Inquiry
Form loading...

ຜູ້ຜະລິດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PCB: ຂະໜາດ 2.54 ມມ vs ຂະໜາດ 3.96 ມມ Pitch and Solder ທຽບກັບຂະໜາດ Screw Termination

2026-06-03

06 ຜູ້ຜະລິດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PCB Mount ຂະໜາດ 2.54 ມມ vs 3.96 ມມ Pitch and Solder ທຽບກັບ Screw Termination.jpg

TL;DR
  • ເທ ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ PCB ຂະໜາດ 2.54 ມມ ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກະທັດຮັດ, ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າ (ຈັດອັນດັບ 6–8A), ໃນຂະນະທີ່ ສຽງສູງ 3.96 ມມ ຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າສູງ (10–15A) ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກົນຈັກທີ່ດີກວ່າ — ການເລືອກ pitch ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະບັງຄັບໃຫ້ອອກແບບ PCB ຄືນໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມເວລາໃຫ້ໂຄງການຂອງທ່ານອີກຫຼາຍອາທິດ.
  • ການຢຸດການເຊື່ອມໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຖາວອນ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຜະນຶກ/ຝັງຢູ່, ໃນຂະນະທີ່ ການຕໍ່ສະກູຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປ່ຽນສາຍໄຟໄດ້ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກຂອງການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 60% ໃນຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າລາຍງານຂອງພວກເຮົາ.
  • ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສາຍຂະໜາດ 2.54 ມມ ພ້ອມດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຊື່ອມ ສຳລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ/ອຸປະກອນ IoT ທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ, ແລະ ຂະໜາດ 3.96 ມມ ພ້ອມດ້ວຍຕົວຍຶດສະກູ ສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການການບໍລິການໃນພາກສະໜາມ.
  • ບໍລິສັດ Ningbo J-Guang Electronics ຜະລິດທັງສີ່ຊຸດ — ບ່ວງເຊື່ອມຂະໜາດ 2.54 ມມ, ສະກູຂະໜາດ 2.54 ມມ, ບ່ວງເຊື່ອມຂະໜາດ 3.96 ມມ, ແລະ ສະກູຂະໜາດ 3.96 ມມ — ພາຍໃຕ້ລະບົບຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ISO ດຽວພ້ອມດ້ວຍການກວດກາດ້ວຍແສງອັດຕະໂນມັດ 100% ໃນທຸກໆຊຸດການຜະລິດ.

ບົດນໍາ: ເປັນຫຍັງ Pitch ແລະ Termination ຈຶ່ງກໍານົດການອອກແບບ PCB ຂອງທ່ານ

ເມື່ອວິສະວະກອນການຈັດຊື້ ແລະ ຜູ້ອອກແບບ PCB ຄົ້ນຫາ ຜູ້ຜະລິດບລັອກ terminal mount pcb, ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຊອກຫາຜູ້ສະໜອງເທົ່ານັ້ນ - ພວກເຂົາກຳລັງແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການອອກແບບທີ່ຢູ່ໃນຈຸດຕັດກັນຂອງປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ານກົນຈັກ, ແລະ ເສດຖະກິດການປະກອບ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 14 ປີເປັນຜູ້ຜະລິດບລັອກ terminal mount pcb ໃນ Ningbo, ປະເທດຈີນ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຜິດພາດດຽວກັນນີ້ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃນຫຼາຍພັນໂຄງການ: ວິສະວະກອນເລືອກບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາພົບວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ກົງກັບຮູບແບບກະດານ, ຫຼື ວິທີການຢຸດບໍ່ສາມາດຈັດການກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການນຳໃຊ້ສຸດທ້າຍໄດ້.

ໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າໂດຍກົງ: ສອງການຕັດສິນໃຈດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເມື່ອລະບຸບລັອກ terminal mount PCB ແມ່ນ ສຽງ (ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດກາງຫາຈຸດກາງລະຫວ່າງຂົ້ວທີ່ຢູ່ຕິດກັນ) ແລະ ວິທີການຢຸດຕິ (ວິທີການທີ່ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຕິດກັບ PCB ທັງທາງດ້ານກົນຈັກ ແລະ ທາງໄຟຟ້າ). ສອງພາລາມິເຕີນີ້ຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ — ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງດັນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າກັບກະແສໄຟຟ້າ, ຂະບວນການປະກອບ, ຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາສະໜາມ, ແລະ ຕົ້ນທຶນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດ. ເນື່ອງຈາກທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພື້ນຖານຫຼາຍ, ການເຮັດໃຫ້ມັນຜິດພາດໝາຍເຖິງການອອກແບບ PCB ຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງມີລາຄາແພງກວ່າແຜງເຊື່ອມຕໍ່ເອງຫຼາຍ.

ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາອີງໃສ່ຂໍ້ມູນພື້ນໂຮງງານຂອງພວກເຮົາຈາກການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານຂົ້ວຂອງບລັອກ terminal PCB ຕໍ່ປີ ເພື່ອປຽບທຽບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ 2.54 ມມ ທຽບກັບ 3.96 ມມ, ແລະ ການປະສານກັບຕົວຕໍ່ສະກູ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນວິສະວະກຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ - ແລະ, ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາອົດທົນກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະມາຫາພວກເຮົາ.

2.54 ມມ ທຽບກັບ 3.96 ມມ Pitch: ການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນ

ລະດັບສຽງຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PCB ບໍ່ແມ່ນແບບບໍ່ມີຂອບເຂດ — ເນື່ອງຈາກວ່າ pitch ກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານແຮງດັນໂດຍກົງຜ່ານໄລຍະ creepage ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍ IEC 60947-7-4 ແລະ UL 1059, ບລັອກ pitch 2.54 ມມ ໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວຈະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າບລັອກ pitch 3.96 ມມ ທີ່ມີການອອກແບບທຽບເທົ່າ.

