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소식

터미널 블록 선택에 대한 기본 지식을 알고 싶다면 이 기사에 모든 것이 있습니다!

모든 엔지니어를 위한 공통 연결 구성 요소인 터미널 블록은 다양한 응용 분야에서 반영구적인 보안 배선을 제공하기 위해 수년 동안 사용되었습니다.터미널 블록, 터미널 커넥터 또는 스레드 터미널이라고도 하는 터미널 블록은 모듈식 하우징과 두 개 이상의 와이어를 함께 연결하는 절연체로 구성됩니다.결선이 반영구적이기 때문에 단자대를 사용하면 현장점검 및 수리가 간편합니다.비교적 간단한 부품이지만 단자대를 선택하기 전에 그 사양과 기본적인 이해가 있어야 합니다.

이 토론에서는 일반적인 단자대 유형, 주요 전기 및 기계적 고려 사항을 다루고 엔지니어가 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 추가 세부 정보를 제공합니다.

공통 구성

PCB 마운트 유형, 펜스 유형 및 직선형 유형은 설계에서 가장 일반적인 세 ​​가지 단자대 유형입니다.다음 표에는 세 가지 유형과 그 근거, 설치 및 구성이 나열되어 있습니다.

중요한 전기 사양

일반적인 단자대 유형을 포함하여 설계 단계에서 고려해야 할 여러 주요 전기 사양이 있습니다.구체적으로 다음을 포함합니다.

정격 전류.일반적으로 정션박스 설계에서 가장 주의를 기울여야 하는 사양은 정격전류이다.이것은 단자의 전기 전도성, 단면적 및 해당 온도 상승의 세 가지 측면을 기반으로 합니다.단자대를 선택할 때 정격 전류는 시스템의 최대 예상 전류의 150% 이상인 것이 좋습니다.단자대의 정격 전류가 부정확하고 작동 전류가 너무 높으면 단자대가 과열되어 손상되어 심각한 안전 문제가 발생할 수 있습니다.
정격 전압: 단자대의 정격 전압 부분은 하우징의 간격과 절연 강도의 영향을 받습니다.정격 전류를 선택하는 것과 같은 방식으로 단자 블록의 정격 전압은 연결을 손상시킬 수 있는 전압 서지를 고려하여 시스템의 최대 전압보다 커야 합니다.
극수: 극수는 터미널 블록에 포함된 독립 회로의 수를 표현하는 일반적인 방법입니다.이 사양은 일반적으로 단극에서 24까지 다양합니다.
간격: 간격은 인접한 극 사이의 중심 거리로 정의되며 단자 블록의 전체 정격에 의해 결정되며 연면 거리, 전압/전류 및 간극과 같은 요소를 포함합니다.간격의 몇 가지 일반적인 예에는 2.54mm, 3.81mm, 5.0mm 등이 있습니다.
와이어 크기/유형: 북미에서 터미널 블록에 허용되는 와이어는 아메리칸 와이어 게이지(AWG)로, 와이어가 물리적으로 하우징에 맞도록 모듈에 허용되는 와이어 크기 또는 게이지를 지정합니다.다행히도 대부분의 터미널 블록에는 18~4AWG 또는 24~12AWG와 같은 다양한 와이어 크기를 수용할 수 있는 공차가 있습니다.와이어 게이지 외에도 선택한 모듈 유형에 따라 와이어 유형을 고려하십시오.꼬임 또는 다중 코어 와이어는 스레드 터미널에 이상적이며 단일 코어 와이어는 일반적으로 푸시인 터미널 블록과 쌍을 이룹니다.
중요한 기계적 사양

다음은 설계에서 단자 블록의 크기, 방향 및 연결 취급 용이성과 관련된 기계적 사양입니다.중요한 기계적 요인은 다음과 같습니다.

배선 방향: 수평(90°), 수직(180°) 및 45°는 가장 일반적인 세 ​​가지 단자대 방향입니다.이 선택은 디자인의 레이아웃과 배선에 가장 적합하고 편리한 방향에 따라 다릅니다.
그림 1: 일반적인 단자대 방향(이미지 출처: CUI Devices)

와이어 고정: 방향과 유사하게 터미널 블록에 대한 와이어 고정에는 나사산 터미널, 푸시 버튼 또는 푸시인의 세 가지 일반적인 방법이 있습니다.이 세 가지 범주 모두 이름에 걸맞은 가치가 있습니다.나사식 단자 또는 나사형 단자 블록에는 조이면 클램프를 닫아 도체를 도체에 고정하는 나사가 포함되어 있습니다.버튼 기능은 매우 간단합니다. 버튼을 누르고 클립을 열어 와이어를 삽입하고 버튼을 해제하고 클립을 닫아 와이어를 고정하십시오.푸쉬-인 단자대의 경우 와이어를 하우징에 직접 삽입할 수 있으며 클램프를 여는 나사나 버튼 없이 연결할 수 있습니다.
그림 2: 일반적인 와이어 고정 방법(이미지 출처: CUI Devices)

인터록 유형 및 단일 유형: 터미널 블록은 인터록 유형 또는 단일 유형 하우징일 수 있습니다.인터로킹 단자대는 일반적으로 2극 또는 3극 버전으로 제공되므로 엔지니어가 다른 극 수를 빠르게 달성하거나 동일한 모듈 유형의 ​​다른 색상을 함께 연결할 수 있습니다.모노머 터미널 블록은 설계 요구 사항에 따라 모든 극이 모듈에 포함되어 있어 강성과 견고성이 더 높습니다.
그림 3: 인터로킹 대 모노머 단자대(출처: CUI Devices)

Wire-to-shell: Plug-in 터미널 블록은 주 연결의 빈번한 연결 및 분리에 적합한 선택입니다.와이어를 모듈식 플러그에 삽입한 다음 플러그를 PCB의 고정 소켓에 연결하면 개별 와이어를 처리하지 않고도 쉽게 분리할 수 있습니다.
그림 4: 플러그 및 플러그 단자대의 플러그 및 소켓 연결(이미지 출처: CUI Devices)

안전 수준 및 기타 고려 사항

UL 및 IEC는 단자대 인증을 위한 주요 안전 기관입니다.UL 및/또는 IEC 안전 표준은 일반적으로 단자대 사양에 나열되며 매개변수 값은 종종 다릅니다.각 메커니즘이 서로 다른 테스트 표준을 사용하기 때문에 엔지니어는 적절한 단자대를 선택하기 위해 전체 시스템의 안전 요구 사항을 이해해야 합니다.

일부 요소는 많은 설계에서 나중에 생각할 수 있지만 단자 블록의 하우징 또는 버튼을 색상으로 사용자 정의하는 것이 좋습니다.단자대에 고유한 색상을 선택함으로써 엔지니어는 복잡한 시스템의 포인트를 잘못 연결하지 않고 보다 쉽게 ​​연결할 수 있습니다.

마지막으로 극한의 온도를 다루는 환경이나 애플리케이션에서는 더 높은 온도 등급의 단자대를 선택할 수도 있습니다.


게시 시간: 2022년 7월 5일