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PCB

컨덕터-패드 최대 폭 계산기

패드 직경, 피치, 제작자의 최소 클리어런스 등 인접 채널 사이의 채널을 통해 패드에 도달할 수 있는 가장 넓은 컨덕터를 찾으십시오.

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공식

Wmax=PDpad(N+1)CNW_{max} = \frac{P - D_{pad} - (N+1)\,C}{N}

참고: IPC-2221B clearance practice; the clearance value itself is a fabricator rule and is an input here.

W_max적합한 가장 넓은 컨덕터 (mm)
P인접 패드에 대한 센터 투 센터 피치 (mm)
D_pad패드 지름 (mm)
C최소 구리-구리 클리어런스 (mm)
N채널을 통해 라우팅되는 컨덕터

작동 방식

패드에 도달할 수 있는 가장 넓은 컨덕터는 패드에 의해 설정되는 경우가 거의 없습니다.진입 경로 양쪽의 간격에 의해 설정되며, 그 간격은 인접 패드와 제작자의 클리어런스 규칙에 따릅니다.

각 패드는 각 패드의 반경만 패드 사이의 간격에 기여하기 때문에 주어진 피치에 인접한 두 패드는 피치 채널 하나당 전체 패드 직경의 한 채널보다 작아집니다.해당 채널을 통해 컨덕터를 라우팅하려면 각 면의 패드까지 한 번의 클리어런스와 인접한 각 컨덕터 쌍 사이에 한 번의 클리어런스가 필요합니다. 따라서 N 컨덕터에는 총 N+1개의 클리어런스가 필요합니다.남은 것은 무엇이든지 간에 균등하게 분배됩니다.

클리어런스는 물리 상수가 아니라 작업 규칙입니다. 그래서 여기서 클리어런스는 산술에 묻혀 있는 상수가 아니라 입력값입니다.제작자는 서로 다르며, 공식 안에 숨겨져 있는 하우스 룰이 있으면 매장에서는 해당 페이지에 그 이유를 설명하지 않아도 거부할 수 있는 숫자가 나옵니다.제작자의 최소값을 입력하면 해답은 제작자의 몫입니다.

클리어런스만으로는 채널을 초과할 경우 지오메트리는 해결책이 없습니다.이 경우 너비가 음수인 것이 아니라 바인딩할 제약 조건의 이름을 붙이는 것이 적절하지 않은 것으로 보고되고 있습니다. 즉, 음의 치수를 숫자로 표현하면 조립이 불가능한 보드가 제작 단계에 도달하게 됩니다.

동일한 산술이 그 반대의 질문에 대한 답을 제시합니다.패드 직경이 트레이스 너비가 아닌 자유 변수인 경우 최대 패드 직경 계산기는 동일한 형상에서 구합니다.

계산 예제

0.6mm 피치 (일반적인 스루홀 커넥터 풋프린트) 에 0.6mm 패드를 장착하고 제작사 최소 간격이 0.15mm인 상태에서 도체 하나를 연결하세요.

두 패드 사이의 채널은 피치에서 패드 직경 하나를 뺀 값입니다.

1.27 − 0.6 = 0.67 밀리미터

도체 하나에는 패드의 양쪽에 클리어런스가 필요하므로 두 개의 클리어런스가 필요합니다.

(1 + 1) × 0.15 = 0.30 밀리미터

떠나는 중:

0.67 − 0.30 = 0.37 밀리미터

따라서 0.37mm 트레이스가 가장 넓은 것이 적합하며 구리가 채널의 55.2% 를 차지합니다.

이는 그 어떤 표준 프로세스보다 훨씬 넉넉한 편입니다.이제 두 컨덕터를 같은 채널로 대신 라우팅하세요.클리어런스 요구량은 0.45mm의 세 개의 클리어런스로 증가하여 두 트레이스 간에 0.22mm를 공유하게 됩니다 (각각 0.11mm).미세 선 공정에서도 여전히 제작이 가능하지만 더 이상 일상적이지 않으며 두 번째 도체는 자체 너비보다 훨씬 비쌉니다.

