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PCB de Controle de Impedância

    Tipo de pagamento: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
    Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
    Quantidade de pedido mínimo: 1 Piece/Pieces

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Informação básica

Estrutura: PCB rígido Multilayer

Dielétrico: FR-4

Propriedades do Retardador de Chama: V0

Tecnologia de processamento: Folha eletrolítica

Base Material: Copper

Layers: 6

Board Thickness: 1.6mm

Finished Copper Thickness: 1 Oz

Surface Finish: ENIG 2U"

Solder Mask Color: Green

Silkscreen Color: White

Min.Trace Width: 0.1mm

Min.Trace Space: 0.1mm

BGA Size: 0.22mm

Features: Plug Vias By Epoxy Resin/Impedence Control

Additional Info

Pacote: Pacote Vaccum

produtividade: 10000

marca: JHY PCB

transporte: Ocean,Air

Lugar de origem: China

Certificados : ISO9001

Descrição do produto

Por que precisamos de impedâncias controladas no PCB?

Como o projeto do circuito se torna cada vez mais complexo e de alta velocidade, como garantir a integridade de vários sinais (especialmente sinais de alta velocidade), isto é, garantir a qualidade do sinal, tornou-se um problema.

A importância da impedância controlada em uma placa de circuito impresso pode depender de muitas variáveis, incluindo as características exclusivas da PCB e como a placa será usada.

Neste ponto, aproveitaremos a teoria da linha de transmissão para analisar. A correspondência de impedância característica do sinal de controle se torna o ponto-chave. O controle de impedância não-estrito causará consideráveis ​​reflexões de sinal e distorções de sinal, levando a falhas de projeto.
Para garantir a qualidade do sinal no projeto complexo, precisamos controlar a resistência e a reatância de um circuito elétrico.
Tais como impedância single-ended 50 ohm ± 10%, impedância diferencial 100ohm ± 10%.
A impedância de um PCB é amplamente determinada pelos seguintes parâmetros:

  • A distância da camada de sinal e potencial
  • Geometria condutora
  • Largura de faixa
  • Espessura de cobre
  • Permissividade εr
Quando usar impedância controlada?

Precisamos usar esses produtos na fabricação, uso e cenários. Sinais comuns, como barramento PCI, barramento PCI-E, USB, Ethernet, memória DDR, sinais LVDS, etc., exigem controle de impedância. O controle de impedância, em última instância, precisa ser realizado por meio de projeto de PCB e requisitos mais altos para a tecnologia de placa de PCB.

Qual é a impedância controlada?

Impedância é a soma da resistência e reatância de um circuito elétrico expresso em Ohms. A resistência é a oposição ao fluxo atual presente em todos os materiais. A reatância é a oposição ao fluxo de corrente resultante do efeito da capacitância inerente e da indutância do condutor interagindo com as mudanças de tensão e corrente.



Em circuitos DC não há reatância e a resistência dos condutores de cobre é tipicamente insignificante. No entanto, em circuitos CA de alta velocidade (aqueles com mudanças bruscas de tensão e / ou corrente), a reatância e, portanto, a impedância podem se tornar muito significativas. Isso pode se tornar crítico para a funcionalidade de um projeto, devido aos efeitos que mudanças na impedância ao longo do caminho do transmissor até o receptor terão na eficiência da transferência de energia, bem como na integridade do sinal.


Enquanto a velocidade de um circuito é freqüentemente expressa como a freqüência da forma de onda: a preocupação crítica é a velocidade na qual a tensão e / ou corrente é necessária para mudar.

No processo de projeto e fabricação de PCB, é necessário considerar o dielétrico controlado

As considerações típicas de projeto envolvidas na determinação do requisito para controlar a impedância são a intensidade dos sinais envolvidos, a suscetibilidade do circuito ao ruído e a distorção do sinal, a criticidade do tempo do sinal e a velocidade na qual a fonte do sinal é tentando forçar uma mudança na voltagem e / ou corrente.

As considerações de projeto para configurar o valor da impedância para o condutor são tipicamente a impedância de saída do transmissor e a impedância de entrada do receptor. A impedância de outros condutores (ou seja, cabos coaxiais) no caminho do circuito também precisará ser considerada.


A faixa aceitável (tolerância) para a impedância precisará ser determinada e levada em conta durante a fase de projeto, bem como ao especificar os parâmetros da PCB.


Em muitos casos, apenas usando modelos de software para determinar a impedância antecipada com materiais dielétricos específicos e espaçamento, seguido de solicitação para que esses parâmetros sejam seguidos quando os PCBs forem fabricados serão suficientes. Isso é o que chamamos de [dielétrico controlado ".


Para aplicações mais críticas, você precisará especificar [impedância controlada "e fornecer os requisitos reais de impedância para os condutores e nós ajustaremos os dielétricos e os condutores para atender a esses requisitos. Os requisitos de impedância terão que ser especificados com base na camada e as larguras do condutor.