ເປັນຫຍັງການສະເໜີລາຄາຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ

ເມື່ອພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມວິສະວະກອນແອັບພລິເຄຊັນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ J-Guang, ບົດຮຽນທຳອິດທີ່ພວກເຮົາຝຶກຝົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄື: pitch ແມ່ນຂໍ້ຈຳກັດພື້ນຖານທີ່ຄວບຄຸມທຸກໆຕົວກຳນົດການອອກແບບລຸ່ມນ້ຳ. ມາດຕະຖານລະດັບຄວາມສູງ 0.1 ນິ້ວ (2.54 ມມ) ມີມາຕັ້ງແຕ່ຍຸກຕົ້ນໆຂອງການອອກແບບ PCB ແລະຍັງຄົງມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນການນຳໃຊ້ກັບຕັກກະສາດດິຈິຕອນ ແລະ ສັນຍານພະລັງງານຕ່ຳ. ລະດັບຄວາມສູງ 0.156 ນິ້ວ (3.96 ມມ) ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າທີ່ 2.54 ມມ ສາມາດຮັບມືໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາວັດແທກປະຈຳວັນໃນສາຍການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ:

ພາລາມິເຕີ ຂະໜາດ 2.54 ມມ (ຊຸດ JG128) ຂະໜາດ 3.96 ມມ (ຊຸດ JG396) ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ
ປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 6A (UL) / 8A (IEC) 10A (UL) / 15A (IEC) ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 25°C ±2°C, ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 150V (UL) / 250V (IEC) 300V (UL) / 320V (IEC) ລະດັບມົນລະພິດ 2, ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ ປະເພດ III
ຊ່ວງສາຍ 26–18 AWG (0.14–0.75 ມມ²) 22–14 AWG (0.34–2.5 ມມ²) ຕົວນຳທອງແດງແຂງ ຫຼື ຕົວນຳທອງແດງທີ່ຕໍ່ເປັນກ້ອນ
ຂະໜາດຂອງສະກູ ມ1.6 ມ2.5 ເຫຼັກກ້າ, ຊຸບດ້ວຍ Ni
ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ PA66, UL94 V-0 PA66, UL94 V-0 ດັບໄຟເອງພາຍໃນ 10 ວິນາທີ
ວັດສະດຸຕິດຕໍ່ ທອງເຫລືອງ, ຊຸບດ້ວຍ Ni ທອງເຫລືອງ, ຊຸບດ້ວຍ Ni ທົດສອບການສີດເກືອຕາມ IEC 60068-2-11
ມິຕິຂອງ Pin 0.5 ມມ × 0.5 ມມ 0.8 ມມ × 0.8 ມມ ເຂັມສີ່ຫລ່ຽມ, ຫາງເຊື່ອມ
ໄລຍະຫ່າງຂອງໜ້ານ້ຳ ≥1.5 ມມ ≥3.0 ມມ ລະຫວ່າງຂົ້ວທີ່ຢູ່ຕິດກັນ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ -40°C ຫາ +105°C -40°C ຫາ +105°C ຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຫຼຸດລະດັບຄວາມຮ້ອນຕ່ຳກວ່າ 85°C
ອຸນຫະພູມການເຊື່ອມ 260°C ±5°C, 3–5 ວິນາທີ 260°C ±5°C, 3–5 ວິນາທີ ໂປຣໄຟລ໌ການເຊື່ອມແບບຄື້ນ
ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍປົກກະຕິ (ຈຳນວນ 10,000 ໜ່ວຍ) $0.08–$0.15/ເສົາ $0.12–$0.22/ເສົາ FOB Ningbo, 2026 ອ້າງອີງໄຕຣມາດທີ 2
ເນື່ອງຈາກລະດັບຄວາມສູງ 3.96 ມມ ໃຫ້ໄລຍະທາງທີ່ແຄບລົງປະມານ 100% ກ່ວາລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ 2.54 ມມ, ມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າສອງເທົ່າ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການອ້າງສິດທາງການຕະຫຼາດ - ມັນແມ່ນຟີຊິກສາດ, ແລະມັນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຖາມລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະແນະນໍາການນໍາສະເໜີ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລູກຄ້າລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາເຢຍລະມັນປ່ຽນຈາກ 2.54 ມມ ເປັນ 3.96 ມມ ຫຼັງຈາກຜູ້ກວດກາພາກສະໜາມ UL ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະບຸວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງບໍ່ພຽງພໍໃນຕົ້ນແບບ - ການປ່ຽນແປງນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາແປດອາທິດໃນການອອກແບບ PCB ຄືນໃໝ່. ປະສົບການນັ້ນໄດ້ສອນພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະສອນທ່ານວ່າ: ລະບຸລະດັບຄວາມສູງໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນກ່ອນ, ພື້ນທີ່ກະດານທີສອງ.

ເວລາທີ່ຈະເລືອກ Pitch 2.54 ມມ

ລະດັບສຽງ 2.54 ມມ ເປັນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງເມື່ອອະສັງຫາລິມະສັບກະດານມີລາຄາແພງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າ/ແຮງດັນແມ່ນປານກາງ., ເນື່ອງຈາກວ່າຮອຍຕີນທີ່ກະທັດຮັດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສົາສູງຂຶ້ນໃນ PCB ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະຄວາມກວ້າງຂອງການຕິດຕາມຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ.

ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງ 2.54 ມມ ສຳລັບ:

  • ໂນດເຊັນເຊີ IoT ແລະອຸປະກອນຂອບ — ບ່ອນທີ່ສັນຍານລະດັບເຫດຜົນ 3.3V ຫຼື 5V ຄອບງຳ ແລະ ການຈັດອັນດັບ 6A ກວມເອົາງົບປະມານພະລັງງານທັງໝົດຂອງກະດານຢ່າງສະດວກສະບາຍ.
  • ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຕູ້ປິດທີ່ປິດສະໜິດ — ບ່ອນທີ່ການປ່ຽນແປງສາຍໄຟພາກສະໜາມແມ່ນຫາຍາກ ແລະ ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນ້ອຍກວ່າຈະຫຼຸດຂະໜາດຜະລິດຕະພັນໂດຍລວມ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງມືສີດແມ່ພິມສຳລັບຕູ້ໂດຍກົງ.
  • ຕົວຂັບໄຟ LED — ບ່ອນທີ່ພະລັງງານ DC 12–24V ທີ່ຕໍ່າກວ່າ 5A ແມ່ນມາດຕະຖານ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກະທັດຮັດແມ່ນຕົວແຕກຕ່າງທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້.
  • ເຄື່ອງມືທົດສອບ ແລະ ວັດແທກ — ບ່ອນທີ່ສັນຍານ I/O ຄວາມໜາແໜ້ນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງຊ້ອນກັນຫຼາຍບລັອກ terminal ຂ້າງໆກັນໃນຂອບກະດານດຽວ.

ໃນໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ, ຊຸດ JG128-2.54 ດໍາເນີນການໃນປະລິມານການຜະລິດເກີນ 2 ລ້ານຂົ້ວຕໍ່ເດືອນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້. ສາຍຜະລິດຕະພັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະກູ PCB ຂະໜາດ 5.0 ມມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄອບຄົວລະດັບສຽງ 2.54 ມມ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕົວແປລະດັບສຽງທີ່ສູງກວ່າຕາມທຳມະຊາດແນວໃດ ເມື່ອຜູ້ອອກແບບຕ້ອງການຂະຫຍາຍຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າຂຶ້ນ.

ເວລາທີ່ຈະເລືອກ Pitch 3.96 ມມ

ລະດັບສຽງ 3.96 ມມ ກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການການແຈກຈ່າຍພະລັງງານຢູ່ທີ່ 24V DC ຫຼືສູງກວ່າ, ຫຼືເມື່ອແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງຢູ່ລອດຈາກການສັ່ນສະເທືອນລະດັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວົງຈອນອຸນຫະພູມໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຊມ.

ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ pitch 3.96 ມມ ສຳລັບ:

  • PLC ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໂມດູນ I/O ຄວບຄຸມມໍເຕີ — ບ່ອນທີ່ສັນຍານຄວບຄຸມ 24V DC ທີ່ 8–12A ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສະໜາມແມ່ນຖືກຈັດການເປັນປະຈຳໂດຍຊ່າງເຕັກນິກບຳລຸງຮັກສາທີ່ໃສ່ຖົງມື.
  • ຕົວຄວບຄຸມອຸປະກອນ HVAC — ບ່ອນທີ່ສາຍຄວບຄຸມມໍເຕີເຄື່ອງອັດອາກາດ ແລະ ພັດລົມມີການໂຫຼດແບບ inductive ທີ່ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເກີນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້.
  • ໜ່ວຍສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ — ບ່ອນທີ່ລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າຈະຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຕົວນຳໄຟຟ້າຂະໜານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການລາຍງານວັດສະດຸງ່າຍຂຶ້ນ.
  • ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມການສາກໄຟ — ບ່ອນທີ່ການສຳຜັດກັບກາງແຈ້ງໝາຍຄວາມວ່າແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງທາງໄຟຟ້າໄວ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຝຸ່ນສະສົມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໝູນວຽນຢູ່ກໍຕາມ.
ທີ່ J-Guang, ພວກເຮົາຜະລິດບລັອກເຕີມິນອລຂະໜາດ 3.96 ມມ ທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງຂາສຽບທີ່ເສີມແຮງ — ຂາສຽບຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນຂະໜາດ 0.8 ມມ × 0.8 ມມ ໃຫ້ພື້ນທີ່ສຳຜັດຂອງຂໍ້ຕໍ່ປະມານ 2.5 ເທົ່າຂອງຂາສຽບ 0.5 ມມ ທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ 2.54 ມມ. ເນື່ອງຈາກວ່າແຜ່ນເຊື່ອມຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່ານີ້ໂອນຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກເຂົ້າໄປໃນ PCB ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ມັນຢູ່ທີ່ອິນເຕີເຟດຂອງ pin-body., ບລັອກ pitch 3.96 ມມ ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາການອອກແບບ 2.54 ມມ ໃນການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນຕາມ IEC 60068-2-6 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການຕໍ່ເຊື່ອມທຽບກັບການຕໍ່ສະກູ: ທັດສະນະລະດັບການຜະລິດ

ມິຕິທີສອງຂອງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສະເປັກ — ແລະ ມິຕິທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສອບຖາມທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼາຍທີ່ສຸດ — ແມ່ນວ່າຈະເລືອກການຕໍ່ດ້ວຍตะกั่ว ຫຼື ການຕໍ່ດ້ວຍສະກູສຳລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PCB. ການເລືອກນີ້ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ "ດີກວ່າ" — ເນື່ອງຈາກວ່າທັງສອງແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບຮູບແບບການປະກອບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ, ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຈະຖືກຜະລິດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາແນວໃດຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ.

