{"id":46713,"date":"2022-02-17T11:37:04","date_gmt":"2022-02-17T03:37:04","guid":{"rendered":"https:\/\/placapcb.com\/?p=46713"},"modified":"2022-02-17T14:31:47","modified_gmt":"2022-02-17T06:31:47","slug":"Temperatura-del-PCB","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/placapcb.com\/Temperatura-del-PCB.html","title":{"rendered":"Temperatura del PCB: Una gu\u00eda sobre c\u00f3mo gestionar las altas temperaturas"},"content":{"rendered":"\n
\"Temperatura<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Temperatura del PCB-Aunque el concepto de la PCB tiene ciertos fundamentos en su dise\u00f1o que han permanecido inalterados durante mucho tiempo, la tecnolog\u00eda que afecta a las PCB ha cambiado r\u00e1pidamente en las \u00faltimas d\u00e9cadas. Una cuesti\u00f3n que permanece constante es el tema de la temperatura de la PCB.<\/p>\n\n\n\n

La forma f\u00edsica de una placa de circuito impreso se compone de trazas, agujeros, capas, agujeros pasantes y m\u00e1scaras de soldadura. Cada uno de estos elementos puede verse afectado por la temperatura de la placa de circuito impreso.<\/p>\n\n\n\n

Si la temperatura de la placa de circuito impreso aumenta linealmente, puede producirse un efecto de bola de nieve de problemas. Si no se controla, esto afectar\u00e1 negativamente al rendimiento de la placa de circuito impreso.<\/p>\n\n\n\n

En este art\u00edculo se ofrece una visi\u00f3n general del dise\u00f1o de placas de alta temperatura y de c\u00f3mo se pueden microgestionar las temperaturas.<\/p>\n\n\n\n

1. Causas de las altas temperaturas en las placas de circuito impreso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"Temperatura<\/figure><\/div>\n\n\n\n

El primer paso para microgestionar cualquier cosa es detectar la fuente de la microgesti\u00f3n necesaria. La temperatura de la PCB no es una excepci\u00f3n, y dado que las PCB utilizan el calor para funcionar, primero es necesario determinar la causa de la alta temperatura de la PCB.<\/p>\n\n\n\n

Una temperatura elevada de la PCB puede provocar problemas de rendimiento. Cuando las corrientes son demasiado fuertes en una PCB, las temperaturas aumentan.<\/p>\n\n\n\n

Hay tres signos reveladores de esta anomal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Disipaci\u00f3n de los componentes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Es la primera se\u00f1al de que las temperaturas en una PCB est\u00e1n aumentando demasiado. Una cosa que hay que recordar aqu\u00ed es que el calor generado por un componente es directamente proporcional a la corriente de carga que fluye a trav\u00e9s de dicho componente.<\/p>\n\n\n\n

En este caso concreto, la disipaci\u00f3n de componentes se produce cuando un componente de la placa de circuito impreso no genera la potencia que suele generar. Esto hace que otros componentes generen m\u00e1s potencia de la habitual en un intento de equilibrar el componente que se disipa.<\/p>\n\n\n\n


Si la corriente que viaja a trav\u00e9s de una resistencia es inconsistente, por ejemplo, el condensador y otros componentes principales de la placa de circuito impreso llevar\u00e1n una carga mayor de lo habitual para compensar.<\/p>\n\n\n\n


<\/strong>Agujero pasante <\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\"Temperatura<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Uno de los elementos m\u00e1s comunes que proporcionan energ\u00eda a un componente es el disipador de calor. Los componentes disipadores de calor tambi\u00e9n se conocen como componentes de orificio pasante.<\/p>\n\n\n\n

Estos componentes generan calor disipando el calor en el aire. El disipador de calor hace que esto sea posible, y una forma de micromanejar las temperaturas de la PCB en este caso es ver si el disipador de calor est\u00e1 soldado correctamente.<\/p>\n\n\n\n

Si otro componente de la PCB est\u00e1 interfiriendo con los agujeros pasantes o los disipadores de calor, esto har\u00e1 que los otros componentes trabajen en exceso para generar m\u00e1s calor del necesario.<\/p>\n\n\n\n


<\/strong>Componentes SMD<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\"Temperatura<\/figure><\/div>\n\n\n\n

