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

四大因素解析:常規阻抗控制為什么只能是10%?

華秋電子 ? 來源:未知 ? 2023-06-22 08:10 ? 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

隨著高速信號傳輸,對高速PCB設計提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB設計常規設計,PCB加工十幾道工序會存在加工誤差,當前常規板廠阻抗控制都是在10%的誤差。理論上,這個數值是越小越好,為什么是10%?為什么不能進一步的把常規控制能力推到8%,甚至5%呢?

從設計上,在《阻抗板是否高可靠,華秋有話說》一文中有提及,由理論公式推導,阻抗與介質厚度、線寬、銅厚、介電常數、阻焊厚度等因素有關,但設計通常是理想值,從PCB加工工藝來講,任何一道工序都會存在偏差,即所謂的制程公差,理論上講實際值越接近理論值,最后阻抗公差就會越小,電子產品的電氣性能就越優,產品可靠性越高。

be782022-1090-11ee-962d-dac502259ad0.pngbe8ce296-1090-11ee-962d-dac502259ad0.png

綜合這些阻抗影響因素,我們可以看到,本質上阻抗偏差與材料及加工過程有關。板材來料本身偏差、線路蝕刻偏差、層壓帶來的流膠率偏差,以及銅箔表面粗糙度、PP玻纖效應、介質的DF頻變效應等都會對阻抗公差有影響。

一、覆銅板的來料偏差

據IPC-4101《剛性及多層印制板用基材規范》,覆銅板的厚度偏差分為兩種,一種厚度公差包括金屬箔的厚度,另一種不包括銅箔的芯板厚度。覆銅板(包括銅箔)厚度公差分三個等級(K、L和M),從K級至M級厚度偏差漸嚴。覆銅板(不包括銅箔)厚度偏差分四個等級(A、B、C、D),從A級至D級厚度偏差漸嚴。華秋嚴格選用生益/建滔 A 級 FR4板材,從源頭上控制來料偏差,控制板材對阻抗公差的影響。

bea6e754-1090-11ee-962d-dac502259ad0.png

二、壓合制程的介質偏差

壓合是PCB多層板制造中最重要的工序之一,簡言之,壓合是指將銅箔、半固化片(PP片)和內層芯板,透過“熱和壓力”結合起來。通過壓合工序后的PCB,需要符合一定的板厚、阻抗控制、電氣絕緣性、層之間的結合性、尺寸穩定性、板材的平整性等要求。

這里我們可以看到,壓合對阻抗公差一個重要影響因素就是介質厚度,即半固化片(PP片)的厚度。一般而言,板廠采購來的PP片,有一個初始厚度,這個初始厚度跟樹脂含量(RC%)及玻璃布的型號相關,不同品牌PP片,含膠量和玻璃布厚度有一定的差異,從產品的穩定可靠而言,在滿足客戶需求的情況下,華秋PCB一般會選用固定的品牌廠商PP片,跟工廠壓機形成一個相對穩定的參數關系,通過大量的過程數據,以確保PCB的壓合質量。

而在實際的壓合過程中,樹脂在高溫高壓的情況下,會發生流動,多余的樹脂(RF%)就會從層間溢出,剩余在層間的樹脂厚度則為樹脂實際厚度。

而PP填膠后的實際厚度計算如下:

PP壓合后厚度= 單張PP理論厚度 – 填膠損失

填膠損失 = (1-A面內層銅箔殘銅率)x內層銅箔厚度 + (1-B面內層銅箔殘銅率)x內層銅箔厚度

內層殘銅率=內層走線面積/整板面積

而阻抗控制的重要影響因素中,介電常數(Dk值)及介質厚度都有PP片決定,介電常數Dk值可由下列公式計算:

bed5ea36-1090-11ee-962d-dac502259ad0.png

Dk=6.01-3.34R R: 樹脂含量 %

綜上,原材料PP片厚度存在固有的厚度的偏差,且經過壓合的實際厚度也因為壓合參數條件存在偏差的疊加,這些都會對最終的阻抗控制產生影響,阻抗公差控制在10%的范圍已比較困難。

PP片以其玻璃布的型號區分,最常見的型號分別有7628、2116、1080,下表為各種PP片、樹脂含量、厚度一覽表:

beea1f74-1090-11ee-962d-dac502259ad0.png

三、蝕刻制程的線路偏差

PCB線路制程,一般會經過貼膜-曝光-顯影-蝕刻-退膜這幾道工序,線路蝕刻工序則會影響最終的線寬,從而影響阻抗控制。理論上,如果要精確地界定蝕刻的質量,那么必須保證線寬的一致性和側蝕程度,即蝕刻因子(側蝕寬度與蝕刻深度之比稱為蝕刻因子)。