ການຢຸດການເຊື່ອມ: ມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເມື່ອມັນຊະນະ

ການຕໍ່ດ້ວຍວິທີເຊື່ອມໝາຍເຖິງຂາຂອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຖືກສຽບຜ່ານຮູຜ່ານທີ່ຊຸບຢູ່ໃນ PCB ແລະຖືກຜູກມັດຢ່າງຖາວອນໂດຍໃຊ້ການເຊື່ອມທີ່ລະລາຍ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃນຂະບວນການເຊື່ອມແບບຄື້ນ ຫຼື ຂະບວນການເຊື່ອມແບບເລືອກເຟັ້ນ. ສິ່ງນີ້ສ້າງພັນທະທາງໂລຫະລະຫວ່າງຂາ ແລະ ແຜ່ນ PCB ເຊິ່ງເມື່ອປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຈະສະແດງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1 ມິນລິໂອມ ແລະ ຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນຈາກ -40°C ຫາ +105°C ໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບທີ່ວັດແທກໄດ້., ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການທົດສອບຊີວິດແບບເລັ່ງລັດພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາເລືອກການຢຸດການເຊື່ອມໂລຫະສຳລັບອຸປະກອນທົດສອບພາຍໃນຂອງພວກເຮົາເອງຍ້ອນເຫດຜົນງ່າຍໆຢ່າງໜຶ່ງຄື: ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ວ່າງລົງຕາມການເວລາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສະກູແມ່ນຂຶ້ນກັບການຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນໃນການຕິດຕໍ່ - ປະກົດການທີ່ວິສະວະກອນມັກມອງຂ້າມຈົນກວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາສືບສວນ. ອີງຕາມ UL 1059 ຕາມຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານ, ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບການແກ່ຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ 192 ຊົ່ວໂມງທີ່ 120% ຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, ແລະການອອກແບບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍເຊື່ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍກວ່າ 5% ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການວັດແທກຫຼັງການທົດສອບຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອທຽບກັບຄວາມເຄື່ອນຍ້າຍ 8–15% ສຳລັບປາຍສາຍທີ່ໜີບດ້ວຍສະກູພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ.

ຂໍ້ດີຂອງການຢຸດການເຊື່ອມ

  • ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຖາວອນ, ປອດອາຍແກັສ — ໂລຫະປະສົມຂອງຕົວເຊື່ອມປະກອບເປັນສານປະສົມລະຫວ່າງໂລຫະທີ່ມີທັງແຜ່ນທອງແດງ ແລະ ເຂັມທອງເຫລືອງ, ປ້ອງກັນການຜຸພັງຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
  • ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ດີກວ່າ — ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກເພື່ອຄາຍອອກ, ຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມຈຶ່ງຜ່ານຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນທາງລົດໄຟ IEC 61373 ທີ່ຕົວຕໍ່ສະກູມັກຈະລົ້ມເຫຼວໂດຍບໍ່ມີສານປະສົມລັອກເກຣດ.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍຕ່ຳກວ່າ — ການກຳຈັດສະກູ, ກະຕ່າລວດ ແລະ ໄສ້ໃສ່ເກຼียว ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸລົງປະມານ 30–40% ໃນລະດັບອົງປະກອບ.
  • ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຂົ້ວສູງຂຶ້ນ — ໂດຍບໍ່ມີຫົວສະກູຄອບຄອງພື້ນທີ່ກະດານ, ບລັອກສາຍເຊື່ອມຈະມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສົາຫາເສົາທີ່ແຄບກວ່າ ແລະ ສາມາດວາງໄວ້ໃກ້ກັບຂອບກະດານໄດ້.

ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງການຢຸດການເຊື່ອມ

  • ບໍ່ມີການຕໍ່ສາຍພາກສະໜາມ — ການປ່ຽນສາຍໄຟແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງການການຖອດການເຊື່ອມ ແລະ ການເຊື່ອມຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນພາກສະໜາມ.
  • ການເພິ່ງພາອາໄສການຄວບຄຸມຂະບວນການ — ຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມເຢັນ, ການຕື່ມຮູບໍ່ພຽງພໍ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊື່ອມ ລ້ວນແຕ່ເປັນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດກາຂະບວນການທີ່ມີລະບຽບວິໄນ, ຕາມ IPC-A-610 ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບຂອງຊັ້ນ 2 ຫຼື 3.
  • ຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນໃນ PCB — ແຕ່ລະຮອບວຽນການເຊື່ອມຈະເຮັດໃຫ້ກະດານມີອຸນຫະພູມ 250–260°C, ແລະຮອບວຽນການເຮັດວຽກຊ້ຳໆສາມາດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຮອງພື້ນ FR-4 ແຕກອອກໄດ້ ຖ້າເວລາການເຊື່ອມບໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ການຕໍ່ສະກູ: ມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເມື່ອມັນຊະນະ

ຕົວຕໍ່ສະກູໃຊ້ໂລຫະທີ່ມີເກຼียวທີ່ຫຼໍ່ເຂົ້າໄປໃນຕົວເຮືອນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ສາຍໄຟທີ່ຖືກປອກອອກຈະຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ສະກູທີ່ຖືກຍຶດຈະຖືກຮັດໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອໜີບສາຍໄຟໃສ່ກັບກ່ອງຕິດຕໍ່ໂລຫະ - ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອມກັບ PCB ສຳລັບດ້ານສາຍໄຟຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ໝຸດດ້ານ PCB ຍັງຄົງເຊື່ອມຢູ່, ແຕ່ດ້ານທີ່ເຂົ້າສາຍໄຟແມ່ນກົນຈັກເທົ່ານັ້ນ.

ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ສະກູຊ່ວຍລົບລ້າງຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມຈາກການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມ, ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນແປງສາຍໄຟໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ເກີນ 30 ວິນາທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາມັນໃນອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາລາຍງານວ່າການຕໍ່ສະກູຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການທົດສອບການເຮັດວຽກພາກສະໜາມໂດຍສະເລ່ຍ 62% ເມື່ອທຽບກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຕໍ່ໂດຍກົງ - ສະຖິຕິທີ່ພວກເຮົາຕິດຕາມໃນການສຳຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າປະຈໍາປີຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາມັກໃຊ້ລະບົບສະກູສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ. ເຫດຜົນແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຈິງ: ເມື່ອໂມດູນ PLC I/O ລົ້ມເຫຼວໃນເວລາ 3:00 ໂມງເຊົ້າໃນໂຮງງານໃນເມືອງ Stuttgart, ຊ່າງເຕັກນິກບຳລຸງຮັກສາຈະບໍ່ມີເຫຼັກເຊື່ອມ - ແຕ່ພວກເຂົາມີໄຂຄວງຫົວແປ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຢຸດເຮັດວຽກໃນການຜະລິດແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສະເລ່ຍ 260,000 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ອີງຕາມການສຳຫຼວດອຸດສາຫະກຳໂດຍ ຊີເມນສ໌, ສະນັ້ນຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນສາຍໄຟພາຍໃນວິນາທີແທນທີ່ຈະເປັນນາທີຈະແປໂດຍກົງໄປສູ່ການປະຫຍັດການດຳເນີນງານທີ່ຫຼຸດລົງ $0.05–$0.10 ຕໍ່ເສົາຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະກູ.

ຂໍ້ດີຂອງການຕໍ່ດ້ວຍສະກູ

  • ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສະໜາມແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື ຫຼື ແບບເຄື່ອງມືດຽວ — ໄຂຄວງຫົວແປມາດຕະຖານ ຫຼື ໄຂຄວງ Phillips ເປັນເຄື່ອງມືດຽວທີ່ຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະກູເປັນທາງເລືອກທົ່ວໄປສຳລັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນພາກສະໜາມ.
  • ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ — ແຜ່ນ PCB ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປິດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈາກການເຊື່ອມໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຍົກແຜ່ນຮອງ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັ້ນຮອງຈາກການເຮັດຊ້ຳໆ.
  • ການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍສາຍຕາ — ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າສາຍໄຟຖືກສຽບເຂົ້າໝົດແລ້ວ ແລະ ສະກູຖືກຮັດແໜ້ນຫຼືບໍ່, ບໍ່ຄືກັບຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມທີ່ມີຄຸນນະພາບຖືກເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ໜ້າດິນ.
  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສາຍແຂງ ແລະ ສາຍຄ້າງ — ຫົວຂົ້ວສະກູຮອງຮັບສາຍໄຟທັງສອງປະເພດໂດຍບໍ່ມີບັນຫາການດູດຊຶມ ແລະ ການແຕກຫັກທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟທີ່ຕິດຢູ່ມີການເຊື່ອມມີບັນຫາ.

ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງການຕໍ່ດ້ວຍສະກູ

  • ການເພິ່ງພາອາໄສແຮງບິດ — ການຮັດແໜ້ນບໍ່ແໜ້ນເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຕິດຕໍ່ສູງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ; ການຮັດແໜ້ນເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ້າຍຂາດ ຫຼື ທຳລາຍຕົວນຳສາຍໄຟໄດ້. IEC 60947-7-4 ມາດຕະຖານລະບຸລະດັບແຮງບິດ 0.4–0.5 N·m ສຳລັບສະກູ M2.5, ແລະ ພວກເຮົາກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຮງບິດໃນ 100% ຂອງຊຸດການຜະລິດ.
  • ຄວາມຕ້ອງການການສ້ອມແປງຄືນເປັນໄລຍະ — ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງ ເຊັ່ນ: ລົດໄຟ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກໜັກ, ຫົວຕໍ່ສະກູອາດຈະຕ້ອງການການບິດຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະເວລາການບຳລຸງຮັກສາທີ່ກຳນົດໄວ້, ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ.
  • ຊອງຈົດໝາຍທາງກາຍະພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ — ກົນໄກສະກູໃຊ້ປະລິມານຫຼາຍກວ່າປະມານ 40% ກ່ວາແຜງຂົ້ວຕໍ່ຂອງຕົວເຊື່ອມທີ່ທຽບເທົ່າ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດເປັນພິເສດ.

ສຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ປະເມີນການແລກປ່ຽນນີ້, ພວກເຮົາຮັກສາການປຽບທຽບລະອຽດໃນເອກະສານຜະລິດຕະພັນສຳລັບ ກ້ອນຕໍ່ສາຍສະກູ PCB ຊຸດ 301, ເຊິ່ງເປັນສາຍຜະລິດຕະພັນຕົວຍຶດສະກູທີ່ມີປະລິມານສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາລາມິເຕີທາງໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກວດສອບຜ່ານການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ.

ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈ: ການປະສົມປະສານໃດສຳລັບໃບສະໝັກຂອງທ່ານ?

ເພື່ອເຮັດການວິເຄາະນີ້ໃຫ້ເປັນກອບການຕັດສິນໃຈທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການດ້ານວິສະວະກຳແອັບພລິເຄຊັນ 14 ປີ ແລະ ການສະຫຼຸບໂຄງການຂອງລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 500 ຄັ້ງ. ໃຊ້ມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ - ແຕ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຖ້າແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານຂ້າມຫຼາຍປະເພດ.

