ヨーロッパでは、コンポーネントの電流定格は、電流の増加に伴う金属導体の温度上昇を監視することによって決定されます。金属ピンの温度を周囲温度より 45 度高くする電流レベルは、デバイスの定格電流 (または最大電流) として指定されます。 IEC 仕様では、最大電流の 80% である「許容電流」値も定義されています。対照的に、UL 規格では、公称電流定格を、周囲温度より 30 度の温度上昇を引き起こす電流の 90% として定義しています。
これは、すべての用途、特に周囲温度が 80 度に達する環境で動作することが多い産業用機器において、金属導体の温度が非常に重要であることを浮き彫りにしています。{0}}端子台の温度が周囲温度よりさらに 30 度または 45 度上昇すると、コンポーネントの温度は 100 度を超えます。特定の定格規格と使用される絶縁材料に応じて、製品は、必要な温度範囲内で信頼性の高い性能を確保するために、定格値を下回る電流で動作する必要があります。場合によっては、コンパクトなパッケージに適した材料が熱を効果的に放散しない可能性があり、端子台は定格値よりも大幅に低い電流で動作する必要があります。このことから、正しい端子台モデルを選択することが重要であることがわかります。
ビジネスがグローバル化し、世界市場向けにシステムを設計するにつれて、エンジニアは他国で製造された端子台製品を利用することが増えています。欧州の公称定格に対するアプローチを考慮すると、欧州ではデバイスを公称定格以下で動作させるのが一般的です。しかし、多くの米国のデザイナーはこの概念に馴染みがありません。これらの規格間の違いに関する理解が不足していると、設計プロセス中に重大な問題が発生する可能性があります。
