JP5456130B2 - Electronic control unit - Google Patents
Electronic control unit Download PDFInfo
- Publication number
- JP5456130B2 JP5456130B2 JP2012219932A JP2012219932A JP5456130B2 JP 5456130 B2 JP5456130 B2 JP 5456130B2 JP 2012219932 A JP2012219932 A JP 2012219932A JP 2012219932 A JP2012219932 A JP 2012219932A JP 5456130 B2 JP5456130 B2 JP 5456130B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- copper foil
- pattern
- electronic control
- control device
- solder
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 claims description 106
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 76
- 239000011889 copper foil Substances 0.000 claims description 76
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 65
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 61
- 238000005476 soldering Methods 0.000 claims description 52
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 30
- 238000000034 method Methods 0.000 description 14
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 8
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 7
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 6
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 3
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 3
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006071 cream Substances 0.000 description 1
- 230000006837 decompression Effects 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Printing Elements For Providing Electric Connections Between Printed Circuits (AREA)
- Electric Connection Of Electric Components To Printed Circuits (AREA)
Description
この発明は、大電流が流れるプリント基板パターン部の放熱性能の拡大及び電流許容値を向上させる措置を施した電子制御装置に関するものである。 The present invention relates to an electronic control device in which measures are taken to increase the heat radiation performance of a printed circuit board pattern portion through which a large current flows and to improve the allowable current value.
従来の電子制御装置は、通電容量を増大させる必要がある銅箔ベタパターンに、導電板からなるジャンパ導体をリフロー半田付け工法にて半田付けしている(例えば、特許文献1参照)。 In the conventional electronic control device, a jumper conductor made of a conductive plate is soldered to a copper foil solid pattern that needs to increase the energization capacity by a reflow soldering method (for example, see Patent Document 1).
従来の電子制御装置は、通電容量を増大させる必要がある銅箔ベタパターンに、特殊なジャンパ導体を用いているため、製品のコストが高くなる等の課題があった。 Since the conventional electronic control device uses a special jumper conductor for the copper foil solid pattern that needs to increase the current-carrying capacity, there is a problem that the cost of the product increases.
また、従来の電子制御装置は、特殊なジャンパ導体を用いているため、プリント配線基板の設計変更等に柔軟に対応することができないという課題があった。 Further, since the conventional electronic control device uses a special jumper conductor, there is a problem that it cannot flexibly cope with a design change of the printed wiring board.
一般的に、リフロー半田工法の場合のクリーム半田(半田ペースト)は、0.15μm程度の高さでプリント配線基板に塗布され、その後部品が実装される。また、フロー半田付け工法の場合は、リード部品(リード端子付き電子部品)を実装したプリント配線基板を、溶融半田を満たした半田漕に浸漬させることから、リフロー半田工法に対し、半田量また半田体積を大きくすることができるが、従来の電子制御装置は、ジャンパ導体をリフロー半田工法で半田付けしているため、フロー半田付け工法に対し半田量また半田体積が少なく、プリント基板パターンの放熱が十分に行われず、プリント配線基板の安全性および信頼性が悪化するという課題があった。 In general, cream solder (solder paste) in the case of the reflow soldering method is applied to a printed wiring board at a height of about 0.15 μm, and then components are mounted. In the case of the flow soldering method, the printed wiring board on which the lead components (electronic components with lead terminals) are mounted is immersed in a soldering iron filled with molten solder. Although the volume can be increased, since the conventional electronic control device solders the jumper conductor by the reflow soldering method, the amount of solder and the volume of solder are smaller than the flow soldering method, and the heat radiation of the printed circuit board pattern is reduced. There was a problem that the safety and reliability of the printed wiring board deteriorated due to insufficient performance.
この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、特殊なジャンパ導体を用いることなく、汎用があり、かつ安価なジャンパーリード線を用いることで、プリント配線基板の通電容量を増大させるとともに、大電流が流れるプリント基板パターン部の放熱性能の拡大及び電流許容値を向上させることができる電子制御装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made to solve the above-described problems. By using a general-purpose and inexpensive jumper lead wire without using a special jumper conductor, the current carrying capacity of the printed wiring board can be reduced. An object of the present invention is to provide an electronic control device capable of increasing the heat dissipation performance of a printed circuit board pattern portion through which a large current flows and improving the current allowable value.
この発明に係る電子制御装置は、
フロー半田付けされる半田面を有し、前記半田面の所定のエリア内にスルーホールが形成されたプリント配線基板と、
前記半田面にフロー半田付けされるリード端子付き電子部品と、
前記半田面の前記所定のエリア内に形成され、前記リード端子付き電子部品に接続されて電流を流す電流パターンであり、銅箔が剥きだしの銅箔ベタパターンと、
前記半田面側から前記スルーホールに挿入されて前記銅箔ベタパターンの上に実装され、前記銅箔ベタパターンにフロー半田付けされるジャンパーリード線とを備え、
幅の異なる前記ジャンパーリード線が組み合わせられて、前記銅箔ベタパターンの上に実装される。
An electronic control device according to the present invention includes:
A printed wiring board having a solder surface to be flow soldered and having a through hole formed in a predetermined area of the solder surface;
Electronic components with lead terminals flow soldered to the solder surface;
A current pattern that is formed in the predetermined area of the solder surface and is connected to the electronic component with a lead terminal to flow a current, and a copper foil solid pattern with a stripped copper foil,
A jumper lead wire inserted into the through hole from the solder surface side and mounted on the copper foil solid pattern, and soldered to the copper foil solid pattern,
The jumper lead wires having different widths are combined and mounted on the copper foil solid pattern.
