site logo

ما هي مزايا وعيوب تغطية النحاس ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟

طلاء النحاس المزعوم هو أخذ مساحة الخمول على PCB كمستوى مرجعي ، ثم تملأ بالنحاس الصلب ، تسمى هذه المناطق النحاسية أيضًا تعبئة النحاس. تكمن أهمية طلاء النحاس في تقليل مقاومة السلك الأرضي وتحسين القدرة على مقاومة التداخل. تقليل انخفاض الجهد ، وتحسين كفاءة الطاقة ؛ يؤدي الاتصال بالأرض أيضًا إلى تقليل مساحة الحلقة.

ipcb

ما هي مزايا وعيوب تغطية النحاس ثنائي الفينيل متعدد الكلور

يعد الغطاء النحاسي جزءًا مهمًا من تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور. يوفر كل من برنامج تصميم Qingyuefeng PCB المحلي وبعض Protel الأجنبي و PowerPCB وظيفة تغطية نحاسية ذكية. إذن كيف أطبق النحاس جيدًا ، سأشارككم بعض أفكاري ، على أمل أن تعود بالفائدة على أقرانهم.

إن ما يسمى بالطلاء النحاسي هو أن تأخذ مساحة الخمول على PCB كمستوى مرجعي ، ثم تملأ بالنحاس الصلب ، وتسمى هذه المناطق النحاسية أيضًا بملء النحاس. تكمن أهمية طلاء النحاس في تقليل مقاومة السلك الأرضي وتحسين القدرة على مقاومة التداخل. تقليل انخفاض الجهد ، وتحسين كفاءة الطاقة ؛ يؤدي الاتصال بالأرض أيضًا إلى تقليل مساحة الحلقة. من أجل تقليل تشوه لحام ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، تطلب معظم الشركات المصنعة لثنائي الفينيل متعدد الكلور أيضًا مصممي ثنائي الفينيل متعدد الكلور لملء الجلد النحاسي أو الأسلاك الأرضية الشبيهة بالشبكة في المنطقة المفتوحة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور. إذا لم يتم التعامل مع غطاء النحاس بشكل صحيح ، فلن يكافأ ويفقد. هل غطاء النحاس “خير من الضرر” أم “ضرر أكثر من نفع”؟

في ظل حالة التردد العالي معروف للجميع ، ستعمل سعة الأسلاك على لوحة الدوائر المطبوعة ، عندما يكون الطول أكثر من 1/20 من الطول الموجي المقابل لتردد الضوضاء ، يمكن أن ينتج تأثير الهوائي ، وسوف تنطلق الضوضاء من خلال الأسلاك ، إذا كان هناك تأريض نحاسي سيئ مكسو في ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، فإن النحاس المغطى أصبح أداة لضوضاء الإرسال ، وبالتالي ، في الدائرة عالية التردد ، لا تعتقد أن الأرض في مكان ما متصل بالأرض ، هذه هي “الأرض” ، يجب أن تكون أقل من / 20 من التباعد ، في فتحة الأسلاك ، وأرضية اللوحة متعددة الطبقات “أرضية جيدة”. إذا تمت معالجة الطلاء النحاسي بشكل صحيح ، فلن يؤدي طلاء النحاس إلى زيادة التيار فحسب ، بل يلعب أيضًا دورًا مزدوجًا في التداخل في الحماية.

