최대 패드 직경 계산기
인접 패드 사이에 도체가 배선되어 있든 없든 제작자의 여유 공간을 유지하면서 부품 피치에 맞는 가장 큰 패드를 찾으십시오.
공식
참고: IPC-2221B clearance practice; the clearance value is a fabricator rule supplied as an input.
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
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