วิธีที่ดีในการทาทองแดงกับ PCB

การเคลือบทองแดงเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบ PCB ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบ PCB ในประเทศหรือ Protel ต่างประเทศ PowerPCB มีฟังก์ชันการเคลือบทองแดงอัจฉริยะ แล้วเราจะใช้ทองแดงได้อย่างไร

 

 

 

สิ่งที่เรียกว่าการเททองแดงคือการใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้บน PCB เป็นพื้นผิวอ้างอิงแล้วเติมด้วยทองแดงที่เป็นของแข็ง พื้นที่ทองแดงเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าการเติมทองแดง ความสำคัญของการเคลือบทองแดงคือการลดความต้านทานของสายดินและปรับปรุงความสามารถในการป้องกันการรบกวน ลดแรงดันไฟฟ้าตกและปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟ การต่อสายดินยังช่วยลดพื้นที่ลูปอีกด้วย

เพื่อให้ PCB ไม่มีการบิดเบี้ยวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างการบัดกรี ผู้ผลิต PCB ส่วนใหญ่ยังต้องการให้นักออกแบบ PCB เติมพื้นที่เปิดของ PCB ด้วยสายทองแดงหรือสายกราวด์ที่มีลักษณะคล้ายตาราง หากใช้การเคลือบทองแดงอย่างไม่เหมาะสม ผลที่ได้จะไม่คุ้มกับการสูญเสีย การเคลือบทองแดงมี “ข้อดีมากกว่าข้อเสีย” หรือ “อันตรายมากกว่าข้อดี” หรือไม่?

ทุกคนรู้ดีว่าความจุแบบกระจายของการเดินสายไฟของแผงวงจรพิมพ์จะทำงานที่ความถี่สูง เมื่อความยาวมากกว่า 1/20 ของความยาวคลื่นที่สอดคล้องกันของความถี่เสียง ผลกระทบของเสาอากาศจะเกิดขึ้น และเสียงจะถูกปล่อยออกมาผ่านสายไฟ หากมีการเททองแดงที่มีการลงกราวด์ไม่ดีใน PCB การเททองแดงจะกลายเป็นเครื่องมือในการแพร่กระจายสัญญาณรบกวน ดังนั้นในวงจรความถี่สูงอย่าคิดว่าสายดินจะต่อกับกราวด์ นี่คือ "สายกราวด์" และต้องน้อยกว่า แล/20 เจาะรูในการเดินสายไฟไปที่ "กราวด์ที่ดี" ด้วยระนาบกราวด์ของบอร์ดหลายชั้น หากใช้การเคลือบทองแดงอย่างเหมาะสม การเคลือบทองแดงไม่เพียงเพิ่มกระแสเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสองประการในการป้องกันสัญญาณรบกวนอีกด้วย

โดยทั่วไปมีสองวิธีพื้นฐานในการเคลือบทองแดง ได้แก่ การเคลือบทองแดงในพื้นที่ขนาดใหญ่และทองแดงแบบกริด มักถูกถามว่าการเคลือบทองแดงในพื้นที่ขนาดใหญ่ดีกว่าการเคลือบทองแดงแบบกริดหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องดีที่จะสรุป ทำไม การเคลือบทองแดงในพื้นที่ขนาดใหญ่มีฟังก์ชันสองประการในการเพิ่มกระแสและการป้องกัน อย่างไรก็ตาม หากใช้การเคลือบทองแดงในพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการบัดกรีแบบคลื่น บอร์ดอาจยกขึ้นและทำให้เกิดฟองได้ ดังนั้นสำหรับการเคลือบทองแดงในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะมีการเปิดร่องหลายร่องเพื่อบรรเทาอาการพองของฟอยล์ทองแดง ตารางที่หุ้มทองแดงบริสุทธิ์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการป้องกัน และผลของการเพิ่มกระแสจะลดลง จากมุมมองของการกระจายความร้อน ตารางนั้นดี (ช่วยลดพื้นผิวความร้อนของทองแดง) และมีบทบาทบางอย่างในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ควรชี้ให้เห็นว่าตารางประกอบด้วยร่องรอยในทิศทางที่เซ เรารู้ว่าสำหรับวงจร ความกว้างของรอยเส้นมี "ความยาวทางไฟฟ้า" ที่สอดคล้องกันสำหรับความถี่การทำงานของแผงวงจร (ขนาดจริงหารด้วย มีความถี่ดิจิทัลที่สอดคล้องกับความถี่ในการทำงาน โปรดดูรายละเอียดในหนังสือที่เกี่ยวข้อง ). เมื่อความถี่ในการทำงานไม่สูงมาก ผลข้างเคียงของเส้นตารางอาจไม่ชัดเจน เมื่อความยาวของไฟฟ้าตรงกับความถี่ในการทำงานก็จะแย่มาก พบว่าวงจรทำงานไม่ถูกต้องเลยและสัญญาณที่รบกวนการทำงานของระบบก็ถูกส่งไปทุกที่ ดังนั้นสำหรับเพื่อนร่วมงานที่ใช้กริด ข้อเสนอแนะของผมคือให้เลือกตามสภาพการทำงานของแผงวงจรที่ออกแบบไว้ อย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นวงจรความถี่สูงจึงมีข้อกำหนดสูงสำหรับกริดอเนกประสงค์สำหรับป้องกันการรบกวนและวงจรความถี่ต่ำ วงจรที่มีกระแสขนาดใหญ่ ฯลฯ มักใช้และเป็นทองแดงที่สมบูรณ์