この発明に係る電子制御装置は、プリント配線基板のフロー半田付けされる半田面側の電流回路の電流が流れる半田面電流パターンを構成し、銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターンと、銅箔ベタパターンに形成されるスルーホールと、半田面側からスルーホールに実装され、フロー半田付け工法により半田付けされるジャンパーリード線とを備えた構成にしたので、特殊なジャンパ導体を用いることなく、汎用があり、かつ安価なジャンパーリード線で、プリント配線基板の通電容量を増大させ、かつ大電流が流れるプリント基板パターン部の放熱性能の拡大、および電流許容値を向上させることができるという効果を奏する。 The electronic control device according to the present invention comprises a solder surface current pattern in which a current of a current circuit on a solder surface side to be soldered on a printed wiring board flows, and a copper foil solid pattern in which the copper foil is stripped, Since it has a configuration with a through-hole formed in a solid foil pattern and a jumper lead wire mounted in the through-hole from the solder side and soldered by the flow soldering method, without using a special jumper conductor The use of general-purpose and inexpensive jumper leads can increase the current carrying capacity of the printed circuit board, increase the heat dissipation performance of the printed circuit board pattern part through which a large current flows, and improve the current tolerance. Play.
実施の形態1.
図1乃至図5は実施の形態1を示す図で、図1は空気調和機の室外ユニットの電子制御装置100を示す制御回路ブロック図、図2は空気調和機の室外ユニットの電子制御装置100におけるノイズフィルタ回路8のリード部品実装側(部品面)から見たパターン全体図、図3は空気調和機の室外ユニットの電子制御装置100におけるノイズフィルタ回路8のフロー半田付け側(半田面)から見たパターン全体図、図4はフロー半田付け側(半田面)の半田面大電流パターン27eを示す図((a)は半田付け面を見た図、(b)は側面から見た図(フロー半田付け前)、(c)は側面から見た図(フロー半田付け後))、図5は図4のA部拡大図である。
FIG. 1 to FIG. 5 are
本実施の形態では、空気調和機の室外ユニットの運転制御を司る電子制御装置100を一例として説明する。空気調和機の室外ユニットは一例であり、電子制御装置100の対象となる機器は、空気調和機の室外ユニットに限定されるものではない。
In the present embodiment, an
本実施の形態は、大電流を流す必要のある半田面大電流パターンを、銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターンとする。そして、銅箔ベタパターンの上にジャンパーリード線を挿入するスルーホール穴を形成する。ジャンパーリード線をスルーホール穴に挿入して銅箔ベタパターン上に実装し、半田によりフロー半田付けするものである。 In the present embodiment, a large current pattern on the solder surface that requires a large current to flow is a copper foil solid pattern in which the copper foil is stripped. And the through-hole hole which inserts a jumper lead wire is formed on a copper foil solid pattern. A jumper lead wire is inserted into a through-hole hole, mounted on a copper foil solid pattern, and flow soldered with solder.
ジャンパーリード線に半田が固着して、導電部の体積をジャンパーリード線の体積以上に増加させることができ、大電流が流れる半田面大電流パターンの放熱性能の拡大、および電流許容値を向上させることができる。 Solder adheres to the jumper lead wire, the volume of the conductive part can be increased beyond the volume of the jumper lead wire, the heat dissipation performance of the large current pattern on the solder surface through which a large current flows, and the current tolerance is improved be able to.
先ず、電子制御装置100の定義を行う。電子制御装置100は、プリント配線基板1内に電流回路が形成され、フロー半田付け工法を用いてリード端子付き電子部品をプリント配線基板1に半田接合されるものをいう。この実施の形態では、一つのプリント配線基板1内に小電流回路と大電流回路とが混載されている。
First, the
図1に示すように、種々の電子部品が実装されるプリント配線基板1で構成される電子制御装置100は、空気調和機の室外ユニットの運転制御を司る。交流商用電源2(50Hz又は60Hz)が、電子制御装置100に接続される。
As shown in FIG. 1, an
本実施の形態において一例として挙げる空気調和機は、室内ユニットと室外ユニットを有するセパレート形の空気調和機である。 An air conditioner cited as an example in the present embodiment is a separate type air conditioner having an indoor unit and an outdoor unit.
この交流商用電源2の交流を直流に変換するための整流回路3が、力率改善用リアクタ4を介して交流商用電源2に接続される。
A rectifier circuit 3 for converting AC of the AC
整流回路3には直流平滑コンデンサ5が接続される。直流平滑コンデンサ5にて生成された直流電圧を圧縮機用インバータ回路7により所望の交流電圧に変換し、圧縮機6に印加することで運転される。 A DC smoothing capacitor 5 is connected to the rectifier circuit 3. The operation is performed by converting the DC voltage generated by the DC smoothing capacitor 5 into a desired AC voltage by the compressor inverter circuit 7 and applying it to the compressor 6.
圧縮機6は、例えば密閉型圧縮機であり、回転式、スクロール式、往復式等がある。 The compressor 6 is, for example, a hermetic compressor and includes a rotary type, a scroll type, and a reciprocating type.
圧縮機6は、冷媒を圧縮する圧縮要素と、この圧縮要素を駆動する電動要素とを備える(いずれも図示せず)。 The compressor 6 includes a compression element that compresses the refrigerant and an electric element that drives the compression element (both not shown).
