ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของรอยต่อและกระแสในการออกแบบ PCB

ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของรอยต่อและกระแสใน PCB ออกแบบ

นี่เป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนปวดหัว ฉันพบข้อมูลบางส่วนจากอินเทอร์เน็ตและจัดเรียงตามนี้ เราจำเป็นต้องรู้ว่าความหนาของฟอยล์ทองแดงคือ 0.5 ออนซ์ (ประมาณ 18 ไมครอน) ทองแดง 1 ออนซ์ (ประมาณ 35 ไมครอน) ทองแดง 2 ออนซ์ (ประมาณ 70 ไมครอน) 3 ออนซ์ (ประมาณ 105 ไมครอน) ขึ้นไป

ipcb

1. แบบฟอร์มออนไลน์

ค่ารับน้ำหนักที่แสดงในข้อมูลตารางคือค่ารับน้ำหนักปัจจุบันสูงสุดที่อุณหภูมิปกติ 25 องศา ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมต่างๆ กระบวนการผลิต กระบวนการของเพลท และคุณภาพของเพลตในการออกแบบจริง ดังนั้น ตารางนี้จึงเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น

2. ความจุของฟอยล์ทองแดงในปัจจุบันที่มีความหนาและความกว้างต่างกันแสดงในตารางต่อไปนี้:

หมายเหตุ: เมื่อใช้ทองแดงเป็นตัวนำในการส่งกระแสขนาดใหญ่ ความจุกระแสของความกว้างของฟอยล์ทองแดงควรลดลง 50% โดยอ้างอิงจากค่าในตารางเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของฟอยล์ทองแดง ความกว้างของรอยต่อ และกระแสในการออกแบบ PCB

ต้องการทราบสิ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: เอฟเฟกต์ความร้อนในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นหลังจากตัวนำไหล เมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิของพื้นผิวตัวนำยังคงสูงขึ้นจนกว่าจะคงที่ สภาวะที่เสถียรคือความแตกต่างของอุณหภูมิก่อนและหลังภายใน 3 ชั่วโมงไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ในขณะนี้ อุณหภูมิที่วัดได้ของพื้นผิวตัวนำคืออุณหภูมิสุดท้ายของตัวนำ และหน่วยของอุณหภูมิคือองศา (°C) ส่วนของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกินอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ (อุณหภูมิแวดล้อม) เรียกว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และหน่วยของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นคือ เคลวิน (K) ในบทความและรายงานการทดสอบและคำถามทดสอบเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หน่วยของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมักเขียนเป็น (℃) และไม่เหมาะสมที่จะใช้องศา (℃) เพื่อแสดงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

พื้นผิว PCB มักใช้เป็นวัสดุ FR-4 แรงยึดเกาะและอุณหภูมิในการทำงานของฟอยล์ทองแดงค่อนข้างสูง โดยทั่วไป อุณหภูมิที่อนุญาตของ PCB คือ 260 ℃ แต่อุณหภูมิ PCB จริงไม่ควรเกิน 150 ℃ เพราะหากเกินอุณหภูมินี้ จะอยู่ใกล้กับจุดหลอมเหลวของบัดกรี (183°C) มาก ในขณะเดียวกัน ควรคำนึงถึงอุณหภูมิที่อนุญาตของส่วนประกอบออนบอร์ดด้วย โดยทั่วไป ไอซีระดับพลเรือนสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดที่ 70°C เท่านั้น ไอซีระดับอุตสาหกรรมคือ 85°C และไอซีเกรดทางการทหารสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดที่ 125°C เท่านั้น ดังนั้นอุณหภูมิของฟอยล์ทองแดงใกล้กับ IC บน PCB ที่มี IC พลเรือนจะต้องถูกควบคุมที่ระดับที่ต่ำกว่า เฉพาะอุปกรณ์กำลังสูงที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น (125℃~175℃) เท่านั้นที่สามารถให้สูงขึ้นได้ อุณหภูมิ PCB แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบของอุณหภูมิ PCB สูงต่อการกระจายความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย