基板設計

【保存版】部品配置の鉄則|パワエレ基板で最初に決めるべき3つのこと

😣 こんな悩みはありませんか?
  • パワエレ基板の部品配置、どこから手をつければいいかわからない
  • 配置を終えてから「やり直し」になることが多い
  • 発熱部品の配置で失敗して、熱設計がうまくいかない
  • ノイズが出て原因を調べたら「配置が悪い」と言われた
✅ この記事でわかること
  • パワエレ基板で最初に決めるべき「3つの鉄則」
  • 発熱部品の配置と放熱設計の基本
  • 入力・出力・スイッチング部の分離方法
  • 電流経路を最短化してノイズを減らすテクニック
  • 具体的な配置手順とチェックリスト

「部品配置が8割」——これはパワエレ設計者の間でよく言われる格言です。

配線(ルーティング)に入る前の部品配置の段階で、基板の性能はほぼ決まります。配置がまずいと、どんなに頑張って配線しても、熱問題やノイズ問題を解決できません。

逆に言えば、部品配置さえ正しければ、配線は「つなぐだけ」で済みます。この記事では、パワエレ基板の部品配置で最初に決めるべき3つの鉄則を、具体的な手順とともに解説します。

📘 前提知識
この記事は「パワエレ基板設計の全体像」と「層構成の決め方」を理解している方向けです。
→ 【入門】パワエレ基板設計の全体像|信号基板との違いを理解する
→ 【完全図解】基板の層構成の決め方|2層・4層・6層をどう使い分けるか

部品配置の3つの鉄則|これを守れば失敗しない

パワエレ基板の部品配置には、絶対に守るべき3つの鉄則があります。この3つを意識するだけで、配置の質は劇的に向上します。

🔥
鉄則①

発熱部品の配置

熱を逃がせる場所に
放熱経路を確保

🔀
鉄則②

入出力の分離

入力→スイッチング→出力
一方向の流れを作る

⚡
鉄則③

電流経路の最短化

ループ面積を最小化
ノイズの発生を抑制

この3つは優先順位の順番でもあります。まず発熱部品の配置を決め、次に入出力の分離を確認し、最後に電流経路を最適化する。この順番で考えると、手戻りが少なくなります。

💡 なぜこの順番なのか?
・発熱部品は物理的な制約(ヒートシンク、エアフロー)が大きく、後から動かしにくい
・入出力の分離はコネクタ位置に依存し、筐体設計とも関連する
・電流経路は配置が決まれば自然と決まる部分が多い
→ 制約の大きいものから先に決めるのが鉄則

鉄則①:発熱部品の配置|熱を逃がせる場所に置く

パワエレ基板で最も重要なのが、発熱部品(MOSFET、IGBT、ダイオード、インダクタなど)の配置です。これらの部品は数W〜数十Wの熱を発生させるため、適切な放熱経路を確保しないと壊れます。

発熱部品の配置で考えるべき5つのポイント

Point 1

ヒートシンクの取り付けスペース

ヒートシンクを取り付ける場合、その分の高さ・面積を確保する。周囲の部品と干渉しないか確認。

Point 2

エアフローの方向

ファンがある場合、風の「上流」に発熱部品を置かない。温まった空気が他の部品を加熱してしまう。

Point 3

発熱部品同士の間隔

発熱部品を近くに並べると、互いの熱が干渉して温度が上昇。最低10mm以上の間隔を推奨。

Point 4

基板端への配置

発熱部品は基板の端(特に筐体に接する辺)に配置すると、筐体への放熱が容易になる。

Point 5

サーマルビアの配置スペース

パッド直下にサーマルビアを配置するスペースを確保。後から追加しようとしても場所がないことが多い。

発熱部品の配置パターン|良い例・悪い例

❌ 悪い配置例

FET1
FET2
FET3

🔥 熱が集中 🔥

  • 発熱部品が密集している
  • 熱の干渉で温度上昇
  • ヒートシンクが付けられない
  • 基板中央で放熱経路がない

✓ 良い配置例

FET1
FET2
FET3

↑ 基板端(ヒートシンク取付面)↑

  • 発熱部品が分散している
  • 熱の干渉を最小化
  • 基板端でヒートシンク取付可能
  • エアフローが確保できる

発熱部品ごとの配置ポイント

発熱部品といっても、種類によって配置のポイントは異なります。代表的な部品ごとに解説します。

MOSFET / IGBT(パワー半導体)