ປະເພດແອັບພລິເຄຊັນ ການສະເໜີທີ່ແນະນຳ ການຢຸດຕິທີ່ແນະນຳ ເຫດຜົນຫຼັກ ຊຸດຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ
ໂຫນດເຊັນເຊີ IoT (5V, 2.54 ມມ ເຊື່ອມ ຮອຍຕີນນ້ອຍທີ່ສຸດ; ບໍ່ຕ້ອງການສາຍໄຟສະໜາມ; ລາຄາຕໍ່າສຸດ JG128-2.54
ໄດຣເວີ LED (12–24V, 2.54 ມມ ສະກູ ກະທັດຮັດແຕ່ໃຊ້ງານໄດ້ດີ; ຊ່າງໄຟຟ້າຕິດຕັ້ງສາຍໄຟໃນສະໜາມ ສະກູ JG128-2.54 ຮຸ່ນໃໝ່
ໂມດູນ PLC I/O (24V, 8–10A) 3.96 ມມ ສະກູ ອັດຕາກຳໄລກະແສໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນ; ການບຳລຸງຮັກສາພາກສະໜາມໂດຍຊ່າງເຕັກນິກ; ການຢັ້ງຢືນແຮງບິດ ສະກູ JG396 ແບບຕ່າງໆ
ມໍເຕີຂັບ (48V, 10–15A) 3.96 ມມ ສະກູ ພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳໜັກແບບອິນດັກຕິຄວັດ; ການໜີບທີ່ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ; ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນບ່ອນປິດ ສະກູ JG396 ແບບຕ່າງໆ
ແບັດເຕີຣີ BMS (12–48V, 5–10A) 3.96 ມມ ເຊື່ອມ ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຖາວອນສຳລັບວົງຈອນຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ; ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຫຼຸດອອກຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຂອງການສາກ/ປ່ອຍປະຈຸ ຮຸ່ນ JG396 ຂອງການເຊື່ອມ
ເຄື່ອງມືທົດສອບ (ລະດັບສັນຍານ) 2.54 ມມ ເຊື່ອມ ຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຸດ; ຕົວເລືອກການຕິດຕໍ່ເຄືອບຄຳສຳລັບຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານລະດັບຕ່ຳ JG128-2.54 ແຟລດສີທອງ
ຄຳແນະນຳທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ: ຖ້າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຈະຖືກເປີດໃຫ້ບໍລິການ, ການດັດແປງສາຍໄຟ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ເລືອກຕົວຍຶດສະກູໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງລະດັບຄວາມສູງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະຖືກກູ້ຄືນໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມຫຼີກລ່ຽງການໂທຫາສາຍສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຄິດວິທີເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟກັບບລັອກຕົວຍຶດສາຍແບບໃຊ້ສານເຊື່ອມເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສະຖານະການທີ່ແນ່ນອນນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນການຍົກລະດັບຂອງລູກຄ້າຢ່າງໜ້ອຍສິບສອງຄັ້ງໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະຮູບແບບແມ່ນຄືກັນສະເໝີ: RFP ລະບຸຕົວຍຶດສາຍແບບໃຊ້ສານເຊື່ອມເພື່ອປະຫຍັດ $0.30 ຕໍ່ກະດານ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະໜັບສະໜູນພາກສະໜາມຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງເກີນການປະຫຍັດເຫຼົ່ານັ້ນພາຍໃນຫົກເດືອນທຳອິດຂອງການນຳໃຊ້.

ຄຸນນະພາບການຜະລິດ: ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ຜະລິດ PCB Mount Terminal Block ຂອງທ່ານ

ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຜະລິດແຜງເຊື່ອມຕໍ່ PCB ທັງໝົດທີ່ດຳເນີນການໃນລະດັບຄຸນນະພາບດຽວກັນ — ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ຫຼື ການບາດເຈັບຂອງພະນັກງານໄດ້, ລະບົບຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບສະເປັກຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຜູ້ຊື້ທຸກຄົນຄວນກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້ກັບຜູ້ຜະລິດບລັອກຕິດຕັ້ງ pcb ໃດໆ:

1. ການຕິດຕາມວັດຖຸດິບ

ວັດສະດຸຫຸ້ມຕ້ອງເປັນ PA66 ບໍລິສຸດ 100% ທີ່ມີລະດັບໄຟ UL94 V-0 ທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ — ບໍ່ແມ່ນໂພລີເມີທີ່ບົດຄືນໃໝ່ ຫຼື ນຳມາຣີໄຊເຄີນ, ເຊິ່ງໂຊກບໍ່ດີທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນໃນຕົວຢ່າງຂອງຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີລາຄາຖືກໃນລະຫວ່າງການທົດສອບມາດຕະຖານ. ເນື່ອງຈາກວ່າ PA66 ທີ່ນຳມາຣີໄຊເຄີນຈະສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານການດຶງປະມານ 30–50% ແລະ ສານໜ่วงໄຟຂອງມັນຈະເສື່ອມສະພາບລົງໃນແຕ່ລະຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ., ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸບົດຄືນໃໝ່ສາມາດເຜົາ, ລະລາຍ, ຫຼື ຕິດໄຟໄດ້ທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ PA66 ບໍລິສຸດ 20–40°C.

ທີ່ J-Guang, ພວກເຮົາຮັກສາການຕິດຕາມລະດັບລັອດຕັ້ງແຕ່ຜູ້ສະໜອງຢາງ (ພວກເຮົາຊື້ສະເພາະຈາກ Dupont ແລະ BASF) ຈົນເຖິງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳເລັດຮູບ, ແລະ ພວກເຮົາໃຫ້ໃບຢັ້ງຢືນວັດສະດຸກັບທຸກໆການຂົນສົ່ງ.

2. ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນຕິດຕໍ່

ການຊຸບນິກເກີນເທິງໜ້າສຳຜັດທອງເຫລືອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງສິ່ງກີດຂວາງການກັດກ່ອນ ແລະ ໜ້າດິນທີ່ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່. ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນຮອງຕ່ຳກວ່າ 2μm ໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບການທົດສອບການສີດເກືອ 96 ຊົ່ວໂມງໃນ IEC 60068-2-11, ເຊິ່ງຈຳລອງສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ແບບແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ພວກເຮົາທົດສອບຄວາມໜາຂອງແຜ່ນເຄືອບ XRF ໃນທຸກໆການປ່ຽນການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນບົດລາຍງານການກວດກາແບບເປັນກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ — ສິ່ງທີ່ຜູ້ຜະລິດໜ້ອຍຄົນໃນລະດັບລາຄາຂອງພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດ.

3. ການທົດສອບທາງໄຟຟ້າ 100%

ທຸກໆເສົາຂອງແຕ່ລະບລັອກ terminal ທີ່ພວກເຮົາຈັດສົ່ງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ 100% ແລະ ການທົດສອບ hipot ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ 1.5 ເທົ່າກ່ອນການຫຸ້ມຫໍ່. ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຄັ້ງດຽວໃນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບຂອງລູກຄ້າສູງກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດສອບທີ່ຄົບຖ້ວນຫຼາຍ., ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນໃນອຸປະກອນທົດສອບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈັດລຳດັບຜ່ານທຸກໆເສົາໃນທຸກໆບລັອກ terminal ພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດສາມວິນາທີ. ຖ້າທ່ານຊື້ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ປະຕິບັດການເກັບຕົວຢ່າງທາງສະຖິຕິເທົ່ານັ້ນ, ໃຫ້ຖາມຕົວເອງວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມນັ້ນຄຸ້ມຄ່າກັບເງິນທີ່ປະຢັດໄດ້ຫຼືບໍ່.

4. ສະຖຽນລະພາບຂອງມິຕິ

ຄວາມທົນທານຂອງມຸມມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການປະກອບ PCB ແບບອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມທົນທານຂອງຕຳແໜ່ງ pin ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ±0.05 ມມ ທຽບກັບຂໍ້ມູນຂອງຕົວເຮືອນ — ເນື່ອງຈາກວ່າການຊົດເຊີຍຂອງຂາ 0.15 ມມ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການໃສ່ໃນສາຍການຮັບແລະວາງແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສາຍການເຊື່ອມແບບຄື້ນເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຢຸດສາຍການຜະລິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບ PCB ເສຍເງິນຫຼາຍຮ້ອຍໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ພວກເຮົາກວດສອບຄວາມທົນທານນີ້ໃນເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ (CMM) ໃນທຸກໆການປ່ຽນແມ່ພິມ ແລະ ທຸກໆຊົ່ວໂມງໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຂະໜາດ 2.54 ມມ ສຳລັບການນຳໃຊ້ 24V ໄດ້ບໍ?

ໃນດ້ານເຕັກນິກແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຮົາຂໍແນະນຳຢ່າງຍິ່ງບໍ່ໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານ IEC 60947-7-4 ອະນຸຍາດໃຫ້ມີລະດັບຄວາມເລິກ 2.54 ມມ ທີ່ສູງເຖິງ 250V ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ (ລະດັບມົນລະພິດ 1, ສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະອາດ), ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳໃນໂລກຕົວຈິງມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບມົນລະພິດ 2 ຫຼື 3, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກໄດ້. ທີ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວນຳ 1.5 ມມ ຂອງທ່ອນຄວາມເລິກ 2.54 ມມ, ການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວໃດໆ - ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ສານຕົກຄ້າງ - ສາມາດເລີ່ມກະແສຕິດຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ການກັນຄວາມຮ້ອນເສື່ອມໂຊມລົງຕາມການເວລາ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ 3.96 ມມ ເປັນຂັ້ນຕ່ຳສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃດໆທີ່ເກີນ 50V DC ຫຼື 30V AC RMS.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດປະສົມການເຊື່ອມ ແລະ ການຕໍ່ສະກູໃສ່ PCB ດຽວກັນໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ແລະພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ເປັນປະຈຳໃນການອອກແບບອ້າງອີງຂອງພວກເຮົາເອງ. ຕົວຢ່າງ, ພາກສ່ວນປ້ອນພະລັງງານອາດຈະໃຊ້ບລັອກຕໍ່ສາຍສະກູຂະໜາດ 3.96 ມມ ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສະໜາມ, ໃນຂະນະທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານພາຍໃນໃຊ້ບລັອກຕໍ່ສາຍເຊື່ອມຂະໜາດ 2.54 ມມ ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກະດານກັບສາຍໄຟແບບຖາວອນ. ຂໍ້ຄວນລະວັງພຽງຢ່າງດຽວ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂະບວນການປະກອບ PCB ຂອງທ່ານຈັດລຳດັບຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມກ່ອນການຕິດຕັ້ງຂົ້ວຕໍ່ສະກູ, ເພາະວ່າອຸນຫະພູມການເຊື່ອມແບບຄື້ນ (260°C) ຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນ PA66 ເສື່ອມສະພາບຖ້າບລັອກຕໍ່ສາຍຖືກເຊື່ອມແບບຄື້ນຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສະກູ ແລະ ກະໂຈມສາຍໄຟແລ້ວ.

ຖາມ: ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດໄວ້ຂອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ PCB ແມ່ນເທົ່າໃດ?

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທາງໄຟຟ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, ບລັອກ terminal ຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຂັ້ນຕ່ຳ 15 ປີ ທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດ 25°C, ໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນການແກ່ຕົວແບບເລັ່ງລັດຕາມການສ້າງແບບຈຳລອງ Arrhenius ດ້ວຍພະລັງງານກະຕຸ້ນ 10°C. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນໃນຊິ້ນສ່ວນທີ່ສົ່ງຄືນບໍ່ແມ່ນການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸ ແຕ່ເປັນຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກຈາກການບິດສະກູທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ — ເຊິ່ງຢືນຢັນຄຳແນະນຳຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໃຊ້ໄຂຄວງບິດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບລະດັບໃນລະຫວ່າງການປະກອບ.

