JP5456130B2 - Electronic control unit - Google Patents

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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).

特開2008−16582号公報JP 2008-16582 A 実開昭56−16966号公報Japanese Utility Model Publication No. 56-16966

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を示す図で、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。FIG. 3 is a diagram showing the first embodiment, and is a control circuit block diagram showing an electronic control device 100 of an outdoor unit of the air conditioner. 実施の形態1を示す図で、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。FIG. 5 shows the first embodiment, and is an overall pattern diagram viewed from the lead component mounting side (component surface) of the noise filter circuit 8 in the electronic control device 100 of the outdoor unit of the air conditioner. 実施の形態1を示す図で、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。FIG. 5 shows the first embodiment, and is an overall pattern diagram viewed from the flow soldering side (solder surface) of the noise filter circuit 8 in the electronic control device 100 of the outdoor unit of the air conditioner. 実施の形態1を示す図で、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))。FIG. 3 is a diagram illustrating the first embodiment, and is a diagram illustrating a solder surface large current pattern 27e on the flow soldering side (solder surface) ((a) is a diagram illustrating the soldering surface, and (b) is a diagram viewed from the side surface) (Before flow soldering), (c) is a side view (after flow soldering)). 実施の形態1を示す図で、図4のA部拡大図。FIG. 5 shows the first embodiment, and is an enlarged view of a part A in FIG. 4. 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))。FIG. 5 is a diagram illustrating the second embodiment, and is a diagram illustrating solder surface large current patterns 27d and 27g of the printed wiring board 1 ((a) is a diagram showing a soldered surface, (b) is a diagram viewed from the side (flow soldering). Before attachment), (c) is a side view (after flow soldering)). 実施の形態3を示す図で、プリント配線基板1の半田面を示す図。FIG. 9 shows the third embodiment, and shows a solder surface of the printed wiring board 1. 実施の形態3を示す図で、半田面大電流パターン27eの拡大図。FIG. 9 shows the third embodiment and is an enlarged view of a solder surface large current pattern 27e. 実施の形態4を示す図で、プリント配線基板1の半田面を示す図。FIG. 9 shows the fourth embodiment and shows the solder surface of the printed wiring board 1. 実施の形態4を示す図で、銅箔ベタパターン28に亀裂が発生した状態を示す図。FIG. 9 shows the fourth embodiment, and shows a state where a crack has occurred in the copper foil solid pattern 28. 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。The figure shown for a comparison, and the figure which shows the state which the crack generate | occur | produced when arrangement | positioning of the jumper lead wire 30 is not dusty. 実施の形態5を示す図で、プリント配線基板1を示す図。FIG. 6 shows the fifth embodiment and shows the printed wiring board 1. 実施の形態5を示す図で、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。FIG. 16 is a diagram illustrating the fifth embodiment and is a diagram illustrating a jumper lead wire 30 mounted on a copper foil solid pattern 28 of a solder surface large current pattern 27e. 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))。The figure which shows Embodiment 6 and the figure which looked at the clinch shape of 30 parts of jumper lead wires of printed wiring board 1 from the side ((a-1) looked at the general clinch shape of jumper lead wire 30 from the side. Figures (before flow soldering), (a-2) is a view of a general clinch shape of the jumper lead wire 30 viewed from the side (after flow soldering), (b-1) is a jumper lead with reduced clinch tension. The figure which looked at the clinch shape of the wire 30 from the side surface (before flow soldering), (b-2) the figure which looked at the clinch shape of the jumper lead wire 30 which weakened the clinch tension from the side surface (after flow soldering). 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。FIG. 16 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 wiring board 1 of the electronic control device 100 is mounted.

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。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 to FIG. 5 are diagrams showing Embodiment 1, FIG. 1 is a control circuit block diagram showing an electronic control device 100 of an outdoor unit of an air conditioner, and FIG. 2 is an electronic control device 100 of an outdoor unit of the air conditioner. FIG. 3 is an overall view of the pattern viewed from the lead component mounting side (component surface) of the noise filter circuit 8 in FIG. 3, and FIG. FIG. 4 is a view showing the entire pattern of the solder, a solder surface large current pattern 27e on the flow soldering side (solder side) ((a) is a view of the soldering surface, and (b) is a view of the soldering side) (Before flow soldering), (c) is a side view (after flow soldering)), and FIG. 5 is an enlarged view of a portion A in FIG.

