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(提供連接線)目前,在電子設備中應用電源接線端子已經成為一種趨勢,而電源接線端子器件本身也在逐漸增大,并且可承載更大的功率。隨著接線端子體積變大,它們在設備功能方面的重要性也越顯突出,并且在保證產品特色方面也扮演了越來越重要的角色。
不斷改進的電路板技術使面板上安裝的接線端子可承載的電流提升了很多,目前已突破了110A的限制,遠遠超過了先前產品的水平,這使得在設計過程中到底使用哪種電源接線端子才能滿足系統要求這一問題變得更加復雜。此外,在不同地區衡量性能參數的方法也不同,甚至對同種產品所給出的標稱參數也有相當大的差異。因此,要想獲得長期可靠性并保證低成本,了解這些差異是非常重要的。這兩種標準之間的差異非常大。不了解產品規格測定方法的工程師會冒相當大的風險,因為選用的器件有可能會達不到所需要的功率水平,或者選用器件的規格遠遠超出了設計需要。在歐洲,器件的電流額定值是通過監測電流增加時金屬導體的溫度來確定的。當金屬引腳的溫度比環境溫度高出45℃時,測量人員就將這時的電流作為該器件的額定電流值(或{zd0}電流值)。IEC規格的另一項是允許電流值,它是{zd0}電流的80%。與此不同,UL標準將使金屬導體溫度比環境溫度高出30℃時電流值的90%作為器件的電流標稱值。由此可見,金屬導體部分的溫度在所有應用中都是非常重要的因素。對于工業設備這更為重要。因為工業設備通常需要在溫度高達80℃的環境中工作。如果接線端子的溫度比這一溫度再高30℃ 或 45℃,那么接線端子的溫度將會超過100℃。根據所選擇器件采用的標稱值類型和絕緣材料,產品必須以低于額定值的電流工作,這樣才能保證它們可在所希望的溫度范圍內可靠地工作。有時,適合于緊湊封裝器件的材料可能無法很好地滿足散熱要求,因此此類接線端子器件使用時的電流必須大大低于額定值,提供連接線。