판넬화 보드 간단한 방법

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은 앞으로 오랜 시간이 될 때까지 숨겨져있게 될 이유로, 나는 최근에 몇 개의 PCB를 판명해야했습니다. 판넬 화는 Kicad Board 파일, 독수리 보드 파일 또는 단순한 두부자뿐만 아니라 멋진 집으로 보낼 수있는 단일 PCB 모음으로 전환 할뿐만 아니라 이미 가지고있는 PCB 스타일을 복용하는 기술입니다.

이제 이것은 패널 레이싱입니다
이것이 무엇을 의미하는지 여전히 궁금해한다면 Osh Park, Seed, Itead 또는 Falthy PCB에서 얻은 마지막 보드를 살펴보십시오. 보드의 둘레 주변에는 거친 장소를 발견 할 수 있습니다. 이들은 ‘마우스 물기’뿐만 아니라 탭, 보드가 함께 묶어있는 거대한 직사각형 패널을 제조 업체로 옮기는 곳입니다. OSH Park에서 [Laen]과 함께이 훌륭한 인터뷰를 검사하기 위해 정확히이 작품의 개념을 얻을 수 있지만 근본적인 프로세스는 많은 거버를 사용하여 탭을 추가하고 탭을 추가하고, 배낭 문제를 해결하는 것입니다. 완성 된 패널을 보드 하우스로 보냅니다.

판넬 화 보드는 대부분의 것이 자주 할 필요가 없습니다. 정말로, 당신은 뭔가를 생산할 때만 판넬 패널 만 원합니다. 소규모 생산뿐만 아니라 프로토 타입을 위해서는 베어 보드가 잘 될 것입니다. 판넬화 보드가 OSH 공원에서 몇몇 거버를 던지거나 볼 수있는 것보다 훨씬 적은 전형적인 것보다 훨씬 덜 전형적이지 않으며, 더 많은 (좋은) 튜토리얼뿐만 아니라 그렇게 할 수있는 도구가 많지 않습니다. 이것은 정확히 열린 소스 도구를 신속하게 활용하는뿐만 아니라 신속하게 판독을 확장하는 방법입니다.

내가 원하는 것
패널에있는 Def Con 24 배지
판넬화 보드 또는 하나의 거버 파일에 보드의 여러 사본을 넣는 것은 새로운 것은 없습니다. 우리는 ULP 스크립트로 독수리에서 수행 한 것뿐만 아니라 일부 파이썬으로 Kicad에서 수행 한 것을 보았습니다. [Dave Jones]는 Altium에 대한 판넬화 자습서를 취했다. 이들 모두는 그들의 단점을 가지고 있습니다. 패널에 둘 이상의 보드 스타일을 두드리는 것은 튜토리얼뿐만 아니라 일반적인 도구가 적용되지 않습니다. Panalizing 보드의 대부분의 기술은 직사각형 보드에서만 작동합니다. altium은 무엇이든 할 것입니다. 그러나 altium은 비싸지 않습니다.

내가 요구하는 것은 하나의 이상한 모양의 보드를 섭취하고 직사각형 패널에 넣는 기술입니다. 요구 사항 이에 대한 예제? Def Con 24 배지를 오른쪽으로 검사하십시오. 이것은 자동화 된 어셈블리를위한 직사각형 패널로 모양을 지정하도록 설계된 이상한 모양의 보드입니다. V-Grooves 대신에 보드는 마우스 물린 또는 홀뿐만 아니라 유리 섬유의 작은 탭으로 유지되는 패널에서 단지 밀려납니다. 이 방법의 매우 영리한 구현은 패드가뿐만 아니라 각 개인 보드를 프로그래밍하기 위해 패널의 추적을 가능하게합니다.

독수리뿐만 아니라 Kicad, 저울 PCB 스타일 및 제작을위한 가장 눈에 띄는 도구 인 Kicad 에서이 작업을 수행 할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 그것은 어렵습니다. altium은 쉽게 할 것입니다. 그러나 그것은 무수한 보드를 생산하는 사람들에게 진정한 도구입니다. 현재까지, 나는 보드에서 여러 개의 거버 데이터를 줄이고 병합 할 수있는 도구 만 발견했습니다.

Gerber Panelizer.

라우팅을 사용하여 여러 개의 보드 스타일을 패널 화하는 가장 훌륭한 도구는 마우스 비트가 [Stijn Kuipers]에서 제공됩니다. 그의 PCB 패널 라이저 (Github에서 사용 가능)는 이미 설계 한 것들을뿐만 아니라 빠르게 제조 가능한 패널로 전환하는 것을 발견 한 최선의 방법입니다. 이 놀라운 도구를 발견하기 전에 나는 Panterbers를 정확히 알아 내려고 하루를 보냈습니다. 이 도구를 발견 한 후에 나는 약 20 분 안에 필요한 패널을 생산할 수있었습니다. 거버 패널 (Gerber Panelizer)은 놀라운 도구뿐만 아니라이 간단한 방법뿐만 아니라 PCB의 패널을 생산하는 간단한 방법뿐만 아니라이 간단한 게시물뿐만 아니라 나머지 게시물을 헌신 할 것입니다.

