Панель печатных плат для выпрямительного блока электромагнитного тормоза

Назначение, область применения и принцип работы можно посмотреть в проекте Выпрямительный блок электромагнитного тормоза.

Панель из печатных плат маленького размера удобно использовать при автоматическом монтаже компонентов. В данном случае панель 2х4 печатных платы будущих изделий выполнена в размер не превышающем 100х100мм. Такой формат прототипирования предпочтительный для большинства китайских производителей печатных плат и потому самый удачный для небольших заказов. С некоторыми оговорками такую панель можно будет использовать в оборудовании автоматического монтажа. Из экономических соображений технологические поля выполнены очень небольшими, но в то же время на них предусмотрены реперные метки и отверстия для позиционирования. Для небольших партий это излишне, потому на этом было принято решение не заострять внимание.

Из интересного, что есть в такой панели – это комбинация типа создания края печатной платы. На данной панели край печатных плат формируется как скрайбированием, так и фрезеровкой на двух механических слоях. Таким образом удалось получить сложный контур с сохранением красивого края после разделения печатных плат. Китайский производитель был не против такого подхода. В результате получилась панель, которую можно было разобрать и исключить обработку края печатной платы, что потребовалось бы при формировании контура фрезеровкой с перемычками для удержания плат в панели.

Каждая печатная плата устанавливается в корпус из черного ABS-пластика. На верхней крышке корпуса размещается этикетка. Печать выполнена на самоклеющейся непрозрачной белой пленке на цветном лазерном принтере. По контуру выполнен рез на плоттере.

Для надписей использовался opensource шрифт семейства Manrope. Это минималистичный, графически простой шрифт без засечек от Михаила Шаранда.

Карта выводов. Создание схемы распиновки

По сети гуляет огромное количество схем распиновки (pinmap / pinout map) различных модулей и микросхем выполненных в вольном, можно даже сказать дизайнерском стиле, но достаточно качественно и профессионально.

Хороший учебник по этой теме есть у Adafruit, показывающий, как создавать профессиональные схемы распиновки и подключения с помощью бесплатного векторного программного обеспечения Inkscape. Как становится понятно из описания, весь процесс предлагаемый Adafruit можно адаптировать под работу в Illustrator, хоть и с некоторыми ограничениями.

Здесь ссылка на сообщение в блоге Adafruit с видео и ссылкой на файл шаблона.

Зачем создавать что-то другое, когда есть готовое решение

Создавая схемы по технике предложенной Adafruit приложение Inkscape не даст разработчику забыть о том, что оно все таки в первую очередь является графическим приложением, нежели техническим, конструкторским. Привязки, перемещения блоков и цепей здесь реализованы как в типичном графическом редакторе. Что касается небольших карт распиновки, то это не всегда проблема, но если появляется задача создания карты с вложенными блоками, то появляется желание упростить процесс создания таких схем.

Основным и важным критерием в выборе метода была возможность использования именно бесплатного приложения. Среди разработчиков-любителей популярна среда EasyEDA китайского производителя печатных плат. Основное ее назначение – это создание принципиальных схем с последующим формированием топологии печатной платы. Однако, схемный редактор не ограничен применением собственных библиотек и позволяет создавать графические элементы для общего пользования. На этом редакторе и решено было реализовать карты распиновки.

Если обобщить все схемы, то можно выделить некоторые основные элементы – это непосредственно сам модуль или компонент, для которого требуется создать карту и ярлыки-метки с надписями функции.

Подобные ярлыки и должны быть разного размера и цвета. Каждый такой ярлык – отдельный элемент.

Продолжение следует…