{"id":45021,"date":"2021-03-19T11:51:54","date_gmt":"2021-03-19T03:51:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pcbitalian.com\/?p=45021"},"modified":"2021-07-23T10:56:29","modified_gmt":"2021-07-23T02:56:29","slug":"PCB-a-Corrente-Elevata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pcbitalian.com\/PCB-a-Corrente-Elevata.html","title":{"rendered":"PCB a Corrente Elevata\u2013 Come Progettare e Ottimizzare per Renderlo Perfetto"},"content":{"rendered":"\n

Informazioni su PCB a Corrente Elevata, Arriva sempre il momento in cui avrai bisogno di un PCB<\/a>\u00a0per condurre correnti pi\u00f9 elevate del normale. Il trasferimento di correnti elevate sul PCB necessita di alcune modifiche e regole di progettazione.<\/p>\n\n\n\n

Il presente articolo si concentrer\u00e0 per l\u2019appunto su tutto ci\u00f2 che devi sapere per progettare un PCB a corrente elevata.<\/p>\n\n\n\n

1<\/strong>\u3001<\/strong>Fattori di Base Che Interessano PCB a Corrente Elevata <\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Come regola generale, i fattori riportati di seguito sono i fattori fondamentali da considerare per la progettazione di una scheda a corrente elevata.<\/p>\n\n\n\n

Larghezza della Traccia<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Uno dei fattori primari che specificano la quantit\u00e0 di corrente che una traccia pu\u00f2 condurre sar\u00e0 la sua larghezza.<\/p>\n\n\n\n

Le tracce con una larghezza maggiore saranno in grado di condurre pi\u00f9 corrente. In generale, nel caso di una scheda con spessore di rame standard \u00e8 buon costume assumere una larghezza di traccia di 1 mm per Amp di corrente richiesta.<\/p>\n\n\n\n

Come puoi osservare, se una traccia deve condurre 10 ampere ci\u00f2 risulta illogico e un percorso del genere tenderebbe ad occupare molto spazio.<\/p>\n\n\n\n

Spessore del Rame<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Lo spessore del rame<\/a>\u00a0costituisce lo spessore reale delle tracce che si trovano su un PCB. Lo spessore predefinito del rame \u00e8 solitamente di 17,5 micron. Spessori di rame maggiori possono oscillare tra 35 e 50 micron. Maggiore \u00e8 lo spessore del rame, minore deve essere la larghezza della traccia per condurre lo stesso quantitative di corrente. Un maggiore spessore del rame avr\u00e0 un costo aggiuntivo, ma pu\u00f2 aiutare a risparmiare spazio sulle schede poich\u00e9, con una viscosit\u00e0 maggiore, la larghezza della traccia richiesta \u00e8 molto inferiore.<\/p>\n\n\n\n

Capacit\u00e0 Tecniche del Produttore<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Come sempre, hai la possibilit\u00e0 di progettare solamente una scheda che il tuo produttore di schede sar\u00e0 in grado di produrre.<\/p>\n\n\n\n

Nelle schede a corrente elevata, i fattori riportati di seguito costituiscono quanto di fondamentale vi \u00e8 da esaminare nell\u2019ambito delle capacit\u00e0 <\/a>tecniche del produttore.<\/p>\n\n\n\n

1. Lo spessore del rame per gli strati esterni – ossia i due strati pi\u00f9 esterni sulla scheda, il superiore e l\u2019inferiore. Il produttore fornir\u00e0 informazioni sullo spessore del rame sugli strati esterni (solitamente misurato in micron o oz) da produrre.<\/p>\n\n\n\n

2. Spessore del rame degli strati interni: fa riferimento ai limiti di spessore del rame sugli strati interni e spesso gli strati interni devono sopportare correnti elevate, specialmente per contenitori quali BGA.<\/p>\n\n\n\n

Oltre a questi due fattori, deve essere prestata attenzione anche al tipo di temperatura del materiale della scheda che il produttore pu\u00f2 offrire. I pi\u00f9 popolari sono TG150, TG138, ecc.<\/p>\n\n\n\n

Calore Generato<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Infine, l’unico elemento che concorrer\u00e0 a determinare la longevit\u00e0 della scheda e dei componenti \u00e8 il calore generato da una traccia a corrente elevata su un PCB.<\/p>\n\n\n\n

La potenza dissipata in watt pu\u00f2 essere calcolata come prodotto tra la resistenza della traccia ed il quadrato della corrente che la attraversa.<\/p>\n\n\n\n