項目 配置のポイント
放熱方法 表面実装型(D2PAKなど):パッド直下にサーマルビアを配置
スルーホール型(TO-220など):ヒートシンクへの取付を前提に配置
推奨配置 基板端、またはヒートシンク直下。エアフローの上流は避ける
間隔目安 同じヒートシンクに載せる場合でも最低5mm以上、別々なら10mm以上
注意点 ゲートドライバICはFETの近くに配置(配線インダクタンス低減)

パワーインダクタ / トランス

項目 配置のポイント
発熱量 銅損(I²R)+鉄損で発熱。大電流品は数W〜10W以上になることも
推奨配置 エアフローが当たる位置。他の発熱部品から離す
注意点 磁界を発生するため、制御回路(特にアナログ回路)から離す
向きの考慮 コアの向きによって磁界の漏れ方向が変わる。敏感な回路を避けて配置

電解コンデンサ

項目 配置のポイント
熱の影響 電解コンデンサは熱に弱い。温度が10℃上がると寿命が半分に
推奨配置 発熱部品からできるだけ離す。エアフローの下流(冷却後の空気)側に
間隔目安 MOSFET/IGBTから最低15mm以上離すのが理想
代替案 離せない場合は、高温対応品(105℃品など)を選定
⚠️ 電解コンデンサの寿命に注意
電解コンデンサは「消耗品」です。周囲温度が高いと寿命が急激に短くなります。「アレニウス則」により、10℃上昇で寿命は約半分。85℃品を100℃で使うと、寿命は1/4以下になります。パワエレ基板では特に注意が必要です。

サーマルビアの配置|放熱の「裏技」

表面実装型のパワー半導体では、サーマルビアが放熱の鍵になります。パッド直下にビアを配置して、内層や裏面に熱を逃がす手法です。

🔧 サーマルビアの配置イメージ

【上面図】

● サーマルビア

【断面図】

■ FET ■ ビア ■ GND層

サーマルビアの設計指針

項目 推奨値 備考
ビア径 0.3mm〜0.5mm 太いほど熱抵抗は下がるが、はんだ吸い込み注意
ビアピッチ 1.0mm〜1.5mm 密に配置するほど効果的
ビア数 パッド面積に応じて最大数 多いほど良い。10個以上が目安
ビアフィル 樹脂充填 or 銅めっき充填 はんだ吸い込み防止。コストは上がる
💡 サーマルビアの効果
サーマルビアを適切に配置すると、熱抵抗を30〜50%低減できることもあります。特に4層以上の基板では、内層のGNDプレーンに熱を逃がせるため効果的です。

鉄則②:入出力の分離|一方向の流れを作る

パワエレ基板では、「入力→スイッチング→出力」という一方向の流れを作ることが重要です。これを「ゾーニング」と呼びます。

なぜ入出力を分離するのか?

入力と出力が混在すると、以下の問題が発生します。

🔴 ノイズの回り込み

出力のスイッチングノイズが入力側に回り込み、入力フィルタの効果が減少。EMC試験で不合格になる原因に。

🟠 GNDの電位差

大電流が流れるGNDパターンで電圧降下が発生。入力側と出力側でGND電位がずれ、制御回路が誤動作。

🔵 配線の交差

入力と出力の配線が交差すると、層数が増える原因に。ルーティングも複雑化して設計工数が増加。

基本のゾーニング|3つのエリアに分ける

パワエレ基板は、大きく3つのエリアに分けて考えます。

📐 基本のゾーニング構成

📥
入力エリア

・入力コネクタ
・入力フィルタ
・バルクコンデンサ
・突入電流制限

⚡
スイッチングエリア

・MOSFET / IGBT
・ゲートドライバ
・スナバ回路
・デカップリングC

📤
出力エリア

・出力インダクタ
・出力コンデンサ
・出力フィルタ
・出力コネクタ

→ 電力の流れ →

各エリアの役割と配置する部品

エリア 役割 主な部品
入力エリア 外部からの電力を受け入れ、フィルタリング・安定化する 入力コネクタ、EMIフィルタ、バルクコンデンサ、突入電流制限回路、ヒューズ
スイッチングエリア 電力を高速でON/OFFして変換する(最もノイズが出る場所) MOSFET/IGBT、ゲートドライバIC、スナバ回路、デカップリングコンデンサ
出力エリア 変換した電力を平滑化して外部に出力する 出力インダクタ、出力コンデンサ、出力フィルタ、出力コネクタ

