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엔지니어링 가이드2026년 5월 1일11 min 읽기

PCB 퓨즈와 션트 트레이스 폭: 고전류 보드 레이아웃 규칙

빠른 답변

PCB 퓨즈와 션트 레이아웃은 연속 전류, 전압 강하 예산, 고장 에너지로 구리를 정합니다. 긴 트레이스만 계산하지 말고 퓨즈 패드, 션트 전류 단자, Kelvin 감지점, 비아 배열, 커넥터 출구를 함께 검토하세요.

핵심 요약

  • 퓨즈와 션트 풋프린트가 긴 직선 트레이스보다 먼저 보드 온도를 결정할 수 있습니다.
  • 구리 발열은 연속 RMS 전류로, 차단 전류와 고장 에너지는 별도로 확인합니다.
  • 션트에는 전류 구리와 Kelvin 감지 배선 분리가 필요합니다.
  • 근처 비아 배열은 같은 전류 경로로 계산해야 합니다.
  • 구매는 완성 구리, 션트 패키지, 퓨즈 구조, 비아 도금, 시험 전류를 고정해야 합니다.
퓨즈, 션트, 커넥터, 비아, 구리 푸어를 하나의 전류 경로로 다루세요. 신뢰성 있는 고전류 PCB는 트레이스 폭 숫자뿐 아니라 가장 뜨거운 풋프린트 전환과 공유 구리의 측정 오차를 확인합니다.
트레이스 폭 계산기로 직선 구리를 계산하고 전류 용량 계산기비아 전류 계산기로 병목을 확인합니다.

빠른 답변

PCB 퓨즈와 션트 레이아웃은 연속 전류, 전압 강하 예산, 고장 에너지로 구리를 정합니다. 긴 트레이스만 계산하지 말고 퓨즈 패드, 션트 전류 단자, Kelvin 감지점, 비아 배열, 커넥터 출구를 함께 검토하세요.
  • 퓨즈와 션트 풋프린트가 긴 직선 트레이스보다 먼저 보드 온도를 결정할 수 있습니다.
  • 구리 발열은 연속 RMS 전류로, 차단 전류와 고장 에너지는 별도로 확인합니다.
  • 션트에는 전류 구리와 Kelvin 감지 배선 분리가 필요합니다.
  • 근처 비아 배열은 같은 전류 경로로 계산해야 합니다.
  • 구매는 완성 구리, 션트 패키지, 퓨즈 구조, 비아 도금, 시험 전류를 고정해야 합니다.

결정 매트릭스

결정 매트릭스
보드 상황주요 위험권장 조치상향 검토 조건
PCB 장착 블레이드 또는 카트리지 퓨즈클립, 퓨즈 랜드, 패드 출구 발열양 단자에 넓은 구리를 쓰고 고전류 열완화를 피함홀더 플라스틱이나 주변 부품이 뜨거움
SMD 전류 션트공유 구리 강하로 인한 측정 오차전류 입력과 Kelvin 감지를 분리ADC에 mV 오차 또는 션트가 전력 한계 근처
배터리 또는 모터 컨트롤러 경로고장 에너지와 비아 병목짧은 푸어, 다수 비아, 보수적 간격 사용퓨즈 차단 전 구리가 손상될 수 있음
구매용 전원 입력 보드공급업체가 구리나 패키지를 변경완성 구리, 션트, 퓨즈, 전류 시험 지정패키지, 도금, 구리 대체

크기 산정 절차

  1. 연속 전류, 서지, 최대 주변, 인클로저 온도, 허용 전압 강하를 정의합니다.
  2. 긴 구리를 계산하고 같은 루프의 퓨즈 랜드, 션트, 커넥터 출구, 넥다운, 레이어 전환을 표시합니다.
  3. 션트는 큰 단자로 전류를 보내고 Kelvin선은 지정 감지점에서 가져옵니다.
  4. 퓨즈는 실제 패키지 온도, 구리 열 확산, 납땜 또는 클립 발열을 확인합니다.
  5. 비아 배열은 비아당 전류, 도금, 드릴, 양쪽 레이어 확산 구리를 계산합니다.
  6. 전류, 구리 두께, 션트값, 퓨즈 부품, 시험 시간, 허용 온도 상승을 문서화합니다.
직접 권장: 단일 트레이스 폭 결과만으로 퓨즈 또는 션트 PCB를 승인하지 마세요. 국부 전환과 측정 토폴로지를 먼저 검토하세요.

퓨즈 및 션트 릴리스 체크리스트

퓨즈 및 션트 릴리스 체크리스트
보드 상황주요 위험권장 조치상향 검토 조건
연속 전류최악 RMS 전류 명시구리 발열과 전압 강하듀티나 인클로저 온도 누락
퓨즈 인터페이스퓨즈 부품, 홀더 또는 링크 고정패드 형상과 국부 열유사 패키지로 대체
션트 라우팅전류와 Kelvin 경로 분리측정 정확도와 노이즈 내성감지선이 공유 강하 뒤에 연결
레이어 전환비아 수와 도금 검토뜨거운 비아 배열 방지넓은 푸어가 소수 비아로 이동
구매 데이터완성 구리와 시험 전류 고정견적 단계 다운그레이드 방지구리나 부품이 유동적임

관련 계산기와 가이드

엔지니어링 권장 사항

퓨즈 주변 PCB 구리가 정상 부하와 차단 이벤트를 견뎌야 퓨즈가 시스템을 보호합니다. 션트는 감지점이 전류 구리 강하로 오염되지 않을 때만 정확합니다.
트레이스 폭 계산에서 시작해 퓨즈 랜드, 션트 전류 경로, 비아 전환, 커넥터 출구를 의도적으로 강화하세요.
태그
PCB FuseCurrent ShuntTrace WidthHigh Current PCBKelvin Sensing

관련 도구 및 리소스

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빠른 FAQ

PCB 퓨즈 주변 트레이스는 얼마나 넓어야 하나요?

연속 전류와 허용 온도 상승에서 시작한 뒤 퓨즈 랜드, 패드 출구, 비아 전환을 확인합니다. 퓨즈 주변 구리는 하류 트레이스보다 더 넓어야 할 수 있습니다.

고전류 PCB에서 전류 션트는 어떻게 라우팅하나요?

부하 전류는 짧고 대칭인 전류 구리로 통과시키고 Kelvin 감지선은 션트의 지정 감지점에서 직접 가져옵니다.

구리는 퓨즈 정격 또는 부하 전류 중 무엇으로 정하나요?

둘 다 사용합니다. 부하 전류는 지속 발열과 전압 강하를, 퓨즈 정격과 고장 전류는 단시간 스트레스를 결정합니다.

언제 2oz 구리를 쓰나요?

1oz 패드와 넥다운이 주어진 공간에서 온도 상승 또는 전압 강하 목표를 만족하지 못할 때 사용합니다.

계산할 준비가 되셨나요?

무료 PCB 설계 계산기를 사용하여 배운 내용을 실천하세요.