Calculateur de largeur de piste PCB (IPC-2221)
Dimensionne une piste de circuit imprimé pour un courant donné selon la norme IPC-2221. Saisis le courant, l'échauffement admissible, le poids de cuivre et si la piste est externe ou interne, et l'outil rend la largeur requise en mils et millimètres — plus résistance et chute de tension si tu donnes une longueur.
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Tous les outils : Électronique →Saisis Courant, Échauffement admissible, Poids de cuivre (oz/ft²), Emplacement de la piste, Longueur de piste (mm, option) et le Calculateur de largeur de piste PCB (IPC-2221) en déduit aussitôt Largeur de piste requise, Largeur de piste requise, Section transversale, Résistance de la piste (si longueur), Chute de tension, Puissance dissipée.
Comment l'utiliser
- Saisis tes valeurs : Courant, Échauffement admissible, Poids de cuivre (oz/ft²), Emplacement de la piste, Longueur de piste (mm, option).
- Lis le résultat instantanément : Largeur de piste requise, Largeur de piste requise, Section transversale, Résistance de la piste (si longueur), Chute de tension, Puissance dissipée.
Questions fréquentes
Que calcule exactement le Calculateur de largeur de piste PCB (IPC-2221) ?
Il part de Courant, Échauffement admissible, Poids de cuivre (oz/ft²), Emplacement de la piste et Longueur de piste (mm, option) pour en déduire Largeur de piste requise, Largeur de piste requise, Section transversale, Résistance de la piste (si longueur), Chute de tension et Puissance dissipée. Le calcul se fait au fil de la saisie : le résultat se met à jour à chaque modification.
Quelles informations dois-je fournir ?
5 valeurs : Courant (A), Échauffement admissible (°C), Poids de cuivre (oz/ft²), Emplacement de la piste et Longueur de piste (mm, option). Rien d'autre n'est nécessaire — ni compte, ni fichier à téléverser.
Quelle option « Poids de cuivre (oz/ft²) » choisir ?
Vous pouvez choisir entre « 0,5 oz (17 µm) », « 1 oz (35 µm) », « 2 oz (70 µm) », « 3 oz (105 µm) » et « 4 oz (140 µm) ». Chaque option change ce que l'outil calcule : basculez pour comparer — par défaut, c'est « 0,5 oz (17 µm) ».
Dans quelles unités saisir les valeurs ?
Saisis Courant A et Échauffement admissible °C. Les unités métriques et américaines sont prises en charge : change de système et les valeurs sont converties pour toi.
Dans quels cas s'en sert-on concrètement ?
À l'établi : dimensionner une résistance pour une LED, lire un code couleur, calculer un rapport de pont diviseur, et vérifier qu'un composant ne chauffera pas trop.
Quelle est l'erreur la plus fréquente ?
Choisir une résistance en oubliant la puissance admissible. Une valeur électriquement juste brûlera quand même si le boîtier ne peut dissiper ce qui la traverse : vérifiez les watts autant que les ohms.
Quelle est sa précision, et quelles sont ses limites ?
IPC-2221 : A = (I/(k·ΔT^0,44))^(1/0,725) avec k = 0,048 externe / 0,024 interne, puis largeur = A / (1,378·oz). Conservateur, tiré des abaques de la norme — prévois une marge pour vias, connecteurs, cartes denses et sécurité. La résistance utilise la résistivité du cuivre 1,72×10⁻⁸ Ω·m.
Quelle est la différence entre le Calculateur de largeur de piste PCB (IPC-2221) et le Calculateur de réactance inductive ?
Celui-ci renvoie Largeur de piste requise et Largeur de piste requise, le Calculateur de réactance inductive renvoie Réactance inductive XL et Fréquence. C'est toute la différence : ouvre celui dont le chiffre t'intéresse.
Existe-t-il un outil pour l'étape suivante ?
Calculateur de timer 555 (astable & monostable) est le plus proche après celui-ci : Conçois un circuit à timer 555 dans les deux modes. En astable, R1, R2 et C fixent la fréquence de sortie, les temps haut et bas et le rapport cyclique ; en monostable, R1 et C fixent la largeur de l'impulsion unique. La puce culte du bricoleur, dimensionnée en secondes.
Quels autres outils vaut-il la peine d'ouvrir à côté ?
Calculateur d'impédance (RLC) et Calculateur de résistance pour LED — ils reviennent assez souvent dans la même tâche pour mériter un second onglet.