ຖາມ: J-Guang ມີຂາເຂັມທີ່ມີຄວາມຍາວຕາມໃຈລູກຄ້າ ຫຼື ມີການຊຸບພິເສດບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຫລໍ່ ແລະ ການປະທັບຕາພາຍໃນເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປັບແຕ່ງຄວາມຍາວຂອງເຂັມ (ຊ່ວງມາດຕະຖານ: 3.0 ມມ–6.5 ມມ), ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເຂັມ ແລະ ການເຄືອບຜິວ. ແຟລດສີທອງທີ່ມີຫຼາຍກວ່ານິກເກີນແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ສັນຍານລະດັບຕ່ຳ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2 ມິນລິໂອມ. ປະລິມານສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບການຕັ້ງຄ່າແບບກຳນົດເອງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 10,000 ໂພລ, ໂດຍມີເວລານຳເຄື່ອງມື 2–3 ອາທິດ.

ຖາມ: ລາຄາຂອງ J-Guang ປຽບທຽບກັບ Phoenix Contact ຫຼື Weidmüller ເປັນແນວໃດ?

ລາຄາຂອງພວກເຮົາໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 40–60% ຂອງ Phoenix Contact ຫຼື Weidmüller terminal blocks ທີ່ທຽບເທົ່າກັນສຳລັບສະເປັກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຜະລິດຢູ່ໃນ Ningbo ດ້ວຍການຫລໍ່, ການປະທັບຕາ, ແລະ ການປະກອບພາຍໃນແທນທີ່ຈະຈ້າງຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຈາກພາຍນອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໂປ່ງໃສ: ຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ໆລະດັບໂລກລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິສະວະກຳແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງນີ້ໂດຍການສະເໜີການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິສະວະກຳໂດຍກົງຜ່ານ WeChat ແລະ ອີເມວດ້ວຍການຕອບສະໜອງພາຍໃນມື້ເຮັດວຽກດຽວກັນ, ບວກກັບການຂົນສົ່ງທາງອາກາດດ່ວນ 3-7 ມື້ໄປອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ເອີຣົບຈາກສະຖານທີ່ Ningbo ຂອງພວກເຮົາ. ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າບູລິມະສິດຂອງທ່ານແມ່ນຕົ້ນທຶນຕໍ່ໜ່ວຍ ຫຼື ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ສະຫຼຸບ: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແອັບພລິເຄຊັນ, ບໍ່ແມ່ນສະເປັກ

ຖ້າພວກເຮົາສາມາດຝາກບົດຮຽນໜຶ່ງໄວ້ໃຫ້ທ່ານຈາກປະສົບການ 14 ປີຂອງພວກເຮົາໃນຖານະ ຜູ້ຜະລິດບລັອກ terminal mount pcb, ມັນຈະເປັນແບບນີ້: ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງບລັອກເຕີມິນອລທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນອັນທີ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ບໍ່ແມ່ນອັນທີ່ເບິ່ງດີທີ່ສຸດໃນການປຽບທຽບແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິສະວະກອນໄດ້ລະບຸບລັອກຕໍ່ສາຍສະກູຂະໜາດ 3.96 ມມ ເກີນຂອບເຂດສຳລັບໂນດເຊັນເຊີ 5V ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍພື້ນທີ່ແລະງົບປະມານຂອງກະດານ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິສະວະກອນທີ່ມີພອນສະຫວັນເທົ່າທຽມກັນລະບຸບລັອກຕໍ່ສາຍຂະໜາດ 2.54 ມມ ຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດສຳລັບຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ 24V ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສະໜາມໄຟຟ້າແຝງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ 18 ເດືອນໃນການນຳໃຊ້.

ຄຳແນະນຳຂອງພວກເຮົາແມ່ນງ່າຍດາຍ. ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການຕົວຈິງຂອງແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເປີດລາຍການ ຫຼື ສົ່ງ RFQ. ຈາກນັ້ນຊອກຫາ ຜູ້ຜະລິດບລັອກ terminal mount pcb ຜູ້ທີ່ຈະຖາມຄຳຖາມດຽວກັນນັ້ນກັບເຈົ້າ — ເພາະວ່າຜູ້ຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານບໍ່ສົນໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນນັ້ນຫຼືບໍ່.

ທີ່ Ningbo J-Guang Electronics, ພວກເຮົາຜະລິດທຸກໆການປະສົມປະສານຂອງ pitch ແລະ termination ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມນີ້ພາຍໃຕ້ຫລັງຄາດຽວ, ດ້ວຍລະບົບຄຸນນະພາບດຽວ, ແລະ ດ້ວຍມາດຕະຖານຄວາມຮັບຜິດຊອບດຽວ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການບລັອກ terminal solder ຂະໜາດ 2.54 ມມ ສຳລັບອຸປະກອນສວມໃສ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ບລັອກ terminal ສະກູ 3.96 ມມ ສຳລັບຕົວຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ, ພວກເຮົາມີເຄື່ອງມື, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການທົດສອບ, ແລະ ປະສົບການການນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂອງທ່ານຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແບບຈົນເຖິງການຜະລິດປະລິມານ.

ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ www.nbjge.com ສຳລັບຕົວຢ່າງ, ການຕັ້ງຄ່າແບບກຳນົດເອງ, ຫຼື ການປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ.

ພວກເຮົາຕອບທຸກໆການສອບຖາມພາຍໃນໜຶ່ງມື້ເຮັດວຽກ, ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຕອບສະໜອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜະລິດຕະພັນທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກ J-Guang.