Как правило, требуемое значение расстояния подъема превышает требуемое значение электрического подъема и измерителя зазора, и при проводке должны быть выполнены оба требования (т. е. необходимо учитывать расстояние между поверхностями и расстояние пространства), а прорезь (ширина канавки должна быть больше 1 мм) может только увеличить расстояние поверхности, то есть расстояние подъема, не увеличивая электрический зазор. Поэтому, когда электрического зазора недостаточно, прорезь не может решить эту проблему. При прорезке обратите внимание, подходит ли расположение и длина канавки для удовлетворения требований. Требования к расстоянию восхождения.
Расстояние электрической изоляции между компонентами и PCB - панелями: (расстояние электрической изоляции относится к комбинированному учету электрического зазора и расстояния подъема) Для переключателя питания оборудования класса I (большинство переключателей питания нашей компании являются устройствами класса I) расстояние изоляции между компонентами и PCB выглядит следующим образом: (следующие значения не включают запас)
Для источника питания AC - DC (например, схема без ПФК и диапазон входного номинального напряжения 100 - 240V)
Расстояние подъема электрического зазора L - line - N (перед предохранителем) 2,0 мм 2,5 мм входной круг (перед выпрямительным мостом) 2,0 мм - 2,5 мм входной круг (после выпрямительного моста) 2,2 мм входной выход 3,2 мм входной выход (трансформатор) 4,4 мм входной выход 6,4 мм
Источники питания AC - DC (например, схемы ПФК и диапазон входного номинального напряжения 100 - 240V)
Расстояние подъема электрического зазора L - line - N (перед предохранителем) 2,0 мм 2,5 мм входной круг (перед выпрямительным мостом) 2,0 мм - 2,5 мм входной круг (после выпрямительного моста) 2,2 мм входной выход 3,2 мм входной выход (трансформатор) 5,2 мм 9,0 мм входной выход
Для источника питания DC - DC (например, диапазон входного номинального напряжения 36 - 76 В)
расстояние ползания электрического зазора
(DC +) -
Расстояние электрической изоляции внутри трансформатора: расстояние электрической изоляции внутри трансформатора означает сумму ширины подпорной стены с обеих сторон трансформатора. Если ширина подпорной стены трансформатора составляет 3 мм, электрическая изоляция трансформатора составляет 6 мм (толщина подпорной стены с обеих сторон одинакова). Если трансформатор не имеет подпорной стены, расстояние изоляции трансформатора равно толщине используемой ленты. Кроме того, для питания AC - DC первичная и вторичная обмотки трансформатора должны быть разделены тремя слоями клеевой бумаги. Для питания DC - DC изоляция возможна только с использованием двух слоев клея. Следующие значения не включают границы:
Минимальная ширина подпорной стены требуемого расстояния AC - DC (входное напряжение 100 - 240V ~, без цепи PFC) 6,4 мм 3,2 мм AC - DC (выходное напряжение 100 - 240V ~, включая цепь PFC) 9,0 мм 4,5 мм DC - DC (напряжение 36 - 76V) 2,8 мм 1.4 мм Примечание: Если штырь трансформатора не покрывает изоляционную обсадную колонну, расстояние между выводами может быть только толщиной ленты и подпорной стены. Поэтому штуцер трансформатора должен быть покрыт изоляционной обсадной колонной, которая должна быть изношена. Над подпорной стеной.
Расстояние восхождения: кратчайшее прямое расстояние, измеренное разделением воздуха между двумя проводящими компонентами или между проводящими компонентами и интерфейсом объекта. Разрыв: кратчайшее расстояние между двумя проводящими компонентами или между проводящими компонентами и объектом, измеренное вдоль поверхности изоляции.
Когда зазор не соответствует стандартному расстоянию: плата может разрезаться между двумя проводящими элементами. Если расстояние между проводящими компонентами и оболочкой и соприкасающимися частями недостаточно, проводящие компоненты могут быть заряжены изоляционным материалом.
Упаковка проводящих элементов изоляционным материалом не только решает проблему расстояния подъема, но и решает проблему зазора. Этот метод обычно используется, чтобы обернуть трансформатор, когда расстояние между трансформатором и окружающими компонентами на панели питания недостаточно.
Кроме того, перепад напряжения между двумя проводниками может быть надлежащим образом уменьшен без ущерба для функции продукта.
Электрический ползун и измеритель зазора для определения: расстояние можно определить по измеренному рабочему напряжению и уровню изоляции. Требования к размеру электрического зазора в первичной цепи см. в таблицах 3 и 4. Требования к размеру электрического зазора в вторичной боковой цепи показаны в таблице 5. Но обычно: секция первичного переменного тока: передний предохранитель L - N? 2,5 мм, предохранитель после устройства L.N PE? 2,5 мм. Требования нет, но должно быть как можно больше, чтобы избежать повреждения источника питания при коротком замыкании. Одного бокового переменного тока до 2,0 мм секции постоянного тока 2,5 мм (однократное плавучее заземление) первичного бокового сегмента постоянного тока до 4,0 мм вторичного бокового сегмента, достаточно электрического зазора между вторичным боковым сегментом сборки, соединенным между первичной и вторичной сторонами, 0,5 мм вторичного бокового заземления 1,0 мм Примечание: Прежде чем принимать решение о том, удовлетворять ли требованиям, внутренние компоненты должны применять силу 10 Н, корпус должен применять силу 30 Н для уменьшения расстояния, так что расстояние пространства в худшем случае все еще соответствует требованиям.