SMD significa \u00abdispositivo de montaje superficial\u00bb. Se conecta a la placa de circuito impreso de la misma manera que un componente de orificio pasante, y permite que las corrientes viajen m\u00e1s suavemente entre los componentes de orificio pasante y el disipador de calor.<\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta al mantenimiento de la temperatura de la placa de circuito impreso, uno de los problemas m\u00e1s comunes que se pueden encontrar tiene que ver con la posici\u00f3n de los componentes de orificio pasante en la placa de circuito impreso en relaci\u00f3n con los componentes SMD. <\/p>\n\n\n\n

Si est\u00e1n demasiado alejados, la energ\u00eda puede tardar demasiado en llegar y salir de estos componentes. Esto puede dar lugar a que los componentes permanezcan fr\u00edos durante demasiado tiempo, lo que har\u00e1 que otros componentes se sobrecalienten. Si est\u00e1n demasiado cerca, la temperatura ser\u00e1 inusualmente alta.<\/p>\n\n\n\n

Gran parte de esta informaci\u00f3n procede de WellPCB, una organizaci\u00f3n especializada en explorar nuevas formas de microcontrolar las temperaturas de las placas de circuito impreso.  <\/p>\n\n\n\n

2. Temperatura del PCB<\/strong>–Canales de transferencia de temperatura de PCB<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Una cosa com\u00fan sobre la temperatura es que nunca son est\u00e1ticas. Por lo general, las temperaturas nunca permanecen iguales. Es consciente de ello, as\u00ed como de los m\u00faltiples canales de transmisi\u00f3n de temperatura de las PCB.<\/p>\n\n\n\n

La temperatura se ve afectada de muchas maneras, y una de las formas en que puedes microgestionar tanto la temperatura general de tu PCB como la de los componentes de la misma es no s\u00f3lo conocer estos canales, sino tambi\u00e9n qu\u00e9 componentes de la PCB utilizan cada canal.<\/p>\n\n\n\n

Radiaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Cuando la gente se refiere a la energ\u00eda t\u00e9rmica en forma de ondas electromagn\u00e9ticas, est\u00e1 hablando de radiaci\u00f3n. El calor radiante suele generarse de forma pasiva, lo que significa que no se puede conseguir directamente bajar o aumentar la temperatura por radiaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El calor radiante tiene un efecto casi insignificante sobre la temperatura de la PCB.<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

 Al mismo tiempo, tambi\u00e9n es el canal del que probablemente deber\u00eda preocuparse m\u00e1s. Y es que la temperatura de la PCB tambi\u00e9n se ve afectada por la energ\u00eda t\u00e9rmica.<\/p>\n\n\n\n

Cuando se trata de la temperatura, nada es realmente insignificante. Piense en lo que ocurrir\u00eda si un avi\u00f3n se desviara un solo grado de su trayectoria. Si esto ocurre, aterrizar\u00e1 en un lugar diferente al previsto, por muy corta que sea la distancia.<\/p>\n\n\n\n

Las temperaturas de las placas de circuito impreso funcionan de la misma manera. Si una placa de circuito impreso necesita estar a una temperatura de 30 grados cent\u00edgrados para funcionar de forma \u00f3ptima, pero permanece a 32 grados durante mucho tiempo, los resultados no ser\u00e1n los deseados.<\/p>\n\n\n\n

Aunque no hay forma de micromanejar el calor radiante directamente, s\u00ed es posible hacerlo indirectamente. Estar en un entorno con una temperatura constante cuando se construyen y fabrican las placas de circuito impreso es una forma de hacerlo.<\/p>\n\n\n\n

Temperatura del PCB-Convecci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La convecci\u00f3n tiene lugar cuando el calor se transfiere a los fluidos o al aire. A diferencia de la radiaci\u00f3n, la convecci\u00f3n es completamente directa y tiene un efecto muy fuerte en la temperatura general de la PCB.<\/p>\n\n\n\n

El ejemplo m\u00e1s popular de convecci\u00f3n es cuando se cocina algo. Al fin y al cabo, casi todos los hornos son de convecci\u00f3n. El calor del horno se transfiere al aire, y eso es lo que le permite calentar las cosas.<\/p>\n\n\n\n

La \u00abcocci\u00f3n\u00bb tambi\u00e9n tiene lugar cuando se trata de materiales de PCB, y al igual que es importante conocer las temperaturas cuando se preparan alimentos en una cocina, tambi\u00e9n es importante conocer las temperaturas cuando se calientan materiales de PCB.<\/p>\n\n\n\n

