transformátor pro montáž na tištěný spoj, 120 V na 24 V, 20 VA, pro řídicí desky
Navrženo speciálně pro spolehlivou přeměnu napětí na úrovni desky s měděnými vinutími, řízeným nárůstem teploty a pinovým rozložením určeným pro konkrétní aplikaci.
| Parametr | Typický rozsah / dostupné možnosti |
|---|---|
| Typ produktu | Otevřená konstrukce, vakuově impregnovaná |
| Nominální výkon | typicky 0,5 VA až 100 VA; vyšší výkony jsou předmětem technického posouzení |
| Primární napětí | střídavé napětí 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V nebo 240 V; jedno nebo dvě primární vinutí |
| Sekundární napětí | typicky 3 V až 48 V střídavého napětí na vinutí; jiné napětí jsou k dispozici |
| Konfigurace výstupu | Jednoduché, se středovým odbočením, dvojité nebo vícečetné sekundární vinutí |
| Frekvence | 50HZ, 60HZ nebo 50/60HZ |
| Materiál jádra | Laminované jádro z elektrické oceli typu EI, vybrané podle požadavků na výkon a teplotní nárůst |
| Materiál vinutí | Mosazný ovíjecí drát |
| Klasifikace izolace | Třída izolace B (130 °C) nebo F (155 °C) |
| Dielektrická pevnost | Specifické pro projekt; běžně dostupné jsou možnosti primárního–sekundárního napětí 3,0–4,0 kVAC |
- Přehled
- Doporučené produkty
- Vizuální inspekce: Pravidelně nebo výběrově
- Rozměrná kontrola: Výběr vzorků, přičemž kritické rozměry jsou řízeny tak, jak je uvedeno ve specifikaci.
- Odpor vinutí: Pravidelná zkouška
- Poměr počtu závitů / výstupní napětí: 100% běžných zkoušek
- Proud v nezatíženém stavu: 100 % nebo dohodnutý plán kontrol
- Ztráty naprázdno: Výběrová nebo kvalifikační zkouška
- Napětí a regulace při zátěži: Výběrová a pravidelná ověření
- Odpornost izolace: Pravidelně nebo výběrově
- Dielektrická pevnost / Hi-Pot: 100 % na schválené zkušební úrovni
- Nárůst teploty: Typová nebo kvalifikační zkouška
- Slyšitelný hluk: Pokud vyžaduje schválená specifikace
- Pájitelnost: Kvalifikační zkouška nebo výběrové zkoušení
- Odolnost vůči teplu při pájení: Ověřeno podle požadavků projektu
Vlastní transformátory pro tištěné spoje navržené přesně pro vaši tištěnou spojovou desku
Kompaktní průchodový transformátor pro tištěné spoje s přizpůsobeným vstupním napětím, výstupními vinutími, jmenovitým výkonem, rozvržením pinů a izolační konstrukcí. Společnost ECKO navrhuje každý transformátor speciálně podle vašich požadavků na zátěž, rozměr plošky na tištěném spoji, cílové teplotní nárůst a platných bezpečnostních požadavků.
Od počátečních elektrických výpočtů až po schválené výkresy, řízenou výrobu a pravidelné elektrické zkoušky – pomáháme zákazníkům OEM integrovat spolehlivou přeměnu napájecího napětí přímo do jejich sestav tištěných spojovacích desek (PCB).
Typické technické údaje transformátorů pro tištěné spojovací desky

Poznámka ke specifikaci: Hodnoty uvedené výše představují typické technické možnosti spíše než jeden pevně daný katalogový model. Konečné elektrické parametry, rozměry, tolerance a limity testů jsou definovány specifikací a rozměrovým výkresem schválenými zákazníkem.
Výhody transformátorů pro plošné spoje
Možnosti přizpůsobení transformátoru pro tištěné spoje
|
Elektrický vstup |
Elektrický výstup |
Nominální výkon |
Rozmístění kontaktů na tištěném spoji (PCB footprint) |
|
Rozměry produktu |
Izolační systém |
Dielektrická pevnost |
Tepelná ochrana |
|
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |
Ovládání hluku |
Dokumenty |
Balení |
Proč si vybrat ECKO pro vlastní PCB transformátory?
Testy transformátorů na tištěných spojovacích deskách (PCB) a referenční normy
Pravidelné výrobní testy
|
Vizuální a rozměrová kontrola Kontrolují se zpracování, štítky, značky polarity, stav vývodů, rozměry obrysu, výška osazení, rozteč vývodů a poloha vývodů proti schválenému výkresu. |
Ověření vinutí a výstupu Testování odporu vinutí kontroluje spojitost vodiče a konzistenci výroby. Test poměru počtu závitů a výstupního napětí potvrzuje požadované sekundární napětí a polaritu vinutí při stanoveném primárním vstupu. |
Výkon v režimu bez zátěže a jmenovité zátěže Proud a ztráta při bez-zátěžovém provozu se vyhodnocují, aby byla potvrzena montáž magnetického jádra, konzistence vinutí a výkon v pohotovostním režimu. Napětí a regulace při jmenovité zátěži se ověřují za definovaných podmínek vstupního napájení a zátěže. |
|
Bezpečnostní testování izolace Měření izolačního odporu kontroluje elektrické oddělení mezi vinutími a přístupnými vodivými částmi. Test dielektrické pevnosti ověřuje stanovenou úroveň odolnosti izolace při schváleném napětí a dobu trvání. |
Zvýšení teploty a slyšitelný hluk Zkouška nárůstu teploty ověřuje tepelný výkon za definovaných podmínek upevnění, okolní teploty a zatížení. Hodnocení slyšitelného hluku se provádí, pokud je hukot transformátoru nebo mechanické vibrace řízeny projektovou specifikací. |
Solderovatelnost pinů na tištěné spojovací desce (PCB) Hodnotí se smáčivost pinů na tištěné spojovací desce (PCB) a odolnost vůči teplu při pájení, aby se zajistila stabilita montáže na tištěné spojovací desce (PCB) a opakovatelná kvalita pájených spojů. |
Vývojový proces vlastních transformátorů pro DPS
Často kladené otázky k transformátorům pro desky plošných spojů (PCB)