圧縮要素を駆動する電動要素には、ブラシレスDCモータ、誘導電動機等が用いられる。 As the electric element that drives the compression element, a brushless DC motor, an induction motor, or the like is used.
ノイズフィルタ回路8は、圧縮機用インバータ回路7から発生するノイズを抑制する。また、交流商用電源2からの外来ノイズを抑制する。
The
室外ユニットの電子制御装置100には、様々な室外ユニットの運転の制御を行う室外制御マイコン9が搭載される。室外制御マイコン9は、直流平滑コンデンサ5にて生成された直流電圧を、電源回路10にて生成されたマイコン駆動用電源にて動作する。
The outdoor unit
また、この室外制御マイコン9は、インバータ制御回路11を介して、圧縮機6の運転(PWM)信号を圧縮機用インバータ回路7に与えている。PWMは、パルス幅変調(Pulse Width Modulation)のことである。
In addition, the
空気調和機の室外ユニットには、図示しない冷凍サイクルを構成する室外熱交換器が設けられる。この室外熱交換器に送風を行う室外送風機は、ファンとこのファンを駆動するファンモータ12を備える。
The outdoor unit of the air conditioner is provided with an outdoor heat exchanger that forms a refrigeration cycle (not shown). An outdoor fan that blows air to the outdoor heat exchanger includes a fan and a
ファンモータ12は、室外制御マイコン9から駆動回路13を介して送信される駆動指令により駆動される。
The
空気調和機の室外ユニットは、冷凍サイクルを構成する減圧装置として電子膨張弁14を備える。電子膨張弁14は、室外制御マイコン9から駆動回路15を介して送信される駆動指令により駆動される。
The outdoor unit of the air conditioner includes an
また、空気調和機の室外ユニットは、冷凍サイクルの冷媒の温度を検出する冷媒温度検出用センサ16を備える。冷媒温度検出用センサ16の情報は、変換回路17を介して室外制御マイコン9に取り込まれる。
The outdoor unit of the air conditioner includes a refrigerant
また、空気調和機の室外ユニットは、圧力開閉スイッチ18を備える。圧力開閉スイッチ18の情報は、変換回路19を介して室外制御マイコン9に取り込まれる。
The outdoor unit of the air conditioner includes a pressure open /
また、空気調和機の室外ユニットの種々の運転動作を切替える切替スイッチ21が室外ユニットの電子制御装置100に設けられる。この切替スイッチ21の設定内容は、室外制御マイコン9に取り込まれるようにしている。
Moreover, the
また、電子制御装置100に不揮発性メモリ20が設けられて、室外制御マイコン9より種々の情報の書き込みおよび読み出しが行われる。
In addition, the
図1の破線で囲まれる領域の電流回路部は、空気調和機の室外ユニットを運転した際、大電流が流れる大電流回路部220であり、例えば20A(アンペア)以上の電流が流れる場合がある。図1のその他の領域の電流回路部は、小電流が流れる小電流回路部であり、例えば20A(アンペア)より小さい電流が流れる。小電流回路部は、符号を付していない。
The current circuit portion in the region surrounded by the broken line in FIG. 1 is a large
図2、図3は電子制御装置100のプリント配線基板1のノイズフィルタ回路8を示す一例である。図2はノイズフィルタ回路8のリード部品実装側(部品面)から見た図である。
2 and 3 show an example of the
ノイズフィルタ回路8には、発生ノイズ及び外来ノイズ抑制用のノイズフィルタ用コイル22a〜22c、ノイズフィルタ用コンデンサ23a〜23g等が備えられている。
The
発生ノイズ及び外来ノイズ抑制用のノイズフィルタ用コイル22a〜22c、ノイズフィルタ用コンデンサ23a〜23g等のリード端子付き電子部品を、リード端子付き電子部品(リード部品)と定義する。
Electronic components with lead terminals such as noise filter coils 22a to 22c and
プリント配線基板1のリード端子付き電子部品(リード部品)が実装される面を部品面と定義する。
A surface on which the electronic component with lead terminals (lead component) of the printed
ノイズフィルタ回路8のリード部品実装側大電流パターン24a〜24h及びリード部品実装側小電流パターン25a〜25dは、種々の部品を接続するためのパターンである。
The lead component mounting side large
図2において、斜線にて示すリード部品実装側大電流パターン24a〜24hのエリアが大電流が流れるパターン部である。
In FIG. 2, areas of the lead component mounting side large
図3はノイズフィルタ回路8のフロー半田付け側(半田面)から見た図である。ノイズフィルタ回路8には、種々の部品を接続するための半田面電流パターンが備えられ、小電流が流れる半田面小電流パターン26a〜26j及び大電流が流れる大電流回路部220の半田面大電流パターン27a〜27iが備えられている。
FIG. 3 is a view of the
図3において、斜線にて示す半田面大電流パターン27a〜27iのエリアが空気調和機の圧縮機6を運転する大電流が流れるパターン部であり、この実施の形態では、例えば20A(アンペア)以上の電流が流れる場合がある。また、半田面小電流パターン26a〜26jは、20Aより小さい電流が流れる。
In FIG. 3, areas of the solder surface large
次に、この実施の形態の主要な構成について説明する。図4は例えば半田面大電流パターン27eを示す図である。
Next, the main configuration of this embodiment will be described. FIG. 4 is a diagram showing a solder surface large
図4において、半田面電流パターンの内、例えば20A以上の大電流を流す必要のある半田面大電流パターン27eは、銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターン28とする。
In FIG. 4, among the solder surface current patterns, a solder surface large
そして、銅箔ベタパターン28の上にジャンパーリード線30を挿入するスルーホール29を有する(図5も参照)。このプリント配線基板1において、ジャンパーリード線30を、銅箔ベタパターン28上に実装し、半田31によりフロー半田付けしている(フロー半田付け工法)。
And it has the through
以上のように、電子制御装置100を構成することにより、フロー半田付けの際、ジャンパーリード線30には、半田31が固着して、導電部の体積をジャンパーリード線30の体積以上に増加させることができ、大電流が流れるパターン、例えば半田面大電流パターン27eの放熱性能の拡大、および電流許容値を向上させることができる。
As described above, by configuring the
実施の形態2.