制御回路の配置|パワー部から分離する

パワエレ基板には、スイッチングを制御するための制御回路(マイコン、PWMコントローラ、電流検出回路など)が載ることが多いです。これらは「パワー部」から分離して配置する必要があります。

📐 制御回路の配置エリア

パワーエリア(3ゾーン)

入力 → スイッチング → 出力

🧠
制御エリア

マイコン / PWMコントローラ / 電流検出 / 電圧検出 / 通信回路

⚡ パワー部と制御部は物理的に分離 ⚡

制御回路の配置ポイント

  • パワー部から物理的に離す:最低でも10mm以上、できれば20mm以上
  • GNDを分離:パワーGNDと信号GNDは1点で接続(スター接続)
  • 電源を分離:制御用電源はフィルタを通してパワー部から供給
  • インダクタから離す:磁界の影響を受けやすいアナログ回路は特に注意
🔌 GNDの分離と接続
パワーGNDと信号GNDを分離する場合、「1点で接続」するのが鉄則です。複数箇所で接続すると、パワー電流が信号GNDに回り込み、かえってノイズが増えます。接続点は入力コネクタ付近のGNDが定番です。

鉄則③:電流経路の最短化|ループ面積を最小に

パワエレ設計で最もノイズに効くのが、「電流経路(ループ)の最短化」です。電流が流れる経路の面積(ループ面積)が大きいほど、ノイズの発生・受信が増えます。

なぜループ面積が問題なのか?

電流が流れるとその周りに磁界が発生します。スイッチング回路では電流が急激に変化(dI/dt)するため、この磁界も急激に変化し、電磁ノイズ(EMI)として放射されます。

📐 ノイズとループ面積の関係
放射ノイズの強さは、ループ面積に比例します。
ループ面積を半分にすれば、ノイズも約半分に。
逆に、ループ面積が2倍になれば、ノイズも2倍に増えます。

これは「アンテナ」と同じ原理です。大きなループは大きなアンテナとなり、ノイズを効率よく放射してしまいます。

電流ループの比較|悪い例 vs 良い例

❌ 悪い例:ループ面積が大きい

Cin
FET
L
D
ループ面積:大
  • 部品が分散している
  • 電流経路が遠回り
  • 大きなアンテナ = ノイズ大
  • EMC試験で不合格になりやすい

✓ 良い例:ループ面積が小さい

Cin
FET
D
ループ面積:小
  • 部品が集中している
  • 電流経路が最短
  • 小さなアンテナ = ノイズ小
  • EMC試験に合格しやすい

重要な電流ループ|優先的に最短化すべき経路

パワエレ回路には複数の電流経路がありますが、特に高周波成分を含むループを優先的に最短化する必要があります。

① スイッチング電流ループ(最重要)

MOSFETがONするとき、入力コンデンサからMOSFETを通って戻ってくるループです。スイッチングの瞬間に大電流が急激に流れるため、最もノイズが出やすい経路です。

スイッチング電流ループの経路:

入力C(+)
→
MOSFET(D)
→
MOSFET(S)
→
入力C(-)

⚡ このループを最小化することが最優先 ⚡

② ゲート駆動ループ

ゲートドライバからMOSFETのゲート-ソース間を駆動するループです。このループが長いと、スイッチング速度が遅くなったり、誤動作の原因になります。

ゲート駆動ループの経路:

ドライバIC
→ →
FET(G)
→
FET(S)
→
ドライバIC

⚡ ゲートドライバはFETのすぐ近くに配置 ⚡

③ 出力電流ループ

出力コンデンサから負荷を通って戻ってくるループです。スイッチング電流ループほど高周波成分は多くないですが、大電流が流れるためパターン幅の確保が重要です。

💡 ループ最短化の優先順位
① スイッチング電流ループ > ② ゲート駆動ループ > ③ 出力電流ループ

時間がない場合でも、①と②は必ず最短化してください。これだけで、EMCの問題の80%は防げます。

デカップリングコンデンサの配置|ループ最短化の鍵

スイッチング電流ループを最短化する最も効果的な方法は、デカップリングコンデンサをMOSFETの直近に配置することです。

コンデンサ種類 役割 配置位置
セラミックC
(0.1μF〜10μF)
高周波のスイッチング電流を供給 FETの直近(5mm以内が理想)
電解C
(100μF〜)
低周波のリップル電流を吸収 入力エリア(FETから離れてOK)
⚠️ よくある間違い
「コンデンサは入力コネクタの近くに置く」という信号基板の常識は、パワエレには当てはまりません。
高周波デカップリング用のセラミックコンデンサは、FETのすぐ隣に置いてください。入力コネクタ近くに置いても、スイッチング電流のループは短くなりません。

