Kur saugoma spausdintinė plokštė

Kur saugoma spausdintinė plokštė

Jei domitės, kur saugoma spausdintinė plokštė, pataikėte ten, kur reikia. Šiame straipsnyje sužinosite apie PCB atminties adresą, proceso valdymo bloką, programos skaitiklį ir procesui skirtų lizdų skaičių. Šiuose registruose esanti informacija naudojama gamybos procese kuriant spausdintinę plokštę.

Proceso valdymo blokas

Procesų valdymo blokas (PCB) yra procesoriaus atminties sritis, kurioje saugomi procesai. Procesas - tai instrukcijų rinkinys, kurį operacinė sistema siunčia procesoriui, kad šis atliktų konkrečias užduotis. Kiekvienam procesui suteikiama būsena, pavyzdžiui, sustabdytas arba vykdomas, kad būtų galima nustatyti, kokio tipo procesas tai yra. Jame taip pat yra programos skaitiklis, nurodantis kitą instrukciją, kurią procesas turėtų vykdyti. Procesorius taip pat saugo informaciją savo registruose, įskaitant kaupiklius, indeksų registrus ir bendrosios paskirties registrus. Šiuose registruose saugoma procesoriaus planavimo informacija, apimanti procesų prioritetus ir eilių rodykles, taip pat apskaitos ir verslo informacija.

Kompiuteryje vykstantys procesai turi unikalius ID, o procesų valdymo blokas yra raktas jiems identifikuoti. Kiekvienas procesas turi atskirą proceso ID, todėl operacinė sistema gali efektyviai planuoti ir valdyti procesus. Visoje sistemoje kiekvienas procesas turi savo PCB, kuris atitinka jo unikalią tapatybę. Šiame procesų valdymo bloke saugoma kiekvieno proceso būsena. Jame taip pat saugoma informacija apie kiekvienam procesui suteiktas privilegijas ir jo ryšį su pagrindiniu procesu.

Programos skaitiklis

Programos skaitiklis yra proceso valdymo bloko (PCB) atminties vieta. PCB yra duomenų struktūra, kurią palaiko operacinė sistema. Programos skaitiklyje turi būti informacija apie vykdomo proceso būseną. Jame taip pat pateikiama informacija apie proceso naudojamų atvirų failų skaičių. Ši informacija naudojama atminčiai valdyti ir išvengti aklavietės. Be to, centrinis procesorius naudoja šį registrą, kad sektų procesoriaus naudojimą ir laiko apribojimus.

Proceso prioritetas jam priskiriamas, kai jis sukuriamas. Tačiau laikui bėgant prioritetas gali keistis, priklausomai nuo įvairių parametrų, pavyzdžiui, proceso amžiaus ir naudojamų išteklių kiekio. Procesams prioritetą galima priskirti išoriškai, nustatant proceso išteklių atributą. Kitas svarbus proceso atributas yra programos skaitiklis, kuris nurodo į kitą programos instrukciją.

Kito PCB atminties adresas

PCB - tai loginis duomenų blokas, kuriame yra įvairių atributų. Šiame duomenų bloke pateikiami procesoriaus planavimo parametrai ir kita susijusi informacija. Jame taip pat pateikiama su atminties valdymu susijusi informacija. Jį sudaro puslapių ir segmentų lentelės bei ribinių ir bazinių registrų reikšmės. Be to, jame pateikiama informacija apie įvesties / išvesties įrenginius ir PCB esančius failus.

Sukūrus PCB, jam priskiriamas prioritetas. Šis prioritetas gali būti didesnis arba mažesnis, atsižvelgiant į įvairius parametrus, įskaitant proceso amžių ir jo naudojamų išteklių skaičių. Prioritetą taip pat gali išoriškai priskirti naudotojas.