Определение расстояния подъема: проверьте таблицу 6 для определения расстояния подъема в зависимости от рабочего напряжения и уровня изоляции
Но обычно:
(1) Компонент однократного переменного тока: L - N перед предохранителем 2,5 мм, L.N заземлен 2,5 мм, после предохранителя не требуется, но старайтесь держаться на определенном расстоянии, чтобы избежать короткого замыкания, чтобы повредить питание. (2) Первичное боковое соединение с постоянным током - 2,0 мм (3) первичное боковое заземление с постоянным током 4,0 мм, например, одноразовое боковое заземление 6,4 мм, например, оптическая связь, Y - конденсатор и другие элементы с расстоянием между ногами 6,4 мм должны быть прорезаны. (5) Достаточно 0,5 мм между вторичными боковыми частями (6) вторичное заземление 2,0 мм или более (7) между двумя ступенями трансформатора 8,0 мм
Расстояние проникновения изоляции: в зависимости от рабочего напряжения и применения изоляции, должны быть выполнены следующие требования: рабочее напряжение не превышает 50В (пиковое значение переменного тока 71В или значение постоянного тока) и не требует толщины; Минимальная толщина дополнительной изоляции должна составлять 0,4 мм; Если усиленная изоляция при комнатной температуре не выдерживает никаких механических напряжений, которые могут привести к деформации или снижению производительности изоляционного материала, минимальная толщина усиленной изоляции должна составлять 0,4 мм.
Вышеуказанные требования не применяются к тонкослойным изоляционным материалам, независимо от их толщины, если они используются в защитной оболочке оборудования и не подвергаются столкновению или царапинам со стороны оператора во время технического обслуживания; Для дополнительной изоляции используется по крайней мере два слоя материала, каждый из которых может пройти испытание на электрическую прочность дополнительной изоляции; Дополнительная изоляция состоит из трех слоев материала, любая комбинация которых может быть проверена на электрическую прочность дополнительной изоляции; Для усиленной изоляции используется по крайней мере два слоя материала, каждый из которых может пройти испытание на электрическую прочность усиленной изоляции; Усиленная изоляция состоит из трех слоев изоляционного материала, любая комбинация которых может быть проверена на электрическую прочность усиленной изоляции.
Что касается процесса проводки, то необходимо обратить внимание на несколько моментов: плоские установленные компоненты, такие как конденсаторы, должны быть установлены плоско, без каких - либо упущений. Например, расстояние между двумя проводниками может быть сокращено путем применения силы 10N. Когда расстояние меньше требуемого безопасного расстояния, детали могут быть закреплены клеем, чтобы обеспечить их электрический зазор. При укладке ПВХ - пленки в некоторых устройствах оболочки, обратите внимание на безопасное расстояние (обратите внимание на процесс обработки) и не оставляйте никаких инородных предметов, таких как клеевая проволока, на пластине PCB. При обработке деталей не должно быть повреждений изоляции.
Требования к огнестойким материалам: термоусадочные трубки V - 1 или выше VTM - 2; Трубы ПВХ V - 1 или выше VTM - 2 Тефлоновые обсадные трубы V - 1 или VTM - 2 или выше; Пластиковые материалы, такие как кремниевая пленка, пластины ПХБ с изоляционной лентой V - 1 или VTM - 2 или более 94V - 1 или более
Относительно уровня изоляции (1) рабочая изоляция: изоляция, необходимая для нормальной работы оборудования (2) базовая изоляция: изоляция, обеспечивающая базовую защиту от удара (3) дополнительная изоляция: в случае отказа основной изоляции в дополнение к основной изоляции применяется независимая изоляция для предотвращения удара током (4) двойная изоляция: изоляция, состоящая из основной и дополнительной изоляции (5) усиленная изоляция: единая изоляционная конструкция, обеспечивающая уровень защиты от удара током, эквивалентный двойной изоляции в условиях, указанных в настоящем стандарте
Различные виды изоляции применяются следующим образом: A. Разумная изоляция A. Между двумя частями напряжения. Между цепью ELV (или цепью SELV) и проводящим устройством заземления.
В. Базовая изоляцияa. между компонентами с опасным напряжением и заземленными проводящими элементами; b. между цепями SELV, обладающими опасным напряжением и зависящими от заземления; c. между проводом первичного бокового питания и экраном заземления или сердечником основного трансформатора питания; d) как часть двойной изоляции.
С. Дополнительная изоляцияa. Как правило, он расположен между соприкасающимися компонентами проводника и элементами, которые могут нести опасное напряжение после повреждения основной изоляции, например: 1. Внешний вид рукоятки, ручки, ручки и т. Д. Между внешней оболочкой электропроводки, проходящей через оболочку, металлической оболочкой оборудования категории II. Между слабой электрической цепью и незаземленной металлической оболочкой.
b. В рамках двойной изоляции 1. Двойная изоляция 2. Двойная изоляция
Как правило, между первичными и первичными цепями. Сфера между доступными незаземленными проводящими частями. Плавающий между цепями SELV. Между цепями TNV
Двойная изоляция = базовая изоляция + дополнительная изоляция Примечание: схема ELV: схема сверхнизкого напряжения при нормальных условиях работы, пиковое значение переменного тока между проводниками или между любыми проводниками в вторичной цепи не превышает 42,4 В или значение постоянного тока не превышает 60 В. Схема SELV: безопасная схема особо низкого напряжения.
Вторичная схема должным образом сконструирована и защищена таким образом, чтобы в нормальных условиях или при единичных неисправностях между любыми двумя соприкасающимися частями, а также между любыми предохранительными заземленными зажимами, которые могут касаться деталей и оборудования (только для напряжения между устройствами класса I), не превышали значения безопасности.
TNV: схема напряжения сети связи в нормальных условиях работы, несущая сигналы связи.
Выше приведено описание расстояния и электрического зазора при подъеме платы. Компания Ipcb также предоставляет технологии производства PCB производителям PCB.