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Cours de conception de circuits imprimés (PCB)
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Cours de conception de circuits imprimés (PCB)

4,7

Maîtrisez chaque étape de la conception de PCB, de la capture de schémas aux fichiers de sortie prêts pour la fabrication. Ce cours vous apporte les compétences techniques nécessaires pour concevoir des cartes fiables et fabricables à l'aide d'outils d'EDA professionnels. Que vous construisiez votre premier circuit imprimé ou que vous fassiez évoluer votre carrière d'ingénieur, cette formation est celle qui vous y mènera.

Dedika pour les apprenants

Ce que votre équipe va maîtriser:

Vous commencerez par les fondamentaux des PCB et la configuration d'un logiciel d'EDA, puis vous passerez à la capture de schémas, aux bibliothèques de composants et à la création d'empreintes. Ensuite, vous apprendrez les stratégies de placement des composants, les techniques de routage manuel et assisté, ainsi que la manière de gérer correctement la distribution d'alimentation et de masse. Le cours aborde l'intégrité du signal, les stratégies de routage CEM et la conception à impédance contrôlée pour les cartes à haute vitesse. Vous travaillerez également sur des sujets avancés, notamment le HDI, le routage RF, le partitionnement des signaux mixtes et la gestion thermique. À la fin, vous produirez des dossiers de documentation complets pour la fabrication et l'assemblage, acceptés par les fabricants réels.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 34 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la conception de circuits imprimés

  • Leçon 1 • Présentation du flux de conception de circuits imprimés

    Cartographie le cycle de conception complet, du concept à la carte fabriquée. Relie chaque phase aux livrables attendus par les fabricants.

  • Leçon 2 • Qu'est-ce qu'un circuit imprimé

    Définit la structure, les matériaux et le rôle fonctionnel du circuit imprimé en électronique. Établit le vocabulaire utilisé tout au long du cours.

  • Leçon 3 • Introduction aux logiciels de CAO électronique

    Présente les outils de CAO électronique et leurs modules principaux. Les étudiants sélectionnent et configurent un outil pour une utilisation dans les chapitres suivants.

  • Leçon 4 • Terminologie clé des circuits imprimés

    Introduit les termes essentiels utilisés dans les schémas électroniques, le routage et la fabrication. Évite les erreurs d'interprétation des fichiers de conception et des spécifications des fournisseurs.

Chapitre 2Voir les détails

Fondamentaux de la capture de schémas électroniques

  • Leçon 1 • Dessiner des nets et des connexions

    Enseigne le placement des fils, les étiquettes de net et la notation de bus pour un routage de signal clair. Un nommage correct des nets garantit une connectivité correcte du circuit imprimé.

  • Leçon 2 • Annotation et propriétés des composants

    Attribue des identifiants de repérage, des valeurs et des métadonnées à chaque composant. Une annotation cohérente alimente des nomenclatures précises.

  • Leçon 3 • Symboles de schémas électroniques et bibliothèques

    Couvre les conventions de symboles standard et la provenance des bibliothèques pour les composants courants. Des symboles précis évitent les erreurs de liste de nets en aval.

  • Leçon 4 • Révision du schéma électronique et exportation de la liste de nets

    Valide l'exhaustivité du schéma électronique à l'aide d'outils de vérification des règles électriques et exporte la liste de nets. Les erreurs détectées ici évitent des reprises de routage coûteuses.

Chapitre 3Voir les détails

Bibliothèques de composants et empreintes

  • Leçon 1 • Création d'empreintes personnalisées

    Guide les étudiants dans la construction d'empreintes à partir de fiches techniques de composants. Les empreintes personnalisées comblent les lacunes des bibliothèques standard.

  • Leçon 2 • Normes et conventions d'empreintes

    Explique les normes de motifs de pastilles pour les composants montés en surface et traversants. Des dimensions de pastilles correctes garantissent des joints de soudure fiables.

  • Leçon 3 • Modèles 3D et vérification visuelle

    Attache des modèles 3D aux empreintes pour les vérifications de dégagement mécanique. L'inspection visuelle détecte rapidement les conflits de hauteur et d'orientation.

  • Leçon 4 • Gestion des bibliothèques et contrôle de version

    Organise les bibliothèques pour une réutilisation en équipe et suit les modifications dans le temps. Des bibliothèques contrôlées réduisent les erreurs sur plusieurs projets.

Chapitre 4Voir les détails

Principes essentiels du routage de circuits imprimés

  • Leçon 1 • Stratégie de placement des composants

    Enseigne un placement systématique basé sur le flux du signal, les besoins thermiques et d'assemblage. Un bon placement réduit la complexité du routage et les perturbations électromagnétiques.

  • Leçon 2 • Configuration de la carte et règles de conception

    Configure le contour de la carte, l'empilement des couches et les règles de conception minimales avant le placement. Une configuration correcte évite les violations de règles pendant tout le routage.

  • Leçon 3 • Gestion du ratsnest et des airwires

    Utilise la visualisation du ratsnest pour guider les décisions de placement et minimiser les croisements. La réduction des croisements d'airwires simplifie le routage ultérieur.

  • Leçon 4 • Attribution des couches et planification de l'empilement

    Attribue les signaux, l'alimentation et la masse aux couches appropriées pour une carte multicouche. Une attribution correcte des couches est un prérequis pour le routage à impédance contrôlée.