Gerber Panelizer를 사용합니다

Gerber Panelizer를 사용하면 더 간단하지 않을 수 있습니다. 당신이해야 할 일은 패널의 크기를 설정하고, 폴리버리의 데이터를 줄이고 패널에있는 .zip 데이터를 감소시키고, 일부 BreakTabs를 추가하고 병합 된 거버를 내보낼 수 있습니다. 컴퓨터가 약간의 사고를하는 후에는 팹으로 보낼 준비가되어있는 보드 패널을 얻습니다.

1 단계 : Gerber Panelizer를 엽니 다

2 단계 : 패널 크기를 정의하십시오

이것은 패널 속성 창입니다. 보드 크기를 정의하고 빈 공간을 채우고 오프셋 등을 설정하려면이를 활용하십시오.

3 단계 : 창문을 창문으로 줄입니다

4 단계 : 위치 BreakTabs

5 단계 : 판넬 화 된 보드를 즐기십시오

물론 Gerber Panelizer가있는 사각형 또는 직사각형 보드에만 국한되지 않습니다. 모든 유형의 모양은 패널 등록 정보 창에서 ‘빈 영역 채우기’뿐만 아니라 이상한 모양의 PCB의 패널을 쉽게 만들 수 있습니다.

나는 Github 유니콘 (독수리에서 5 분)의 빠른 예술회위원회를 휘두 렸을뿐만 아니라 Freeduino의 소스를 훔쳤습니다. 이것은 그 바로 그대로입니다Gerber Panelizer가 할 수있는 것의 예제. 이 도구를 사용하면 패널에 단일 스타일 이상을 넣을뿐만 아니라 이상한 모양의 보드를 GPLAY 할 수 있습니다.

Gerber Panelizer에 대한주의 사항

Gerber Panelizer는 신속하게 여러 개의 거버 데이터를 빨리 스티치 할 수있는 훌륭한 도구로 단일, 쉽게 제조 가능한 보드로 함께 스티치 할 수 있습니다. 불행히도, DIY PCB 군중뿐만 아니라 공개 하드웨어 애호가들이 일반적으로 저렴합니다. 전통적인 지혜는 맥주에서와 같이 자유로운 것들 인 것들이있는 유일한 도구가 있습니다. 즉, 소프트웨어 응용 프로그램은 일반적으로 손상된 기능을 지원하지 않고 지원되지 않습니다.

거버 패널 (Gerber Panelizer)은 상당한 문제가 없지만 비난 중 일부가 Kicad에서 지시 될 수 있습니다. Kicad 철학은 보드의 최종 컷 아웃뿐만 아니라 분쇄, 도금 된 층과 최종 컷 아웃 사이를 구별합니다. Kicad에서는 .gml gerber 파일뿐만 아니라 .gko와 .gmm의 차이가 있음을 의미합니다. Kicad는 무한한 지혜로, 보드의 컷 아웃 층이 출력 거버로서 데이터 확장자 .gm1을 사용해야한다고 결정했다. 이것은 많은 혼란을 일으켰지 만 훌륭한 뉴스는이 문제가 곧 수정 될 것입니다. NVIDIA 드라이버가있는 Windows에서 OpenGL은 쓰레기통 불의 뜨거운 엉망입니다. 이 문제는 바탕 화면 대신 노트북을 활용하여 해결할 수 있습니다. 덧붙여서 현재 릴리스 (적어도이 글쓰기시)는 거버 데이터와 ‘빈 영역 채우기’영역 사이의 BreakTab을 추가하는 것을 지원하지 않습니다. 이것은 Hackaday.io에서 [Arsenijs]가 해결 한 버그였습니다. 나는 그 버그를 나에게 해결하기 위해 그를 빚지고 있습니다. 그러나 여기서 중요한 것은 소스 개발을 오픈하기 위해 돈을 기부한다는 것입니다.

이것은 PCB를 판화하는 완벽한 솔루션입니까? 아니요. 이상적으로, 당신은 당신의 패널의 가장자리를 따라 밝기를 원하므로 위치 기계뿐만 아니라 패널이 어디에서 패널인지 알 수 있습니다. 당신은 마찬가지로 보드의 측면을 따라 m4 구멍을 똑같이 원하므로 선택한 기계뿐만 아니라 선택 기계가 생산 라인을 따라 움직일 수 있습니다. 그러나 이것은 오히려 실제로 가장 단순한 방법뿐만 아니라 많은 보드를 판정하는 가장 쉬운 방법입니다. 다른 도구는 Gerber Panelizer의 사용의 단순성에 가깝습니다.

이러한 문제에도 불구하고 Gerber Panelizer는 모든 사람의 도구 상자에 있어야하는 소프트웨어 응용 프로그램의 놀라운 소프트웨어 응용 프로그램입니다. 예, 문제가 있지만, 다음 릴리스에서 가장 중요한 것처럼 보이는 것처럼 보입니다.

이러한 거버 파일을 사용하여 재생하고 싶다면 Hackaday.IO에서 바로 여기에서 발견 할 수 있습니다.

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