ما الجديد

Trace Resistance & IR Drop

المسارات والنحاس

Resistance, voltage drop and loss of a copper run, at its operating temperature.

هذه الصفحة غير مترجمة بالكامل بعد. الأجزاء غير المترجمة معروضة بالإنجليزية.

المدخلات

ملف اللوحة

Fills Copper weight وCopper temperature from your board profile.

A
°C
V
Untick if the return is an identical trace; the drop doubles

النتائج

1 ناجحة
Trace resistance R

بلا حكم: a resistance has no pass or fail. Compare the drop below with your budget.

121 mΩ at 25 °C, 0.0 % higher hot

121.2mΩ
Drop as % of rail
1.84%
Power dissipated
30.31mW
كل النتائج (4)
Squares

length ÷ width

240
Sheet resistance

1 oz at 25 °C

505µΩ/sq
Voltage drop Vdrop

signal path only

60.62mV
Copper volume
2.09mm³
Plane return: the return current flows under the trace and adds almost no resistance.

إلى أي حد نعرف هذا الرقم

يُقاس مقابل

حالة واحدة في هذا الموقع تقارن هذه الحاسبة برقم حُسب من دون كودها. اطّلع على الحساب.

هذه أداة مساعدة للتصميم. يبقى المهندس مسؤولاً عن التصميم وعن قراءة المرجع القياسي نفسه حيث يهم ذلك.

المسح البارامتري

غيّر مدخلاً واحداً على مدى، وشاهد الإجابة والحكم والهامش عند كل خطوة، جدولاً ومنحنى.Pro

أسوأ الحالات

أضف التفاوتات إلى المدخلات لتحصل على النطاق المضمون حول الإجابة الاسمية، لا الحالة النموذجية وحدها.Pro

Geometry

المبدأ

Every trace is a resistor. On low-voltage, high-current rails its IR drop is often the largest error in the supply.

Resistivity with temperature
ρ(T)=ρ20[1+α(T−20)]\rho(T) = \rho_{20}\left[1 + \alpha (T - 20)\right]
ρ₂₀ = 1.724 × 10⁻⁸ Ω·m (IACS annealed copper), α = 0.00393 /°C.
Trace resistance
R=ρ lw tR = \frac{\rho\,l}{w\,t}
Squares form
R=R□⋅lw,R□=ρtR = R_{\square}\cdot\frac{l}{w}, \qquad R_{\square} = \frac{\rho}{t}
About 0.49 mΩ/sq for 1 oz at 20 °C. ½ oz doubles it; 2 oz halves it.
Drop and loss
Vdrop=IRP=I2RV_{drop} = I R \qquad P = I^{2} R
Skin depth (for AC)
δ=ρπfμ≈66f[Hz]  mm\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} \approx \frac{66}{\sqrt{f_{[\t{Hz}]}}}\;\t{mm}
At 1 MHz δ ≈ 66 µm, about the thickness of 2 oz copper. Above a few MHz the DC value is optimistic.
  • R□R_{\square}sheet resistance, ohms per square
  • l/wl/wnumber of squares along the path
  • α\alphatemperature coefficient of copper, 0.00393 /°C
  • δ\deltaskin depth: at high frequency the current flows in this layer
تفاصيل إضافية

Where drop matters most

  • Low-voltage cores. 50 mV on a 1.0 V rail is 5 %, more than the whole regulation budget. Use remote sense.
  • Sense and feedback paths. Drop in a shared ground adds directly to the measurement. Take feedback from the load side, and use a Kelvin connection at a shunt.
Budget the loop, not the trace. Current that goes out must come back. Unless the return is a solid plane directly beneath, count it twice.

Evaluate the drop hot: at 100 °C copper has about a third more resistance than at 20 °C. Check the narrowest point, such as a pad neck or thermal relief, not the average width.

Related: Trace Width for the IPC-2221 thermal limit, Via Current & Resistance for layer transitions.

إصدار المحرك ⁨1.18.3⁩