Procesui skirti laisvi PCB laiko tarpsniai

Kiekvienas procesas turi atskirą PCB, kuriame yra įvairių atributų. Operacinė sistema saugo kiekvieno proceso laisvų PCB lizdų sąrašą. Sąraše nebūtinai yra proceso ID. Jame taip pat gali būti proceso prioritetas, būsena ir apskaitos informacija. Prie PCB gali prieiti kiti procesai, bet negali prieiti naudotojai.

Procesas turi prioritetą, kuriam suteikiama skaitinė reikšmė. Jei procesas yra naujesnis, jo prioritetas yra didesnis, o jei senesnis - mažesnis. Prioritetas gali būti priskirtas iš išorės arba gali būti nustatytas PCB kūrimo etape. Proceso sunaudojamų išteklių skaičius taip pat įrašomas į proceso išteklių atributą. Kuriant PCB procesas gali sunaudoti iki reikiamo išteklių kiekio.

Drėgmei jautrių komponentų laikymo gairės

Kad būtų išvengta pažeidimų, drėgmei jautrius komponentus reikia laikyti tinkamai. Tai apima tinkamą pakuotę, sausinamąjį gelį ir inertinę aplinką. Pakuotėje taip pat turėtų būti nurodytas ilgiausias komponento laikymo laikas. Daugumą komponentų, tinkamai prižiūrint, galima laikyti kelerius metus. Dalys, kurios yra ypač jautrios drėgmei, dažnai siunčiamos su drėgmės indikatoriumi. Tai leidžia naudotojui matyti, kaip dalis laikymo metu veikia.

Kad nepažeistumėte drėgmei jautrių komponentų, svarbu laikytis gamintojo nurodytų laikymo rekomendacijų. Drėgmei jautrūs komponentai klasifikuojami pagal jų MSL (drėgmės jautrumo lygį). MSL etiketėje nurodytas kiekvieno "Freescale" gaminio MSL. Sandėliavimo laikotarpiu komponentai turi būti tinkamai sumontuoti ir perlydyti.

Kas yra PCB ir kaip jis padeda valdyti procesus

Kas yra PCB ir kaip jis padeda valdyti procesus

The operating system maintains a data structure called the Process control block (PCB) for each process. It records the current state of the process and helps manage memory. This article will explain what the PCB is and how it helps in process management. In the process of creating a computer program, you will need to store information about the current state of a process in the PCB.

Process control block (PCB) is a data structure maintained by the operating system

Processes are defined in a computer system by assigning them a process identification number and creating a data structure called a process control block. This data structure is responsible for tracking the status of each process, and contains information such as the process ID, stack pointer, and priority. It also contains scheduling algorithms and information about the current process state.

Process Control Blocks are a key piece of the computer operating system architecture, and they contain information about processes running on the system. They store important information, including the process ID, the state, the priority, and accounting information. These blocks are updated each time a process changes its state.

It stores information about each process

The PCB is a specialized data structure used to manage processes. It stores information about each process in its memory and main memory, including its priority and its running state. The PCB also stores information on the files and open devices that a process is using. The CPU allocates most of its time and memory to the process with the highest priority.

The PCB is a data structure used to keep track of the state of a process. Each process is assigned a priority, and this priority may change over time, depending on various parameters. For example, the age of a process or the amount of resources it is consuming can determine its priority. Moreover, a process’s priority can be changed externally, and users can assign a different value to it.

It is used to track the current state of a process

A process control block (PCB) is a data structure that stores information about a particular process. It is created when a process is started by the user and is used by the operating system to manage it. It contains several attributes, including a process ID, state, priority, accounting information, and CPU registers. When the process changes state, the operating system updates the PCB with new information.

The state of a process can be either running or blocked. The latter is where the process is waiting for input or the CPU to execute it. The process can also be suspended. The pcb will indicate the current state of the process.

It is used to manage memory

In process management, PCB is used to manage memory for a process. The PCB contains information about resources, files, and open devices used by a process. It is used to track which processes are higher priority. The PCB is part of the main memory and is unique to each process. The highest priority process is allocated the most CPU time. The PCB also contains the address of the last instruction sent by a process.