Ossia, P = I2R.<\/p>\n\n\n\n

Questo valore teoricamente dovrebbe essere pi\u00f9 basso possibile, ma anche tracce spesse hanno una resistenza specifica e quando si conducono grandi correnti, la perdita di potenza cresce in modo significativo e la traccia si riscalda.<\/p>\n\n\n\n

I punti caldi nel PCB possono quindi portare alla<\/a> deformazione della scheda e al distacco degli strati, il che porta a potenziali crepe.<\/p>\n\n\n\n

\"PCB<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Immagine 1: Un pacchetto QFN con un grande pad dissipatore di calore<\/p>\n\n\n\n

2<\/strong>\u3001<\/strong>Linee Guida per Layout di Corrente Elevata<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Nella predisposizione di piastre a corrente elevata \u00e8 necessario seguire alcune linee guida specifiche. Maggiori dettagli in merito sono riportati di seguito.<\/p>\n\n\n\n

Mantenere le Tracce a Corrente Elevata Corte  <\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Una traccia lunga sar\u00e0 caratterizzata da una resistenza maggiore. Se poi questo aspetto \u00e8 combinato con la conduzione di una grande quantit\u00e0 di corrente allora si avr\u00e0 una cospicua perdita di potenza dal punto di vista qualitativo.<\/p>\n\n\n\n

Per questo motivo, la perdita di potenza pu\u00f2 generare molto calore, riducendo la durata della scheda.<\/p>\n\n\n\n

Quindi \u00e8 importantissimo far s\u00ec che i percorsi di corrente estesi siano pi\u00f9 brevi possibile.<\/p>\n\n\n\n

Calcolare Le Larghezze delle Tracce con un Appropriato Aumento di Temperatura<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

L’ampiezza di una traccia va in funzione di alcuni parametri come la corrente che la attraversa, la resistenza e l’aumento di temperatura permesso.<\/p>\n\n\n\n

Un valore rigido dell’aumento di temperatura permesso si aggira ai10\u00b0C. Tuttavia, ci\u00f2 porta a una larghezza della traccia estremamente elevata. Qualora il tuo progetto e il materiale della scheda sono in grado di sostenere temperature pi\u00f9 elevate, \u00e8 possibile avere un aumento della temperatura di 20 \u00b0C, avendo bisogno cos\u00ec di una traccia di larghezza inferiore per la stessa corrente.<\/p>\n\n\n\n

Ulteriori aumenti di temperatura consentiti possono essere considerati quando si ipotizza che il prodotto venga utilizzato in un ambiente ove la temperatura ambiente non \u00e8 troppo elevata.<\/p>\n\n\n\n

Sta isolando termicamente i componenti sensibili dal calore.<\/strong>  <\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Diversi componenti elettronici, quali convertitori da analogico a digitale, riferimenti di tensione e amplificatori operazionali, sono sensibili alle variazioni di temperatura. Il loro segnale pu\u00f2 variare qualora l’elemento si riscalda o si raffredda.<\/p>\n\n\n\n

Poich\u00e9 le schede a corrente elevata producono irrimediabilmente calore, tali componenti devono essere necessariamente isolati termicamente in una certa misura affinch\u00e9 non siano soggetti al calore generato dalla scheda.<\/p>\n\n\n\n

Un modo per farlo \u00e8 quello di non avere un getto poligonale sotto quel componente e predisporre connessioni di scarico termico.<\/p>\n\n\n\n

Un altro metodo consiste nell’avere ritagli della scheda per separare i componenti sensibili dalle parti che generano calore.<\/p>\n\n\n\n

\"Una<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Immagine 2: Una scheda madre PC che conduce correnti elevate al processore<\/p>\n\n\n\n

3<\/strong>\u3001<\/strong>C<\/strong>onsigli di Progettazione per PCB a Corrente Elevata <\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Di seguito, alcuni consigli di progettazione di schede a corrente elevata.<\/p>\n\n\n\n

Rimuovere maschera di saldatura<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Costituisce un modo poco dispendioso o quasi gratuito per incrementare la capacit\u00e0 corrente di una traccia, ed inoltre pu\u00f2 esser rimossa la maschera di saldatura di un percorso, esponendo il rame sottostante. Successivamente si pu\u00f2 aggiungere ulteriore saldatura sulla traccia ed accrescerne lo spessore e l’ingombro, diminuendone la resistenza.<\/p>\n\n\n\n

Questo consentir\u00e0 quindi alla traccia di condurre pi\u00f9 corrente senza aumentarne la larghezza o pagare un extra per lo spessore del rame aggiuntivo.<\/p>\n\n\n\n

\"PCB<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Immagine 3: PCB con una traccia da cui \u00e8 stata rimossa una sezione di maschera di saldatura e poi aggiunta saldatura addizionale<\/p>\n\n\n\n