通常我們的蝕刻精度公差是10mil及以下的線寬按照+/-1mil來控制,10mil以上的線寬公差按+/-10%管控。線寬越小,蝕刻的精度公差越難控制。想要控制好線路精度及線寬一致性,PCB板廠一方面必須配備高品質的線路曝光機和真空蝕刻機,另一方面,還需要根據蝕刻側蝕量、光繪誤差、圖形轉移誤差,對工程底片進行工藝補償,以達到線寬/線厚的要求。華秋擁有高精度LDI曝光機及宇宙水平線,線寬公差可控制±15%以內(行業普標為±20%),最小線寬線距2.5/3.0 mil,蝕刻均勻品質高,線路精度及一致性更有保障。

bf0cd596-1090-11ee-962d-dac502259ad0.png

四、阻焊偏差

阻焊,即在PCB表面不需焊接的線路和基材上涂上層防焊阻劑 (油墨) ,并起到阻焊絕緣、防止氧化、美化外觀之作用。

阻焊油墨影響阻抗的因素主要是阻焊油墨的介電常數及覆蓋阻抗線的阻焊油厚度兩個因素。對于PCB板廠而言,一般使用油墨型號都是固定的,其介電常數的變化很小。只有在變換阻焊顏色時,介電常數才會有細小的變化。相對于介電常數,阻焊的油墨厚度對阻抗的影響最大。

一般情況下,印上阻焊會使外層阻抗減少,因此在控制阻抗誤差時會考慮到阻焊的影響。正常情況下,印刷一遍阻焊可使單端下降2Ω,可使差分下降8Ω;印刷兩遍下降值為一遍時的2倍;當印刷三次以上時,阻抗值不再變化。

bf349676-1090-11ee-962d-dac502259ad0.png

影響阻抗誤差的因素有很多,其中有的加工因素更是具有隨機性,這便是阻抗誤差難以做到5%的原因。因此,對一個產品的開發,可能更重要的不是從加工流程上去執著于10%、8%甚至5%的阻抗加工誤差,而是把目光轉到:從PCB上更優化的設計去獲取更多的系統裕量,以抵抗加工誤差。

華秋電路作為國內高可靠的多層板制造商,專注于多層板打樣及中小批量,最高32層,HDI 1-3階,持續為廣大客戶提供高可靠PCB。

《RK3588 PCB設計指導白皮書》免費下載持續中,關注“華秋電子”公眾號,回復關鍵詞“白皮書”即可下載

PCB限時打樣鉅惠福利

RK系列芯片方案打板專享鉅惠,比同行低1200/款,如RK3588,5pcs價格609元,友商19XX

活動時間:5.11-6.30

bf5b0590-1090-11ee-962d-dac502259ad0.png

歡迎廣大客戶

前來體驗RK系列芯片打板服務!

聯系專屬客服,領取優惠
關于華秋 華秋,成立于2011年,是全球領先的產業數字化智造平臺,國家級高新技術企業。以“客戶為中心,追求極致體驗”為經營理念,布局了電子發燒友網、方案設計、元器件電商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等電子產業服務,已為全球 30萬+客戶提供了高品質、短交期、高性價比的一站式服務。

bf856b50-1090-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

點擊上方圖片關注我們


原文標題:四大因素解析:常規阻抗控制為什么只能是10%?

文章出處:【微信公眾號:華秋電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。


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
  • 華秋電子
    +關注

    關注

    19

    文章

    537

    瀏覽量

    15132

原文標題:四大因素解析:常規阻抗控制為什么只能是10%?

文章出處:【微信號:huaqiu-cn,微信公眾號:華秋電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    MAX6620:通道線性風扇速度控制器的深度解析

    MAX6620:通道線性風扇速度控制器的深度解析 在電子設備的散熱系統中,風扇速度的精確控制至關重要。Maxim Integrated推出的MAX6620
    的頭像 發表于 02-28 16:40 ?538次閱讀

    什么是OVP芯片?深度解析DC9336V過壓保護的四大核心技術原理

    電路保護的關鍵是什么?本文從技術底層深度剖析熱芯科技DC9336V OVP芯片。詳細解讀高精度電壓監測、超快響應、自動恢復及寬壓ESD保護四大機制,幫助工程師理解如何防止電壓浪涌燒毀后端電路。
    的頭像 發表于 02-26 11:40 ?89次閱讀
    什么是OVP芯片?深度<b class='flag-5'>解析</b>DC9336V過壓保護的<b class='flag-5'>四大</b>核心技術原理

    全景拆解固變SST四大核心軟件層的控制代碼

    在**“多核 DSP + 多片 FPGA 集群”**的分布式異構硬件架構上。 主流中高壓 固變SST 采用**“交-直-交”三級式物理拓撲**。全景拆解 固變SST 四大核心軟件層 的控制代碼,詳細說明其 實現
    的頭像 發表于 02-22 11:32 ?111次閱讀
    全景拆解固變SST<b class='flag-5'>四大</b>核心軟件層的<b class='flag-5'>控制</b>代碼

    如何通過一種芯片實現控制?WTN6系列語音芯片多模式解析

    、一線串口及兩線串口,為開發者提供了高度靈活的控制解決方案。本文將深入解析其技術優勢及多元應用場景。一、四大控制模式:靈活適配復雜應用場景1.1數脈沖
    的頭像 發表于 01-22 08:38 ?162次閱讀
    如何通過一種芯片實現<b class='flag-5'>四</b>種<b class='flag-5'>控制</b>?WTN6系列語音芯片多模式<b class='flag-5'>解析</b>