図6は実施の形態2を示す図で、プリント配線基板1の半田面大電流パターン27d,27gを示す図((a)は半田付け面を見た図、(b)は側面から見た図(フロー半田付け前)、(c)は側面から見た図(フロー半田付け後))である。
6A and 6B are diagrams showing the second embodiment, and are diagrams showing the solder surface high
図6において、半田面電流パターンの内、大電流を流す必要のある半田面大電流パターン27d,27gは銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターン28とする。
In FIG. 6, among the solder surface current patterns, the solder surface large
半田面大電流パターン27d,27gは、夫々銅箔ベタパターン28の上にジャンパーリード線30を挿入するスルーホール29を有する。
The solder surface large
さらに、夫々の銅箔ベタパターン28の外周に、ある一定の幅(所定の幅)でレジスト部32を形成する処理を行った上で、ジャンパーリード線30を銅箔ベタパターン28上に実装し、フロー半田付けしている。
Furthermore, after performing the process which forms the resist
レジスト部32は、半田面大電流パターン27d,27gの銅箔ベタパターン28間の電気絶縁性を確保するために施す。図6(a)のB部付近は、特に半田面大電流パターン27d,27gの銅箔ベタパターン28が接近している。そのため、フロー半田付けにより銅箔ベタパターン28同士が半田で短絡する可能性がある。夫々の銅箔ベタパターン28の外周に、ある一定の幅でレジスト部32を形成することで、フロー半田付け時の隣り合う銅箔ベタパターン28同士の半田による短絡を抑制することができる。
The resist
以上のように、電子制御装置100のプリント配線基板1を構成することにより、フロー半田付けの際、ジャンパーリード線30には、半田31が固着して、導電部の体積をジャンパーリード線30の体積以上に増加させることができる。例えば、半田面大電流パターン27d,27gの放熱性能の拡大、及び電流許容値を向上させることができる。
As described above, by configuring the printed
また、銅箔ベタパターン28の外周にある一定の幅でレジスト部32を形成することで、フロー半田付けの際、隣り合う銅箔ベタパターン28同士がフロー半田付けの際半田ショートしない様にすることができる。
In addition, by forming the resist
実施の形態3.
図7、図8は実施の形態3を示す図で、図7はプリント配線基板1の半田面を示す図、図8は半田面大電流パターン27eの拡大図である。
Embodiment 3 FIG.
7 and 8 are diagrams showing the third embodiment, FIG. 7 is a diagram showing a solder surface of the printed
図7において、大電流を流す必要のある半田面大電流パターン27a〜27iは、銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターン28とする。
In FIG. 7, the solder surface large
夫々の銅箔ベタパターン28の上にジャンパーリード線30を挿入するスルーホール29を有し、このプリント配線基板1内には、幅寸法w(図5、図8)が全て略同一なジャンパーリード線30を、フロー半田付けしている。
A through-
また、夫々の銅箔ベタパターン28の外周に、ある一定の幅でレジスト部32を形成する処理を行った上で、ジャンパーリード線30を銅箔ベタパターン28上に実装し、フロー半田付けしている。
Further, after performing a process of forming a resist
図8は半田面大電流パターン27eの拡大図であるが、図8では、半田面大電流パターン27eの銅箔ベタパターン28と、銅箔ベタパターン28に形成されるスルーホール29と、スルーホール29に挿入されるジャンパーリード線30とを示し、レジスト部32等は省略している。
FIG. 8 is an enlarged view of the solder surface large
以上のように、電子制御装置100のプリント配線基板1を構成することにより、プリント配線基板1にジャンパーリード線30を自動挿入機にて実装する際、ジャンパーリード線30の幅寸法wを切り替える必要が無くなり、ジャンパーリード線30の幅寸法wを切り替えるための時間ロスが削減されることから、プリント配線基板1の生産性を向上させることができる。
As described above, by configuring the printed
実施の形態4.
図9、図10は実施の形態4を示す図で、図9はプリント配線基板1の半田面を示す図、図10は銅箔ベタパターン28に亀裂が発生した状態を示す図である。図11は比較のために示す図で、ジャンパーリード線30の配置がちどり状でない場合に亀裂が発生した状態を示す図である。
Embodiment 4 FIG.
