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PCB 트레이스 저항 계산기

동박 두께, 배선 폭과 길이를 입력해 PCB 패턴의 예상 저항과 전압강하를 계산합니다.

한눈에 요약

동박 두께와 배선 치수, 흐르는 전류를 입력하면 PCB 트레이스의 예상 저항과 전압강하를 확인할 수 있어요. 20°C의 구리 비저항을 기준으로 한 참고용 계산입니다.

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PCB 트레이스 저항 계산기

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계산 공식 및 예시

공식트레이스 저항 = 구리 비저항 × 길이 ÷ (동박 두께 × 배선 폭), 전압강하 = 전류 × 저항
계산 예시동박 35μm, 폭 0.2mm, 길이 100mm, 전류 2A라면 저항은 약 240mΩ, 전압강하는 약 480mV입니다.

PCB 트레이스 저항 계산기 사용법

PCB 트레이스의 저항은 동박의 두께와 배선 폭이 넓을수록 낮아지고, 배선 길이가 길수록 높아집니다. 여기에 회로에 흐르는 전류를 함께 입력하면 해당 패턴에서 발생하는 전압강하와 전력 손실까지 확인할 수 있어요.

입력값은 동박 두께, 배선 폭, 배선 길이, 흐르는 전류입니다. 일반적인 1oz 동박은 약 35μm, 2oz 동박은 약 70μm로 입력하면 됩니다.

계산 방법

트레이스 저항은 구리의 비저항과 배선 길이를 곱한 뒤, 동박 두께와 배선 폭을 곱한 단면적으로 나누어 계산합니다.

R=ρ×Lt×wR = \rho \times \frac{L}{t \times w}

전압강하는 흐르는 전류와 트레이스 저항을 곱해 계산합니다.

V=I×RV = I \times R

전력 손실은 전류의 제곱에 저항을 곱해 계산합니다.

P=I2×RP = I^2 \times R

계산에서는 20°C의 구리 비저항인 1.68 × 10⁻⁸Ω·m를 사용합니다.

계산 예시

  • 상황 1: 동박 두께 35μm, 배선 폭 0.2mm, 길이 100mm, 전류 2A라면 예상 저항은 약 240mΩ, 전압강하는 약 480mV, 전력 손실은 약 960mW입니다.
  • 상황 2: 동박 두께 70μm, 배선 폭 0.3mm, 길이 200mm, 전류 1.5A라면 예상 저항은 약 160mΩ, 전압강하는 약 240mV입니다.

사용 시 주의사항 및 활용 팁

  • 본 계산기 결과는 20°C의 균일한 구리 패턴을 가정한 단순 추정 참고용 수치입니다.
  • 실제 PCB에서는 온도가 올라갈수록 구리 저항이 증가하므로 고온 동작 조건에서는 여유를 두고 설계하세요.
  • 비아, 납땜부, 커넥터, 스위치, 퓨즈 등 연결 부품의 접촉 저항은 별도로 고려해야 합니다.
  • 전압강하가 민감한 전원 패턴은 배선 폭을 넓히거나 동박 두께를 높이고, 전류가 흐르는 경로를 짧게 구성하는 것이 유리합니다.
  • 고전류 패턴은 저항뿐 아니라 PCB 제조사의 허용 전류 및 온도 상승 기준도 함께 검토해야 합니다.
최종 내용 검토일: 2026-09-09

Q&A

자주 묻는 질문

이 계산기는 어떤 온도를 기준으로 하나요?

20°C에서의 구리 비저항인 약 1.68 × 10⁻⁸Ω·m를 기준으로 계산합니다. 실제 PCB는 발열에 따라 구리 저항이 증가할 수 있으므로 고온 환경에서는 계산값보다 큰 저항이 나타날 수 있어요.

PCB 트레이스의 실제 저항이 계산값과 다른 이유는 무엇인가요?

동박 도금, 식각으로 인한 폭 변화, 표면 거칠기, 커넥터와 비아의 접촉 저항, 리턴 패스의 저항 등이 영향을 줍니다. 고전류 설계에서는 온도 상승과 허용 전류도 함께 검토해야 합니다.