国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電路板采用網格覆銅還是實心覆銅?

黃工的嵌入式技術圈 ? 來源:黃工的嵌入式技術圈 ? 作者:黃工的嵌入式技術 ? 2020-01-15 16:59 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一、什么是覆銅

所謂覆銅,就是將電路板上閑置的空間作為基準面,然后用固體銅填充,這些銅區又稱為灌銅。

覆銅的意義在于:減小地線阻抗,提高抗干擾能力;降低壓降,提高電源效率;與地線相連,還可以減小環路面積。

也出于讓PCB焊接時盡可能不變形的目的,大部分PCB 生產廠家也會要求PCB 設計者在PCB 的空曠區域填充銅皮或者網格狀的地線,覆銅如果處理的不當,那將得不償失,究竟覆銅是“利大于弊”還是“弊大于利”?

大家都知道在高頻情況下,印刷電路板上的布線的分布電容會起作用,當長度大于噪聲頻率相應波長的1/20 時,就會產生天線效應,噪聲就會通過布線向外發射,如果在PCB中存在不良接地的覆銅話,覆銅就成了傳播噪音的工具。

因此,在高頻電路中,千萬不要認為,把地線的某個地方接了地,這就是“地線”,一定要以小于λ/20 的間距,在布線上打過孔,與多層板的地平面“良好接地”。如果把覆銅處理恰當了,覆銅不僅具有加大電流,還起了屏蔽干擾的雙重作用。

二、覆銅的兩種形式

覆銅一般有兩種基本的方式,就是大面積的覆銅和網格銅,經常也有人問到,大面積覆銅好還是網格覆銅好,不好一概而論。

為什么呢?大面積覆銅,具備了加大電流和屏蔽雙重作用,但是大面積覆銅,如果過波峰焊時,板子就可能會翹起來,甚至會起泡。因此大面積覆銅,一般也會開幾個槽,緩解銅箔起泡。如下圖:


單純的網格覆銅主要還是屏蔽作用,加大電流的作用被降低了,從散熱的角度說,網格有好處(它降低了銅的受熱面)又起到了一定的電磁屏蔽的作用。特別是對于在觸摸等電路當中,如下圖:

需要指出的是,網格是使由交錯方向的走線組成的,我們知道對于電路來說,走線的寬度對于電路板的工作頻率是有其相應的“電長度“的(實際尺寸除以工作頻率對應的數字頻率可得,具體可見相關書籍)。

當工作頻率不是很高的時候,或許網格線的作用不是很明顯,一旦電長度和工作頻率匹配時,就非常糟糕了,你會發現電路根本就不能正常工作,到處都在發射干擾系統工作的信號

建議是根據設計的電路板工作情況選擇,不要死抱著一種東西不放。因此高頻電路對抗干擾要求高的多用網格,低頻電路有大電流的電路等常用完整的鋪銅。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路板
    +關注

    關注

    140

    文章

    5317

    瀏覽量

    108160
  • 覆銅
    +關注

    關注

    0

    文章

    60

    瀏覽量

    12728
  • 網格
    +關注

    關注

    0

    文章

    151

    瀏覽量

    16621
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    Bamtone班通:一般FPC層厚度與線寬線距速查表

    FPC層的厚和線寬線距測量是確保電路性能與可靠性的核心,厚直接影響導線截面積,進而決定最大電流,
    的頭像 發表于 01-04 10:54 ?281次閱讀
    Bamtone班通:一般FPC<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>銅</b>層厚度與線寬線距速查表

    電路板如何穿“雨衣”?三防漆涂工藝全揭秘

    的今天,無論是智能手機、家用電器還是工業控制系統,電路板的穩定性已成為電子產品壽命的關鍵因素。三防漆,這層看似普通的透明涂層,實則扮演著電子設備“隱形守護神”的角色。 隨著電子產品向小型化、高密度化發展,三防漆涂
    的頭像 發表于 12-16 14:51 ?482次閱讀
    <b class='flag-5'>電路板</b>如何穿“雨衣”?三防漆涂<b class='flag-5'>覆</b>工藝全揭秘

    PCB打樣前必看:如何像老手一樣,精準選擇厚?

    23年PCBA一站式行業經驗PCBA加工廠家今天為大家講講PCB制厚對電路板性能有什么影響?PCB制厚的重要性,
    的頭像 發表于 12-09 09:17 ?748次閱讀
    PCB打樣前必看:如何像老手一樣,精準選擇<b class='flag-5'>銅</b>厚?