동일한 0.6mm 패드로 피치를 0.8mm로 조이면 채널이 0.2mm로 떨어집니다.0.15mm의 두 클리어런스에는 채널 홀드보다 큰 0.3mm가 필요하므로 아무 것도 맞지 않습니다. 그리고 바인딩되는 제약은 트레이스가 아니라 클리어런스입니다.

실용적인 팁

  • 라우팅 후가 아니라 커넥터 풋프린트를 커밋하기 전에 확인하십시오.패드 직경은 초기에 교체하기 쉽고 늦게 변경하기는 어렵습니다.
  • 결과가 약 0.1mm 미만인 경우 벌금 할증료가 부과될 것으로 예상되며, 0.075mm 미만이면 제작자가 고급 기술로 간주하지 않거나 견적을 받을 것으로 예상됩니다.
  • 두 컨덕터가 패드 사이에 맞지 않을 경우 두 컨덕터를 프로세스 한계까지 축소하는 대신 내부 레이어에 하나를 배선하는 것이 좋습니다.
  • 클리어런스를 조이기 전에 패드를 수축시키십시오.클리어런스는 매장에서 보관할 수 있는 값이고, 패드는 여러분이 선택한 것입니다.
  • 엇갈린 그리드의 대각선을 포함하여 어느 방향으로든 가장 가까운 이웃의 피치를 가져옵니다. 이것이 바로 바인딩되는 격자의 대각선입니다.
  • 이 계산기, BGA 브레이크 아웃 계산기 및 최대 패드 직경 계산기에서 동일한 제작자 클리어런스 수치를 사용하여 세 가지가 일치하도록 합니다.

흔한 실수

  • 패드 지름을 두 번 빼기.각 패드는 반지름만 패드 사이의 간격에 기여하므로 피치의 전체 지름은 둘이 아니라 한 개만 손실됩니다.
  • 각 추가 도체에는 자체 너비뿐만 아니라 추가 클리어런스가 필요하다는 사실을 잊어버리세요.미세한 피치에서는 이러한 추가 클리어런스가 트레이스 자체보다 큰 경우가 많습니다.
  • 다른 제작자의 하우스 클리어런스 규칙 사용숫자는 공장 역량에 따라 달라지므로 보드를 만들 때 사용할 수 있는 숫자를 사용하세요.
  • 부정적인 결과를 매우 얇은 흔적으로 읽습니다.산술 결과가 음수로 나오면 해당 지오메트리가 존재하지 않는 것이므로 이 계산기는 이를 보고하지 않고 거부합니다.
  • 구리보다 작을 수 있는 마스크 개구부를 고려하지 않고 솔더마스크가 정의한 패드에 결과를 적용합니다.

자주 묻는 질문

채널이 두 패드 사이를 흐르고 각 패드의 반경만 간격에 영향을 미치기 때문입니다.피치에서 전체 지름의 1을 뺀 값은 두 피치 사이의 가장자리 간 거리입니다.
네.제작사는 저마다 다르며, 공식에 묻혀 있는 하우스 룰이 있더라도 해당 매장에서는 그 이유를 설명하지 않아도 거부할 수 있습니다.제작자 번호를 입력하면 결과는 제작자의 것입니다.
바인딩되는 제약 조건을 알려줍니다.일반적으로 고정 방법은 클리어런스를 더 꽉 조이는 것보다 작은 패드를 사용하는 것입니다. 왜냐하면 클리어런스는 매장에서 실제로 잡을 수 있는 크기이고 패드는 사용자가 선택했기 때문입니다.
예. 지오메트리는 동일합니다.특히 BGA 배열의 경우 브레이크아웃 계산기를 사용하세요. 이 계산기는 대각선 이스케이프 케이스를 추가하고 레이어가 이스케이프할 수 있는 행 수를 보고합니다.
양쪽에 클리어런스가 필요하기 때문입니다.한 컨덕터에서 두 컨덕터로 이동하면 클리어런스가 하나 더 추가되고 트레이스 너비가 하나 더 늘어납니다. 미세 피치에서는 두 개의 비용 중 더 큰 비용입니다.

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