The PCB contains information about every process that is being managed. It is created when a process is triggered by the user and is later used by the operating system to manage and execute the process.

It is used to protect key OS tables from interference by user programs

The PCB contains code that protects key OS tables from interference by user programs. The code is accessed only when the corresponding data types are known to be protected. It is also used to provide code integrity. In addition, it ensures the safety of instrumented OS kernel code.

The PCB also contains data that defines privileges of a process. For example, in Linux, the struct cred defines the privilege of a current process. This data structure is protected by the SEA. The OS kernel modifies its code to allocate data to read-only memory and notify the SEA that data is read-only.

To mitigate such vulnerabilities, OSs using PCB may block arbitrary writes to these tables. If the attacker has unrestricted access to the memory location, they may modify the data to elevate their privileges or execute a malicious process or program.

How to See Through the Eyes of a PCB Designer

How to See Through the Eyes of a PCB Designer

In order to see through the eyes of a PCB designer, you must first understand the principles of design. There are many rules and considerations to take, such as ensuring the thickness of traces, and recognizing when to make changes to the board. You must also know the role of vias, the jack-of-all-trades of a PCB design. Vias are essential to a circuit board layout because they provide electrical connectivity between layers. In addition, vias help to transfer heat from one side of the board to the other.

Design rule check

Using a design rule check (DRC) is a helpful tool for finding errors on a PCB design. Although it’s not perfect, it can catch a huge number of mistakes. For example, a typical rule will not allow a component that is a bit too big to fit in the overall dimensions.

PCBs are complex pieces of equipment, so designers must make sure everything is placed and connected correctly. PCB design software allows you to run a rule check to see if everything is aligned correctly and if everything is within the rules set by the manufacturer. The program flags any problems and reports them back to the designer.

PCB design is a complex process with thousands of components and connections across a multilayer board. Using a design rule check can increase yields and minimize issues like power ground shorts, misaligned vias, and missing pins. By identifying these problems, the PCB will be better prepared for the manufacturing process.

Common library

A common library for PCB designers has many benefits for electronic designers. It enables designers to focus on their designs rather than the hassle of finding and placing components. Its powerful search engine allows designers to quickly filter by part name, class, and attribute. With these search features, users can easily sift through the vast component library to find only the components they need. Furthermore, a centralized library system allows designers to control access to the library, creating a common user interface and unified database.

In addition to PCB components, the library system can store designs. A large design library can prove to be challenging to manage as it grows rapidly. It’s therefore important for designers to have an organized, up-to-date library system to avoid these problems and avoid costly delays.

Collaboration with EMC engineer

Working with an EMC engineer to optimize your PCB design is a vital part of the process. This professional should have knowledge of the appropriate design rules for the type of product you are designing. He can provide guidance on trade-offs that may need to be made to meet regulatory requirements. In addition to collaborating with the layout engineer during the design phase, EMC engineers can also help identify important design rule violations that may not be easily fixed.

A successful PCB design should have a high level of electromagnetic compatibility. The goal of PCB design should be to produce products that will withstand the test of electromagnetic compatibility (EMC). EMC-friendly designs focus on component selection, circuit design, and PCB layout. This ensures that your product will meet the required EMI/EMC standards and will not interfere with other devices or systems.

Finding a reliable PCB design vendor

It’s important to choose a PCB design vendor that can deliver your boards on time and within budget. This is because complex PCB designs take more time to manufacture and deliver. You should find a company that offers fast turnaround times, as well as bulk pricing. Also, you should think about the price of your project and how many boards you need, to ensure that the vendor is within your budget range.

A reliable PCB design vendor will also pay close attention to traces, airflow, heat dissipation, and overall package size. They will also pay close attention to environmental concerns, particularly when you’re designing flexible or rigid-flex PCBs.