9 and 10 are diagrams showing the fourth embodiment, FIG. 9 is a diagram showing a solder surface of the printed
図9において、大電流を流す必要のある半田面大電流パターン27a〜27iは、銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターン28とする。
In FIG. 9, the solder surface large
銅箔ベタパターン28の上にジャンパーリード線30を挿入するスルーホール29を有する。
A through
また、夫々の銅箔ベタパターン28の外周に、ある一定の幅でレジスト部32を形成する処理を行った上で、ジャンパーリード線30を銅箔ベタパターン28上に実装し、フロー半田付けしている。
Further, after performing a process of forming a resist
このプリント配線基板1において、ジャンパーリード線30を、銅箔ベタパターン28上に実装しこのプリント配線基板1内に、幅寸法w(図10)が全て同一なジャンパーリード線30を、お互いに組み合わされる様にちどり状に実装し、フロー半田付けしている。但し、ジャンパーリード線30の幅寸法wは、全て同一でなくてもよい。
In this printed
ジャンパーリード線30を銅箔ベタパターン28上にちどり状に実装しフロー半田付けすることにより、例えば、図10に示すような亀裂や断線が銅箔ベタパターン28内に発生しても、ジャンパーリード線30と半田31(図示せず)が、銅箔ベタパターン28内の亀裂や断線を補うように作用する。
The
図11に示すように、ジャンパーリード線30の配置がちどり状でない場合は、亀裂や断線が銅箔ベタパターン28内に発生し、亀裂や断線が隣り合うジャンパーリード線30の間に発生する場合は、ジャンパーリード線30と半田31(図示せず)が、銅箔ベタパターン28内の亀裂や断線を補うことができない。
As shown in FIG. 11, when the arrangement of the
以上のように、電子制御装置100のプリント配線基板1を構成することにより、例えばプリント配線基板1の銅箔ベタパターン28内に亀裂や断線が発生したとしても、ジャンパーリード線30と半田31が、銅箔ベタパターン28内の亀裂や断線を補うように作用するため、プリント配線基板1の安全性および信頼性を確保することができる。
As described above, by configuring the printed
実施の形態5.
図12、図13は実施の形態5を示す図で、図12はプリント配線基板1を示す図、図13は半田面大電流パターン27eの銅箔ベタパターン28上に実装されたジャンパーリード線30を示す図である。
Embodiment 5 FIG.
12 and 13 show the fifth embodiment. FIG. 12 shows the printed
図12において、大電流を流す必要のある半田面大電流パターン27a〜27iは、銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターン28とする。
In FIG. 12, the solder surface large
銅箔ベタパターン28の上にジャンパーリード線30を挿入するスルーホール29を有する。
A through
また、夫々の銅箔ベタパターン28の外周に、ある一定の幅でレジスト部32を形成する処理を行った上で、ジャンパーリード線30を銅箔ベタパターン28上に実装し、フロー半田付けしている。
Further, after performing a process of forming a resist
このプリント配線基板1において、複数の幅寸法の異なるジャンパーリード線30を組み合わせる。
In this printed
例えば、図13に示すように、ジャンパーリード線30に、例えば、3種類のジャンパーリード線30a,30b,30cを組み合わせる。3種類のジャンパーリード線30a,30b,30cの幅寸法を、Wa、Wb、Wcとすると、Wa、Wb、Wcは次式の関係を満たす。
Wa>Wb>Wc (1)
For example, as shown in FIG. 13, the
Wa>Wb> Wc (1)
また、3種類のジャンパーリード線30a,30b,30cの実装方向を、フロー半田付けする際、プリント配線基板1の搬送方向に対し、水平方向および垂直方向に実装し、フロー半田付けしている。
Further, when the soldering directions of the three types of
但し、ジャンパーリード線30の種類、配置は任意でよい。
However, the type and arrangement of the
以上のように、プリント配線基板1を構成することにより、銅箔ベタパターン28上のジャンパーリード線30の実装密度が、実施の形態1乃至4のプリント配線基板1よりも大きくなるため、銅箔ベタパターン28の導電部の体積を増加させることができ、より一層の放熱性能の拡大及び電流許容値を向上させることができる。
As described above, since the printed
実施の形態6.
図14は実施の形態6を示す図で、プリント配線基板1のジャンパーリード線30部のクリンチ形状を側面から見た図((a−1)はジャンパーリード線30の一般的なクリンチ形状を側面から見た図(フロー半田付け前)、(a−2)はジャンパーリード線30の一般的なクリンチ形状を側面から見た図(フロー半田付け後)、(b−1)はクリンチテンションを弱くしたジャンパーリード線30のクリンチ形状を側面から見た図(フロー半田付け前)、(b−2)はクリンチテンションを弱くしたジャンパーリード線30のクリンチ形状を側面から見た図(フロー半田付け後))である。
Embodiment 6 FIG.
FIG. 14 is a diagram showing the sixth embodiment, and is a view of the clinch shape of the
図14において、プリント配線基板1のフロー半田付け面側よりジャンパーリード線30を自動挿入機にてクリンチ実装する際、一般的なクリンチ実装形状33(図14(a−1)、図14(a−2))に対し、クリンチのテンション(引き曲げ力)を通常のテンションより弱く、例えばクリンチ実装形状34のようなクリンチ形状とする(図14(b−1)、図14(b−2))。
In FIG. 14, when the
ジャンパーリード線30のクリンチ形状を、図14(b−1)、図14(b−2)に示すようなクリンチ実装形状34とすることにより、プリント配線基板1のフロー半田部の銅箔ベタパターン28の面とジャンパーリード線30との距離を、一般的なクリンチ実装形状33(図14(a−1)、図14(a−2))より広げることができる。
The clinch shape of the
以上のように、ジャンパーリード線30を自動挿入機にてクリンチ実装する際、クリンチのテンション(引き曲げ力)を通常のテンションより弱く、例えばクリンチ実装形状34のようなクリンチ形状とすることにより、フロー半田付けの際、ジャンパーリード線30には、プリント配線基板1のフロー半田部の銅箔ベタパターン28面とジャンパーリード線30との間の広がった空間(所定の大きさの空間)に、より多くの半田31が固着する。そのため、一般的なクリンチ実装形状33よりいっそうの放熱性能の拡大、および電流許容値を向上させることができる。
As described above, when the
実施の形態7.
