通常、PCB設計電流は10 Aまたは5 Aさえ超えません。特に家庭用及び民生用電子機器では,pcb上の連続動作電流は通常2 aを超えない。しかし最近では同社の製品設計に力を入れるため、連続的な電流は80 A程度に達する。瞬時電流を考慮し,システム全体に余剰を残すと,電力線の連続電流は100 a以上に耐えることができる。問題は、どんな種類のPCBが100 A電流に耐えることができるかです。
pcbの過電流容量を理解するため,pcb構造から始めた。二層PCBの場合、この種のプリント回路基板は、通常、3層構造である。銅の皮膚は、PCBの電流と信号が通る経路です。中学校の物理知識によれば、物体の抵抗が材料、断面積および長さに関係することが知られている。電流は銅板に移動しているので抵抗率は一定である。断面積は、PCB処理のオプションの銅の厚さである銅板の厚さとして見ることができる。通常、銅の厚さはOZとして表され、1 oz当量は35μmであり、2 Zの値は70μmである。次に、大きな電流がPCBを通過するとき、配線は短く、厚く、銅はより厚くなると結論付けられる。
実際には、配線の長さに厳しい規格がない。銅板厚/温度上昇/線径の3つの指標は,pcbボードの電流容量を測定するために一般的に使用されている。以下の2つのテーブルが参考になります。
1オンスの銅厚回路基板は、10℃の温度上昇で、100 mil(2.5 mm)幅のワイヤを通して4.5 Aの電流を流すことができる。幅が増加すると,pcbの電流容量は直線的に増加しないが,徐々に減少し,これは実際のプロジェクトと一致した。温度が上昇すると導体の通電能力も向上する。
The PCB これらの2つの表から得られた配線の経験は、銅の厚さを増加させることである, ライン直径の拡大, の熱散逸を増加させる PCB の電流輸送能力を高める PCB.
だから、100 A電流にしたいならば、4オンスの銅の厚さ、15 mm幅、両面線を選択し、ヒートシンクを増やし、PCBの温度上昇を抑え、安定性を向上させます。
PCBに旅行することに加えて、それはポストをつなぐことによって旅行されることもできます。
表面ナット、PCB端子、銅柱などのPCBまたは製品ハウジングにいくつかの100 Aの抵抗性端子を固定し、銅箔などのコネクタを用いて100 Aの有線を接続する。これにより、ワイヤに大きな電流が流れる。
真鍮のバーでさえカスタマイズできます。変圧器、サーバーキャビネットなどのような高電流用の青銅板を使用することは業界では一般的な慣習である。
付属青銅電流運搬能力表
特別なものもあります PCB プロセス, 国内 PCBメーカー may not be able to find processing. Infineonには PCB 3層の銅で. 頂部及び底部層は信号配線層である, そして、中間層は1です.5 mm厚の銅層, 電力供給のために特別に設計されているもの. この PCB 簡単に100 A以上の小さなボリュームを達成することができます.