عادةً ما يكون للغطاء النحاسي طريقتان أساسيتان ، وهما مساحة كبيرة من الغطاء النحاسي ونحاس الشبكة ، غالبًا ما يسأل أحدهم ، مساحة كبيرة من الغطاء النحاسي أو غطاء الشبكة النحاسية جيدة ، والتعميم السيئ. لماذا؟ طلاء نحاسي كبير المساحة ، مع زيادة دور التيار والدرع المزدوج ، ولكن طلاء نحاسي بمساحة كبيرة ، إذا كان اللحام الموجي ، قد يصبح اللوح مشوهًا ، أو حتى فقاعة. لذلك ، مساحة كبيرة من طلاء النحاس ، وعمومًا تفتح أيضًا بضع فتحات ، وتخفيف رغوة رقائق النحاس ، والطلاء النحاسي للشبكة النقية هو التدريع بشكل أساسي ، ويزيد من دور التيار ، من منظور تبديد الحرارة ، تتمتع الشبكة بميزة ( يقلل من سطح تسخين النحاس) وله دور معين في التدريع الكهرومغناطيسي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشبكة مصنوعة من خلال اتجاه التشغيل المتناوب ، ونحن نعلم أن عرض خط الدائرة لتردد عمل لوحة الدائرة له طول “الكهرباء” المقابل له (الحجم الفعلي مقسومًا على تردد العمل الخاص بـ التردد الرقمي المقابل ، الكتب الملموسة) ، عندما لا يكون تردد العمل مرتفعًا جدًا ، ربما لا تعمل خطوط الشبكة بشكل جيد ، ولكن بمجرد تطابق طول الطاقة مع تردد التشغيل ، يكون الأمر سيئًا للغاية ، وتجد أن الدائرة لا تعمل على الإطلاق ، وهناك إشارات تنطلق في كل مكان التي تتداخل مع كيفية عمل النظام. لذلك بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الشبكة ، فإن نصيحتي هي أن يختاروا وفقًا لتصميم لوحة الدائرة ، لا تتشبث بشيء واحد. لذا ، فإن الدائرة عالية التردد ضد متطلبات التداخل لشبكة متعددة الأغراض عالية ، ودائرة التردد المنخفض لديها دائرة تيار كبير وغيرها من الأسلاك النحاسية الكاملة المستخدمة بشكل شائع.

بعد أن قلنا الكثير ، نحتاج إلى الانتباه إلى تلك المشاكل في الكسوة النحاسية من أجل تحقيق التأثير المطلوب للكسوة النحاسية:

1. إذا كان هناك العديد من طبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، SGND ، AGND ، GND ، وما إلى ذلك ، فمن الضروري استخدام “الأرض” الأكثر أهمية كمرجع لطلاء النحاس بشكل مستقل وفقًا لمواضع سطح ثنائي الفينيل متعدد الكلور المختلفة. لم يذكر أن الأرض الرقمية والأرض التناظرية مطلية بشكل منفصل بالنحاس ، في نفس الوقت ، قبل تغطية النحاس ، يجب أن تكون كبلات الطاقة المقابلة سميكة: 5.0V ، 3.3V ، إلخ. بهذه الطريقة ، يتم تشكيل هياكل تشوه متعددة بأشكال مختلفة.

2. بالنسبة لوصلة نقطة واحدة لأرض مختلفة ، فإن الطريقة هي التوصيل بمقاومة 0 أوم أو خرز مغناطيسي أو محاثة ؛

3. طلاء النحاس بالقرب من مذبذب الكريستال ، مذبذب الكريستال في الدائرة هو مصدر انبعاث عالي التردد ، وهو عبارة عن طلاء نحاسي حول مذبذب الكريستال ، ومن ثم يتم تأريض غلاف المذبذب البلوري بشكل منفصل.

4. مشكلة الجزيرة (المنطقة الميتة) ، إذا كنت تعتقد أنها كبيرة جدًا ، فلن يكون من الصعب تحديد حفرة وإضافتها.

5. في بداية الأسلاك ، يجب التعامل مع الأرض على قدم المساواة. عندما يتم وضع السلك ، يجب أن تسير الأرض بشكل جيد.

6. من الأفضل عدم وجود زوايا حادة على اللوح (“= 180 درجة”) ، لأنه من وجهة نظر الكهرومغناطيسية ، فإن هذا يشكل هوائي إرسال!

7. لا تغطي النحاس في المنطقة المفتوحة لأسلاك الطبقة الوسطى من الطبقات المتعددة. لأنه من الصعب الحصول على الكسوة النحاسية “على أسس جيدة”.

8. تأكد من أن المعادن الموجودة داخل الجهاز ، مثل المشتت الحراري المعدني وشريط التسليح المعدني ، مؤرضة جيدًا.

9. يجب أن تكون الكتلة المعدنية لتبديد الحرارة للمنظم ثلاثي الأطراف مؤرضة بشكل جيد. يجب أن يكون حزام عزل التأريض بالقرب من مذبذب الكريستال مؤرضًا جيدًا. باختصار: طلاء النحاس على ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، إذا تم التعامل مع مشكلة التأريض بشكل جيد ، فمن المؤكد أنها “أفضل من سيئة” ، يمكن أن تقلل منطقة التدفق العكسي لخط الإشارة ، وتقليل إشارة التداخل الكهرومغناطيسي الخارجي.