図15は実施の形態7を示す図で、電子制御装置100のプリント配線基板1のリード付き部品が実装される面側(部品面)のパターン図である。
Embodiment 7 FIG.
FIG. 15 is a diagram showing the seventh embodiment, and is a pattern diagram on the surface side (component surface) on which a component with leads of the printed
図15において、リード付き電子部品は、フロー半田付け面から実装されたジャンパーリード線30のクリンチ実装形状34と接触しないような位置に配置され、フロー半田付けされる。
In FIG. 15, the electronic component with lead is disposed at a position where it does not come into contact with the
リード付き電子部品は、例えば、ノイズフィルタ用コイル22a〜22c、ノイズフィルタ用コンデンサ23a〜23g等である。
The leaded electronic components are, for example, noise filter coils 22a to 22c,
以上のように、プリント配線基板1を構成することにより、充電部である、フロー半田付け面から実装されたジャンパーリード線30のクリンチ実装形状34と、リード付き電子部品が接触しないことから、リード付き電子部品の安全性を確保することができる。
As described above, by configuring the printed
尚、一般的に、半田材料には融点が低く、かつ溶融した半田は流動性、粘性、表面張力が適当で母材とのぬれ性が良く、しかも半田付け後の接合部の機械的強度や電気伝導性などの特性が求められる条件を満たすものが用いられる。本実施の形態でフロー半田付けに使用する半田には、鉛フリー半田を用いるのが好ましい。但し、錫と鉛の共晶半田でもよい。 In general, the solder material has a low melting point, and the melted solder has suitable fluidity, viscosity, and surface tension, and has good wettability with the base material. Those satisfying the requirements for characteristics such as electrical conductivity are used. As the solder used for flow soldering in this embodiment, it is preferable to use lead-free solder. However, eutectic solder of tin and lead may be used.
以下、本発明の実施の形態における電子制御装置の特徴を再言する。 Hereinafter, the characteristics of the electronic control device according to the embodiment of the present invention will be described again.
本発明の実施の形態における電子制御装置は、
プリント配線基板に電流回路が形成され、フロー半田付け工法を用いてリード端子付き電子部品が前記プリント配線基板に半田接合される電子制御装置であり、
前記プリント配線基板のフロー半田付けされる半田面側の前記電流回路の電流が流れる半田面電流パターンを構成し、銅箔を剥きだしとした銅箔ベタパターンと、
前記銅箔ベタパターンに形成されるスルーホールと、
前記半田面側から前記スルーホールに実装され、前記フロー半田付け工法により半田付けされるジャンパーリード線と、を備える。
The electronic control device in the embodiment of the present invention is
An electronic control device in which a current circuit is formed on a printed wiring board, and electronic components with lead terminals are soldered to the printed wiring board using a flow soldering method,
The solder surface current pattern in which the current of the current circuit on the solder surface side to be soldered to the flow of the printed wiring board flows, and a copper foil solid pattern in which the copper foil is stripped,
A through hole formed in the copper foil solid pattern;
A jumper lead wire mounted on the through hole from the solder surface side and soldered by the flow soldering method.
前記ジャンパーリード線が半田付けされる半田面電流パターンは、20A以上の電流が流れる半田面大電流パターンである。 The solder surface current pattern to which the jumper lead wire is soldered is a solder surface large current pattern in which a current of 20 A or more flows.
前記ジャンパーリード線が半田付けされる半田面電流パターンは、空気調和機の圧縮機を運転する電流が流れる半田面大電流パターンである。 The solder surface current pattern to which the jumper lead wire is soldered is a solder surface large current pattern through which a current for operating the compressor of the air conditioner flows.
前記銅箔ベタパターンの外周に、所定の幅のレジスト部を形成する。 A resist portion having a predetermined width is formed on the outer periphery of the copper foil solid pattern.
前記プリント配線基板内の全ての前記ジャンパーリード線の幅寸法を、略同一寸法とする。 The width dimension of all the jumper lead wires in the printed wiring board is set to be substantially the same dimension.
前記ジャンパーリード線を、前記銅箔ベタパターンにちどり状に実装する。 The jumper lead wire is mounted on the copper foil solid pattern in a crisp shape.
幅寸法の異なる前記ジャンパーリード線を組み合わせて、前記銅箔ベタパターンに実装する。 The jumper lead wires having different width dimensions are combined and mounted on the copper foil solid pattern.
前記ジャンパーリード線を前記プリント配線基板の半田面側よりクリンチ実装する際、前記銅箔ベタパターンと前記ジャンパーリード線との間に所定の大きさの空間が形成されるように、クリンチの引き曲げ力を弱くする。 When the jumper lead wire is clinch mounted from the solder surface side of the printed wiring board, the clinch is bent so that a space of a predetermined size is formed between the copper foil solid pattern and the jumper lead wire. Weaken the power.
前記プリント配線基板の部品面に実装される前記リード端子付き電子部品が、前記ジャンパーリード線と接触しないように配置される。 The electronic components with lead terminals mounted on the component surface of the printed wiring board are arranged so as not to contact the jumper lead wires.