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 electronic control device 100 that controls operation of an outdoor unit of an air conditioner will be described as an example. The outdoor unit of the air conditioner is an example, and the device that is the target of the electronic control device 100 is not limited to the outdoor unit of the air conditioner.

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 electronic control device 100 is defined. The electronic control device 100 is a device in which a current circuit is formed in the printed wiring board 1 and electronic components with lead terminals are soldered to the printed wiring board 1 using a flow soldering method. In this embodiment, a small current circuit and a large current circuit are mixedly mounted in one printed wiring board 1.

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 electronic control device 100 including a printed wiring board 1 on which various electronic components are mounted controls operation of an outdoor unit of an air conditioner. An AC commercial power supply 2 (50 Hz or 60 Hz) is connected to the electronic control device 100.

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 commercial power supply 2 into DC is connected to the AC commercial power supply 2 via a power factor improving reactor 4.

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 noise filter circuit 8 suppresses noise generated from the compressor inverter circuit 7. Further, external noise from the AC commercial power source 2 is suppressed.

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 electronic control device 100 is equipped with an outdoor control microcomputer 9 that controls the operation of various outdoor units. The outdoor control microcomputer 9 operates on the DC voltage generated by the DC smoothing capacitor 5 by the microcomputer driving power generated by the power circuit 10.

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 outdoor control microcomputer 9 supplies an operation (PWM) signal of the compressor 6 to the compressor inverter circuit 7 via the inverter control circuit 11. PWM stands for Pulse Width Modulation.

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 fan motor 12 that drives the fan.

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 fan motor 12 is driven by a drive command transmitted from the outdoor control microcomputer 9 via the drive circuit 13.

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 electronic expansion valve 14 as a decompression device that constitutes a refrigeration cycle. The electronic expansion valve 14 is driven by a drive command transmitted from the outdoor control microcomputer 9 via the drive circuit 15.

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 temperature detection sensor 16 that detects the temperature of the refrigerant in the refrigeration cycle. Information of the refrigerant temperature detection sensor 16 is taken into the outdoor control microcomputer 9 via the conversion circuit 17.

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 / close switch 18. Information of the pressure open / close switch 18 is taken into the outdoor control microcomputer 9 via the conversion circuit 19.

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 changeover switch 21 which switches the various driving | operation operation | movement of the outdoor unit of an air conditioner is provided in the electronic control apparatus 100 of an outdoor unit. The setting contents of the changeover switch 21 are taken into the outdoor control microcomputer 9.

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 electronic control device 100 is provided with a non-volatile memory 20, and various information is written and read by the outdoor control microcomputer 9.

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 current circuit portion 220 through which a large current flows when the outdoor unit of the air conditioner is operated. For example, a current of 20 A (ampere) or more may flow. . The current circuit portion in the other region of FIG. 1 is a small current circuit portion through which a small current flows. For example, a current smaller than 20 A (ampere) flows. The small current circuit unit is not labeled.

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 noise filter circuit 8 of the printed wiring board 1 of the electronic control device 100. FIG. FIG. 2 is a view of the noise filter circuit 8 as viewed from the lead component mounting side (component surface).

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 noise filter circuit 8 includes noise filter coils 22a to 22c for suppressing generated noise and external noise, noise filter capacitors 23a to 23g, and the like.

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 noise filter capacitors 23a to 23g for suppressing generated noise and external noise are defined as electronic components with lead terminals (lead components).

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 wiring board 1 is mounted is defined as a component surface.

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 current patterns 24a to 24h and the lead component mounting side small current patterns 25a to 25d of the noise filter circuit 8 are patterns for connecting various components.

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 current patterns 24 a to 24 h indicated by diagonal lines are pattern portions through which a large current flows.

