Schulungsübersicht
Projektaufbereitung, Oberfläche und Schaltungsbibliotheken
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Altium Designer-Oberfläche, Panels, Editoren und Projekt-Navigation
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Auto-Save, lokale Verlaufskontrolle und Versionskontrolle
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Projektvorbereitung und konsistente Dateistruktur
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Erstellen und Konfigurieren eines PCB-Projekts
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Lokale, versionierte und Workspace-Projektstandorte
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Verwendung des klassischen PCB Rules and Constraints Editors
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Projektparameter und parametergesteuerte Schaltungsvorlagen
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Gemeinsame Einstellungen des Schematic Editor
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Struktur und Navigation der Schaltungsbibliothek
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Symbolursprung, Raster, Einheiten und grafische Primitiven
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Pin-Bezeichner, Namen und elektrische Typen
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Bauteilparameter, Modelle und Herstellerdaten
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Footprint-Assoziation und Pin-zu-Pad-Zuordnung
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Erstellen von Schaltplanbauteilen für Widerstände, Kondensatoren und LEDs
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Freigabeprüfpunkt für Schaltungskomponenten
Schaltungsentwurf und Validierung
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Überprüfen und Freigeben von Bauteildaten
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Schaltungs-Verbindungsfähigkeit und Projektkonfiguration
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Leitungen, Knotenpunkte, Net Labels, Power Ports und Direktiven
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Busse, Ports und Off-Sheet-Connectors
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Flache und hierarchische Schaltungsstrukturen
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Eltern-Kind-Blatt-Beziehungen
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Wiederholkanal- und Mehrkanal-Designs
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Bauteilklassen und PCB Rooms, generiert aus der Schaltungsstruktur
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Designvarianten und Projektrevisionen
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Erstellung einer strukturierten KSchaltung für den Kurs
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Konfiguration der Fehlermeldung (Error Reporting)
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Konfiguration der Verbindungs-Matrix (Connection Matrix)
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Kein ERC und bewusste Ausnahmebehandlung
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Validierung, Kompilierung und Überprüfung des Message-Panel
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Checkliste für die Schaltungsprüfung
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Release-Gate vor dem PCB-Transfer
PCB-Bibliotheken, Einrichtung und zentrale Designregeln
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PCB-Bibliothekstruktur, Navigation, Raster und Koordinatensysteme
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Lesen von Datenblättern und Gehäusezeichnungen
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Erstellen von PCB-Footprints
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Einstellungen für Pads, Löcher, Lötstopplack und Pastenmaske
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Mechanische Layer, Bestückungsdaten und Bauteilkonturen
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Hinzufügen und Prüfen von 3D-Modellen
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Erkennung von Pin 1 und Footprint-Orientierung
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Checkliste für Footprint-Prüfung und Freigabe
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PCB-Dokument- und Ansichtssettings
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Einheiten, Raster, Snap-Einstellungen und Auswahlfilter
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Einstellungen für interaktives Routing
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Klassischer PCB Rules and Constraints Editor
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Regelscope, Prioritäten und abfragebasierte Zielsetzung
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Abstände, Routing-Breiten und Via-Regeln
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Online- und Batch-DRC
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PCB-Editor-Tools, Keepouts und Polygone
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PCB-Design-Workflow und meilensteinbasierte Übung
PCB-Abschluss, Fertigungsdaten und DFMA
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Überprüfung des Engineering Change Orders vor dem PCB-Transfer
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Platinenform und mechanische Einschränkungen
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Bauteilpositionierung und Positionierungsüberprüfung
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Interaktives Routing und Polygon-Erstellung
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Endgültiges Online- und Batch-DRC
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Checkliste für die PCB-Prüfung
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Vorbereitung von Fertigungs-, Bestückungs- und mechanischen Ausgaben
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Gerber- oder ODB++-Daten
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NC-Bohrdateien
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IPC-D-356-Netlist
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Materialliste (Bill of Materials)
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Pick-and-Place-Daten
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Fertigungs- und Bestückungszeichnungen
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STEP-mechanisches Modell
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Konfiguration wiederholbarer Ausgaben mit Output Jobs
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Erstellung menschenlesbarer Dokumentation mit Draftsman
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Lesen von PCB-Hersteller-Kapazitätslisten
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Grundlagen zu Stack-up und kontrollierter Konstruktion
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Kupfergeometrie, Löcher, Vias, Lötstopplack und Oberflächenbehandlung
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Übertragung von Fertigungsgrenzen in PCB-Designregeln
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Korrigieren von DFMA-Problemen im Rules Editor
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Generierung des vollständigen Produktionspakets
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Öffnen und Verifizieren der tatsächlich generierten Dateien
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Prüfung des Produktionspakets und Release-Gate
Kontrolliertes Release, fortgeschrittener Workflow und Änderungsmanagement
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Praktischer Altium 365 Workflow
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Speichern aussagekräftiger Projektrevisionen
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Überprüfung des Projektverlaufs
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Browser-basiertes Teilen und Design-Review-Kommentare
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Klassen, Regelbereiche und Regelprioritäten
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Rooms und Platzierungsabsicht für wiederholbare Kanäle
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Abhängigkeitskette von High-Speed-Einschränkungen
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Definieren von Differenzpaaren im Schaltplan
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Verifizieren von Differenzpaar-Objekten im PCB
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Layer-Stack und Impedanzprofile
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Verknüpfung eines Impedanzprofils mit der Differenzpaar-Routing-Regel
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Längen- und Matched-Length-Regeln
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Within-pair-Skew und Gruppen-Matching
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Regelgesteuertes Längentuning und Verifikation
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Synchronisierung von Schaltplan zu PCB
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Überprüfung eines Engineering Change Orders vor der Ausführung
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Umsetzung einer späten Engineering-Änderung
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Schutz bestehender PCB-Arbeit während eines Updates
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Neues Ausführen von DRC und Aktualisierung der Dokumentation
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Regenerierung und Verifizierung des Produktionspakets
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Kontrollierter Re-Release
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Vollständiger PCB-Workflow und sechs Release-Gates
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Anpassung des Unternehmensworkflows
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Finale Überprüfung und Q&A
Voraussetzungen
Voraussetzungen
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Grundlegende Kenntnisse in Elektronik und die Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen.
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Vertrautheit mit grundlegenden PCB-Konzepten wie Nets, Layers, Pads, Vias, Spuren und Bauteilfootprints.
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Vorherige Erfahrung mit Altium Designer ist nicht erforderlich.
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Erfahrung mit einem anderen ECAD-Tool, wie z. B. KiCad, EAGLE oder OrCAD, ist von Vorteil, aber nicht verpflichtend.
Zielgruppe
- PCB-Designer und Layout-Ingenieure, die neu in Altium Designer sind oder von einer anderen ECAD-Plattform wechseln.
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Elektronik- und Elektroingenieure, die für Schaltungserfassung, PCB-Layout, Design-Review oder Fertigungsdokumentation verantwortlich sind.
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Techniker und Mitglieder von Hardware-Entwicklungsteams, die bei Bauteilbibliotheken, DRC, DFMA, Produktionsausgaben oder Engineering-Änderungen unterstützen.
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Engineering-Teams, die einen wiederholbaren Workflow vom Schaltungsentwurf bis zum kontrollierten Produktions-Release anstreben.