実践:部品配置の手順|5ステップで進める

ここまでの3つの鉄則を踏まえて、実際の部品配置の手順を解説します。この順番で配置すれば、手戻りが最小限になります。

1

コネクタを基板端に配置

入力コネクタと出力コネクタを基板の対向する辺に配置。電力の流れが一方向になるようにする。筐体設計との整合も確認。

💡 コネクタ位置は後から変更しにくいため、最初に確定させる
2

パワー半導体を配置(発熱部品)

MOSFET/IGBTをヒートシンク取付位置に合わせて配置。発熱部品同士は離す。エアフローの方向も考慮。

💡 サーマルビアを配置するスペースも確保しておく
3

デカップリングCをFET直近に配置

セラミックコンデンサをMOSFETの5mm以内に配置。スイッチング電流ループを最短化する最重要ポイント。

💡 FETのソース端子とコンデンサのGND端子を最短で接続
4

インダクタ・トランスを配置

電流の流れに沿って配置。制御回路から離す(磁界の影響を避ける)。エアフローが当たる位置が理想。

💡 インダクタの向きによって漏れ磁界の方向が変わる点に注意
5

制御回路をパワー部から分離して配置

マイコン、PWMコントローラ、電流検出回路などをパワー部から離して配置。GNDの接続点を1箇所に決める。

💡 ゲートドライバICだけはFETの近くに配置(例外)

部品配置チェックリスト|配線前に確認

配線(ルーティング)に入る前に、以下のチェックリストで部品配置を確認してください。配置がまずいまま配線を始めると、後で大きな手戻りになります。

✅ 部品配置チェックリスト

🔥 発熱部品(鉄則①)
  • □ ヒートシンク取付スペースは確保されているか?
  • □ 発熱部品同士は十分に離れているか?(10mm以上)
  • □ 電解コンデンサは発熱部品から離れているか?(15mm以上)
  • □ サーマルビアを配置するスペースはあるか?
  • □ エアフローの上流に発熱部品を置いていないか?
🔀 入出力分離(鉄則②)
  • □ 入力→スイッチング→出力の一方向の流れになっているか?
  • □ 入力コネクタと出力コネクタは対向する位置にあるか?
  • □ 制御回路はパワー部から分離されているか?
  • □ パワーGNDと信号GNDの接続点は1箇所か?
⚡ 電流経路(鉄則③)
  • □ デカップリングCはFETの5mm以内にあるか?
  • □ ゲートドライバICはFETの近くにあるか?
  • □ スイッチング電流ループは最短経路になりそうか?
  • □ 高周波電流が流れる経路に不要な迂回はないか?

まとめ|部品配置で8割決まる

この記事では、パワエレ基板の部品配置における3つの鉄則を解説しました。

📝 この記事のまとめ

  • 鉄則①:発熱部品の配置 — ヒートシンク、エアフロー、サーマルビアを考慮
  • 鉄則②:入出力の分離 — 入力→スイッチング→出力の一方向の流れ
  • 鉄則③:電流経路の最短化 — ループ面積を最小化してノイズを抑制
  • 配置の優先順位:①発熱部品 → ②入出力分離 → ③電流経路
  • デカップリングCはFETの5mm以内に配置
  • 制御回路はパワー部から分離(ゲートドライバは例外)
  • 配線前にチェックリストで確認して手戻りを防ぐ

部品配置が正しければ、配線は「つなぐだけ」です。逆に配置がまずいと、どんなに頑張って配線しても、熱やノイズの問題は解決できません。

「配置が8割」——この言葉を胸に、じっくり時間をかけて部品配置を検討してください。

NEXT STEP

次に読むべき記事|「配置」を決めたあと、9割の人が配線でつまずきます

部品配置で最初に決めるべき3つは、これで押さえられたはずです。
ただ、実際にCADを開くと、次の壁が待っています。

「配置はできた。で、この配線をどう引けば正解なんだ?」

結論から言うと、配置と配線は別の作業ではなく、同じ一つの作業です。配置がうまくいったかどうかは「配線を引いたときのループ面積」でしか判定できません。以下では、その判定基準を持つための記事を順番に並べました。

