수직 스루 홀 저항기를 피해야하는 이유는 무엇입니까?


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PCB 레이아웃을 작업 중이며 소수의 풀업 저항을 포함해야합니다. 내가 작업하고있는 보드는 개념 증명 일 것이며, 하나만 필요할 것입니다. 즉, 보드 영역을 작게 유지하고 싶습니다. 또한 관통 구멍 구성 요소를 사용하여 쉽게 개정 할 수 있습니다.

이러한 풀업 저항의 경우, 수직으로 장착하면 수평으로 장착하는 대신 공간과 비용을 절약 할 수 있습니다. 그러나 상용 또는 산업용 제품에 수직으로 장착 된 저항은 거의 볼 수 없습니다. 따라서 수직 저항기를 사용하면 비용을 절감 할 수 있지만 사용하지 않아야합니까?

내 질문에 대한 답변을 Google에서 검색하면 다음 두 링크를 발견했습니다. http://www.head-fi.org/t/162556/any-reason-why-i-shouldnt-use-resistors-vertically http : //www.proaudiodesignforum.com/forum/php/viewtopic.php?f=6&t=90

합의는 다음과 같은 이유로 수직 저항이 덜 인기가 있다는 것입니다.

  1. 자동 삽입 기계는 수직 저항을 사용할 수 없거나 선호하지 않습니다. 보드를 직접 납땜 할 것이므로 이것은 문제가되지 않습니다.
  2. 수평 장착은 더 많은 응력 완화를 제공합니다. 내 보드는 개념을 증명하기 위해 가벼운 용도로만 사용되는 인클로저에서 안전하므로 문제가되지 않습니다.

내가 간과하는 다른 이유가 있습니까? 물론 대부분의 최신 디자인은 훨씬 적은 공간을 차지하는 SMT 구성 요소를 사용합니다. 내 특정 상황에 대한 가장 좋은 대답이 SMT 구성 요소를 분해하고 납땜하는 법을 배우는 것이라면 수평 저항이 왜 더 인기가 있는지에 대한 배경 지식을 여전히 원합니다.


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구멍 부품을 통해 사용하는 것은 의미가 없습니다. 표면 장착 부품이있는 보드는 구멍 부품 이있는 보드 보다 편집 하기더 쉽습니다 .
Olin Lathrop

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@OlinLathrop 또한 공간 절약형 기술이기 때문에 수직 장착 스루 홀 저항기가 많이 보이지 않을 것입니다. 그러나 스루 홀 PCB를 사용할 수있는 공간이 충분할 경우 수직 저항을 사용하는 이유는 무엇입니까?
Kaz

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명확히하기 위해, 전에 SMT 구성 요소를 수동으로 납땜하지 않았기 때문에 관통 구멍 구성 요소를 사용하는 것이 더 쉽습니다. 그래도 오랫동안은 아닙니다.
저스틴 Trzeciak

네가 옳아. SMT가 갈 길입니다. 아직 납땜하지 않은 경우 1210 패키지 유형을 사용해보십시오. 돋보기가 없어도 작업하기가 매우 쉽습니다. 10 일 정도 지나면 돌아 보지 않을 것입니다.
Nils Pipenbrinck

답변:


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저항을 수직으로 장착하면 간섭을 자기 적으로 포착 할 수있는 더 큰 루프가 만들어집니다. 범람 된 접지면에 대해 PCB 플랫에 장착 된 저항과 이것을 비교하십시오. 전압 픽업 레벨은 저항에 의해 형성된 루프의 주파수 및 면적에 비례합니다. 이것이 표면 실장 저항이 많은 시간을 선호하는 이유입니다.

또한 수직으로 장착 된 고가의 저항은 HF 전계가있을 때 문제를 요구합니다. 만들 수있는 것은 미니 안테나입니다.

풀업 및 다운에 관해서는 반드시 프로토 타입에서 스왑하지 않을 것입니다.이 부품에 표면 실장 장치를 사용하는 것이 좋습니다.


본인의 질문에 가장 직접적으로 대답하기 때문에 (예 : 간과 된 더 많은 잠재적 문제)이 답변을 수락했지만 모든 답변이 도움이되었습니다. 내 응용 프로그램처럼 보입니다. 수직 저항으로 괜찮을 것입니다. 그러나 이제는 납땜 SMT 구성 요소를 연습하기 위해 집에서 할 작은 프로젝트를 생각해 보겠습니다. 이제는 귀중한 기술이 될 것이며 기계를 집어 올리는 것만이 아니라 손으로 할 수있는 것이 될 것입니다. 모두 감사합니다!
저스틴 Trzeciak

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저항을 수직으로 장착하면 고품질 구형 장비에서도 찾을 수 있습니다.