Calculadora de Controle de Impedância PCB

O JHY PCB usa o padrão de indústria Polar Impedance Calculator SI8000 para calcular a impedância. Nós fornecemos um relatório de impedância. Normalmente, os projetistas usam os valores de pré-impressão publicados na folha de dados para calcular a impedância. Fizemos uma extensa pesquisa ao longo dos anos para encontrar nossa espessura de pré-impregnado "fora ou pressionar", também conhecida como a espessura de compressão.


O uso desses valores nos ajuda a refinar nossos cálculos de impedância para que eles estejam mais próximos dos valores reais no PCB acabado. É por isso que o encorajamos a trabalhar com nossa equipe e experientes engenheiros de aplicação de campo no nível conceitual, para que possamos ajudá-lo a refinar seus cálculos de impedância.

PCB Impedance Control calculator

Stack-Up-Impedance-Control

Microstrip calculator


Fabricação e teste de impedância controlada PCB.

À medida que a velocidade de operação dos circuitos eletrônicos aumenta, aumenta a necessidade de os PCBs terem impedâncias controladas e a maioria dos fabricantes de PCB as produz. Se o valor da impedância controlada estiver incorreto, pode ser muito difícil identificar o problema quando a PCB for montada.



Como a impedância depende de muitos parâmetros (largura do traço, espessura do traço, espessura do laminado etc.), a maioria dos PCBs é atualmente 100% testada quanto à impedância controlada. No entanto, o teste não é normalmente realizado na PCB real, mas em um cupom de teste fabricado ao mesmo tempo e no mesmo painel da PCB. Às vezes, o cupom de teste é integrado ao PCB principal.

Geralmente, 3 níveis de serviço estão disponíveis para uma placa de circuito impresso de controle de impedância

Nenhum controle de impedância. A tolerância da impedância é tão baixa que simplesmente fazer um projeto sem precauções extras resultará na impedância correta, desde que o projeto seja feito corretamente dentro das especificações padrão. Esta é a opção mais rápida e menos dispendiosa, já que não sobrecarrega o fabricante da placa de circuito.

Impedância assistindo. O projetista indica o traçado do controle de impedância. O provedor de PCB ajusta a largura (W) do traço e a altura (H) do dielétrico e obtém aprovação nas especificações propostas antes de iniciar a fabricação. Um teste de TDR (Time Domain Reflectometry) pode ser realizado para confirmar a impedância por um custo adicional.

Controle de impedância. Geralmente reservado para projetos de alta qualidade contendo um design estranho que não se encaixa na configuração usual de microfita ou uma tolerância apertada. Com os limites de capacidade de fabricação se aproximando dos requisitos de dimensão, a confiança não é alta. A impedância alvo será alcançada na primeira passagem. O fabricante da placa de circuito primeiro faz a placa, ficando o mais próximo possível da impedância alvo. Em seguida, um teste de TDR é feito para determinar se a impedância está dentro da especificação e se são feitos ajustes quando necessário. No exemplo abaixo, o pré-impregnado (fibras compostas "pré-impregnadas" com um epóxi) pode ser adicionado ou removido em incrementos de 1 mil para afetar H, e também podem ser feitas alterações em W. Várias iterações podem ser necessárias dependendo do projeto .

No caso de uma microfita, a impedância dependerá de 4 parâmetros:


  1. H é a altura do dielétrico. Pode ser alterado em etapas. Neste exemplo, +/- 1 mil resulta em +/- 2 ohms
  2. Er é o dielétrico do material. É fixo quando o material é escolhido. Ter uma boa idéia do Er é necessário, pois +/- 0,1 resulta em +/- 0,5 Ohms. Para tornar as coisas mais complicadas, apenas certos materiais especializados, como o Rogers 4003, possuem dielétricos bem definidos.
  3. T é a espessura do traço. Um traço externo é banhado, fornecendo uma incerteza de 20% em traços externos. Isso resulta em uma pequena incerteza de +/- 0,2 ohms.
  4. W é a largura do traço. A incerteza típica da largura de traço é +/- 2 mil que resulta em uma incerteza de +/- 2 ohms.


Impedância controlada de 50 ohm

No exemplo fornecido, se a impedância de destino for 50 ohm, será necessária uma largura de traço de 26 mil. Como existe uma tolerância nos parâmetros de entrada, isso se traduz em uma tolerância na largura do traço. Atingir o tamanho do traçado calculado deve resultar na impedância necessária.

notas de fabricação de PCB de impedância controlada

Por favor, informe-nos claramente sobre as notas de fabricação de PCB de impedância controlada ao fazer um pedido de fabricação de PCB.


Produto e serviço

  • PCB de giro rápido
  • PCB rígido
  • PCB flexível
  • PCB rígido-flexível
  • PCB de Alumínio
  • Estêncil PCB
  • PCB Multicamadas
  • Protótipo de PCB


Impedance Control PCB ENIG 2u" BGA 6 Layer

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Grupo de Produto : PCB de Controle de Impedância

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