Czy można przesyłać ślad przez podkładkę?


25

Czy będę miał problem z trasowaniem śladów w ten sposób? (VCC i GND)

Zdjęcie pokazujące, jak ślady są kierowane przez pady

Czy to w porządku, biorąc pod uwagę, że cały prąd obwodu jest poniżej 50mA?


34
Zgodnie z konwencją nazewnictwa wyglądają one jak pewnego rodzaju złącza. Jeśli tak, a jeśli kolejność pinów nie jest z góry określona, ​​zalecam umieszczenie Vcc na środku i ziemi oraz danych po obu stronach, aby nieprawidłowe wstawienie nie odwróciło zasilania do tego, z czym się łączy.
Trevor_G

Dzięki za wskazówkę, nigdy o tym nie myślałem. Są to złącza dla czujników takich jak dht21 i takie, które nie mają odpowiedniego złącza, tylko gołe przewody
Lucas Alexandre

3
W przypadku zwykłej funkcji nie powinno to stanowić problemu. Jeśli masz problem z przejściem EMC, może to okazać się, ale nie musi być problemem dla sygnałów o wysokiej prędkości. Sam tego nigdy nie spotkałem, właśnie powiedziano mi o zjawisku w klasie EMC.
winny

Zobaczyłem to na gorącej liście pytań w sieci i źle odczytałem jako „traceroute przez pad” i zastanawiałem się, jak to by działało ...
Michael

2
Ostrzegałbym tylko przed naprężeniami mechanicznymi, złącza są jednymi z pierwszych rzeczy, które zostały rozerwane przez pomyłkę. Gdyby tak się stało, mogłoby to zahamować ślad i spowodować awarię obwodu otworu. Więc jeśli masz szansę, nie zmusiłbym jej do przejścia przez pad, jeśli masz wolne miejsce.
ndelucca

Odpowiedzi:


54

Nie ma problemu z trasowaniem śladów przez pady (tak jak zrobiłeś). Pamiętaj o kierowaniu mocy / GND prądu, który będzie podróżował przez te ślady. To podyktuje grubość śladu. Ponadto wyszukaj „samoloty energetyczne”, „leje ziemia”, aby uzyskać więcej informacji.

Widzę, skąd bierze się twoje zamieszanie. Nie jestem fanem tego, jak Eagle renderuje ślady łączące lub przechodzące przez przelotki / pady.

Kiedy to zrobisz:

ORIGINAL_SNIPPET

Oto jak miedź faktycznie będzie wyglądać na płytce drukowanej:

COPPER_RENDER

Należy wziąć pod uwagę grubość pierścienia, aby zapewnić, że może on przenosić wymagany prąd.

ANNULAR_CURRENT


11
Dobra uwaga na temat obecnej pojemności. Jeśli coś zostanie wlutowane w otwór, będzie o wiele więcej przekroju. Ale co jeśli nie zostanie zaludniony?
Criggie

15
Bardzo ładna grafika!
clabacchio

Czego użyłeś do stworzenia tej grafiki?
user545424

1
@ user545424 OneNote z rysikiem. Nic fajnego!
Daniel

14

Nie, to nie jest problem z routingiem przez pad. Możesz rozważyć dodanie płaszczyzn uziemienia i mocy do projektu.


9

Nie powinno to stanowić problemu, jeśli pad jest używany, tzn. Lutowany przed użyciem. To wielokrotnie zwiększy bieżącą nośność. Dodatkowo każda strona pierścienia wygląda na tak grubą jak ślad, więc nawet bez lutowania pojemność prądu została podwojona.

Ale co tak naprawdę oznacza nośność prądu? Podkładka jest niewielka, nie będzie na niej żadnego spadku napięcia. Ponieważ ma większą powierzchnię niż objętość, nagrzewa się mniej niż tor. Więc jeśli na torze nie ma wielu padów, nie ma powodu do zmartwień.

Prawdziwym problemem jest oczywiście to, że pad jest mały, wiercony i nielutowany. W takim przypadku tor może zostać uszkodzony z powodu złego wiertła. I może nie zostać zauważony w złożonym układzie.

Co ważniejsze, niewymiarowa podkładka może nie być mechanicznie mocna, szczególnie gdy w grę wchodzą złącza. Rozszerzyłem ścieżki po obu stronach podkładki tylko dla samej wytrzymałości mechanicznej. Uratował mnie wiele razy. Epoksyd, który utrzymuje miedź na płycie, może tylko tyle. Upewnij się również, że wiercone otwory są dobrze dopasowane.


szerokość śladu wynosi 24 mil. Czy uważasz, że powinienem go jeszcze bardziej zagęścić? jeśli tak, to tylko w pobliżu podkładki?
Lucas Alexandre

1
Grubość śladu jest określana przez prąd i rozpraszanie ciepła, które ślad musi obsłużyć, a pośrednio przez to, czy ślady znajdują się na górze, czy na dole, czy też są zakopane. 24 mils jest gigantyczny dla typowych sygnałów cyfrowych, ale musisz obliczyć prąd Vcc / GND, aby określić odpowiednią szerokość śledzenia.
schadjo

2
Jeśli złącze będzie poddawane powtarzającym się naprężeniom (częste wkładanie, gięcie drutów w obudowie itp.) Pogrubiłbym ścieżkę tylko w pobliżu podkładki złącza, może około 5 mm z każdej strony. Jest w porządku, o ile nie narusza zezwolenia. Mniej problemów w platerowanych otworach z podkładkami po obu stronach, ale po co ryzykować? Uważam, że 0,8 mm jest bezpieczne (~ 32 mil). Oczywiście nawet ślad 0,1 mm byłby nadmierny dla prądu czujnika wilgotności, ale nie o to tu chodzi.
Indraneel

5

Jeśli połączenia z tymi pinami są tym samym VCC i tym samym uziemieniem, nie będziesz mieć problemów.

Fizycznie miedziana gąsienica pójdzie tylko tak daleko, jak podkładka, w rzeczywistości nie pozostanie zawieszona nad otworem podczas produkcji.


3

W stosunku do prądu twój ślad nie przekracza 24 mil (0,61 mm) przechodzących przez otwór. To jest niestandardowa płytka drukowana, a nie jedna z tych tanich kart Veroboard. To w rzeczywistości około 3,81 mm (150 mil). Należy wziąć pod uwagę, że jeśli twoja płytka drukowana ma standardową grubość 1,6 mm, a otwór jest przełożony, otwór ma ocynowanie na obwodzie cylindrycznym. Tak jak: -

przez dziurę

Sugeruje to, że niezależnie od faktycznej szerokości śladu zbliża się do otworu, nawet jeśli byłby to mikron, a szerokość pierścieniowa wynosiła mikron, nadal miałbyś 3,2 mm miedzi wzdłuż / na głębokości otworu. Tak więc nie ma znaczenia, czy dziura jest wypełniona, czy nie. W rzeczywistości jest to jedna z najbardziej bieżących części twojej warstwy miedzi, chyba że masz coś> 126 mil szerokości.


1

Jak wspomniano wcześniej, użyj płaszczyzn naziemnych. W Eagle, narysuj wielokąt wokół całej planszy i nazwij go Gnd. Zrób to zarówno dla górnej, jak i dolnej warstwy. Zerwij wszystkie ślady Gnd. Dodaj przelotki w miejscach na planszy i nazwij je Gnd, aby połączyć górną i dolną warstwę gruntu.

Na płycie dwuwarstwowej tworzenie Vcc (5 V lub 3,3 V) jest trudniejsze, zwykle są one kierowane jako ślady.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.