TutuPCB
KI-Platinenentwurf · ein Satz bis zu den Fertigungsdaten

Verstärker mit KI erstellen – in einem Satz

Operations-, Instrumentierungs- oder Leistungsstufen — Verstärkung, Bandbreite und Rauschen zusammen betrachtet.

Typische Daten für Verstärker

Lagen
2 Lagen

Die Lagenzahl bestimmt Routing-Raum und Preis

Platinengröße
55 × 35 mm

Platinenumriss – in welches Gehäuse sie passt

Bauteile
26 Bauteile

Bauteilzahl – bestimmt BOM und Bestückungskosten

Typische Werte für diese Art Platine, als Schätzhilfe. Die echten Zahlen deiner Platine ergeben sich beim Bauen.

So sieht Verstärker aus

2 Lagen 55 × 35 mm 26 Bauteile

Picofine instrumentation amp· Verstärker

Beispiel
  • Millivolt-Eingang
  • Einstellbare Verstärkung
  • Geringe Drift

Das sind mit TutuPCB gebaute Beispielplatinen, die zeigen, was möglich ist. Mit „Dieselbe Art bauen“ wiederholt die KI Bauteilauswahl und Layout — passend zu Controller, Stromversorgung und Peripherie, die Sie nennen.

Erstelle deine Verstärker in drei Schritten

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    1. Beschreiben Sie Ihre Platine

    Ein Satz zu Controller, Stromversorgung und angeschlossener Peripherie. Eine Handskizze oder ein Foto einer Referenzplatine geht auch.

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    2. Die KI übernimmt Auswahl und Layout

    Bauteilauswahl, Schaltplan, Netze, Platzierung und Routing in einem Durchgang, mit DRC/ERC darüber — heraus kommt eine echte, editierbare Platine, kein Konzeptpapier.

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    3. Fertigungsdaten exportieren und bauen lassen

    Exportieren Sie Gerber, Drill, BOM und CPL und schicken Sie sie direkt zum Hersteller. Jede Version wird archiviert, Sie können jederzeit zurück.

Häufige Fragen

An Eingangsleckstrom und Thermospannung. Kurze Leitungen, Abstand zu Wärmequellen und ein Guard-Ring um hochohmige Knoten — alle drei tauchen im Layout auf.

Mehr, was du in einem Satz bauen kannst

Entwicklungsboard Vom minimalen MCU-System aus: Versorgung, Reset, Debug-Header und herausgeführte Pins — einstecken und flashen. Sensorplatine Temperatur, Feuchte, Licht, Druck oder Bewegung — mit herausgeführter Schnittstelle, die Daten direkt liefert. Stromversorgung Abwärts-, Aufwärts- oder Linearregler, mit Eingangsschutz und Entwärmung von Anfang an mitgedacht. Motortreiber DC, Schrittmotor oder BLDC — Treiberstufe, Strombegrenzung und Freilaufpfad auf einer Platine. LED-Platine Konstantstromtreiber, LED-Arrays und Kupferfläche zur Entwärmung — gleichmäßig hell, nichts brennt durch. Audioplatine Vorverstärker, Codec und Endstufe — Masseführung und Filter nach den Regeln für niedriges Rauschen. IoT-Knoten Übertragung per WLAN oder LoRa, mit Schlafstrom und Batteriebetrieb von Anfang an eingerechnet. USB-Gerät USB-C für Strom und Daten, ESD-Schutz und Enumeration — einstecken und es meldet sich. Adapterplatine Führt feinpolige Chips oder Module auf 2,54-mm-Stiftleisten heraus — passt direkt aufs Steckbrett. Akku & Laden Lade- und Entlademanagement für Lithiumzellen, Schutz und Ladeanzeige — Sicherheitsgrenzen zuerst. Relaissteuerung Netz und Logik getrennt, Optokoppler-Trennung und Kriechstrecken — AC-Lasten sorglos schalten. Displaytreiber OLED, TFT oder Segment — Schnittstellentiming und Hintergrundbeleuchtung zusammen entworfen. Tastaturplatine Matrixabfrage, Hot-Swap-Sockel und LEDs je Taste — im Layout, das Sie wollen. Robotik Controller, Motoranschlüsse, Sensoren und Spannungsdomänen — ein ganzer Roboter auf einer Platine. Datenlogger Abtastung, Kartenspeicher und Echtzeituhr — nichts geht bei Stromausfall verloren, läuft lange durch. HF & Funk Antennenführung, Impedanzanpassung und Abschirmung — 2,4 GHz und Sub-1-GHz gleichermaßen. Lehr-Kit Klar beschriftete Bauteile und viele Messpunkte — zum Löten und Erklären im Unterricht.