1. Můžete dodržet stávající rozmístění plošného spoje (PCB) a rozteč vývodů?
Společnost ECKO může zkontrolovat polohu otvorů na vašem plošném spoji, rozteč vývodů, vzdálenost řad a výšku součástek i zakázanou oblast pro umístění komponent. Finální rozmístění musí být potvrzeno schváleným rozměrovým výkresem, protože tolerance vývodů a doporučené průměry otvorů na plošném spoji mohou ovlivnit montáž.
2. Lze výšku transformátoru snížit, aby se vešel do nízkoprofilového pouzdra?
Výšku lze často upravit výběrem jiného jádra, cívky nebo konstrukce vinutí. Snížení výšky však může vést ke zvýšení délky, šířky, teplotního vzestupu nebo nákladů na materiál. Naši inženýři vyhodnotí dostupnou plochu na plošném spoji a navrhnou praktické rozměrové uspořádání.
3. Jak se určuje teplotní vzestup transformátoru na plošném spoji?
Nárůst teploty závisí na jmenovitém zatížení, vstupní frekvenci, magnetické indukci jádra, proudové hustotě mědi, okolní teplotě, způsobu upevnění a ventilaci pouzdra. Je třeba jej ověřit při jmenovitém zatížení za podmínek, které co nejvíce odpovídají konečnému zařízení.
4. Zajišťuje zalití transformátoru vždy snížení teploty?
Ne nutně. Zalití zlepšuje mechanickou stabilitu a odolnost proti vlhkosti, prachu a vibracím, ale současně mění způsob přenosu tepla z vinutí. Při tepelném návrhu je třeba vzít v úvahu systém pryskyřice, rozměry transformátoru a proudění vzduchu v okolí.
5. Jaké izolační třídy jsou k dispozici pro PCB transformátory ?
Běžně jsou k dispozici izolační systémy třídy B (130 °C) a třídy F (155 °C). Vybraná izolační třída sama o sobě nedefinuje povolený nárůst teploty; je třeba také zohlednit okolní teplotu, hodnocení komponentů, bezpečnostní normy a tepelné limity konečného zařízení.
6. Můžete navrhnout zesílenou izolaci mezi primárním a sekundárním obvodem?
Ano, za předpokladu pracovního napětí, požadovaného bezpečnostního standardu, stupně znečištění, skupiny materiálů, nadmořské výšky instalace a dostupných rozměrů. Konstrukce kroužku, izolační bariéry, dráha odporu proti přeskoku, vzdálenost ve vzduchu a požadavky na dielektrickou pevnost je nutné posoudit současně.
7. Provádíte 100% testování izolační pevnosti (Hi-Pot) u transformátorů na tištěných spojovacích deskách (PCB)?
Testování izolační pevnosti (Hi-Pot) lze zařadit jako 100% rutinní výrobní test. Zkušební napětí, doba trvání, limit unikajícího proudu a zkušební body jsou stanoveny podle schválené specifikace výrobku a platných bezpečnostních požadavků.
8. Lze do transformátoru na tištěných spojovacích deskách (PCB) integrovat tepelnou pojistku?
Při potřebě lze integrovat jednorázovou tepelnou pojistku nebo resetovatelný tepelný ochranný prvek. Je nutné potvrdit její provozní teplotu, proudový rating, umístění a koordinaci s ochranným systémem konečného výrobku již ve fázi návrhu.
9. Jak lze snížit slyšitelný bzučivý zvuk a vibrace?
Slyšitelný šum lze snížit vhodným výběrem hustoty magnetického toku, přesnou montáž jádra, řízením napětí vinutí a vakuumovou impregnací nebo hermetickým uzavřením. Koneční obal zařízení a upevnění na desce plošných spojů (PCB) mohou vibrace také zesílit, proto by měly být jakékoli konkrétní limity hladiny hluku stanoveny ještě před vývojem vzorku.
10. Může ECKO nahradit zastaralý transformátor pro desky plošných spojů (PCB)?
Zašlete prosím původní vzorek transformátoru, jeho elektrické parametry, rozmístění kontaktů na desce plošných spojů (PCB footprint), schéma zapojení vývodů, informace o aplikaci a všechny dostupné výkresy či zkušební údaje. Náhradní transformátor je třeba ověřit elektricky, mechanicky i tepelně v konečném zařízení ještě před zahájením sériové výroby.

