Temperatura del PCB-Conducci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La forma m\u00e1s directa del canal de transferencia de temperatura es la conducci\u00f3n. En la conducci\u00f3n, el calor se transfiere entre una fuente de calor y un disipador de calor.<\/p>\n\n\n\n

El ejemplo m\u00e1s fuerte de esto es cuando un rayo golpea algo met\u00e1lico o fluido. En estos ejemplos, la fuente de calor es el rayo, y el disipador de calor es el material fluido o el material met\u00e1lico.<\/p>\n\n\n\n

Saber qu\u00e9 componentes de su PCB funcionan como fuentes de calor y qu\u00e9 componentes de la PCB funcionan como disipadores de calor es una buena manera de determinar cu\u00e1ndo es una buena idea determinar qu\u00e9 tipos de corrientes pueden soportar los componentes.<\/p>\n\n\n\n

3. Temperatura del PCB<\/strong>–Tolerancia a la temperatura de la PCB<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Los fabricantes de placas de circuito impreso tambi\u00e9n tienen problemas con el sobrecalentamiento de los componentes en las placas de circuito impreso porque, sencillamente, no se han tomado la molestia de saber qu\u00e9 tipo de temperaturas puede soportar el material.<\/p>\n\n\n\n

Saber esto y hacer una lista es algo que todo fabricante deber\u00eda hacer. Tener a mano una lista que muestre el calor que puede alcanzar cada material es muy \u00fatil y, en muchos casos, necesario.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, los paneles de una placa de circuito impreso contienen un material llamado FR-4, que puede soportar temperaturas de hasta 90 a 110 grados Celsius. Por lo tanto, al preparar una placa de circuito impreso con materiales FR-4, hay que tener en cuenta que las corrientes de este material pueden superar los 110 grados Celsius. <\/p>\n\n\n\n

Saber a qu\u00e9 tipo de temperaturas est\u00e1n sometidos los paneles de las placas de circuito impreso que piensa fabricar es uno de los aspectos m\u00e1s importantes de la microgesti\u00f3n de la temperatura de una placa de circuito impreso, pero tambi\u00e9n uno de los que m\u00e1s se pasan por alto.<\/p>\n\n\n\n

4. C\u00f3mo medir la temperatura de las placas de circuito impreso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Es extremadamente importante entender qu\u00e9 tipo de temperaturas pueden soportar los materiales de los paneles de PCB. Tambi\u00e9n es muy importante saber c\u00f3mo se transfiere el calor entre los componentes de la PCB.<\/p>\n\n\n\n

Saber estas cosas le ayudar\u00e1 a microgestionar la temperatura general de su PCB. Otra cosa que es bueno saber es c\u00f3mo medir la temperatura de la PCB.<\/p>\n\n\n\n

Medir, en este caso, no significa comprobar las temperaturas ambientales que se muestran.<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

 En cambio, se refiere a medir c\u00f3mo aumenta y disminuye la temperatura. Conocer estos procesos es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s precisos para medir la temperatura general de la PCB.<\/p>\n\n\n\n

Hay algunas cosas que hay que identificar antes de medir la temperatura de la PCB de esta manera. Se trata de la fuente de calor principal y del sensor de temperatura. Es la forma en que se genera la mayor parte del calor y donde se producen la mayor\u00eda de las corrientes.<\/p>\n\n\n\n

Lo siguiente es encontrar el pin GND de la fuente de calor. Suele estar conectado al sustrato de la fuente de calor.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de hacer esto, puedes medir la temperatura de la PCB haciendo estas tres cosas:<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Utilizar un plano de tierra com\u00fan entre el sensor de temperatura y la fuente de calor.<\/p>\n\n\n\n

 Conectas los pines GND de todos los sensores de temperatura al plano de tierra de la fuente de calor.<\/p>\n\n\n\n


Mantener el sensor de temperatura y la fuente de calor razonablemente cerca el uno del otro en la PCB.<\/p>\n\n\n\n

Esto le permitir\u00e1 hacer un seguimiento preciso y consistente de la temperatura global de la PCB, as\u00ed como de la fuente de calor principal.<\/p>\n\n\n\n

5. Resultados causados por una temperatura excesiva de la PCB<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Saber c\u00f3mo medir la temperatura de la PCB de forma precisa y adecuada es una cosa. Pero, \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando los componentes y materiales de una PCB se calientan demasiado?<\/p>\n\n\n\n


<\/strong>Las temperaturas excesivas destruir\u00e1n la integridad de la capa.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 ocurre cuando algo se calienta o se enfr\u00eda de forma inusual? Se expanden y se contraen, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Los PCB no son diferentes. Las capas de la placa de circuito impreso son sensibles a las temperaturas. Si no se controlan, las temperaturas excesivas deformar\u00e1n la longitud, la anchura y el grosor de cualquier capa de la placa de circuito impreso.<\/p>\n\n\n\n

Volviendo al ejemplo de la convecci\u00f3n en el cap\u00edtulo 2, esto es similar a dejar la comida en el microondas durante demasiado tiempo, haciendo que el alimento que hay dentro explote.<\/p>\n\n\n\n

A las capas de PCB les ocurre algo parecido si se sobrecalientan.<\/p>\n\n\n\n

La energ\u00eda t\u00e9rmica expande la mayor\u00eda de las sustancias, alter\u00e1ndolas.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Las sustancias se expanden cuando se calientan demasiado, alterando su forma de alguna manera.<\/p>\n\n\n\n

Los materiales de los circuitos no est\u00e1n exentos de esto. Las altas temperaturas pueden y van a cambiar la forma de las l\u00edneas de transici\u00f3n en estos materiales de circuito. Cuando esto sucede, cambiar\u00e1 las dimensiones de los propios materiales del circuito.<\/p>\n\n\n\n

Esto dar\u00e1 lugar a p\u00e9rdidas directas, distorsi\u00f3n y cambios de frecuencia en los materiales de los circuitos.<\/p>\n\n\n\n

Los materiales se expanden a diferentes velocidades.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los materiales de una placa de circuito impreso no s\u00f3lo se expanden cuando est\u00e1n a altas temperaturas, sino que tambi\u00e9n lo hacen a diferentes velocidades.<\/p>\n\n\n\n

La superficie de una placa de circuito impreso est\u00e1 formada por capas diel\u00e9ctricas o capas met\u00e1licas conductoras. Estas capas se expanden a diferentes l\u00edmites y a diferentes velocidades. Estas diferencias no son s\u00f3lo del diel\u00e9ctrico y del conductor. Ninguna capa diel\u00e9ctrica o conductora se crea igual.<\/p>\n\n\n\n


Uno de los errores m\u00e1s comunes que puede cometer cualquier fabricante de PCB es confundir estas dos capas. Aseg\u00farese de dedicar tiempo a saber con qu\u00e9 capa est\u00e1 trabajando.<\/p>\n\n\n\n

La soldadura de placas requiere diferentes temperaturas. <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La soldadura es una habilidad necesaria para cualquiera que desee producir, probar y fabricar placas de circuito impreso.<\/p>\n\n\n\n

Saber con qu\u00e9 tipo de temperaturas se debe trabajar al soldar y soldar es algo que cualquier persona en una empresa de fabricaci\u00f3n de PCB necesita saber, incluso si no est\u00e1 directamente involucrada en la soldadura y el soldeo de cualquier material.<\/p>\n\n\n\n

6. Elecci\u00f3n de los materiales adecuados para las placas de circuito impreso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Otra forma de micromanipular y establecer correctamente las temperaturas de las placas de circuito impreso es elegir los materiales adecuados para las placas. Elegir los materiales incorrectos har\u00e1 que sea mucho m\u00e1s dif\u00edcil de lo que deber\u00eda ser micromanejar estas temperaturas.<\/p>\n\n\n\n

El material m\u00e1s com\u00fan para una placa de circuito impreso se llama FR-4. Cualquiera que est\u00e9 empezando en WellPCB. Le proporcionaremos un servicio integral y productos de alta calidad. Puede enviarnos los documentos que necesita hacer y obtener un presupuesto inmediatamente. \u00bfA qu\u00e9 esperamos? Tenemos diez a\u00f1os de fabricaci\u00f3n de PCB o quien quiera minimizar los riesgos deber\u00eda elegir este material. Una caracter\u00edstica com\u00fan de los materiales FR-4 es que resisten bien las temperaturas.<\/p>\n\n\n\n