 

เราต้องให้ความสนใจกับประเด็นต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการของการเททองแดงในการเททองแดง:

1. หาก PCB มีหลายบริเวณ เช่น SGND, AGND, GND ฯลฯ ตามตำแหน่งของบอร์ด PCB ควรใช้ "กราวด์" หลักเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเททองแดงอย่างอิสระ กราวด์ดิจิทัลและกราวด์อะนาล็อกแยกออกจากการเททองแดง ในเวลาเดียวกัน ก่อนที่ทองแดงจะเท ขั้นแรกให้เพิ่มการเชื่อมต่อพลังงานที่สอดคล้องกัน: 5.0V, 3.3V ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ รูปหลายเหลี่ยมหลายเหลี่ยมที่มีรูปร่างแตกต่างกันจะถูกสร้างขึ้นเป็นโครงสร้าง

2. สำหรับการเชื่อมต่อจุดเดียวกับกราวด์ที่แตกต่างกัน วิธีคือเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทาน 0 โอห์ม เม็ดแม่เหล็ก หรือตัวเหนี่ยวนำ

3. หุ้มด้วยทองแดงใกล้กับคริสตัลออสซิลเลเตอร์ ออสซิลเลเตอร์คริสตัลในวงจรเป็นแหล่งปล่อยความถี่สูง วิธีการคือการหุ้มคริสตัลออสซิลเลเตอร์ด้วยทองแดง จากนั้นจึงกราวด์เปลือกของคริสตัลออสซิลเลเตอร์แยกกัน

4. ปัญหาเกาะ (เขตตาย) ถ้าคุณคิดว่ามันใหญ่เกินไป การกำหนดพื้นที่ผ่านและเพิ่มเข้าไปจะไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก

5. ที่จุดเริ่มต้นของการเดินสายไฟ ควรปฏิบัติต่อสายกราวด์เหมือนกัน เมื่อเดินสายไฟควรเดินสายดินให้ดี ไม่สามารถเพิ่มพินกราวด์ได้โดยการเพิ่มจุดแวะ ผลกระทบนี้แย่มาก

6. ไม่ควรให้มีมุมแหลมคมบนกระดาน (<=180 องศา) เนื่องจากจากมุมมองของแม่เหล็กไฟฟ้า สิ่งนี้ถือเป็นเสาอากาศส่งสัญญาณ! จะมีผลกระทบต่อสถานที่อื่นเสมอไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ฉันแนะนำให้ใช้ขอบของส่วนโค้ง

7. อย่าเททองแดงในพื้นที่เปิดของชั้นกลางของบอร์ดหลายชั้น เพราะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะทำให้ทองแดงนี้เป็น "ดินดี"

8. โลหะภายในอุปกรณ์ เช่น หม้อน้ำโลหะ แถบเสริมโลหะ ฯลฯ จะต้อง "ต่อสายดินอย่างดี"

9. บล็อกโลหะกระจายความร้อนของตัวควบคุมสามเทอร์มินัลจะต้องต่อสายดินอย่างดี แถบแยกกราวด์ใกล้กับคริสตัลออสซิลเลเตอร์จะต้องต่อสายดินอย่างดี กล่าวโดยย่อ: หากจัดการกับปัญหาการต่อสายดินของทองแดงบน PCB ถือว่า "ข้อดีมีมากกว่าข้อเสีย" อย่างแน่นอน สามารถลดพื้นที่ส่งคืนของสายสัญญาณและลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของสัญญาณออกสู่ภายนอก