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我这一周用 Codex + 嘉立创EDA做了什么

2026/9/8 15:14:03 拓冰建站 浏览量
我这一周用 Codex + 嘉立创EDA做了什么 前言这周我没有只做一个单点任务而是把 Codex 当成一个长期协作的工程助手来用。到 2026-09-06 晚上我对本周C:\Users\Administrator\Documents\Codex下的工作区做了一次全盘扫描范围覆盖 2026-08-31 到 2026-09-06。最后整理出来的主线很清楚先处理 Codex 本地配置再搭建嘉立创EDA Bridge然后完成一块 USB-C 有线光学鼠标原型板同时还整理了一份 MG310 电机接线和机械参数资料。这篇文章不是“AI 一键画板”的炫技记录而是一次更真实的工程复盘哪些东西做成了哪些文件能作为证据哪些地方只是目录名线索哪些资料其实下载失败了哪些风险不能被 ERC/DRC 的 0 错误掩盖。1. 先做全盘扫描而不是凭印象总结这次复盘先扫描了整个本周工作区。实际结果如下2026-08-31有主要产物包含 Codex 配置备份、嘉立创EDA Bridge、鼠标 PCB 设计文件2026-09-01有jlink、vdd等会话目录但没有落地文件2026-09-02有while-1-less-if-key-num等目录但没有落地文件2026-09-03有语雀链接相关目录但没有落地文件2026-09-04有一张 MG310 电机资料图片2026-09-05没有日期目录2026-09-06生成了博客初版、全量复盘版和配图。我觉得这里有一个很重要的方法论总结项目时不能只靠记忆也不能只挑最完整的文件。空目录、失败下载、运行日志、临时截图都能说明真实工作过程。尤其是硬件项目很多风险不是在最终报告里才出现而是在中间过程里已经有迹象。2. Codex 本地配置备份先把工具环境稳住8 月 31 日的new-chat-3工作区里有一组 Codex 本地配置备份目录名是codex-locale-backup-20260831-144429里面备份了Local_State、Default_Preferences和codex-browser-app_Preferences。从可读字段看这次操作和语言/本地偏好有关例如可以看到zh-CN相关设置。这部分看起来和 PCB 没关系但它其实是工程工作流的第一步工具环境如果不稳定后面做 EDA、查资料、写报告都会被打断。先把本地语言和偏好状态留一份备份出了问题就有回退依据。博客里我不会展开这些文件里的内部 GUID、账户字段和浏览器缓存细节因为它们不适合公开。真正值得记录的是AI 工具本身也需要配置管理。3. 搭建嘉立创EDA Bridge让 AI 能真正操作 EDA本周最核心的工作区是 8 月 31 日的new-chat-5。这里搭建了一套嘉立创EDA Bridge 运行环境包含package.jsonpnpm-lock.yamlscripts/bridge-server.mjsbridge-server.out.logbridge-server.err.lognode_modulespackage.json显示环境名为easyeda-api版本为1.1.28依赖ws启动脚本是{server:node scripts/bridge-server.mjs}Bridge 的作用是连接 AI 工具和嘉立创EDA客户端。它提供 HTTP 和 WebSocket 通道典型接口包括GET /health检查 Bridge 和 EDA 连接状态POST /execute向嘉立创EDA发送需要执行的 API 代码WebSocket维护窗口注册、消息转发、执行结果回传。运行日志里能看到 EDA window 注册、ping/pong、断开和重连记录。这说明当时确实经过了连接调试而不是单纯写了一个脚本放在那里。这一步给我的最大提醒是AI 辅助 EDA 不能绕过工程门禁。每次操作前都应该确认 Bridge 状态、EDA 窗口、当前工程和当前文档。原理图操作只能在原理图文档里做PCB 操作只能在 PCB 文档里做。否则自动化能力越强误操作风险越大。4. 把 EDA 约束写成文档同一个工作区里还有一份easyeda-design-constraints.md。这份文档是本周很值得保留的成果它把 AI 操作嘉立创EDA时的规则写清楚了。核心原则是正确性优先于速度电气安全优先于版面美观。里面比较关键的约束包括修改前必须确认 Bridge、EDA 窗口、工程和文档不能仅凭当前焦点推断目标工程使用新 API 前要查签名、参数、返回值和备注Promise 返回值必须await枚举参数要用文档定义的枚举成员不能猜数字原理图坐标和 PCB 坐标单位不同不能混用删除工程、器件、网络、铜皮等高风险对象前必须确认自动布线后必须回读检查不能只看“布完了”。这其实是一份“AI 做硬件设计的安全手册”。它没有直接增加一个器件也没有直接画一条线但它决定了后续设计是不是可追踪、可复查、可解释。5. 主线项目USB-C 有线光学鼠标原型板本周真正形成完整设计闭环的是一块 USB-C 有线光学鼠标原型板。它的目标不是一步到位做量产鼠标而是先完成一块可用于电气验证的核心板。这块板的主要方案如下USB 2.0 Full-Speed 设备架构USB-C 有线接口CH552G 作为主控ME6211C33M5G-N 提供 3.3 VPAW3212DB-TJDT 作为光学传感器左右键使用 D2FC-F-7N(20M)滚轮使用 HYCW05-9D-5P-DH 编码器并集成中键USB D/D- 配置 ESD 保护和 22 Ohm 串联电阻USB-C 的 CC1/CC2 各使用 5.1 kOhm 下拉光学照明 LED 串联 100 Ohm作为首版调试值。原理图被分成 5 个功能区域按键输入滚轮与中键主控与接口光学传感器USB 与电源。这样分区以后复查会舒服很多。USB 部分看接口、ESD、串阻和 CC 下拉传感器部分看供电、接口和 LED按键和滚轮部分看输入上拉和网络命名。它不是为了“好看”而是为了降低后续排错成本。6. BOM 和资料归档BOM 文件是mouse-bom.csv一共记录了 15 类物料。核心器件包括模块器件说明主控CH552GUSB 鼠标 MCU需要后续固件光学传感器PAW3212DB-TJDT3-wire SPI 光学传感器USB 接口TYPE-C-31-M-12USB-C 母座ESDUSBLC6-2SC6USB 数据线静电防护电源ME6211C33M5G-N3.3 V LDO左右键D2FC-F-7N(20M)欧姆龙鼠标微动滚轮HYCW05-9D-5P-DH9 mm 编码器集成中键LED3 mm 红色平头 LED光学照明资料文件里保存了 PAW3212 和 D2FC-F-7N(20M) 的 datasheet也渲染了 PAW3212 的手册页面截图这里有一个全盘扫描时发现的坑HYCW05-9D-5P-DH-datasheet.bin看起来像滚轮编码器 datasheet但实际内容开头是!doctype html标题为405也就是说它是一次失败的网页响应不是有效数据手册。这个问题很小但非常典型。硬件设计里文件名不等于内容可信BOM 里的每一个器件都应该能追溯到有效资料。7. PCB 布局布线结果PCB 暂定为 70 mm x 40 mm 的 2 层矩形板。设计报告中记录的结果如下项目结果PCB 文档Mouse_PCB器件数量26 个焊盘数量98 个网络数量24 个自动布线24/24 网络成功最终走线295 段走线宽度10 mil过孔18 个12/24 mil原理图严格 ERC0 项PCB 严格 DRC0 项USB D/D- 还建立了差分和等长网络组记录如下区段D / D- 线长连接器侧900.720 / 900.720 milESD 后75.098 / 75.098 milMCU 侧82.383 / 82.385 mil线长匹配只是第一步。USB 差分线真正下单前还要按最终板厚、铜厚、介质参数、线宽线距和参考平面确认 90 Ohm 差分阻抗。不能因为 DRC 为 0就默认高速信号已经完全没问题。8. 光学传感器区域必须单独复查输出目录里还有传感器布局相关图片说明这块区域被单独检查过鼠标项目有一个容易被忽略的现实电路只是其中一部分。PAW3212 这类光学传感器还涉及镜头、离板高度、底壳开窗、LED 角度、桌面焦距、脚贴高度等因素。所以这版 PCB 只能被定义为电气原型不能直接说它是量产鼠标方案。即使 ERC 和 DRC 都是 0 项光学结构也仍然需要实物验证。9. MG310 电机资料整理9 月 4 日还有一张 MG310 电机资料图片来自 WHEELTEC 文档页面内容是电机接线和机械参数。这张图里比较关键的是两种编码器版本的 6Pin 接线差异版本123456霍尔编码器款电机线-编码器电源编码器输出A相编码器输出B相编码器地线电机线GMR编码器款电机线编码器地线编码器输出B相编码器输出A相编码器电源电机线-这和鼠标 PCB 不是同一个项目但它和本周的硬件资料整理逻辑一致不能只看连接器数量一样就默认引脚定义一样。尤其是电机、电源、编码器这类器件接错线轻则不工作重则损坏器件。10. 这周最重要的几个教训第一AI 很适合帮人做“工程过程管理”。比如全盘扫描、归类文件、整理 BOM、写检查清单、把设计结果和风险分开。这些事情看起来琐碎但会直接影响项目能不能继续迭代。第二EDA 自动化必须有门禁。Bridge、窗口、工程、文档、API 签名、单位、返回值每一层都要确认。不能因为 AI 能发代码就放松对目标对象的确认。第三工具检查通过不等于产品可制造。ERC/DRC 为 0 很重要但它们不能替代 USB 阻抗确认、GND 覆铜复查、光学结构验证、外壳适配和固件调试。第四资料归档要看内容不只看文件名。这周那个滚轮编码器.bin文件就是例子文件名像 datasheet但内容实际是 405 HTML 响应。第五空目录也有信息价值。jlink、vdd、while-1-less-if-key-num、语雀链接目录都没有落地文件所以只能作为会话线索记录不能强行编造成项目成果。11. 后续计划如果继续推进这个硬件项目我会按下面顺序做重新获取 HYCW05-9D-5P-DH 的有效数据手册在嘉立创EDA中重建底层 GND 覆铜确认没有孤岛、狭缝和意外分割按最终板厂叠层重新确认 USB D/D- 差分阻抗确认鼠标外壳、USB-C 伸出量、左右键高度、滚轮轴线、传感器开窗和安装孔补充调试接口和测试点编写 CH552G 的 USB HID 固件调通 PAW3212 初始化、位移读取、按键消抖和滚轮上报打样后根据实物手感、光学表现和电气稳定性继续迭代。总结从全盘工作区看这周真正完成的不只是一块 USB-C 光学鼠标 PCB更是一条可复用的 AI 辅助硬件工程流程先稳定工具环境再搭通信桥先写操作约束再做 EDA 设计先产出原理图、PCB、BOM 和报告再把 ERC/DRC、差分线、覆铜、光学结构、固件和资料有效性逐项复查。我现在更愿意把 AI 看成一个工程协作者而不是一个魔法按钮。它可以帮我更快地组织材料、发现遗漏、保持检查纪律但真正的硬件可靠性仍然要靠数据手册、规则约束、结构验证、实物测试和一轮又一轮迭代。