How to Design Circuit Boards Using EAGLE and CAD Software

How to Design Circuit Boards Using EAGLE and CAD Software

Jei ieškote būdo, kaip projektuoti spausdintines plokštes įmonei arba savo projektams, pataikėte į tinkamą vietą. Čia rasite patarimų ir gudrybių, padėsiančių jums šiame procese. Taip pat sužinosite, kaip į plokštę pridėti komponentų ir pėdsakų.

Adding components to a schematic

When you are using EAGLE and CAD software, adding components to a schematic can be quite easy. The ADD tool is located on the left toolbar. Clicking on it will open a library navigator in which you can select any part and modify its properties. For example, if you need to connect two wires without drawing them, you can simply change the wire name and package. This tool is extremely useful when you are cleaning up a layout.

There are several ways to add components to a schematic, but the easiest way to accomplish this is to use the right-click context menu. This menu is available by hovering your mouse over a symbol. You can also search for parts in the library. Once you have found the parts you want, you can wire them together and start building the schematic.

Adding components to a board

You can use Autodesk EAGLE to design a circuit board. This software is free and allows you to make two-layered designs. It also displays the board layout and physical dimensions. You can then add components to your circuit board by wiring them to one another.

When using Eagle, you should place your components in a way that makes them appear on the circuit board. Eagle has an origin symbol on the grid, so you should place your components around that symbol. Otherwise, Eagle will not know where to place your components on the board.

Once you have selected your components and their values, you can add connections between them. In Eagle, you can do this using the Net command. The NET command will let you connect the two pins that belong together.

Adding traces

The first step in designing a PCB is to create a schematic using EAGLE. This schematic will form the basis of your circuit board. Once you’ve created the schematic, you can switch to the board editor. To do so, select the Generate/Switch to Board command from the top toolbar or from the File menu. Once in the board editor, the schematic will appear as a stack of parts.

When adding traces to a circuit board, it’s important to ensure that they are oriented on opposite sides of the board. Otherwise, traces can intersect with each other and cause short circuits. A simple trick for making sure that your traces are oriented properly is to use the ALT key. This key will access an alternate grid that is 0.005″ finer than the current grid.

Adding pads

Adding pads when designing circuit boards using EAgle and CAD software can be a simple and easy process. The PADS feature displays all available parts and their candidate status. The user can then click on the part’s datasheet for more information. The component’s properties of its manufacturer can also be annotated in the schematic to ensure compatibility.

Daugiasluoksnių spausdintinių plokščių projektavime trinkelių pridėjimas yra įprasta užduotis. Plokštės viršuje ir apačioje esantys sluoksniai yra skirtingi, todėl svarbu juos pridėti tinkama orientacija. Skirtingi plokštės sluoksniai sujungiami naudojant "EAGLE" programinės įrangos 1-16 sluoksnių funkciją. Apatiniame plokštės sluoksnyje bus vario. Tai gali būti vario užliejimai arba atskiri vario pėdsakai. Čia esančios kaladėlės atitiks komponentus, kurie dedami į apatinį plokštės sluoksnį.

Laipsninių sujungimų pridėjimas

"EAGLE" ir CAD programinėje įrangoje į plokštę galite įtraukti sujungimus pažymėdami atitinkamą žymimąjį langelį. Vias - tai mažos gręžiamos skylutės, kurios užpildomos variu. Vianas galima naudoti trasos viduryje perkeliant pėdsakus. Taip pat galite pridėti "Thermal Isolation" (šiluminę izoliaciją), kuri leidžia nustatyti, kokio ilgio turi būti šiluminiai pėdsakai. Tačiau dauguma naudotojų šios parinkties neliečia.

Projektuodami spausdintines plokštes galite rinktis tarp per skylutę ir aklinųjų skylių. Praleidimo per skylę anga sukuria elektrinę jungtį tarp dviejų sluoksnių, tačiau užima nepanaudotą vietą kituose sluoksniuose. Kita vertus, akloji jungtis jungčiai sukurti naudojama tik tarpiniame sluoksnyje. Kitas via tipas yra užkastas via, tačiau jis nėra dažnai naudojamas dėl didelės kainos, mažo patikimumo ir sunkumų šalinant gedimus.

