobile、Comcast、Spectrum 等公司正在使用 NVIDIA AI 基础设施构建 AI 网格,Personal AI、Linker Vision、Serve Robotics 和 Decart 正在该网格上部署实时 AI 应用。
2026-04-10 16:16:35
区块链和网格化社会治理有什么叠加的效果
社区网格化管理定义:网格化管理是运用数字化、信息化手段,以街道、社区、网格为区域范围,以事件为管理内容,以处置单位为责任人,通过网格化管理信息平台,实现市区联动、资源共享的一种城市管理新模式。
2020-02-26 10:52:48