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第2部 功能 详解编 第6章 通用图像元件 6-37 6-5-2 球元件类(元件组 / 元件格式) 本节将对球元件类 ( 复合阵列元件 ) 的数据制作步骤进行说明。 1. 扩展图像画面 · 在 “ 元件类型 ” 中选择球元件类型。 · 在 “ 数据格式定义 ” 中选择元件组 / 元件格式。 · 在 “ 元件组一览表 ” 中选择追加。 2. 元件组画面 定义元件组(EG)。 元件组由相同尺寸、相同间距的 引脚集合构成。 所谓复合阵列元件是…

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第2部 功能详解编 第6章 通用图像元件
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此时,当还有后续元件组时,要在此处选择追加,同样输入数据,定义元件组。
由于示例中包括第 4 元件组,因此应追加定义 4 个元件组。
将所有这些输入数据汇总起来,则如下所示:
元件
组名
首元件
位置
版面
检查
(排列) 欠缺 元件
元件
偏移
元件
尺寸
(引脚形状) 切割
ELG0001 X:-7.25
Y:-5.1
Z:0
θ:0
容差:
全部为 0
25%
1D
列数:30
列间距
0.5
容差:0
开始:5
数量:3
类型:
外引脚
基准位置
:下面中心
元件属性
:明亮
偏移:
全部为 0
容差:
全部为 0
尺寸
X:0.2
Y:1.0
容差:
全部为 0
剖面:
鸥翼形
切割形状:
涂层:
切割宽度:0
切割长度:0
尺寸
X:0.2
Y:0.4
容差:
全部为
0
ELG0002 X:13.31
Y:5.1
Z:0
θ:180
容差:
全部为 0
25%
1D
列数:4
列间距
1.27
容差:0
类型:
外引脚
基准位置
:下面中心
元件属性
:明亮
偏移:
全部为 0
容差:
全部为 0
尺寸
X:0.4
Y:1.2
容差:
全部为 0
剖面:
鸥翼形
切割形状:
涂层:
切割宽度:0
切割长度:0
尺寸
X: 0.4
Y: 0.6
容差:
全部为
0
ELG0003 X:7.5
Y:4.9
Z:0
θ:180
容差:
全部为 0
25%
1D
列数:31
列间距
0.5
容差:0
类型:
外引脚
基准位置
:下面中心
元件属性
:明亮
偏移:
全部为 0
容差:
全部为 0
尺寸
X:0.2
Y:1.0
容差:
全部为 0
剖面:
鸥翼形
切割形状:
涂层:
切割宽度:0
切割长度:0
尺寸
X: 0.2
Y: 0.4
容差:
全部为
0
ELG0004 X:-9.5
Y:5.1
Z:0
θ:180
容差:
全部为 0
25%
1D
列数:4
列间距
1.27
容差:0
类型:
外引脚
基准位置
:下面中心
元件属性
:明亮
偏移:
全部为 0
容差:
全部为 0
尺寸
X:0.4
Y:1.2
容差:
全部为 0
剖面:
鸥翼形
切割形状:
涂层:
切割宽度:0
切割长度:0
尺寸
X: 0.4
Y: 0.6
容差:
全部为
0
所有元件组的定义完毕后,选择左下角的OK,完成扩展图像数据的输入。
T
o
p
Vi ew
󰱚 1 
(X,Y)󳌇 ( - 7. 25, - 5. 1) mm
(θ ) 󳌇
󱜓 󳌇 0. 5mm󳇻 30 󰅯
󰿊󰱚 5 󰅯 󰌴󰺪 3 󰅯
󰿊  󳌇 1. 0mm
󳌇 0. 2mm
󰼣󰿊 󳋹 󰰶󰃽
󰿊 󳌇 0. 4mm
󰿊
󳌇
0. 2mm
󰱚 3 
(X,Y)󳌇 (7.5,4.9)mm
(θ )󳌇 180°
󱜓 󳌇 0. 5mm󳇻 31 󰅯
󰿊  󳌇 1. 0mm
󳌇 0. 2mm
󰼣󰿊 󳋹 󰰶󰃽
󰿊 󳌇 0. 4mm
󰿊 󳌇 0. 2mm
󰱚 2 
(X,Y)󳌇 ( 13. 31, 5. 1) mm
(θ ) 󳌇 180°
󱜓 󳌇 1. 27mm󳇻 4 󰅯
󰿊  󳌇 1. 2mm
󳌇 0. 4mm
󰼣󰿊 󳋹 󰰶󰃽
󰿊 󳌇 0. 6mm
󰿊 󳌇 0. 4mm
󰱚 4 
(X,Y)󳌇 ( - 9. 5. 0, 5. 1) mm
(θ ) 󳌇 180°
󱜓 󳌇 0.
5
mm󳇻 4 󰅯
󰿊  󳌇 1. 2mm
󳌇 0. 4mm
󰼣󰿊 󳋹 󰰶󰃽
󰿊 󳌇 0. 6mm
󰿊 󳌇 0. 4mm
第2部 功能详解编 第6章 通用图像元件
6-37
6-5-2 球元件类(元件组/元件格式)
本节将对球元件类(复合阵列元件)的数据制作步骤进行说明。
1. 扩展图像画面
· 元件类型中选择球元件类型。
· 数据格式定义中选择元件组/元件格式。
· 元件组一览表中选择追加。
2. 元件组画面
定义元件组(EG)。
元件组由相同尺寸、相同间距的引脚集合构成。
所谓复合阵列元件是指尺寸不同或带有不同间距球/平面的区域阵列元件。
即使是同一电极,但间距不同的元件,作为 EG(元件组,区域)也必须分别设定。
所谓同一电极是指相同大小、相同形状的电极。
作为示例给出了由 4 元件组(EG)构成的复合阵列元件
说明
2、3 元件组虽然是具有相同尺寸、相同间距的排列,但由于各列相互偏移配置,因此应作
为另一元件组。
与区域阵列元件(BGA,FBGA)相同,复合阵列元件的形态以 Bottom View(内)为基准。
如下图所示,在有一部分交错排列时,应分为2个方格排列的组进行定义。
Bot t om Vi ew
󰱚 3 
󰱚 4 
󰱚 2 
󰱚 1 
 1
 2
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Bottom Vi ew
13245

123
4
5
6
󱐖
“名称”
元件组要命名使用。变更时需指定该名称进行编辑。
名称自动地以连续顺序命名。
用户可利用 32 个字符以内的英文、数字字符重新命名。
·示例中未加改变的采用了自动连号。
“首元件的配置”
元件组的配置由元件组的位置(X、Y)和取向(θ)指定。
元件组的位置指定为从元件中心位置开始的距离(偏移)。
通常,可认为元件中心位置与外形中心位置相同。
·如果生产程序中贴片数据的贴片坐标没有以元件外形中心位置为基点,可将作为基点的元
件中心位置设定为与外形中心位置不同的坐标。
下图所示为将外形中心位置作为元件中心位置的情况。
◆准确地说,位置是指从元件中心到首元件的距离(偏移)。
元件组的取向(角度)基本上为0°
右图给出了行与列的关系。
(球、平面)元件为最左下角的(球、平面)元件的坐标。
·此配置不同于标准外周BGA元件的指定。
◆下图给出了示例元件中首(球、平面)元件的位置。
(球、平面)元件的情况下,从元件中心位置看到的第1个球、平面的中心位置就是首(球、
平面)元件的坐标。
Bot t om Vi e
w
󰻏
(
󰻏
)
Bottom Vi e
w
󰻏
(
󰻏
)