    同惠TH2838精密阻抗分析儀相位測量功能原理解析

    提供了關鍵數據支撐。本文將深入解析該儀器相位測量的技術原理與實現路徑。 ? 一、相位測量的物理基礎:復阻抗矢量解析 交流電路中的阻抗(Z)本質為復數矢量,包含幅值(|Z|)與相位角(θ
    的頭像 發表于 01-05 17:50 ?572次閱讀
    同惠TH2838精密<b class='flag-5'>阻抗</b>分析儀相位測量功能原理<b class='flag-5'>解析</b>

    DS100DF410:低功耗10GbE通道重定時器的深度解析

    DS100DF410:低功耗10GbE通道重定時器的深度解析 在高速數據傳輸的領域中,重定時器扮演著至關重要的角色,它能夠有效改善信號質量,確保數據的可靠傳輸。今天,我們就來深入探討一款優秀
    的頭像 發表于 12-24 09:15 ?446次閱讀

    貼片電阻的阻抗與什么因素有關?

    貼片電阻的阻抗(即交流電路中的綜合阻抗,包含電阻、電感與電容的復合效應)受多種因素影響,這些因素可分為材料特性、幾何結構、封裝設計、環境條件及制造工藝五大類。以下是具體分析: 一、材料
    的頭像 發表于 11-27 15:46 ?425次閱讀
    貼片電阻的<b class='flag-5'>阻抗</b>與什么<b class='flag-5'>因素</b>有關?

    和而泰發布四大自研核心技術平臺

    從智能家電到工業機器人,從新能源汽車到低空經濟,和而泰的四大技術平臺正在重新定義智能設備的"生命系統"。
    的頭像 發表于 10-13 16:08 ?1202次閱讀

    星海SSxx系列肖特基二極管技術解析四大封裝的參數特性與場景適配

    肖特基二極管憑借低正向導通壓降(V_F)與短反向恢復時間(t_rr),成為降低電路功耗的關鍵器件。 星海SSxx系列肖特基二極管技術解析四大封裝的參數特性與場景適配。 該系列采用N型外延硅襯底與高
    的頭像 發表于 09-17 14:21 ?3122次閱讀

    匯川技術四大架構重磅發布

    2025 匯川技術爆品發布會上,FA、運控、傳動、機器人四大 IPMT 主任攜覆蓋 “設計 - 制造 - 傳動 - 執行” 的全棧架構登場,為中國制造業智能化轉型破局。這不是簡單產品升級,而是重構智能制造底層邏輯的革命。
    的頭像 發表于 09-02 15:54 ?4720次閱讀
    匯川技術<b class='flag-5'>四大</b>架構重磅發布

    從水庫到巖土邊坡:投入式水位計的四大核心應用場景

    在水工建筑物安全監測與巖土工程領域,水位數據的精準獲取直接關系工程安全與決策效率。投入式水位計憑借高精度、強適應性和智能化特性,已成為行業主流監測工具。南京峟思將解析四大核心應用場景,為工程師
    的頭像 發表于 08-12 11:07 ?504次閱讀
    從水庫到巖土邊坡:投入式水位計的<b class='flag-5'>四大</b>核心應用場景

    芯資訊|廣州唯創電子WT2003H語音芯片控制方式全解析

    。本文將從核心控制模式、應用場景及開發實踐三方面,深入解析控制功能的實現邏輯與技術優勢。一、核心控制方式概述WT2003H系列支持四大
    的頭像 發表于 05-28 09:08 ?766次閱讀
    芯資訊|廣州唯創電子WT2003H語音芯片<b class='flag-5'>控制</b>方式全<b class='flag-5'>解析</b>

    PDN阻抗仿真方法解析

    PDN(Power Delivery Network)阻抗表征電源分配網絡在頻域內的動態響應特性,定義為從負載端觀察到的電源分配系統輸入阻抗。
    的頭像 發表于 05-12 09:47 ?4728次閱讀
    PDN<b class='flag-5'>阻抗</b>仿真方法<b class='flag-5'>解析</b>

    揭秘PCB阻抗控制:如何影響你的電子設備性能?

    ,作為影響信號傳輸質量的關鍵因素之一,是高質量電路板設計不可或缺的技術。 什么是PCB阻抗控制? PCB(Printed Circuit Board)阻抗
    的頭像 發表于 04-18 09:07 ?1021次閱讀

    HJ53系列常規三相變頻電源簡介

    HJ53系列常規三相變頻電源技術規格與應用解析一、輸入電源配置與性能輸入電源配置采用三相三線加地線配置,電壓等級穩定于380V±10%的寬幅范圍內,適應性強。頻率精準維持在50Hz或60Hz±5Hz
    的頭像 發表于 03-26 11:50 ?1284次閱讀
    HJ53系列<b class='flag-5'>常規</b>三相變頻電源簡介