前記フロー半田付に鉛フリー半田を用いる。 Lead-free solder is used for the flow soldering.
1 プリント配線基板、2 交流商用電源、3 整流回路、4 力率改善用リアクタ、5 平滑コンデンサ、6 圧縮機、7 圧縮機用インバータ回路、8 ノイズフィルタ回路、9 室外制御マイコン、10 電源回路、11 インバータ制御回路、12 ファンモータ、13 駆動回路、14 電子膨張弁、15 駆動回路、16 冷媒温度検出用センサ、17 変換回路、18 圧力開閉スイッチ、19 変換回路、20 不揮発性メモリ、21 切替スイッチ、22a ノイズフィルタ用コイル、22b ノイズフィルタ用コイル、22c ノイズフィルタ用コイル、23a ノイズフィルタ用コンデンサ、23b ノイズフィルタ用コイル、23c ノイズフィルタ用コイル、23d ノイズフィルタ用コイル、23e ノイズフィルタ用コイル、23f ノイズフィルタ用コイル、23g ノイズフィルタ用コイル、24a リード部品実装側大電流パターン、24b リード部品実装側大電流パターン、24c リード部品実装側大電流パターン、24d リード部品実装側大電流パターン、24e リード部品実装側大電流パターン、24f リード部品実装側大電流パターン、24g リード部品実装側大電流パターン、24h リード部品実装側大電流パターン、25a リード部品実装側小電流パターン、25b リード部品実装側小電流パターン、25c リード部品実装側小電流パターン、25d リード部品実装側小電流パターン、26a 半田面小電流パターン、26b 半田面小電流パターン、26c 半田面小電流パターン、26d 半田面小電流パターン、26e 半田面小電流パターン、26f 半田面小電流パターン、26g 半田面小電流パターン、26h 半田面小電流パターン、26i 半田面小電流パターン、26j 半田面小電流パターン、27a 半田面大電流パターン、27b 半田面大電流パターン、27c 半田面大電流パターン、27d 半田面大電流パターン、27e 半田面大電流パターン、27f 半田面大電流パターン、27g 半田面大電流パターン、27h 半田面大電流パターン、27i 半田面大電流パターン、28 銅箔ベタパターン、29 スルーホール、30 ジャンパーリード線、30a ジャンパーリード線、30b ジャンパーリード線、30c ジャンパーリード線、31 半田、32 レジスト部、33 クリンチ実装形状、34 クリンチ実装形状、100 電子制御装置、220 大電流回路部。 1 printed wiring board, 2 AC commercial power supply, 3 rectifier circuit, 4 power factor improving reactor, 5 smoothing capacitor, 6 compressor, 7 compressor inverter circuit, 8 noise filter circuit, 9 outdoor control microcomputer, 10 power supply circuit, DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Inverter control circuit, 12 Fan motor, 13 Drive circuit, 14 Electronic expansion valve, 15 Drive circuit, 16 Refrigerant temperature detection sensor, 17 Conversion circuit, 18 Pressure open / close switch, 19 Conversion circuit, 20 Non-volatile memory, 21 Changeover switch 22a Noise filter coil, 22b Noise filter coil, 22c Noise filter coil, 23a Noise filter capacitor, 23b Noise filter coil, 23c Noise filter coil, 23d Noise filter coil, 23e Noise filter coil, 23 f Coil for noise filter, 23g Coil for noise filter, 24a Lead component mounting side large current pattern, 24b Lead component mounting side large current pattern, 24c Lead component mounting side large current pattern, 24d Lead component mounting side large current pattern, 24e Lead Component mounting side large current pattern, 24f Lead component mounting side large current pattern, 24g Lead component mounting side large current pattern, 24h Lead component mounting side large current pattern, 25a Lead component mounting side small current pattern, 25b Lead component mounting side small current Pattern, 25c Lead component mounting side small current pattern, 25d Lead component mounting side small current pattern, 26a Solder surface small current pattern, 26b Solder surface small current pattern, 26c Solder surface small current pattern, 26d Solder surface small current pattern, 26e Solder Oden Koden Pattern, 26f Solder surface small current pattern, 26g Solder surface small current pattern, 26h Solder surface small current pattern, 26i Solder surface small current pattern, 26j Solder surface small current pattern, 27a Solder surface large current pattern, 27b Solder surface large current pattern 27c Solder side high current pattern, 27d Solder side high current pattern, 27e Solder side high current pattern, 27f Solder side high current pattern, 27g Solder side high current pattern, 27h Solder side high current pattern, 27i Solder side high current pattern, 28 Copper Foil Solid Pattern, 29 Through Hole, 30 Jumper Lead Wire, 30a Jumper Lead Wire, 30b Jumper Lead Wire, 30c Jumper Lead Wire, 31 Solder, 32 Resist Part, 33 Clinch Mount Shape, 34 Clinch Mount Shape, 100 Electronic Control apparatus 220 high-current circuit unit.
