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Composizione di base del PCB
I materiali dei circuiti stampati vengono scelti in base alle loro qualità elettriche e termiche, che sono essenziali per il funzionamento della scheda in base al rating del progetto. Il fattore di forma e il numero di strati della scheda sono entrambi determinati dallo schema. Un PCB sofisticato, almeno, avrà la seguente composizione di strati,
Substrato Strato: È il principale strato di materiale isolante e di supporto dell'intero PCB. Lo spessore di questo strato di substrato, che fornisce una base robusta per i circuiti stampati, varia a seconda degli scopi previsti per la scheda.
Strato conduttivo: Nella maggior parte dei casi, il PCB viene fabbricato depositando uno strato molto sottile di un metallo come il rame sulla superficie del materiale isolante.
Maschera di saldatura Strato: Si tratta di uno strato aggiuntivo sopra lo strato conduttivo. Le piazzole di contatto sul PCB necessitano di questo strato isolante per evitare cortocircuiti con altri componenti conduttivi.
Strato serigrafico: Questo strato di resina epossidica di stampa viene utilizzato per stampare simboli o qualsiasi testo informativo sulla maschera di saldatura. Una serigrafia può essere utilizzata per leggere segnali di attenzione, identificare parti e determinare le posizioni di montaggio.
Proprietà dei materiali PCB
Quando si utilizzano materiali PCB di alta qualità per fabbricare un circuito stampato, non solo funzionerà correttamente, ma sopravviverà anche per tutta la durata di vita della scheda. prodotto. Di seguito sono riportate alcune importanti proprietà dei materiali per PCB.
- Conducibilità elettrica: I metalli conduttivi hanno normalmente un'elevata conduttività per ridurre la resistenza delle tracce. Il rame è il principale materiale conduttore utilizzato, con buone proprietà di conduzione elettrica che non richiedono ulteriori spiegazioni.
- Conduttività termica: Il materiale del substrato deve avere una bassa costante di conducibilità termica. Il materiale del PCB deve contribuire a NON diffondere il calore di un componente elettrico nelle vicinanze. componenti.
- Flessibilità e forza: Il materiale del PCB deve essere rigido e meccanicamente un po' flessibile, poiché durante il funzionamento il materiale può essere soggetto all'effetto dell'allungamento termico e non deve sviluppare crepe che causino la rottura delle tracce.
Il substrato è l'unico materiale principale del PCB, considerato la spina dorsale dell'intero circuito stampato, in quanto deve fornire supporto e una maggiore efficienza termica. D'ora in poi, ci concentreremo sul substrato come materiale principale del PCB.
Tipi comuni di materiale per PCB
- Materiali compositi a base di cellulosa: CEM-1, CEM-2, CEM-3, CEM-4, CEM-5
- Materiali in laminato epossidico rinforzato con vetro: FR-1, FR-4, FR-5
- Teflon Materiali di base: PTFE
- Materiali polimerici: Poliammide
- Materiali metallici: Allumina
FR1 E FR2
FR-4
Poliammide
Teflon (PTFE)
Considerazioni per selezionare il miglior materiale per PCB
È fondamentale selezionare con cura il tipo di materiale PCB migliore per garantire che il PCB abbia le caratteristiche elettriche, termiche e meccaniche appropriate per un'applicazione duratura. Nella scelta del materiale PCB più adatto, occorre tenere conto delle seguenti caratteristiche.
Requisiti di progettazione
Pensate all'uso previsto del PCB, all'ambiente in cui è destinato, ai requisiti di integrità del segnale e al progetto complessivo.
È necessario tollerare le alte temperature? È meglio una scheda rigida o flessibile per le vostre esigenze? Un aspetto fondamentale è che il materiale del PCB deve essere isolante.
Spessore del PCB
Corrispondenza dell'impedenza
L'adattamento dell'impedenza o della frequenza è fondamentale per i circuiti stampati a bassa o alta frequenza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Prestando maggiore attenzione a questi dettagli, le schede risulterebbero più logiche e sicure da utilizzare. Può anche fornire informazioni sulla capacità delle schede multistrato.
Spaziatura
La conservazione dello spazio è una considerazione fondamentale quando si costruiscono circuiti stampati FR-4. La spaziatura è fondamentale per i gadget Bluetooth e USB porte. Per la progettazione, abbiamo utilizzato soprattutto le schede più sottili.
Flessibilità
Peso
Temperatura di esercizio e prestazioni termiche
-
FR-4 è adatto alla maggior parte delle applicazioni standard con requisiti di temperatura moderati.
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FR-4 o poliimmide ad alto Tg sono da preferire per progetti ad alta temperatura, multistrato o mission-critical.
Durata e resistenza meccanica
-
Tavole più spesse in genere offrono una migliore resistenza meccanica ma una minore flessibilità.
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Tavole più sottili sono più leggeri e flessibili, ma possono essere soggetti a deformazioni o crepe se progettati in modo non corretto.
-
Per le schede multistrato o HDI, i materiali a basso CTE contribuiscono a mantenere l'affidabilità durante i cicli termici.
Costo
- FR-4 rimane il materiale per PCB più economico e ampiamente disponibile.
- I materiali in poliimmide e PTFE offrono prestazioni eccellenti, ma i costi dei materiali e della lavorazione aumentano notevolmente.
Come scegliere i materiali adatti per le vostre tavole
| Materiale PCB | Applicazioni tipiche | Vantaggi principali | Limitazioni | Costo relativo |
| FR-4 (standard) | Elettronica di consumo, controllo industriale, PCB per uso generale | Basso costo, buona resistenza meccanica, ritardante di fiamma, ampiamente disponibile | Perdita di segnale più elevata alle alte frequenze, prestazioni limitate alle alte temperature | Basso |
| FR-4 ad alto Tg | PCB multistrato, schede HDI, elettronica automobilistica | Stabilità termica migliorata, maggiore affidabilità nei cicli termici | Costo leggermente superiore a quello dell'FR-4 standard | Medio-basso |
| Poliammide | Aerospaziale, automobilistico, ambienti ad alta temperatura | Eccellente resistenza termica, basso CTE, prestazioni stabili del multistrato | Produzione costosa e più complessa | Alto |
| PTFE (Teflon) | RF, microonde, circuiti digitali ad alta velocità | Bassa costante dielettrica, bassa perdita di segnale, eccellente integrità del segnale | Costo elevato, difficile da lavorare e trasformare | Molto alto |
| CEM-1 / CEM-3 | PCB a singola o doppia faccia, elettronica a basso costo | Economico, di facile realizzazione | Prestazioni elettriche e termiche limitate | Molto basso |
| Nucleo in metallo (MCPCB) | Elettronica di potenza, illuminazione a LED, azionamenti per motori | Dissipazione del calore superiore, elevata resistenza meccanica | Flessibilità di instradamento limitata, peso maggiore | Medio-alto |