Hay otros dos materiales que no son tan comunes como el FR-4, y son la poliimida y el RF. Aunque estos dos no resisten las temperaturas tan bien como el FR-4, tienen otras propiedades que los materiales FR-4 no tienen.<\/p>\n\n\n\n

Esta lista le proporcionar\u00e1 la mayor parte de la informaci\u00f3n que necesitar\u00e1 sobre estos materiales en lo que respecta a sus capacidades espec\u00edficas de temperatura.<\/p>\n\n\n\n

\"Temperatura<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Puede ver la lista completa aqu\u00ed: https:\/\/bayareacircuits.com\/material-library\/<\/p>\n\n\n\n

7. M\u00e9todos para reducir la temperatura de los PCB<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, es el momento de explorar las formas de reducir la temperatura de las placas de circuito impreso. \u00c9stas pueden aplicarse a cualquier material de cualquier PCB.<\/p>\n\n\n\n

Temperatura del PCB-Disipadores de calor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Las piezas, los materiales y los componentes de las placas de circuito impreso generan calor. Un disipador de calor adecuado disipar\u00e1 este calor, permitiendo microgestionar el calor.<\/p>\n\n\n\n

Temperatura del PCB-Ventiladores de refrigeraci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Casi todos los dispositivos electr\u00f3nicos contienen un ventilador, pero muchos no entienden cu\u00e1l es su prop\u00f3sito. <\/p>\n\n\n\n

Tanto si forma parte de un dispositivo electr\u00f3nico completo como de una WellPCB<\/a>. Le proporcionaremos un servicio integral y productos de alta calidad. Puede enviarnos los documentos que necesita realizar y obtener un presupuesto inmediatamente. \u00bfA qu\u00e9 esperamos? Tenemos diez a\u00f1os de dispositivo de fabricaci\u00f3n de PCB, el prop\u00f3sito de un ventilador de refrigeraci\u00f3n es permitir que el aire caliente fuera del dispositivo, mientras que dejar que el aire fr\u00edo en \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Las placas m\u00e1s gruesas requieren m\u00e1s potencia para alcanzar altas temperaturas.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n\n

El grosor de las placas es una de las cuestiones m\u00e1s confusas a las que se enfrentan los fabricantes cuando se trata de las temperaturas de las placas de circuito impreso. <\/p>\n\n\n\n

Si bien es cierto que las placas m\u00e1s gruesas necesitan m\u00e1s potencia para alcanzar temperaturas m\u00e1s altas, cuanto m\u00e1s ancha es una placa, menos resiste. Puede ralentizar la temperatura. Esta anomal\u00eda permite otro m\u00e9todo para controlar las temperaturas de las placas de circuito impreso.<\/p>\n\n\n\n

Temperatura del PCB-Consideraciones sobre la integraci\u00f3n de los tubos de calor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1l es el objetivo principal de cualquier tubo? Es organizar el flujo de cualquier sustancia determinada.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n es cierto cuando se trata de micromanejar la temperatura de los PCB, ya que los l\u00edquidos que intervienen en la producci\u00f3n de PCB pueden absorber calor, evaporarse y luego condensarse de nuevo en l\u00edquido.<\/p>\n\n\n\n

Este tipo de proceso le permite seguir trabajando con los materiales y componentes que necesite y, al mismo tiempo, microgestionar las temperaturas implicadas de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n y resumen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Si se tiene una gran atenci\u00f3n a los detalles y se est\u00e1 bien informado, no es dif\u00edcil entender las causas y las soluciones que rodean a la temperatura de los PCB. Tambi\u00e9n puede encontrar informaci\u00f3n adicional en los archivos de art\u00edculos de WellPCB.<\/p>\n\n\n\n

Hay muchas cosas que aprender cuando se trata de microgestionar las temperaturas de la PCB, y la clave para hacerlo es ser paciente y constante. Dominar el arte de gestionar las temperaturas de las placas de circuito impreso requiere tiempo, y gu\u00edas como \u00e9sta est\u00e1n dise\u00f1adas para ahorrar mucho de \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

WellPCB se ha especializado en la prestaci\u00f3n correcta de servicios de PCB<\/a>. Afortunadamente, hay varios campos de fabricaci\u00f3n de PCB desde hace tiempo. Nos comprometemos no s\u00f3lo a proporcionar informaci\u00f3n a otros fabricantes de placas de circuito impreso, sino tambi\u00e9n a ofrecer los mejores materiales, componentes y servicios para ambos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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