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고주파 스위치 모드 전원 공급 장치 (SMPS) 에서 엔지니어들은 종종 중요한 설계 결정에 직면합니다. 표준 핀 연결 또는 비행 선?직접 PCB 핀 용접은 자동 조립을 위해 편리해 보인다, 고전력 및 안전 인증을 받은 애플리케이션은 종종 외부 유도선 (flying leads) 을 필요로 합니다.
그래서 납선 설계는 성능과 신뢰성 그리고 안전성 준수에 필수적입니다.
국제 안전 표준 (IEC/UL 62368과 같이) 은 고전압 도로를 방지하기 위해 1차 및 2차 회로 사이의 엄격한 횡격 및 공백 거리를 의무화합니다.
핀 제한:표준 스켈레톤 스핀은 두 번째 가이드가 베이스 핀을 직접 감싸면 필요한 단열 거리를 유지 할 수있는 물리적 공간이 종종 부족합니다.
비행 납 솔루션:단열 비행 선로를 통해 2차 윙을 확장하면 기지 핀 배열을 완전히 우회하고 즉시 고전압 격리 테스트를 쉽게 통과 할 수있는 강력한 물리적 격차를 만듭니다.
높은 전류에서 작동하는 고주파 트랜스포머는 두꺼운 2차 구리 와이어 또는 세 번 단열된 다선 리츠 와이어를 필요로합니다.
핀 왜곡 및 단회로:가벼운 스핀을 둘러싼 무거운 가이브 와이어를 감싸면 스핀을 쉽게 구부리거나 기울일 수 있습니다 (PIN 왜곡) 의 내용입니다.
용접 결함:두꺼운 와이어 끝은 스핀 베이스 높이를 초과하는 큰 용접 부딪힘을 만들어 PCB 장착이 불규칙하거나 우연한 용접 다리 / 쇼트로 이어집니다.
신뢰성:직결된 비행 선들은 작은 단말기 핀에 대한 스트레스를 없애고, 주요 보드와 직접적이고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다.
현대 파워 전자제품은 초소형, 저프로필 형태의 요소를 우선시합니다.
공간 효율성:내부 보드 공간이 더 큰 안전 확장 스핀을 사용하는 것을 금지 할 때, 비행 선은 엔지니어가 안전 거리의 규정을 완전히 만족하면서 컴팩트한 트랜스포머 몸을 사용할 수 있습니다.
유연한 라우팅:비행 선은 PCB 설계자에게 단단한 트랜스포머 피노트 발자국으로 갇히지 않고 전략적으로 출력 연결 지점을 배치 할 수있는 자유를 제공합니다.
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동국 CHIPSEN 전자 기술 회사국제적으로 인증된 자기 부품의 연구개발 및 제조에 특화되어 있으며, 그 중:
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