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 noise filter circuit 8 as viewed from the flow soldering side (solder surface). The noise filter circuit 8 is provided with solder surface current patterns for connecting various components. The solder surface small current patterns 26a to 26j through which a small current flows and the solder surface large current of the large current circuit unit 220 through which a large current flows. Patterns 27a to 27i are provided.

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 current patterns 27 a to 27 i shown by diagonal lines are pattern portions through which a large current for operating the compressor 6 of the air conditioner flows. In this embodiment, for example, 20 A (ampere) or more Current may flow. In addition, a current smaller than 20 A flows through the solder surface small current patterns 26a to 26j.

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 current pattern 27e, for example.

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 current pattern 27e for which a large current of, for example, 20 A or more needs to flow is a copper foil solid pattern 28 in which the copper foil is stripped.

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 hole 29 which inserts the jumper lead wire 30 on the copper foil solid pattern 28 (refer also FIG. 5). In this printed wiring board 1, jumper lead wires 30 are mounted on a copper foil solid pattern 28 and are soldered with solder 31 (flow soldering method).

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 electronic control device 100, the solder 31 is fixed to the jumper lead wire 30 during flow soldering, and the volume of the conductive portion is increased to be larger than the volume of the jumper lead wire 30. Therefore, the heat dissipation performance of the pattern through which a large current flows, for example, the solder surface large current pattern 27e, and the allowable current value can be improved.

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。
Embodiment 2. FIG.
6A and 6B are diagrams showing the second embodiment, and are diagrams showing the solder surface high current patterns 27d and 27g of the printed wiring board 1. FIG. 6A is a diagram showing the soldering surface, and FIG. (Before flow soldering), (c) is a side view (after flow soldering)).

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 current patterns 27d and 27g that require a large current flow are assumed to be a copper foil solid pattern 28 obtained by stripping the copper foil.

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 current patterns 27d and 27g have through holes 29 for inserting the jumper lead wires 30 on the copper foil solid pattern 28, respectively.

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 part 32 with a certain fixed width (predetermined width) on the outer periphery of each copper foil solid pattern 28, the jumper lead wire 30 is mounted on the copper foil solid pattern 28. , Flow soldering.

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 portion 32 is provided to ensure electrical insulation between the copper foil solid patterns 28 of the solder surface large current patterns 27d and 27g. In the vicinity of portion B in FIG. 6A, the copper foil solid pattern 28 of the solder surface large current patterns 27d and 27g is particularly close. For this reason, there is a possibility that the copper foil solid patterns 28 may be short-circuited with solder by flow soldering. By forming the resist portion 32 with a certain width on the outer periphery of each copper foil solid pattern 28, it is possible to suppress a short circuit due to soldering between the adjacent copper foil solid patterns 28 during flow soldering.

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 circuit board 1 of the electronic control device 100, the solder 31 is fixed to the jumper lead wire 30 during flow soldering, and the volume of the conductive portion is reduced to that of the jumper lead wire 30. It can be increased beyond the volume. For example, the heat dissipation performance of the solder surface large current patterns 27d and 27g can be expanded and the current allowable value can be improved.

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 portion 32 with a certain width on the outer periphery of the copper foil solid pattern 28, adjacent copper foil solid patterns 28 do not short-circuit with each other during flow soldering. be able to.

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 wiring board 1, and FIG. 8 is an enlarged view of a solder surface large current pattern 27e.

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 current patterns 27 a to 27 i that require a large current to flow are the copper foil solid patterns 28 in which the copper foil is stripped.

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-hole 29 for inserting a jumper lead wire 30 is formed on each copper foil solid pattern 28. In this printed wiring board 1, jumper leads having substantially the same width dimension w (FIGS. 5 and 8) are provided. The wire 30 is flow soldered.

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 portion 32 with a certain width on the outer periphery of each copper foil solid pattern 28, the jumper lead wire 30 is mounted on the copper foil solid pattern 28 and soldered by flow soldering. ing.

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 current pattern 27e. In FIG. 8, the copper foil solid pattern 28 of the solder surface large current pattern 27e, the through hole 29 formed in the copper foil solid pattern 28, and the through hole are shown. 29 shows a jumper lead wire 30 inserted in 29, and the resist portion 32 and the like are omitted.

