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최대 패드 직경 계산기

인접 패드 사이에 도체가 배선되어 있든 없든 제작자의 여유 공간을 유지하면서 부품 피치에 맞는 가장 큰 패드를 찾으십시오.

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공식

Dmax=P(N+1)CNWD_{max} = P - (N+1)\,C - N\,W

참고: IPC-2221B clearance practice; the clearance value is a fabricator rule supplied as an input.

D_max맞는 가장 큰 패드 (mm)
P센터 투 센터 피치 (mm)
C최소 구리-구리 클리어런스 (mm)
N인접 패드 사이에 라우팅된 컨덕터
W각 컨덕터의 너비 (mm)

작동 방식

이것은 두 패드 사이의 틈에 무엇이 들어가는지 묻는 것을 보완하는 것입니다. 애초에 피치가 허용하는 패드의 양을 묻는 것입니다.

인접한 두 패드는 피치를 공유하고 각 패드는 지름의 절반을 차지합니다. 따라서 두 패드가 함께 전체 지름의 절반을 차지합니다.두 패드 사이에 아무 것도 라우팅되지 않은 상태에서 하나의 클리어런스로 패드 가장자리가 분리되며, 가장 큰 패드는 피치에서 해당 클리어런스를 뺀 값입니다.

패드 사이로 라우팅되는 모든 컨덕터는 자체 너비보다 더 비쌉니다.도체 양쪽에 무엇이 있는지 가려야 하므로 도체 하나를 추가하는 데 트레이스 폭 1개와 여유 공간 1개가 추가로 소모됩니다.미세 피치 부품에서는 두 부품 중 더 큰 클리어런스가 더 큰 경우가 많습니다.

클리어런스와 컨덕터가 이미 피치를 초과한 경우 맞는 패드가 없으며 결과는 둘 중 어느 것이 원인인지 음의 직경으로 보고하는 것이 아니라 알 수 있습니다.

답은 권장 사항이 아니라 상한선입니다.패드가 클수록 솔더 조인트 강도와 패드 접착력이 향상되고, 제작업체는 구멍을 뚫을 때 더 많은 등록 마진을 얻을 수 있습니다.또한 배선 공간을 없애주고 미세 피치 표면 실장 부품의 경우 솔더 브리징을 촉진할 수 있습니다.이 계산을 통해 얻을 수 있는 것은 지출해야 하는 여유 공간이며, 이를 알면 의도적으로 비용을 지출할 수 있습니다.

모든 클리어런스 질문과 마찬가지로 규칙은 공식이 아닌 제작자의 것이므로 여기에 입력된 내용입니다.

계산 예제

1.27mm 피치 (일반적인 0.05인치 스루홀 그리드) 를 사용하십시오. 제작업체의 최소 간격은 0.15mm이고 패드 사이에는 아무 것도 라우팅되지 않습니다.

D_최대 = 1.27 − (0 + 1) × 0.15 − 0 = 1.12 밀리미터

따라서 패드는 최대 1.12mm까지 맞으며 가장자리 사이에 0.15mm의 간격이 남습니다.패드는 피치의 88.2% 를 차지하는데, 계산기는 이 피치의 88.2% 를 차지합니다. 이 비율이면 이 레이어에 있는 패드 사이를 이동할 공간이 남지 않습니다.

이제 0.15mm 컨덕터 하나를 그 사이에 배선하십시오.클리어런스 수가 1에서 2로 증가하고 컨덕터에 자체 너비가 추가됩니다.

D_Max = 1.27 − 2 × 0.15 − 1 × 0.15 = 0.82 mm

패드가 0.30mm 떨어지는데, 이는 트레이스 자체가 차지하는 공간의 두 배입니다.이는 그 자체로 여분의 클리어런스가 느껴지는 것이며, 이 계산에서 가장 흔하게 나타나는 놀라움 중 하나입니다.

0.3mm 클리어런스로 피치를 0.25mm로 좁히면 클리어런스만 피치를 초과할 수 있습니다.패드가 전혀 맞지 않아 계산기에 맞는 지름이 음수인 것이 아니라 맞다고 나와 있습니다.

실용적인 팁

  • 이를 사용하여 헤드룸을 찾은 다음 한계까지 크기를 조정하지 말고 그 아래에 있는 패드를 신중하게 선택하세요.
  • 나중에 패드 사이를 라우팅할 계획이라면 지금 컨덕터를 포함시키십시오. 개조하려면 패드 직경의 트레이스 너비의 두 배가 소요됩니다.
  • 드릴 패드의 경우 환형 링 요구 사항도 확인하십시오. 여기서 최대값은 등록 한도가 아니라 클리어런스 한계입니다.
  • 어느 방향으로든 가장 가까운 이웃의 피치를 가져가세요.그림의 주축에 있는 공간이 아닌 경우가 많지만, 지그재그로 쌓인 공간에 말이죠.
  • 패드-피치 비율이 약 0.85 이상인 경우 다른 레이어로 라우팅할 계획을 세우세요. 이 레이어는 꽉 찬 레이어입니다.
  • 클리어런스 수치를 브레이크아웃 및 패드 엔트리 계산에 사용된 수치와 일관되게 유지하여 단일 매장 규칙과 비교하여 전체 풋프린트를 점검하십시오.

흔한 실수

  • 패드 사이의 컨덕터가 너비에 불과하다고 가정하면양면에 클리어런스가 필요하기 때문에 너비와 추가 클리어런스가 필요합니다.
  • 최대 크기를 권장 크기로 취급합니다.천장과 같아서 천장에 있는 패드는 라우팅 공간을 남기지 않으며, 미세 피치 부품에서는 브리징을 유도합니다.
  • 패드 반경 2개와 클리어런스 1개를 각각 빼기패드가 합쳐져 하나의 전체 지름을 사용하므로 산술은 피치에서 직경을 뺀 값입니다.
  • 스태거드 배열의 직교 피치 사용.가장 가까운 이웃은 바인딩하는 이웃이며, 지그재그 그리드에서는 대각선일 수 있습니다.
  • 자체 등록 허용 오차가 있는 마스크 형상을 확인하지 않고 솔더마스크 정의 패드에 구리 클리어런스를 적용합니다.

자주 묻는 질문

한 번이 아니라 두 번의 클리어런스가 필요하기 때문입니다.트레이스는 양쪽 패드에서 떨어지지 않아야 하므로 트레이스를 추가하면 자체 너비와 추가 클리어런스가 소모됩니다. 이는 종종 미세 피치 부품의 트레이스 너비 자체보다 더 많이 소모됩니다.
아니요.이것은 권장 사항이 아니라 상한선입니다.패드가 클수록 솔더 조인트의 신뢰성과 패드 접착력이 향상되지만 라우팅 공간이 없어지고 미세 피치 부품에 브리징이 촉진될 수 있습니다.이를 사용하여 헤드룸이 얼마나 있는지 확인할 수 있습니다.
가장 가까운 이웃을 사용하십시오. 해당 이웃이 바인딩되기 때문입니다.정사각형 격자에서는 직교 피치이고, 엇갈린 배열에서는 대각선이 더 가까울 수 있습니다.
아니요. 인접 패드 간의 클리어런스 제한입니다.환형 링은 패드와 자체 구멍 사이의 등록 요건이며, 패드스택 계산기가 이를 처리합니다.
계산기는 바인딩 제약 조건의 이름을 지정합니다.클리어런스만으로는 피치를 초과할 경우 패드 지오메트리가 도움이 되지 않으므로 피치나 프로세스를 변경해야 합니다.

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