Kur OS naudojami PCB

Kur OS naudojami PCB

Daug diskusijų kelia tai, kur os naudojamos PCB. Jis gali būti vartojamas kalbant apie daugiasluoksnes spausdintines plokštes, proceso valdymo blokus ir proceso prioritetą. Visi šie blokai naudojami siekiant valdyti ir keisti vykdymo eigą operacinėje sistemoje.

Proceso valdymo blokas

Procesų valdymo blokas (PCB) yra operacinės sistemos sudedamoji dalis. Jis atsakingas už atminties valdymą. Atminties valdymas būtinas, kad būtų išvengta aklavietės ir kitų problemų, susijusių su atminties paskirstymu. Tai atliekama registruojant paskirstytus ir laisvus išteklius. PCB taip pat pateikiama informacija apie proceso privilegijas.

Plokštelė yra saugioje atminties zonoje, prie kurios paprastas naudotojas negali prieiti. Kai kuriose operacinėse sistemose PCB yra branduolio steko pradžioje, todėl jis yra saugesnis.

Proceso prioritetas

Proceso prioritetas - tai skaitinė vertė, kuri priskiriama procesui, kai jis sukuriamas. Jis gali kisti atsižvelgiant į keletą parametrų, įskaitant proceso amžių ir jo naudojamus išteklius. Proceso prioritetui įtakos turi ir programos skaitiklio vertė, kuri rodo, kurioje programos vietoje yra kita proceso instrukcija.

Kai procesas pradedamas, OS sukuria proceso valdymo bloką. Šiame bloke OS saugo informaciją apie procesą. Šiame bloke saugoma informacija apie procesą ir yra apsaugota nuo įprastos naudotojo prieigos. Paprastai blokas yra branduolio steko pradžioje, kur jis yra saugus nuo nesankcionuotos prieigos.

Proceso būsena

Operacinėse sistemose procesų valdymo blokas (PCB) naudojamas informacijai apie kiekvieną kompiuteryje vykstantį procesą saugoti. Šis blokas sukuriamas, kai procesą inicijuoja naudotojas, o operacinė sistema jį naudoja procesui vykdyti ir valdyti. PCB saugomi įvairūs proceso atributai, įskaitant jo pavadinimą, ID, programos skaitiklį, kamino rodyklę ir planavimo algoritmus.

Kai kuriose operacinėse sistemose PCB gali būti saugomas ne tik proceso pavadinimas. Jame taip pat gali būti saugomos nuorodos į atvirus failus ir lizdus. Tokiu būdu vienu procesoriumi gali dalytis keli procesai, o tai labai svarbu daugiafunkcinei veiklai.

Daugiasluoksnės spausdintinės plokštės

Daugiasluoksnės spausdintinės plokštės naudojamos įvairiose srityse - nuo kompiuterių ir telefonijos grandinių iki rankinių prietaisų ir pramoninių sistemų. Jos ypač naudingos grandinėms, kurioms reikia didelės spartos ir griežto signalų vientisumo. Daugiasluoksnėms spausdintinėms plokštėms nėra viršutinės sluoksnių skaičiaus ribos, tačiau dėl didesnio sluoksnių skaičiaus neišvengiamai didėja plokščių storis. Todėl, siekiant optimizuoti prietaisų veikimą ir patikimumą, reikia tinkamai suprojektuoti daugiasluoksnes spausdintines plokštes.

Daugiasluoksnės spausdintinės plokštės vis dažniau naudojamos buitinėje elektronikoje. Dėl mažesnio dydžio ir didesnio komponentų tankio jos idealiai tinka mažesniems prietaisams.

PCB taikymas

Operacinėje sistemoje PCB yra informacijos rinkinys, saugomas branduolio erdvėje. Ši erdvė yra OS širdis, turinti prieigą prie visos mašinos atminties ir aparatinės įrangos. Kadangi operacinė sistema nuolat atnaujinama, PCB turi būti nuolat atnaujinamas. Tai daug laiko ir lėšų reikalaujantis procesas, nes kiekvieno lauko reikšmės saugomos procesoriaus registruose, kurie keičiasi labai greitai.

PCB taip pat plačiai naudojamos buitinėje elektronikoje. Šiems prietaisams reikia daug jungčių ir mažų matmenų, o kad jie veiktų, reikia patikimų spausdintinių plokščių. PCB yra neatsiejama pramogų sistemų, kavos aparatų ir mikrobangų krosnelių dalis.

PCB prototipas - naudingas prietaisas inžinieriams

PCB prototipas - naudingas prietaisas inžinieriams

Kad PCB atitiktų RoHS reikalavimus, dizaineriai ir inžinieriai turi optimizuoti dizainą, laikytis RoHS reikalavimų ir visiškai surinkti PCB. Į PCB gamybos projektą turi būti įtrauktas visas gamybos projektas, bandymų taisyklės ir dokumentacija (DFM). Tai apima visą dokumentaciją, reikalingą saugos bandymams, kurių reikalauja pramonė.

Greitas PCB prototipų kūrimas

Didėjant elektroninių prietaisų rinkai, svarbu tobulinti inžinerijos ir rinkodaros įgūdžius, kad jūsų gaminys būtų sėkmingas. Greitasis spausdintinių plokščių prototipų kūrimas yra vienas iš būdų išbandyti ir patvirtinti savo projektą gamybai. Naudodami prototipus galite pašalinti galimas problemas, kol jos dar nekilo masinės gamybos metu. Jie taip pat sumažina neefektyvumą ir defektus dėl klaidų kūrimo metu. Juos gali peržiūrėti trečiųjų šalių darbuotojai, kad įsitikintų, jog juose nėra klaidų ir jie gerai atitinka dizainą.

Greitas PCB prototipų kūrimas inžinieriams taip pat gali padėti sumažinti PCB gamybos ir surinkimo išlaidas. Teikiant šias paslaugas per vieną ar tris dienas galima pagaminti gamybinės kokybės plokštes. Jos naudoja naujausią įrangą ir aukšto lygio ERP sistemą kiekvienam gamybos proceso aspektui valdyti. Jos taip pat naudoja kokybiškas dalis, plokštes ir PCB gamybos praktiką, kad užtikrintų, jog jūsų gatavas gaminys būtų be klaidų. Tai leidžia jums daug greičiau užbaigti projektą ir sutaupyti brangaus laiko.

Greitojo PCB prototipų kūrimo paslaugos leidžia greitai išbandyti spausdintines plokštes ir patobulinti jų dizainą prieš pradedant masinę gamybą. Šis procesas yra ekonomiškai efektyvus, leidžia greitai diegti naujoves ir patvirtinti dizainą. Prototipus taip pat galite naudoti norėdami užtikrinti komponentų prieinamumą ir išbandyti išdėstymą prieš priimdami sprendimą dėl galutinės gamybos. Galite rinktis iš daugiau nei 50 000 sandėlyje esančių komponentų ir išsirinkti plokštę bei medžiagą, kuri geriausiai atitiktų jūsų poreikius.

Ekonominis efektyvumas

PCB prototipų naudojimas galutinėms plokštėms kurti yra svarbi kūrimo proceso dalis. Tai padės inžinieriams išvengti brangiai kainuojančių klaidų ir galutinio gaminio perdirbimo. Be to, bus lengva rasti ir ištaisyti projektavimo klaidas, jei jos bus aptiktos prototipų kūrimo proceso metu.

PCB prototipas yra ne tik pigus, bet ir gali padėti inžinieriams anksti aptikti neefektyvumą ir dizaino trūkumus. Prototipai taip pat naudingi greitam bandymui prieš pradedant gaminti visą gaminį. Jie taip pat padeda inžinieriams išvengti nuostolingos gamybos, kuri pareikalautų daug pinigų.

PCB prototipų kaina priklauso nuo sluoksnių skaičiaus ir plokštės dydžio. Mažiausias reikalavimas - du sluoksniai, o sudėtingesniems gaminiams gali prireikti iki aštuonių sluoksnių. Didėjant sluoksnių skaičiui, PCB dydis mažėja.

Klaidų aptikimas

Jei projektuojate spausdintinę plokštę, pirmiausia reikia sukurti spausdintinės plokštės prototipą. PCB prototipai yra artimiausi galutiniam produktui ir gali padėti išbandyti jūsų grandinės tinkamumą naudoti ir funkcionalumą. PCB prototipuose nėra visų grandinės funkcijų; juose pateikiamos tik pagrindinės funkcijos. Šie prototipai skiriasi nuo nelituojamų planšečių, kuriose yra įmontuotų spaustukų tinklelis ir kuriose galima imituoti tik vieną funkciją.

PCB prototipai turi būti kruopščiai įvertinti, kad būtų užtikrinta, jog juose nėra defektų ar kitų problemų. PCB prototipų kūrimo procesas yra sudėtingas, o bet kokios klaidos, kurios gali atsirasti šiame procese, turės neigiamos įtakos galutiniam produktui. Kad to išvengtumėte, turite kuo anksčiau nustatyti ir ištaisyti bet kokias klaidas.

PCB prototipų kūrimo procesas turėtų prasidėti nuo tikslaus dizaino. Taip yra todėl, kad prototipus reikia išbandyti, norint nustatyti, ar grandinė veiks. Šio proceso metu bus atliekami įvairūs bandymai, įskaitant temperatūros ir galios svyravimus, atsparumą smūgiams ir kt. Tai padės užtikrinti, kad grandinė tinkamai veiktų visomis sąlygomis.

Testavimo ir derinimo parinktys

Kuriant spausdintinės plokštės prototipą dažnai reikia įvairių bandymų ir derinimo galimybių. Tai svarbu jūsų galutiniam projektui, o bandymams ir derinimui gali prireikti skirtingų metodų, atsižvelgiant į spausdintinės plokštės sudėtingumą ir apimtį. Turėdami testavimo ir derinimo parinktis galėsite įsitikinti, kad jūsų spausdintinė plokštė yra visiškai funkcionali ir veikia taip, kaip numatyta.

Paprastai PCB prototipo testavimo ir derinimo galimybės yra testavimo taškai ir 0 omų rezistoriai. Tai yra du dažniausiai naudojami spausdintinės plokštės bandymų metodai, tačiau jie nesuteikia perkonfigūravimo galimybės. Vietoj to yra kitų metodų, pavyzdžiui, litavimo tilteliai ir perjungikliai, kurie leidžia perkonfigūruoti spausdintinę plokštę ir ją testuoti nuosekliai. Turėtų būti numatyti bandymų taškai, skirti skylėtosioms sudedamosioms dalims, kad jas būtų galima zonduoti ir bandyti atskirai.

PCB prototipų testavimo ir derinimo galimybės priklauso nuo jūsų PCB projekto sudėtingumo, reikalaujamo našumo ir tolerancijos, su kuria dirbate. Jei projektuojate spausdintinę plokštę žaidimų įrenginiams, jums gali nereikėti griežčiausių bandymų, o automobilių pramonei skirtam didelio našumo kompiuteriui gali prireikti griežtų patikimumo bandymų. Viensluoksnes ir dvisluoksnes spausdintines plokštes dažnai galima išbandyti tradiciniais metodais, o sudėtingesnėms spausdintinėms plokštėms galima taikyti pažangesnius bandymų metodus.