PCBA加工廠在制定Gerber文件時,需嚴格遵循標準化流程,確保文件完整性和準確性,以支持后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進行。以下是制定Gerber文件的核心步驟與關鍵要點:
一、明確Gerber文件的核心作用
Gerber文件是PCB制造的核心數(shù)據(jù)格式,用于描述電路板的物理結構,包括:
銅層信息:走線、焊盤、過孔等電氣連接。
阻焊層:定義焊盤與走線的保護區(qū)域。
絲印層:標注元件標識、符號及說明文字。
鉆孔層:定義機械鉆孔與激光鉆孔的位置及尺寸。
外形輪廓:定義PCB的物理尺寸與形狀。
二、制定Gerber文件的標準流程
設計驗證與DRC檢查
在生成Gerber文件前,需對PCB設計進行全面的電氣規(guī)則檢查(DRC),確保無短路、開路、間距不足等設計缺陷。
驗證層疊結構、銅厚、阻抗控制等參數(shù)是否符合設計要求。
選擇正確的Gerber文件格式
RS-274X格式:推薦使用,支持內(nèi)嵌光圈信息,減少對外部文件的依賴。
避免使用RS-274D格式:該格式需額外提供光圈表,易導致信息缺失或錯誤。
生成Gerber文件
使用專業(yè)的EDA工具(如Altium Designer、Cadence Allegro、KiCad等)生成Gerber文件。
確保包含所有必要層:
頂層銅層(GTL)、底層銅層(GBL)
頂層阻焊層(GTS)、底層阻焊層(GBS)
頂層絲印層(GTO)、底層絲印層(GBO)
鉆孔層(DRL)
外形輪廓層(GKO)
檢查與驗證
使用Gerber查看器(如CAM350、GC-Prevue等)逐層檢查文件,確保:
走線、焊盤、過孔的位置與尺寸正確。
阻焊層與絲印層的覆蓋范圍符合設計要求。
鉆孔層與銅層的對齊無誤。
驗證文件格式是否符合制造商要求(如單位、精度、文件擴展名等)。
文件命名與打包
采用清晰、統(tǒng)一的命名規(guī)則,例如:
頂層銅層:GTL.gbr
底層銅層:GBL.gbr
頂層阻焊層:GTS.gbr
底層阻焊層:GBS.gbr
鉆孔文件:DRL.drl
將所有Gerber文件及相關文檔(如鉆孔表、拼版說明等)打包,便于制造商處理。
三、關鍵注意事項
層定義與命名
確保每一層的定義清晰,避免混淆(如信號層與電源層、阻焊層與絲印層)。
使用標準的文件擴展名(如.gbr、.drl等),避免因擴展名錯誤導致文件無法識別。
單位與精度
統(tǒng)一使用毫米(mm)或英寸(inch)為單位,避免混合使用。
精度設置需滿足制造商要求(如小數(shù)點后4位或5位)。
阻焊層與絲印層
阻焊層需覆蓋所有非焊接區(qū)域,避免短路風險。
絲印層需清晰標注元件標識與符號,便于組裝與維修。
鉆孔層處理
鉆孔文件需包含所有機械鉆孔與激光鉆孔的位置、尺寸及類型(通孔、盲孔、埋孔)。
鉆孔符號需與制造商的設備兼容。
外形輪廓與拼版
外形輪廓需精確描述PCB的物理尺寸與形狀。
拼版設計需考慮制造工藝(如V-Cut、郵票孔等),并在Gerber文件中明確標注。
四、與制造商的溝通
工藝能力確認:在提交Gerber文件前,與制造商確認其工藝能力(如最小線寬、最小孔徑、層數(shù)限制等)。
特殊工藝要求:如盲埋孔、阻抗控制、特殊表面處理等,需在Gerber文件中明確標注,并提供相關工藝文件。
文件版本控制:確保提交的Gerber文件為最終版本,避免因版本不一致導致生產(chǎn)錯誤。
五、常見問題與解決方案
層定義錯誤:確保各層名稱與功能清晰,避免制造商誤解。
五、常見問題與解決方案
層定義錯誤:提供層說明文檔,明確每個Gerber文件的用途。
拼版設計不符合規(guī)范:與制造商確認拼版方式,并在Gerber文件中明確標注V-Cut或銑邊位置。
五、工具與軟件支持
EDA工具:使用Altium Designer、Cadence Allegro、KiCad等專業(yè)軟件生成Gerber文件。
驗證工具:使用CAM350、GC-Prevue等工具檢查Gerber文件的完整性與準確性。
自動化流程:通過腳本或插件實現(xiàn)Gerber文件的批量生成與驗證,提高效率。
審核編輯 黃宇
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