配置から量産までの4ステップ(全体像)

A

ループ面積を最小にする(最優先)

パワエレの配置は、これがほぼ全て。ノイズの9割はここで決まります。

▼

B

熱の逃げ道をつくる

発熱部品を寄せすぎると熱で共倒れ。銅箔は「放熱板」として使います。

▼

C

安全距離と絶縁を確保する

高電圧部は「近づけてはいけない距離」が規格で決まっています。

▼

D

測れる・直せる・量産できる形にする

プローブが当たらない配置は、デバッグで必ず後悔します。

BEST 3

迷ったらこの3本を上から順に

STEP 1 / 実践編

ノイズを減らすパターン設計|電流ループ面積を最小化する配置の全手順

この記事の続編にあたる、いちばん重要な一本です。ハイサイド・ローサイド・入力コンデンサの「三角形」をどれだけ小さく閉じられるか。配置の良し悪しを自分で採点できるようになります。迷ったらまずこれです。

配線に落とし込む ▶

STEP 2 / 原理編

スイッチングノイズはなぜ出る?|ループ面積とdI/dtの関係を「水道管のウォーターハンマー」で完全理解

なぜ「近づけて置け」と言われるのか。その理由がdI/dt(電流の変化の速さ)です。水道の蛇口を急に閉めると管がガタンと鳴る——あの現象と同じことが基板の中で起きています。ここを理解すると、配置の指示が暗記ではなく納得に変わります。

原理を理解する ▶

STEP 3 / 熱編

基板による放熱の限界|どこまで基板で熱を逃がせるか

「近づけろ」と「離せ」は、配置でいつもぶつかります。その調停役がこの放熱の考え方です。基板の銅箔で何Wまで捌けるのかを知ると、ヒートシンクを付けるべきか、配置で逃げるべきかを数字で判断できます。