Claims (8)
前記半田面にフロー半田付けされるリード端子付き電子部品と、
前記半田面の前記所定のエリア内に形成され、前記リード端子付き電子部品に接続されて電流を流す電流パターンであり、銅箔が剥きだしの銅箔ベタパターンと、
前記半田面側から前記スルーホールに挿入されて前記銅箔ベタパターンの上に実装され、前記銅箔ベタパターンにフロー半田付けされるジャンパーリード線と
を備え、
幅の異なる複数の前記ジャンパーリード線が組み合わせられて、同一の前記銅箔ベタパターンの上に並ぶように実装されたことを特徴とする電子制御装置。 A printed wiring board having a solder surface to be flow soldered and having a through hole formed in a predetermined area of the solder surface;
Electronic components with lead terminals flow soldered to the solder surface;
A current pattern that is formed in the predetermined area of the solder surface and is connected to the electronic component with a lead terminal to flow a current, and a copper foil solid pattern with a stripped copper foil,
A jumper lead wire inserted into the through-hole from the solder surface side and mounted on the copper foil solid pattern, and soldered to the copper foil solid pattern,
An electronic control device , wherein a plurality of jumper lead wires having different widths are combined and mounted on the same copper foil solid pattern.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012219932A JP5456130B2 (en) | 2012-10-02 | 2012-10-02 | Electronic control unit |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012219932A JP5456130B2 (en) | 2012-10-02 | 2012-10-02 | Electronic control unit |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2009006189A Division JP2010165808A (en) | 2009-01-15 | 2009-01-15 | Electronic control device |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2012256954A JP2012256954A (en) | 2012-12-27 |
JP5456130B2 true JP5456130B2 (en) | 2014-03-26 |
Family
ID=47528126
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2012219932A Active JP5456130B2 (en) | 2012-10-02 | 2012-10-02 | Electronic control unit |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5456130B2 (en) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2015219668A (en) * | 2014-05-16 | 2015-12-07 | 日置電機株式会社 | Display control device, substrate inspection device, and display method |
JP6871752B2 (en) * | 2017-02-10 | 2021-05-12 | 田淵電機株式会社 | Printed circuit board and printed circuit equipment |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5616966U (en) * | 1979-07-16 | 1981-02-14 | ||
JPS5714470U (en) * | 1980-06-30 | 1982-01-25 | ||
JPS60176568U (en) * | 1984-04-28 | 1985-11-22 | 明治ナシヨナル工業株式会社 | circuit board |
JPH03149894A (en) * | 1989-11-07 | 1991-06-26 | Toshiba Corp | Printed wiring board |
JPH03104776U (en) * | 1990-02-15 | 1991-10-30 | ||
JPH04103193A (en) * | 1990-08-22 | 1992-04-06 | Fujitsu Ltd | Soldering method of insertion mounting component |
JPH0621644A (en) * | 1992-07-02 | 1994-01-28 | Osaka Asahi Kagaku Kk | Reflow furnace with excellent temperature controllability |
JPH06123449A (en) * | 1992-10-12 | 1994-05-06 | Hitachi Ltd | Outdoor device of air conditioner |
JP3719627B2 (en) * | 1997-10-07 | 2005-11-24 | 内橋エステック株式会社 | Solder alloy |
JP2003136233A (en) * | 2001-11-02 | 2003-05-14 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Jet type automatic soldering device |
JP2003153552A (en) * | 2001-11-07 | 2003-05-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Arrangement structure and arrangement method for inverter, and compressor |
JP2003264354A (en) * | 2002-03-11 | 2003-09-19 | Mitsubishi Electric Corp | Control board of air conditioner |
JP2004025288A (en) * | 2002-06-28 | 2004-01-29 | Tamura Kaken Co Ltd | Flux and solder paste for soldering circuit board, and circuit board used therewith |
JP2007299822A (en) * | 2006-04-28 | 2007-11-15 | Noritsu Koki Co Ltd | Component mounting apparatus |
-
2012
- 2012-10-02 JP JP2012219932A patent/JP5456130B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2012256954A (en) | 2012-12-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10090657B2 (en) | Circuit assembly, connected busbar structure, and electrical junction box | |
US20110096495A1 (en) | Circuit board arrangement for thermally stressed electronic components, in particular in motor vehicle control apparatus | |
WO2009133677A1 (en) | Electric circuit connection member | |
JP2010165808A (en) | Electronic control device | |
CN104023464B (en) | Electronic part and electronic control unit | |
CN104021932B (en) | Electronic unit and electronic control unit | |
CN105811854A (en) | Motor controller | |
JP6646491B2 (en) | Electronic circuit device and inverter-integrated electric compressor having the same | |
WO2016098475A1 (en) | Module-terminal block connection structure and connection method | |
JP5456130B2 (en) | Electronic control unit | |
JP2018182148A (en) | Substrate with metal member, circuit configuration body, and electric connection box | |
JP2012029459A (en) | Electric power conversion system | |
JP2023554178A (en) | Intelligent power module and its manufacturing method | |
CN110958771B (en) | Integrated circuit board and electronic equipment | |
JP6609860B2 (en) | Substrate, electric compressor, and air conditioner | |
US11342734B2 (en) | Circuit assembly and electrical junction box | |
JP6699641B2 (en) | Electric component box and method of manufacturing electric circuit | |
JP2013030796A (en) | Electronic controller | |
JP2013258013A (en) | Fuse | |
JP7536432B2 (en) | Electronic Circuit Device | |
JP2018117473A (en) | Circuit structure manufacturing method, circuit structure, and electric connection box | |
WO2009133678A1 (en) | Printed wiring substrate unit, and freezing device | |
CN207052391U (en) | A kind of SMD high-current inductors | |
CN100552946C (en) | Electron package structure | |
CN116314072B (en) | Package structure of rectifying module and manufacturing method thereof |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20121002 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20130712 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130730 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130827 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20131210 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140107 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5456130 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |