Präzisions-Leiterplattenherstellung, Hochfrequenz-Leiterplatten, mehrschichtige Leiterplatten und Leiterplattenbestückung.
PCB-Neuigkeiten

PCB-Neuigkeiten - PCB-Fabrik: das Entstehungsprinzip der Leiterplattendrehimpedanzstörung

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PCB-Fabrik: das Entstehungsprinzip der Leiterplattendrehimpedanzstörung

2021-08-29
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Author:Aure

Leiterplattenfabrik: the formation principle of circuit board wire impedance interference

At present, in der Kopierplattenherstellung von Leiterplattes in Leiterplattenfabriken, die Drähte sind meist Kupferdrähte. Die physikalischen Eigenschaften des Kupfermetalls selbst bestimmen, dass es eine bestimmte Impedanz im Prozess der Stromleitung geben muss. Die Induktivitätskomponenten in den Drähten beeinflussen das Spannungssignal. Übermittlung, Die Widerstandskomponente beeinflusst die Übertragung des Stromsignals, und der Einfluss der Induktivität in der Hochfrequenzleitung ist besonders prominent.

Ein bestimmtes Stück Draht auf der Leiterplatte kann als sehr reguläres rechteckiges Kupferband betrachtet werden. Nehmen wir ein Stück Draht 10cm lang, 1.5mm breit, und 50μm dick als Beispiel. Die Impedanz kann durch Berechnung eingesehen werden.

Der Drahtwiderstand kann durch die Formel berechnet werden:

R=L/s(Ω)

Wo L die Länge des Drahtes (m) ist, ist s die Querschnittsfläche des Drahtes (Quadratmillimeter), und ρ ist der Widerstand ρ=0.02. Der Widerstandswert des Drahtes ist etwa 0.026Ω durch Berechnung.


PCB-Fabrik: das Entstehungsprinzip der Leiterplattendrehimpedanzstörung

Wenn ein Stück Draht weit weg von anderen Leitern ist viel länger als seine Breite, die Selbstinduktivität des Drahtes ist 0.8μH/m, dann hat ein 10cm langer Draht eine Induktivität von 0.08μH. Dann die Leiterplattenfabrik kann den induktiven Reaktanz berechnen, der durch den Kopierdraht dargestellt wird, aus der folgenden Formel:

XL=2πfL

Wenn π eine Konstante ist, ist f die Frequenz (Hz) des Signals, durch das der Draht verläuft, und L die Selbstinduktivität pro Einheitslänge des Drahtes (H). Auf diese Weise können wir die Induktivität des Drahtes bei Niederfrequenz bzw. Hochfrequenz berechnen:

Wenn f=10KHz, XL=6.28*10*103*0.08*10-6â­bis 0.005Ω;

Bei f=30MHz XL=6.28*30*106*0.08*10-6â­

Aus der obigen Formelberechnung können wir sehen, dass der Drahtwiderstand größer ist als die Drahtinduktivität in der niederfrequenten Signalübertragung, und die Drahtinduktivität ist viel größer als der Drahtwiderstand im Hochfrequenzsignal.

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