Chapitre 5Voir les détails

Techniques et bonnes pratiques de routage

  • Leçon 1 • Règles de routage des signaux haute vitesse

    Introduit l'adaptation de longueur, les paires différentielles et la continuité du chemin de retour. Ces règles évitent les problèmes d'intégrité du signal dans les conceptions numériques rapides.

  • Leçon 2 • Fondamentaux du routage manuel

    Couvre le placement des pistes, la sélection de la largeur et les styles de coins pour des connexions fiables. Le routage manuel développe l'intuition du comportement du signal sur le cuivre.

  • Leçon 3 • Routage de l'alimentation et de la masse

    Aborde les stratégies de pistes larges et de plans pour une distribution d'alimentation à faible impédance. Un routage d'alimentation solide réduit la chute de tension et le bruit.

  • Leçon 4 • Outils de routage interactif et automatique

    Démontre le mode de routage poussé-tiré et la configuration du routeur automatique pour l'efficacité. Le routage automatique complète mais ne remplace pas le routage manuel des nets critiques.

  • Leçon 5 • Vérification des règles de conception et nettoyage

    Exécute la vérification des règles de conception pour identifier et résoudre les violations d'espacement, de largeur et de connectivité. Un rapport de vérification des règles de conception propre est requis avant la génération des fichiers de fabrication.

Chapitre 6Voir les détails

Fondamentaux de l'intégrité du signal et de la compatibilité électromagnétique

  • Leçon 1 • Découplage et intégrité de l'alimentation

    Couvre la sélection des condensateurs, le placement et la conception des plans pour une distribution d'alimentation stable. Une mauvaise intégrité de l'alimentation provoque des erreurs logiques et des émissions de perturbations électromagnétiques.

  • Leçon 2 • Stratégies de routage pour la compatibilité électromagnétique

    Applique le blindage, le filtrage et le zonage du routage pour réduire les émissions rayonnées et conduites. La conformité à la compatibilité électromagnétique est requise pour la plupart des produits commerciaux.

  • Leçon 3 • Concepts d'intégrité du signal

    Explique les réflexions, la diaphonie et le désadaptation d'impédance comme phénomènes liés au routage. La compréhension de ces effets motive la conception à impédance contrôlée.

  • Leçon 4 • Conception à impédance contrôlée

    Calcule la géométrie des pistes pour une impédance cible en utilisant les paramètres d'empilement. L'impédance contrôlée est obligatoire pour les interfaces haute vitesse.

Chapitre 7Voir les détails

Sorties pour la fabrication et l'assemblage

  • Leçon 1 • Révision de conception pour la fabricabilité

    Évalue le routage par rapport aux capacités des processus de fabrication et d'assemblage. La révision de conception pour la fabricabilité réduit les rebuts, les reprises et les échecs des premiers articles.

  • Leçon 2 • Dessin d'assemblage et nomenclature

    Produit des fichiers de pose, des dessins d'assemblage et des nomenclatures pour l'assemblage à façon. Des ensembles d'assemblage complets réduisent les erreurs de devis et les reprises.

  • Leçon 3 • Fichiers de perçage et documentation de l'empilement

    Crée des fichiers de perçage Excellon et des dessins d'empilement qui définissent les tailles de trous et la construction des couches. Des données de perçage précises sont essentielles pour la qualité des vias et des trous de composants.

  • Leçon 4 • Génération de fichiers Gerber

    Exporte les couches de cuivre, de masque, de pâte à braser et de sérigraphie au format Gerber standard de l'industrie. Une correspondance correcte des couches évite les erreurs de fabrication.

Chapitre 8Voir les détails

Techniques avancées de conception de circuits imprimés

  • Leçon 1 • Techniques de routage radiofréquence et analogique

    Aborde le guide d'ondes coplanaire, la couture de masse et le placement des composants pour les circuits radiofréquence. Les erreurs de routage radiofréquence provoquent une désadaptation d'impédance et des émissions parasites.

  • Leçon 2 • Gestion thermique dans le routage

    Conçoit des réseaux de vias thermiques, des plans de cuivre et des empreintes de dissipateur pour la dissipation de puissance. Une conception thermique inadéquate provoque des défaillances de composants et un déclassement.

  • Leçon 3 • Réutilisation de conception et routage modulaire

    Crée des blocs de routage et des modèles réutilisables pour accélérer les futurs projets. La conception modulaire réduit les erreurs et raccourcit les cycles de conception.

  • Leçon 4 • Conception d'interconnexion haute densité

    Couvre les microvias, les vias dans les pastilles et le routage à pas fin pour les cartes à interconnexion haute densité. Les techniques d'interconnexion haute densité permettent des conceptions compactes avec une densité de composants élevée.

  • Leçon 5 • Partitionnement des cartes à signaux mixtes

    Sépare les domaines analogique et numérique pour éviter le couplage de bruit sur les cartes partagées. Un partitionnement correct est essentiel pour la précision des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Étudiants en génie électrique : prêts à appliquer la théorie de la salle de classe à des circuits réels.

  • Développeurs de firmware : souhaitant maîtriser le côté matériel de leurs projets.

  • Makers et passionnés : fatigués de dépendre de modules prêts à l'emploi pour tout.

  • Ingénieurs mécaniciens : élargir leurs compétences vers l'électronique pour soutenir les équipes produit interfonctionnelles.

  • Personnes en reconversion professionnelle : entrer dans le développement matériel à partir de logiciels ou de parcours non connexes.

  • Concepteurs de PCB juniors : recherchant une formation structurée pour combler les lacunes dans leur flux de travail.

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FAQ

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