Utilizzare getti poligonali al di sotto di componenti a corrente elevata.<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Individual components, such as large FPGAs and Processors, have extensive current requirements and many power pins. They also often come in BGA and LGA packages.<\/p>\n\n\n\n

A trick to get enough current to them quickly is to have square polygon pours right under the chip and then having Vias drop down and connecting to them. You can then click the polygon pour to a thick power traces.<\/p>\n\n\n\n

\"PCB<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Immagine 4: Getto Poligonale Grande sotto un chip BGA per capacit\u00e0 elevate di corrente<\/p>\n\n\n\n

Utilizzare strati interni per percorsi a corrente elevata<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Se si esaurisce lo spazio per tracce spesse sugli strati esterni, ci\u00f2 che pu\u00f2 realmente servire \u00e8 avere un riempimento solido in uno strato interno e poi utilizzare via per collegarsi a dispositivi a corrente elevata sugli strati esterni.<\/p>\n\n\n\n

Aggiungere barre di rame per correnti estremamente elevate<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

In applicazioni specifiche quali inverter ad alta potenza e automobili elettriche, la corrente pu\u00f2 spesso arrivare a 100A o pi\u00f9. In questi casi, utilizzare le tracce diventa superfluo.<\/p>\n\n\n\n

Una pratica comune in questo caso \u00e8 quella di fare uso di barre in rame saldabili sui pad di un PCB e che permettono di condurre la maggior parte della corrente elevata. Poich\u00e9 le barre sono molto pi\u00f9 spesse delle tracce su un PCB, possono facilmente prendere rientrare in un ordine di grandezza maggiore rispetto alle normali proposte pur avendo all’incirca la stessa larghezza.<\/p>\n\n\n\n

Aggiungere Vie<\/strong> intermedi<\/strong>e<\/strong> per <\/strong>T<\/strong>racce <\/strong>M<\/strong>ultiple che <\/strong>Conducono<\/strong> correnti <\/strong>Elevate <\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Se una traccia non \u00e8 in grado di condurre la corrente richiesta con un singolo strato, lo stesso percorso pu\u00f2 essere predisposto su un ulteriore strato unendo i due strati. Ci\u00f2 raddoppia con successo la capacit\u00e0 di conduzione di corrente ipotizzando che entrambe le tracce su strati diversi abbiano la stessa larghezza.<\/p>\n\n\n\n

Di seguito riportiamo un video che possa illustrare il processo:<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/youtu.be\/fxC5w3f8FkY<\/a><\/p>\n\n\n\n

4<\/strong>\u3001<\/strong> Cosa Possono Offrire I Nostri PCB per Schede a Corrente Elevata <\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Servizio di Prototipazione Semplice:<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Prima di poter effettuare un ordine definitivo, le schede a corrente elevata spesso hanno bisogno di pi\u00f9 revisioni.<\/p>\n\n\n\n

OurPCB offre un servizio di prototipazione rapida e ti d\u00e0 la possibilit\u00e0 di ordinare online inviando i tuoi progetti ad un costo contenuto e ottenere il tuo PCB fabbricato in breve tempo.<\/p>\n\n\n\n

Siamo in grado di produrre velocemente per soddisfare la consegna in 24 ore di PCB a doppio lato, e 48 ore per schede da 4 a 8 strati.<\/p>\n\n\n\n

Anche una scheda a 10 strati pu\u00f2 essere completata in 120 ore.<\/p>\n\n\n\n

Sistema di Quotazione Online Rapida<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Spesso capita che i clienti debbano attendere un preventivo senza avere nemmeno un’idea del prezzo esatto. OurPCB offre un sistema di preventivi online ove conoscere il costo preciso del tuo PCB. Puoi selezionare opzioni per diversi spessori di rame e il prezzo si aggiorner\u00e0 in tempo reale.<\/p>\n\n\n\n

Materiali di Qualit\u00e0 Superiore<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

OurPCB offre una selezione di materiali PCB in grado di reggere temperature pi\u00f9 elevate e sono ideali per il design a corrente elevata.<\/p>\n\n\n\n

5<\/strong>\u3001<\/strong>Conclusioni<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

I PCB a corrente elevata si fondano su un accorto processo di progettazione e fanno uso efficacemente di tutte le funzionalit\u00e0 e lo spazio disponibile.<\/p>\n\n\n\n

Queste tipologie di schede hanno acquisito man mano sempre pi\u00f9 popolarit\u00e0 negli ultimi tempi e continueranno a farlo.<\/p>\n\n\n\n

Per ulteriori informazioni, puoi contattarci subito e saremo felici di supportarti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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