熱の限界を知る ▶

A最重要|「近づけて置く」理由を支える原理

配置の鉄則は、すべて「配線は部品である」という一点から出てきます。ここが腹落ちすれば応用が効きます。

● 寄生インダクタンスとは?|なぜ配線が長いとリンギングとサージが増えるのか
配線1cmで約10nH。この数字を知ると配置の判断が一気に速くなります。

● 「電流は最短経路を通る」は嘘?|高周波電流の帰路とループ面積の真実
行きだけ見て配置すると必ず外します。帰り道もセットで考えます。

● GNDとは何か?|「0Vの線」ではなく「電流の帰り道」である本当の理由
GNDを線だと思っている限り、配置は運まかせになります。

● なぜスイッチング電源はノイズの塊なのか?|dI/dtとdV/dtが生む電磁波公害の正体
「何が犯人か」が分かると、離すべき部品が具体的に見えてきます。

● スイッチング速度を決める3つの要素|速ければ良いが正解じゃない理由
速くするほど配置の要求はシビアに。設計の力加減が分かります。

B配置とセットで決める|パターンとGNDの引き方

配置を決めた瞬間に、配線の自由度はほぼ決まります。この2つは同時に考えるものです。

● ノイズを減らすパターン設計|電流ループ面積を最小化する全手順
配置の答え合わせができる実践編。まずここに戻ってきてください。

● GNDパターンの正しい引き方|パワーGNDと信号GNDの分離・1点アース・スター接続
「どこで合流させるか」を決めるのが配置の腕の見せ所です。

● 基板の層構成の決め方|2層・4層・6層をどう使い分けるか
配置で無理があるなら、層を増やすほうが早い場合もあります。

● 「ベタGND」とは?|なぜ基板のあちこちが銅で塗りつぶされているのか
2層基板で戦うなら、ベタGNDの引き方が生命線になります。

● 電源プレーンの分割とリターンパス|スリットが危険な理由
良かれと思ってGNDを分けた結果、帰り道が大回りする失敗例です。

● パターン幅と許容電流の計算|IPC-2221完全解説
配置の間隔は「必要な配線幅」から逆算すると失敗しません。

C熱で悩んだら|発熱部品の置き方と逃がし方

「近づけたいのに熱がつらい」——配置でいちばん多い悩みです。熱は配置ではなく銅で逃がします。

● 基板による放熱の限界|どこまで基板で熱を逃がせるか
ヒートシンクを足すか、銅で粘るか。その分岐点が分かります。

● 放熱パッドの設計|QFNやパワーパッケージの実装ガイド
裏面のパッドは電極ではなく「熱の出口」。ここの設計で温度が数十度変わります。

● サーマルビアの設計|放熱パッドからどう熱を逃がすか
熱を裏面や内層へ運ぶトンネル。本数と配置には定石があります。

● サーマルリリーフとベタ接続の使い分け|はんだ付け性と放熱のトレードオフ
放熱を優先すると、今度はんだが付かない。その落とし所の話です。

● 大電流基板で避けるべき設計ミス5選|ビア焼損・パターン溶断を防ぐ
実際に焦げた事例から逆算するチェックリストです。

● ケース温度Tcの測定方法|「どこを測ればいいか」問題を完全図解
配置の良否は、最後は温度計が判定します。測り方で結論が変わります。

D部品ごとの置き方|「なぜそこに置くのか」を個別に

部品には、それぞれ「置き場所が決まっている理由」があります。ここを個別に潰しておくと迷いません。

● デカップリングコンデンサとは?|パスコン・バイパスとの違いと「ICの近くに置く理由」
配置の鉄則の代表例。なぜ1mmでも近くなのかが分かります。

● なぜ電源ラインに電解コンデンサ(バルクコン)を入れるのか?|セラコンとの役割分担
大小のコンデンサをどう並べるか。役割が違うので置き方も違います。

● 入力フィルタの配置とパターン設計の完全ガイド
フィルタは置き場所を間違えると、まったく効かなくなります。

● ゲートドライバICの選び方|5ステップで決める実務ガイド
ドライバとMOSFETの距離は、配置で最優先の1つです。

● リプル電流とは?電解コンデンサの寿命を縮める電流の正体
電解コンを発熱源のそばに置いてはいけない、明確な理由です。

● ランド・パッド・フットプリントの違い|部品をのせる「足場」の用語を整理
配置の最小単位。ここが曖昧だと図面の指示が読めません。

E忘れがち|安全距離・測りやすさ・量産性

性能ばかり見ていると必ず後で怒られる項目です。レビュー前にここを確認しておきましょう。

● 沿面距離と空間距離|なぜ基板上に「何もない隙間」が必要なのか
近づけてはいけない距離。安全規格に関わるので妥協できません。

● テストポイントの役割|なぜ基板に「使わない丸」を残すのか
プローブが当たらない配置は、試作で必ず自分に返ってきます。

● なぜ基板は反るのか?|銅箔バランスと熱応力の正体
重い部品や銅を片側に寄せると、板ごと歪みます。地味に重要です。

● 表面実装(SMD)と挿入実装(DIP)の違い|「のせる部品」と「差す部品」の使い分け
両面実装にするかどうかで、配置の自由度が大きく変わります。

● 回路図とアートワーク(基板図)の関係|「線」が「銅箔」に変わるまで
回路図の見た目どおりに置くと失敗する理由が分かります。

● パワエレ基板設計チェックリスト|レビュー前の20項目
最後の関門。配置の妥当性もここで総点検します。

どれから読むか迷ったら|あなたの状況で選ぶ

CASE 1|これから初めてパワエレ基板を配置する

全体像から入ると、配置の各ルールが「何のためか」でつながります。

▶ パワエレ基板設計の全体像|信号基板との違いを理解する

▶ 回路図とアートワークの関係

▶ 基板の層構成の決め方

CASE 2|試作したらノイズやリンギングが出た

部品を替える前に、ループ面積と測定方法を疑ってください。この順番が最短です。

▶ スイッチングノイズはなぜ出る?(ループ面積とdI/dt)

▶ 寄生インダクタンスとは?

▶ 波形にリンギングが出る原因|配線とプローブGNDの共振

CASE 3|部品が熱くて配置を変えるか悩んでいる

配置を動かす前に、銅で逃がせる余地がないかを先に確認しましょう。

▶ 基板による放熱の限界

▶ サーマルビアの設計

▶ 銅箔厚の選び方|35μm・70μm・105μmの使い分け

最後に、配置で迷わないための一言

パワエレの部品配置は、センスではありません。「大電流が流れる輪を、どれだけ小さく閉じられるか」という、たった一つの物差しで測れます。
迷ったら、その部品が「輪の中にいるのか、外にいるのか」を考えてみてください。輪の中なら1mmでも寄せる。外なら熱と絶縁を優先して離す。それだけです。
配置に正解表はありませんが、判断軸は最後までブレません。

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