當(dāng)涉及到PCB 設(shè)計(jì)時(shí),PCB 走線電流容量帶來的限制是至關(guān)重要的。雖然IPC-2221通用設(shè)計(jì)指南是一個(gè)很好的起點(diǎn),但 PCB 走線寬度計(jì)算器提供了可用于電路板設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確值。
PCB上一條走線的電流容量由走線寬度、走線厚度、所需的最大溫升、走線是內(nèi)層還是外層以及是否被阻焊層覆蓋等參數(shù)決定。
在本文中,我們將討論:
PCB走線寬度
PCB走線載流能力
大電流PCB
大電流 PCB 布局指南
高電流 PCB 的設(shè)計(jì)技巧
PCB走線寬度計(jì)算器
什么是PCB走線寬度?
PCB走線或PCB走線是PCB上的銅導(dǎo)體,在PCB表面?zhèn)鲗?dǎo)信號。它是蝕刻后留下的銅箔平坦、狹窄的部分。流經(jīng)銅跡線的電流會產(chǎn)生大量熱量。正確校準(zhǔn)的 PCB 走線寬度和厚度有助于最大限度地減少電路板中的熱量積聚。走線越寬,電流電阻越低,熱量積聚越少。如下圖所示,PCB 走線寬度是走線的水平尺寸,而厚度是走線的垂直尺寸。
PCB走線結(jié)構(gòu)
PCB 的開發(fā)總是從默認(rèn)的走線寬度開始。但是這樣的默認(rèn)走線寬度并不總是適合所需的 PCB。這是因?yàn)槟枰ㄟ^考慮走線的電流承載能力來決定走線寬度。
確定正確的走線寬度時(shí)需要考慮幾個(gè)因素:
銅層厚度——銅層厚度是 PCB 上的實(shí)際走線厚度。高電流 PCB 的默認(rèn)銅厚度約為 1 盎司(35 微米)至 2 盎司(70 微米)
的TRAC的截面積? -在PCB上更高的功率要求,需要具有更高的橫截面面積的痕跡。這與走線寬度成正比。
走線的位置——底部或頂部或內(nèi)層
你如何設(shè)計(jì)大電流PCB?
數(shù)字、射頻和電源電路主要處理或傳輸?shù)凸β市盘?。這些應(yīng)用的銅重量為 1-2oz,承載電流為 mA 至 1A 或 2A。一些應(yīng)用(例如電機(jī)控制)需要高達(dá) 50A 的電流,這將需要 PCB 上的銅重量更大和走線寬度更大。
針對高電流要求的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法是加寬銅跡線并將跡線的厚度增加到 2oz。這將增加電路板上的空間要求以及電路板上的層數(shù)。
大電流 PCB 布局指南
這些是設(shè)計(jì)和制造高電流 PCB 的指南:
大電流走線短
走線長意味著線阻值高,并且還承載大電流,從而導(dǎo)致更大的功率損耗。由于功率損耗會產(chǎn)生熱量,因此電路板壽命會縮短。因此,保持承載大電流的走線盡可能短是至關(guān)重要的。
計(jì)算具有適當(dāng)溫升的走線寬度
走線寬度是諸如電阻和通過它的電流以及允許的溫升等變量的函數(shù)。按照慣例,允許溫度比環(huán)境溫度 25°C 高 10°C。在電路板材料和設(shè)計(jì)允許的情況下,甚至可以允許 20°C 的溫升。
將敏感元件與熱隔離
電壓基準(zhǔn)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器和運(yùn)算放大器等一些電子元件對溫度變化很敏感。當(dāng)此類組件受熱時(shí),它們的信號會發(fā)生變化。
眾所周知,大電流板會產(chǎn)生熱量,因此上述組件需要與熱點(diǎn)進(jìn)行一定程度的熱隔離。您可以通過電路板切口和提供散熱連接來做到這一點(diǎn)。
