Calculadora de resistência de trilhas PCB

Calcule resistência, queda de tensão e perda de potência de trilhas de cobre com dimensões, peso do cobre, corrente e temperatura.

Use a resistividade padrão do cobre com correção de temperatura para conferir se uma trilha atende ao orçamento de perdas elétricas.

Calculadora de resistência de trilhas PCB
Informe as dimensões finais do cobre e as condições de operação.

Sobre a resistência de trilhas PCB

Uma trilha de placa de circuito impresso é um condutor fino de cobre e, portanto, tem resistência elétrica mensurável, mesmo com a alta condutividade do cobre. A resistência depende do comprimento, da área da seção transversal, da resistividade do material e da temperatura de operação. Esta calculadora modela uma trilha retangular e aplica a relação fundamental R = ρL / A. O comprimento é convertido de milímetros para metros, enquanto a largura e a espessura do cobre formam a área da seção transversal. O cobre padrão de uma onça é considerado como tendo aproximadamente 0.0348 mm de espessura. A resistividade do cobre a 20°C é de aproximadamente 1.724 × 10⁻⁸ ohm-metros. O cobre fica mais resistivo ao aquecer, por isso a calculadora ajusta a resistividade com um coeficiente térmico de 0.00393 por grau Celsius. Essa correção importa em eletrônica de potência porque o autoaquecimento pode aumentar a perda de tensão e criar um efeito de realimentação. A espessura final pode diferir da correspondente ao peso nominal da folha após a metalização e a fabricação. Use o valor final do fabricante quando houver tolerâncias rigorosas. A queda de tensão segue a lei de Ohm: V = IR. A potência convertida em calor segue P = I²R. Assim, uma trilha aceitável com pouca corrente pode desperdiçar muito mais energia quando a corrente dobra, pois o aquecimento cresce com seu quadrado. Compare a queda calculada com a tolerância permitida na carga. Linhas digitais de baixa tensão, caminhos de medição de corrente, drivers de motores, fontes LED e circuitos de bateria costumam exigir perdas especialmente pequenas. O resultado estima a resistência em corrente contínua de uma trilha reta e uniforme. Não inclui vias, conectores, estreitamentos, juntas de solda, rugosidade do cobre ou resistência de contato. Em altas frequências, os efeitos pelicular e de proximidade podem aumentar a resistência efetiva, enquanto áreas de cobre próximas e superfícies metalizadas podem alterar o comportamento elétrico e térmico. Adicione esses elementos separadamente ou use um solucionador de campos ao trabalhar com estruturas de RF. No projeto prático, calcule o caminho completo de ida e retorno, não apenas um segmento. Reserve margem para variações de fabricação, temperatura elevada no gabinete e correntes transitórias. A calculadora ajuda no dimensionamento inicial e na verificação de perdas, mas os limites térmicos também devem ser avaliados com um método de capacidade de corrente baseado em IPC e confirmados em hardware representativo.

Exemplos de resistência de trilhas PCB

Cenários típicos de trilhas de cobre calculados a 20°C.

TrilhaResultado calculadoNota de projeto
1 mm de largura, 100 mm de comprimento, 1 oz, 1 A0.04954 Ω, 0.04954 VUma trilha de alimentação curta comum com cerca de cinquenta milivolts de queda.
2 mm de largura, 50 mm de comprimento, 2 oz, 3 A0.006194 Ω, 0.01858 VCobre mais largo e espesso reduz bastante a resistência e as perdas.
0.25 mm de largura, 200 mm de comprimento, 1 oz, 0.1 A0.3963 Ω, 0.03963 VUma trilha de sinal longa e estreita tem resistência perceptível mesmo com baixa corrente.

Como calcular a resistência de trilhas PCB

  1. Informe a largura final da trilha e o comprimento total do caminho elétrico em milímetros.
  2. Informe o peso do cobre; use 1 oz para cobre padrão de 35 µm, a menos que o empilhamento de fabricação especifique outro valor.
  3. Informe a corrente esperada e a temperatura de operação do cobre.
  4. Selecione Calcular e compare resistência, queda de tensão e perda de potência com os limites do projeto.

Perguntas sobre resistência de trilhas PCB

Como o peso do cobre é convertido em espessura?

Uma onça de cobre por pé quadrado tem aproximadamente 0.0348 mm, ou 35 µm, de espessura. A calculadora ajusta essa espessura linearmente para outros pesos de cobre.

Por que a resistência aumenta com a temperatura?

A vibração térmica no cobre dificulta mais o fluxo de elétrons em temperaturas elevadas. Perto da temperatura ambiente, a resistência aumenta cerca de 0.393 por cento por grau Celsius.

Devo incluir o comprimento da trilha de retorno?

Sim. A corrente passa tanto pelo caminho de alimentação quanto pelo de retorno. Calcule cada caminho e some as resistências ou informe o comprimento combinado se as larguras e espessuras forem iguais.

A calculadora inclui a resistência das vias?

Não. O modelo cobre apenas uma trilha retangular uniforme. Adicione separadamente as resistências das paredes metalizadas das vias, conectores, estreitamentos e contatos para estimar o caminho completo.

O resultado vale para trilhas de alta frequência?

É uma estimativa de resistência em corrente contínua e serve como referência. Em altas frequências, efeito pelicular, rugosidade e efeitos de proximidade podem elevar a resistência efetiva, exigindo um solucionador de campos em projetos RF.