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 wiring board 1 of the electronic control device 100, when mounting the jumper lead wire 30 on the printed wiring board 1 with an automatic insertion machine, it is necessary to switch the width dimension w of the jumper lead wire 30. Since the time loss for switching the width dimension w of the jumper lead wire 30 is reduced, the productivity of the printed wiring board 1 can be improved.

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 wiring board 1, and FIG. 10 is a diagram showing a state in which a crack is generated in the copper foil solid pattern 28. FIG. FIG. 11 is a view for comparison, and shows a state in which a crack has occurred when the arrangement of the jumper lead wire 30 is not dusty.

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 current patterns 27a to 27i that require a large current to flow are the copper foil solid patterns 28 in which the copper foil is stripped.

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 hole 29 for inserting the jumper lead wire 30 is provided on the copper foil solid pattern 28.

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 portion 32 with a certain width on the outer periphery of each copper foil solid pattern 28, the jumper lead wire 30 is mounted on the copper foil solid pattern 28 and soldered by flow soldering. ing.

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 wiring board 1, the jumper lead wires 30 are mounted on the copper foil solid pattern 28, and the jumper lead wires 30 having the same width dimension w (FIG. 10) are combined with each other in the printed wiring board 1. As shown in the figure, it is mounted in a dust shape and soldered by flow. However, the width dimension w of the jumper lead wire 30 may not be the same.

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 jumper lead wire 30 is mounted on the copper foil solid pattern 28 in a crisp shape and is soldered by flow soldering so that, for example, even if a crack or disconnection as shown in FIG. The wire 30 and the solder 31 (not shown) act so as to compensate for cracks and breaks in the copper foil solid pattern 28.

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 jumper lead wire 30 is not crisp, a crack or breakage occurs in the copper foil solid pattern 28, and a crack or breakage occurs between adjacent jumper lead wires 30. The jumper lead wire 30 and the solder 31 (not shown) cannot make up for cracks and breaks in the copper foil solid pattern 28.

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 wiring board 1 of the electronic control device 100, even if, for example, cracks or breaks occur in the copper foil solid pattern 28 of the printed wiring board 1, the jumper lead wire 30 and the solder 31 are Since it acts so as to compensate for cracks and breaks in the copper foil solid pattern 28, the safety and reliability of the printed wiring board 1 can be ensured.

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 wiring board 1. FIG. 13 shows a jumper lead wire 30 mounted on the copper foil solid pattern 28 of the solder surface large current pattern 27e. FIG.

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 current patterns 27a to 27i that require a large current to flow are the copper foil solid patterns 28 in which the copper foil is stripped.

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 hole 29 for inserting the jumper lead wire 30 is provided on the copper foil solid pattern 28.

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 portion 32 with a certain width on the outer periphery of each copper foil solid pattern 28, the jumper lead wire 30 is mounted on the copper foil solid pattern 28 and soldered by flow soldering. ing.

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 wiring board 1, a plurality of jumper lead wires 30 having different width dimensions are combined.

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 jumper lead wire 30 is combined with, for example, three types of jumper lead wires 30a, 30b, and 30c. When the width dimensions of the three kinds of jumper lead wires 30a, 30b, and 30c are Wa, Wb, and Wc, Wa, Wb, and Wc satisfy the relationship of the following expression.
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 jumper lead wires 30a, 30b, and 30c are flow soldered, they are mounted in the horizontal direction and the vertical direction with respect to the transport direction of the printed wiring board 1, and are flow soldered.

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 jumper lead wire 30 may be arbitrary.

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 wiring board 1 is configured, the mounting density of the jumper lead wires 30 on the copper foil solid pattern 28 is larger than that of the printed wiring board 1 of the first to fourth embodiments. The volume of the conductive portion of the solid pattern 28 can be increased, and the heat dissipation performance can be further expanded and the current allowable value can be improved.

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 jumper lead wire 30 part of the printed wiring board 1 as viewed from the side surface ((a-1) is a side view of the general clinch shape of the jumper lead wire 30). (A-2) shows a general clinch shape of the jumper lead wire 30 viewed from the side (after flow soldering), and (b-1) weakens the clinch tension. (B-2) is a view of the clinching shape of the jumper lead wire 30 with reduced clinch tension viewed from the side (after flow soldering). )).

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 jumper lead wire 30 is clinched and mounted from the flow soldering surface side of the printed wiring board 1 by an automatic insertion machine, a general clinching mounting shape 33 (FIGS. 14A-1 and 14A) is used. -2)), the clinch tension (bending force) is weaker than the normal tension, for example, a clinch shape such as a clinch mounting shape 34 (FIGS. 14B-1 and 14B-2). ).

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 jumper lead wire 30 is a clinch mounting shape 34 as shown in FIGS. 14 (b-1) and 14 (b-2), so that a copper foil solid pattern of the flow solder portion of the printed wiring board 1 is obtained. The distance between the surface 28 and the jumper lead wire 30 can be made wider than the general clinch mounting shape 33 (FIGS. 14A-1 and 14A-2).

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 jumper lead wire 30 is clinch mounted by an automatic insertion machine, the tension (bending force) of the clinch is weaker than a normal tension, for example, a clinch shape such as the clinch mounting shape 34, During the flow soldering, the jumper lead wire 30 has an expanded space (a space of a predetermined size) between the copper foil solid pattern 28 surface of the flow solder portion of the printed wiring board 1 and the jumper lead wire 30. More solder 31 adheres. Therefore, the heat dissipation performance can be further expanded and the current allowable value can be improved as compared with the general clinch mounting shape 33.

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 wiring board 1 of the electronic control device 100 is mounted.

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 clinch mounting shape 34 of the jumper lead wire 30 mounted from the flow soldering surface, and is flow soldered.

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, noise filter capacitors 23a to 23g, and the like.

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 wiring board 1, the clinch mounting shape 34 of the jumper lead wire 30 mounted from the flow soldering surface, which is a charging unit, and the electronic component with leads do not come into contact with each other. Safety of attached electronic parts can be ensured.

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)

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.
幅の異なる複数の前記ジャンパーリード線が、フロー半田付けされる際の前記プリント配線基板の搬送方向及び当該搬送方向の垂直方向に実装されたことを特徴とする請求項1に記載の電子制御装置。2. The electronic control device according to claim 1, wherein the plurality of jumper lead wires having different widths are mounted in a transport direction of the printed wiring board when being flow soldered and in a direction perpendicular to the transport direction. . 幅の異なる複数の前記ジャンパーリード線として、種類ごとに幅の異なる3種類の前記ジャンパーリード線が実装されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の電子制御装置。3. The electronic control device according to claim 1, wherein three types of jumper lead wires having different widths are mounted as the plurality of jumper lead wires having different widths. 4. 前記銅箔ベタパターンは、20A以上の電流を流す電流パターンであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の電子制御装置。 The copper foil flat pattern, the electronic control device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that a current pattern flowing currents above 20A. 前記銅箔ベタパターンは、空気調和機の圧縮機を運転する電流を流す電流パターンであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の電子制御装置。 The copper foil flat pattern, the electronic control device according to any one of claims 1 to 4, characterized in that a current pattern passing a current to drive the compressor of an air conditioner. 前記銅箔ベタパターンの外周に、所定の幅のレジスト部が形成されたことを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の電子制御装置。 The outer circumference of the copper foil flat pattern, the electronic control device according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the registration unit of the predetermined width is formed. 前記リード端子付き電子部品が、前記プリント配線基板の前記半田面と逆側の面に前記ジャンパーリード線と接触しないように配置されたことを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の電子制御装置。 The electronic part with lead terminals, according to any one of claims 1 to 6, characterized in that said arranged so as not to contact the jumper lead wire on the surface of the solder surface and opposite side of the printed circuit board Electronic control device. 前記フロー半田付けに鉛フリー半田が用いられたことを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の電子制御装置。 The electronic control device according to any one of claims 1 to 7, characterized in that the lead-free solder is used for the flow soldering.
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