이 사진은 Fluke 27 DMM의 주요 PCB를 보여줍니다. EEVBlog의 Dave Jones가 촬영했습니다. IC의 날짜 코드는 2004/5 년에 작성된 것으로 제안합니다. enter image description here

이들은 산업용으로 설계되었습니다. (예 : 폭발 가능성이있는 대기와 군대에 의한 광산에서) 수직 장착이 반드시 상당한 양의 진동과 충격을 견딜 수있는 것은 아닙니다. 나는 20 세 이상의 전직 군사 Fluke 25를 가지고 있으며 거친 사용의 많은 상처를 가지고 있지만 여전히 잘 작동합니다. 주위에 많은 것들이 있으므로 예외라고 생각하지 않습니다.

Fluke 25의 주요 PCB 사진은 다음과 같습니다 (IC의 날짜 코드는 1988 년에 제작되었으며 PCB는 1984 디자인으로 표시됨).

enter image description here
17 년 이상 많은 변화가 없었습니다.


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리드에 래커를 보여주는 좋은 사진.
Spehro Pefhany

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이것이 큰 로터리 스위치의 모습입니다. 집에서 더 많은 물건을 가져 가야합니다.
Justin Trzeciak

말하다 90도 흔적을! 모든 전자가 떨어질 것입니다!
Gallifreyan

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수직 저항은 약간 지저분하며 밀면 단락 될 수 있습니다. 같은 이유로 진동에 대한 저항력이 떨어집니다 (예 : 자동차 또는 항공 우주 응용 분야에서는 적합하지 않을 수 있음).

대량으로 수직 저항은 대량 생산 (벌크 또는 테이프 및 릴 또는 탄약 팩)으로 제공되며, 일부는 납과 같이 래커 (본체와 같이)에 담그기 때문에 쉽게 단락 할 수 없습니다. 그들은 여전히 ​​생산의 저급에서 인기가 있으며 기계로 채워질 수 있습니다. 여기 사진 : enter image description here

진동이 문제가되지 않으면 단락을 피하기 위해주의를 기울이지 말아야 할 이유가 거의 없습니다. 문제가있는 경우 항상 긴 리드를 사용할 수 있습니다.

대부분의 경우 표면 실장 저항기를 사용하는 것이 훨씬 좋습니다. 익숙해 질 때까지 0805 (또는 1206)와 같은 거대한 것으로 시작할 수 있습니다. 여기에서 크기 비교 .

위에서 제공 한 SMT 저항 크기 는 밀리미터 단위로 측정됩니다 (0805는 80mils x 50mils 또는 약 2mm x 1.27mm). 0805에 해당하는 미터법은 2012입니다. 새로운 Rohm 부품으로 시작하는 것은 권장하지 않습니다. 부품은 03015 (0.3mm x 0.15mm)입니다. 수백만 명이 1 "큐브에 들어가고 흡입 위험에 가깝습니다.


요즘 0805는 거대하다고 생각되는 것이 재미있다.) 그러나 우리는 일반적으로 프로토 타입을 손으로 납땜하고 부품 값을 쉽게 읽을 수 있기 때문에 공간이 그리 중요하지 않은 대부분의 제품에서 0805를 사용합니다.
Rev1.0

0603에는 여전히 여전히 부품 값이 표시되어 있습니다. 그 아래에는 아무것도 없습니다. 사용 가능한 고정밀 부품도 있습니다. 그래서 나는 요즘 주로 0603을 사용하려고 시도하지만 영원히 지속될 수는 없습니다.
Spehro Pefhany

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묻지 않은 질문에 답하기 위해 풀업 저항이 몇 개 필요한 경우 여기에 표시된 저항 네트워크를 사용하여 더 많은 공간과 시간을 절약 할 수 있습니다.

resistor pack


나는 저항이 서로 가까이있을 때 이것을 사용했지만 한두 가지가 스스로 꺼져있을 때 여전히 궁금했습니다.
Justin Trzeciak

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이것은 게시 된 질문을 처음 읽었을 때 내 마음에 떠 올랐습니다. 풀업 / 다운에 THT 저항 사용을 주장하는 사람이 선호하는 방법입니다.
Laszlo Valko

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필자의 경험에 따르면 수직 저항은 비용에 민감한 수작업 납땜 제품 (즉, 중국산 저렴한 제품)에서 매우 일반적입니다. 따라서 비용이 주요 관심사 인 경우 귀하가 올바른 결정을 내리고 있다고 생각합니다.

그러나 PCB 영역이 프로토 타입의 주요 원동력이며, 특히 두 개의 TH 저항 만있을 때 약간 놀랐습니다.

필자의 경험에 따르면 수평 저항은 보드를 뒤집을 때 보드에서 떨어지지 않는 경향이 있기 때문에 훨씬 쉽습니다. 따라서 특히 프로토 타입에서 수평 저항을 선호합니다!


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리드를 구부리면 빠지지 않습니다.
Ecnerwal

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당신, 그러나 나는 처음부터 구부리지 않는 것을 선호합니다. 구부러진 저항은 상단 표면이 고르지 않으므로 수평 저항으로 IME 조립이 더 쉽습니다. 그러나 YMMV.
Wouter van Ooijen
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