    AMB陶瓷基板迎爆發期,氮化硅需求成增長引擎

    電子發燒友網綜合報道 AMB陶瓷基板(Active Metal Brazing Ceramic Substrate)是一種通過活性金屬釬焊技術實現陶瓷與銅箔直接結合的高性能電子封裝材料。其核心
    的頭像 發表于 12-01 06:12 ?5116次閱讀

    三防漆涂工藝流程全解析

    在電子制造領域,三防漆就像電路板的“防護服”,能有效抵御潮濕、灰塵、腐蝕等環境威脅。然而,“三分材料,七分工藝”——再優質的三防漆,若涂工藝不當,防護效果也會大打折扣。今天,施奈仕就來詳細解析三防
    的頭像 發表于 11-19 15:16 ?661次閱讀
    三防漆涂<b class='flag-5'>覆</b>工藝流程全解析

    AD

    AD時怎么能到導線上和焊盤上,使導線變寬 焊盤的變大 把上圖成下圖
    發表于 09-24 16:07

    PCB后,只有GND焊盤與區域間隙太小

    其他焊盤與區域間隙正常,如何把GND焊盤與區域間隙調整正常?目前幾乎挨在一起了
    發表于 08-14 11:56

    銅箔、銅板與印刷線路

    電子工業的“鋼筋水泥”:一文看懂銅箔、銅板與印刷線路如果把手機、電腦、新能源汽車拆開,你會看到一塊布滿紋路的綠色板子——這就是“印刷線路”(PCB)。它就像電子設備的“骨架”和“神經網絡”,而
    的頭像 發表于 07-19 13:19 ?1819次閱讀
    銅箔、<b class='flag-5'>覆</b>銅板與印刷線路<b class='flag-5'>板</b>

    氮化硅AMB陶瓷基板界面空洞率的關鍵技術與工藝探索

    在現代電子封裝領域,氮化硅(Si?N?) AMB陶瓷 基板憑借其卓越的熱導率、低熱膨脹系數以及優異的電氣絕緣性能,逐漸成為高端電子設備的關鍵材料。然而,/陶瓷界面的空洞率問題卻成為了制約其產品
    的頭像 發表于 07-05 18:04 ?2225次閱讀

    Analog Devices Inc. ADL8102-EVALZ 評估數據手冊

    Analog Devices ADL8102-EVALZ評估是一款2層印刷電路板 (PCB),設計采用10mil厚Rogers 4350B
    的頭像 發表于 06-11 10:42 ?902次閱讀
    Analog Devices Inc. ADL8102-EVALZ 評估<b class='flag-5'>板</b>數據手冊

    PCB設計整說明

    在PCB(印制電路板)設計中,整是一個需要仔細考慮的問題。鋪,即在PCB的空白區域覆蓋膜,這一做法既有其顯著的優勢,也可能帶來一些
    的頭像 發表于 04-14 18:36 ?1539次閱讀

    為什么選擇DPC陶瓷基板?

    為什么選擇DPC陶瓷基板? 選擇DPC陶瓷基板的原因主要基于其多方面的優勢,這些優勢使得DPC技術在眾多電子封裝領域中脫穎而出……
    的頭像 發表于 04-02 16:52 ?1097次閱讀

    DPC、AMB、DBC陶瓷基板技術對比與應用選擇

    在電子電路領域,陶瓷基板因其優異的電氣性能和機械性能而得到廣泛應用。其中,DPC(直接鍍銅)、AMB(活性金屬釬焊)和DBC(直接
    的頭像 發表于 03-28 15:30 ?5866次閱讀
    DPC、AMB、DBC<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>銅</b>陶瓷基板技術對比與應用選擇

    季豐電子交付PCBA三防膠涂產品

    PCBA 三防膠涂可保護印刷電路板,使其抵御惡劣環境,確保電子設備穩定運行。傳統“手持噴壺”方式涂效率低、質量不穩定,難以滿足緊急訂單需求。因此,季豐電子引入業內領先的全自動選擇性涂
    的頭像 發表于 03-13 11:47 ?1395次閱讀
    季豐電子交付PCBA三防膠涂<b class='flag-5'>覆</b>產品

    提升激光焊錫與可焊性的關鍵措施

    在PCB電路板的制造中,鍍銅工藝與激光焊錫技術的結合對的可焊性提出了特殊要求。
    的頭像 發表于 03-12 14:16 ?1274次閱讀