去除阻焊層
為了增加走線的電流能力,您可以去除暴露下面銅的阻焊層。然后可以在跡線上添加額外的焊料,這將增加其厚度并降低電阻。這將允許更多電流流過走線,而不會增加走線寬度或產(chǎn)生額外銅厚的成本。
在高電流組件下使用銅皮
現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 和處理器采用球柵陣列(BGA) 和線柵陣列 (LGA) 封裝,并且具有高電流要求。為了實(shí)現(xiàn)高電流,您可以在芯片正下方放置方形多邊形,然后向下放置通孔并連接到它們。然后,您可以將多邊形覆銅通過過孔到粗電源線或電源平面。
IC 下的銅皮
將內(nèi)部層用于高電流路徑
當(dāng) PCB 的外層沒有用于厚走線的空間時(shí),您可以在內(nèi)部板層中進(jìn)行實(shí)心填充。接下來,您可以使用過孔連接到外層上的高電流設(shè)備。
添加銅條以獲得非常高的電流
對于電流超過 100A 的電動汽車和大功率逆變器,銅線可能不是傳輸功率和信號的最佳方式。在這種情況下,您可以使用可以焊接到 PCB 焊盤上的銅母線。銅母線的厚度比走線厚得多,可以根據(jù)需要承載高電流,而不會出現(xiàn)任何發(fā)熱問題。
母線上的PCB
對承載大電流的多層上的多條走線使用過孔縫合
當(dāng)走線不能在單層中承載所需的電流時(shí),走線可以在多個(gè)層上布線,并通過縫合連接各層。在兩層走線厚度相同的情況下,這將增加載流能力。
什么是 PCB 走線寬度計(jì)算器?
走線寬度取決于很多因素,如銅層厚度、走線位置的長度等,很難手動計(jì)算出準(zhǔn)確的值。這就是為什么大多數(shù)制造 PCB 的企業(yè)都提供計(jì)算走線寬度的工具的原因。PCB 走線寬度計(jì)算器是一種工具,它考慮了上述所有因素,以提供所需走線寬度的準(zhǔn)確值。
根據(jù) IPC-2221 印制板設(shè)計(jì)通用標(biāo)準(zhǔn),PCB 走線電流限制可進(jìn)一步分為內(nèi)部導(dǎo)體和外部導(dǎo)體。下面給出的圖表顯示了與跡線寬度相關(guān)的不同變量之間的關(guān)系。這些變量是跡線橫截面積、溫升以及外部導(dǎo)體和內(nèi)部導(dǎo)體的最大載流能力。
電流對比 外部導(dǎo)體的橫截面圖
導(dǎo)體寬度 Vs橫截面圖
電流對比 內(nèi)導(dǎo)體的橫截面圖
根據(jù)圖表,計(jì)算載流量的公式如下:
I = K ΔT 0.44 A 0.75
K = 0.024 內(nèi)層走線和 0.048 外層走線
ΔT = 以°C 為單位的最大溫差
A = 銅線的橫截面積,單位為 mil2
I = 電流承載能力(安培)
現(xiàn)有的 PCB 走線寬度計(jì)算器仍然基于圖表中的數(shù)據(jù)和上面給出的公式。它們可作為 PCB 設(shè)計(jì)人員非常精確地計(jì)算走線寬度的便捷工具。此表中提到了溫升 10°C 時(shí) 2oz 銅的最大載流能力。
最大電流容量(安培)外層的最小走線寬度 (mil)內(nèi)層的最小走線寬度 (mil)
219.9520.03
466.5966.86
6134.78135.34
8222.28223.21
10327.68329.05
結(jié)論
在確定走線電流容量時(shí),有復(fù)雜的因素在起作用。但是,PCB 設(shè)計(jì)人員可以依靠走線厚度計(jì)算器的可靠性來幫助有效地設(shè)計(jì)電路板。獲得正確的走線寬度及其載流能力對于設(shè)計(jì)可靠且高性能的 PCB 大有幫助?! ?/p>
評論
查看更多