So berechnen Sie die Linienbreite und den Strom des PCB-Designs

Die Berechnungsmethode von PCB Linienbreite und Strom ist wie folgt:

Berechnen Sie zuerst die Querschnittsfläche von Track. Die Kupferfoliendicke der meisten PCBs beträgt 35 um (wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie DEN PCB-Hersteller fragen). Die Querschnittsfläche wird mit der Breite der Linie multipliziert. Es gibt einen Erfahrungswert für die Stromdichte im Bereich von 15 bis 25 Ampere pro Quadratmillimeter.

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Wiegen Sie die Querschnittsfläche, um die Durchflusskapazität zu erhalten. I= KT0.44a0.75K ist der Korrekturkoeffizient. Im Allgemeinen werden 0.024 t in der inneren Schicht des kupferplattierten Drahtes und 0.048 t in der äußeren Schicht als maximaler Temperaturanstieg genommen, und die Einheit ist Celsius (der Schmelzpunkt von Kupfer beträgt 1060 ° C). A ist die Querschnittsfläche der Kupferplattierung und die Einheit ist quadratisch MIL (nicht mm mm, I ist der maximal zulässige Strom, die Einheit von Ampere (AMP) ist im Allgemeinen 10mil = 0.010 Zoll = 0.254, was 1 A, 250 MIL = 6.35 mm und 8.3 A-Daten sein kann. Für die Berechnung der PCB-Stromtragfähigkeit fehlten maßgebliche technische Methoden und Formeln. Erfahrene CAD-Ingenieure verlassen sich auf ihre persönliche Erfahrung, um genauere Urteile zu fällen. Aber für CAD-Neulinge kann nicht gesagt werden, dass sie ein schwieriges Problem lösen.

Die Strombelastbarkeit von Leiterplatten hängt von folgenden Faktoren ab: Linienbreite, Linienstärke (Kupferfoliendicke), zulässige Temperaturerhöhung. Wie wir alle wissen, ist die Strombelastbarkeit umso größer, je breiter die Leiterplattenlinie ist. Bitte sagen Sie mir hier: Angenommen, 10 MIL können unter den gleichen Bedingungen 1 A aushalten, wie viel Strom kann 50 MIL aushalten, sind es 5 A? Die Antwort ist natürlich nein. Die Strichbreite ist in der Einheit Inch (Inch Inch = 25.4 Millimeter) 1 oz. Kupfer = 35 Mikron dick, 2 Unzen = 70 Mikron dick, 1 Unze = 0.035 mm 1 Mil = 10-3 Zoll. Spurenkapazität pro MIL STD 275

Auch der Druckabfall durch den Widerstand der Drahtlänge muss im Versuch berücksichtigt werden. Das Zinn auf Prozessschweißnähten wird nur verwendet, um die Stromkapazität zu erhöhen, aber es ist schwierig, das Zinnvolumen zu kontrollieren. 1 OZ Kupfer, 1 mm breit, im Allgemeinen 1-3 A Galvanometer, abhängig von Ihrer Leitungslänge und den Anforderungen an den Druckabfall.

Der maximale Stromwert sollte der maximal zulässige Wert unter der Temperaturanstiegsgrenze sein, und der Sicherungswert ist der Wert, bei dem der Temperaturanstieg den Schmelzpunkt von Kupfer erreicht. Z.B. 50mil 1oz Temperaturanstieg 1060 Grad (dh Kupferschmelzpunkt), Strom beträgt 22.8A.