Calculadoras de Eletrônica e Manufatura SMT
Lei de Ohm, capacidade de corrente AWG, largura de trilha, resistor para LED, perfil de refusão e abertura de estêncil para trabalho em EE e processos SMT.
Ferramentas disponíveis
- Código de Cores de Resistores: Decodificar e codificar faixas de cor de resistores
- Calculadora de Pasta de Solda: Calcular o consumo de pasta de solda para SMT
- Calculadora de Tempo Takt SMT: Calcular o tempo takt e a produção da linha SMT
- Calculadora de Abertura de Estêncil: Calcular a razão de área e razão de aspecto para aberturas de estêncil SMT
- Calculadora de Capacidade de Corrente de Via: Calcular a capacidade de corrente de vias PCB usando IPC-2152
- Decodificador de Código de Capacitores: Decodificar códigos de capacitores cerâmicos de 3 dígitos
- Calculadora de Resistor para LED: Calcular o resistor limitador de corrente para LEDs
- Calculadora de Bitola AWG: Calcular propriedades do fio a partir do número AWG
- Calculadora de Largura de Trilha PCB: Calcular a largura de trilha de PCB usando a norma IPC-2221
- Referência de Perfil de Refluxo: Perfis de referência de soldagem por refluxo por tipo de pasta
- Calculadora da Lei de Ohm: Calcular tensão, corrente, resistência e potência
O que este conjunto de ferramentas cobre
Esta coleção trata da aritmética diária que projetistas de EE e PCB, engenheiros de processo SMT e estudantes de eletrônica executam quando não estão diante de um pacote completo de CAD ou simulação. Ela responde às perguntas recorrentes em uma bancada ou em um notebook ao lado da linha: qual resistor série este LED precisa na tensão de alimentação em uso, 22 AWG conduz 3 A sem superaquecer, quão larga uma trilha interna precisa ser para uma elevação de 10 °C a 2 A, qual o volume de pasta que sai de uma abertura retangular dada uma espessura de estêncil, e este perfil de refusão cabe dentro do envelope J-STD-020. As calculadoras são determinísticas, mostram a fórmula avaliada e servem a verificações de primeira ordem — o tipo de número que entra na planilha de revisão de projeto antes do comprometimento com a fabricação da placa.
Para quem se destina
Os usuários principais são engenheiros de processo SMT ajustando receitas de refusão e impressões de estêncil, engenheiros de layout de PCB verificando largura de cobre e capacidade de corrente de vias, EEs de firmware e hardware dimensionando pull-ups, resistores de limitação de corrente e redes de desacoplamento, e hobbistas ou estudantes trabalhando lei de Ohm, constantes de tempo RC e decodificação de código de cores. Técnicos em bancadas de retrabalho usam as referências de AWG e de solda como consulta rápida. O conjunto não tem o objetivo de substituir simuladores de integridade de sinal, solucionadores completos de campo eletromagnético, análise térmica por elementos finitos ou ferramentas de integridade de potência como HyperLynx, Ansys SIwave ou Cadence Sigrity. Se uma decisão depende de comportamento de ruído acoplado, reflexões em linha de transmissão ou gradientes térmicos detalhados, rode o solver apropriado; use estas calculadoras para enquadrar o problema antes desse passo.
Normas e fórmulas referenciadas
A capacidade de corrente em trilhas segue as curvas IPC-2152 para condutores internos e externos, substituindo as antigas cartas IPC-2221 onde há dados disponíveis. A aceitabilidade da junta e do filete de solda referência critérios de classe da IPC-A-610. As regras de proporção de área, razão de aspecto e eficiência de transferência da abertura de estêncil vêm da IPC-7525. A temperatura de pico de refusão, o tempo acima da liquidus e os limites de rampa são enquadrados pelos perfis de refusão por sensibilidade à umidade IPC/JEDEC J-STD-020. O dimensionamento de fios usa a progressão geométrica do American Wire Gauge (razão raiz 39 de 92). Marcações de capacitores seguem IEC 60062 e as convenções de sinal IEC 60755, e os símbolos esquemáticos seguem IEEE 315. O dimensionamento de resistor limitador de corrente para LED e constantes de tempo RC básicas usam a álgebra de nota de aplicação Maxim, Analog Devices e TI — lei de Ohm, V = IR, tau = RC — e não modelagem SPICE em nível de dispositivo.
O que está fora do escopo
Estas ferramentas não realizam pré-estimativa de EMI/EMC, previsão de emissões radiadas ou conduzidas, nem interpretação de sonda de campo próximo. Não rodam análise onda-completa de integridade de sinal ou de potência — sem extração de parâmetros S, sem construção de diagrama de olho, sem varreduras de impedância de PDN. Trabalho em nível de CAM está excluído: sem geração de Gerber, ODB++ ou IPC-2581, sem panelização, sem edição de arquivos de furação, sem padrões de balanceamento de cobre ou de thieving. O planejamento de linha SMT além do takt time está fora do escopo, portanto não há otimização de slots de feeder, sequenciamento de troca de bicos ou geração de folhas de setup de feeders. A busca de componentes e decisões comerciais também ficam fora: sem rollup de custo de BOM, verificações de ciclo de vida ou obsolescência, verificação de conformidade RoHS ou REACH, ou consulta de estoque em distribuidores. Para esses fluxos use ferramentas dedicadas de EDA, CAM, MES ou PLM; as calculadoras aqui param na aritmética de engenharia.