Calculateur de largeur de piste PCB
Table des matières :
- Importance d'un calculateur de largeur de trace de PCB
- Pourquoi utiliser un calculateur de largeur de trace ?
- Qu'est-ce qu'un calculateur de largeur de trace de PCB ?
- FAQ sur le calcul de la largeur de trace
Importance d'un calculateur de largeur de trace de PCB
Quelle que soit l'industrie dans laquelle vous travaillez, vous utilisez probablement des cartes de circuits imprimés (PCB) quotidiennement. Ces dispositifs sont essentiels au fonctionnement de l'électronique et connectent et supportent mécaniquement les composants électriques pour assurer un bon fonctionnement.
Que vous utilisiez des PCB pour soutenir des équipements médicaux, des technologies d'éclairage ou des appareils électroniques grand public, ils doivent fonctionner en utilisant la largeur de trace appropriée. Avec notre calculateur de taille de trace, vous pouvez vous assurer que vos cartes de circuits imprimés sont sûres et fonctionnelles à tout moment.
Pourquoi utiliser un calculateur de largeur de trace ?
Les calculateurs de trace permettent aux utilisateurs de déterminer avec précision la largeur d'un conducteur de carte de circuit imprimé, ou "trace", à l'aide de formules programmées. La largeur de trace est un paramètre essentiel dans la conception et la disposition des PCB. Il est nécessaire pour transporter les courants à travers les cartes de circuits imprimés tout en maintenant les augmentations de température des traces en dessous d'une valeur d'entrée spécifique pour éviter la surchauffe.
Les calculateurs d'épaisseur de trace déterminent le courant maximal autorisé qui peut traverser un circuit imprimé sans l'endommager.
Qu'est-ce qu'un calculateur de largeur de trace PCB ?
Vous pouvez utiliser notre calculateur pour déterminer divers composants de trace, tels que la température de trace, le courant maximum, la résistance, la chute de tension et la dissipation de puissance. Vous pouvez mieux comprendre les résultats de votre calculatrice en vous familiarisant avec les formules suivantes.
Courant maximum
Vous pouvez calculer le courant maximum en utilisant la formule A =(T x W x 1,378 [mils/oz/ft 2 ]).
Les valeurs de cette formule correspondent aux paramètres suivants :
- R : Zone de coupe.
- [mils2] T : Epaisseur de trace.
- [oz/ft2] W : Largeur de trace.
Une fois que vous avez travaillé sur l'équation précédente, vous déterminerez le courant maximum en utilisant IMAX =(k x THAUSSE b ) x A c .
Les champs de cette formule sont les suivants :
- [mils] IMAX : Courant maximal.
- [A] TRISE : Élévation de température maximale souhaitée.
- [°C] k, b et c : Constantes.
Température de suivi
La température de trace est un autre élément important dans le calcul de la largeur de trace. La formule pour déterminer la température de trace est T TEMP = T LANCE + T AMB.
L'évaluation de la température de trace ne nécessite rien de plus que trois paramètres au total. Les valeurs se lisent comme suit et sont calculées en degrés Celsius :
- TTEMP : Trace de température.
- TRISE : Élévation de température maximale souhaitée.
- TAMB : Température ambiante.
Calcul de la résistance
Lors du calcul de la résistance de trace dans votre circuit imprimé, vous commencerez par convertir la surface de la section transversale de [mils 2 ] à [cm 2 ] en suivant la formule A' =A * 2,54 * 2,54 * 10 -6 .
Après avoir travaillé sur l'équation, vous quantifierez la résistance de trace en utilisant R =(ρ * L / A') * (1 + α * ( T TEMP – 25 °C)).
Les valeurs de ces formules correspondent aux quantités suivantes :
- T : Epaisseur de trace.
- [oz/pi 2 ] W : Largeur de trace.
- [mils] R : Résistance aux traces.
- [Ω] ρ : Paramètre de résistivité.
- [Ω·cm] L : Longueur de trace.
- [cm] α : Coefficient de température de résistivité.
- [1/°C] T TEMP : Trace de température.
Calcul de chute de tension
La chute de tension est la diminution du potentiel électrique lorsqu'il se déplace à travers un courant dans un circuit électrique. L'équation pour déterminer la chute de tension est V DÉPOSER =I * R.
Les trois valeurs de cette formule sont :
- V DÉPOSER : Chute de tension.
- [V] Je : Courant maximal.
- [A] R : Résistance aux traces.
Calcul de la dissipation de puissance
La dissipation de puissance se produit lorsqu'un appareil électrique génère de la chaleur, entraînant une perte ou un gaspillage d'énergie. Il est calculé à l'aide de la formule PPERTE =R * I 2 .
Chacune de ces quantités se lit comme suit :
- PPERTE : Perte de puissance.
- [W] R : Résistance.
- [Ω] Je : Courant maximal.
FAQ sur le calcul de la largeur de trace
Le calcul de la trace peut être un processus déroutant pour ceux qui débutent dans l'utilisation des calculateurs d'épaisseur de trace. Si vous avez des questions concernant notre calculateur, les formules ou vos résultats, vous trouverez peut-être une réponse dans les FAQ suivantes :
- Quelle unité de mesure est le mil ? "Mil" tire son nom du terme latin "mille", qui signifie "mille". Un mil est un millième de pouce.
- Qu'est-ce que l'élévation de température dans ce contexte ? L'élévation de température est la différence entre la température de fonctionnement maximale de sécurité de votre PCB et sa température de fonctionnement habituelle.
- Cette calculatrice a-t-elle une limite à la quantité de courant pour laquelle elle peut calculer la largeur ? Oui. Sur la base des formules, l'outil ne peut calculer qu'une largeur de trace allant jusqu'à 400 mils, 35 ampères, du cuivre de 0,5 à 3 onces par pied carré et une élévation de température entre 10 et 100 degrés Celsius. La calculatrice extrapole les données lorsqu'elles sont utilisées en dehors de ces plages.
- Pourquoi le calculateur indique-t-il que les largeurs de trace internes doivent être supérieures à celles des traces externes ? Les couches de traces externes ont un transfert de chaleur élevé, tandis que les couches internes ne conduisent pas aussi bien la chaleur, ce qui signifie que les traces internes peuvent stocker plus de chaleur.
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