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.
- Přehled
- Doporučené produkty
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
| Parametry | Typický rozsah / dostupné možnosti |
|---|---|
| Typ produktu | Transformátor pro tištěné spojovací desky bez pouzdra, podléhající vakuumové impregnaci nebo plně zapouzdřený |
| 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 |
| Zvýšení teploty | Definováno podle jmenovité zátěže, okolní teploty, provedení pouzdra a třídy izolace |
| Způsob montáže | Připojení přes otvory na DPS |
| Rozmístění kontaktů | Vlastní počet kolíků, rozteč, vzdálenost řad, průměr, délka a označení polarity |
| Možnosti ochrany | Termická pojistka, obnovitelný termický ochranný prvek nebo koordinace s externím PTC |
| Možnosti stínění | Elektrostatický stínění, mezivinutové stínění nebo magnetické stínění, pokud je vyžadováno |
| Provozní teplota | Typický rozsah návrhu od −20 °C do +70 °C, v závislosti na použitém materiálovém systému |
| Možnosti souladu | Konstrukce navržena tak, aby splňovala příslušné požadavky IEC, EN nebo UL; schválení se liší podle konkrétního modelu |

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
Plošný spoj navržený podle vaší deskyRozestupy kolíků, vzdálenost řad, průměr kolíků, výška osazení a maximální vnější rozměry lze vyvinout na základě vašeho návrhu plošného spoje. To pomáhá snížit nutnost přepracování desky a zlepšuje integraci při prvním montážním prototypu. |
Stabilní výstup za skutečných podmínek zatíženíTransformátor je navržen na základě požadovaného výstupního napětí, proudu, střídavosti a přijatelné regulace. Výstupní výkon je ověřen za dohodnutých podmínek vstupního napětí, frekvence a jmenovitého zatížení. |
Omezený nárůst teplotyVelikost jádra, magnetická indukčnost, proudová hustota mědi, uspořádání vinutí a izolační materiály jsou vybírány společně. Tím je zajištěna praktická tepelná rezerva pro uzavřené řídicí desky a zařízení provozovaná nepřetržitě. |
Nízký proud naprázdno a snížené ztráty v jádruPočet závitů, výška jádra a provozní magnetická indukčnost jsou optimalizovány pro danou síťovou frekvenci. To pomáhá omezit ztráty v režimu čekání, budicí proud a nadměrné zahřívání. |
Izolační návrh specifický pro danou aplikaciKostra cívky, přepážky vinutí, izolační páska, vzdálenost podél povrchu izolace, vzdálenost ve vzduchu a úroveň dielektrické pevnosti jsou posuzovány podle požadavků koncového výrobku. Lze posoudit funkční, základní, doplňkovou nebo zesílenou izolaci. |
Tichá a opakovatelná výrobaŘízené napnutí vinutí, montáž jádra, impregnace nebo zalití pomáhají snížit mechanické vibrace a slyšitelný bzučivý zvuk. Schválené výkresy, seznamy položek (BOM) a limity zkoušek zvyšují konzistenci mezi vzorky a výrobními šaržemi. |
Možnosti přizpůsobení transformátoru pro tištěné spoje
| Oblast přizpůsobení | Dostupné možnosti |
| Elektrický vstup | Primární napětí, rozsah napětí, frekvence 50 Hz/60 Hz, jedna nebo dvě primární vinutí |
| Elektrický výstup | Jedno výstupní vinutí, dvě výstupní vinutí, více vinutí, středový odboček, sériové/paralelní zapojení |
| Nominální výkon | Výkon ve VA vypočtený podle zátěže každého sekundárního vinutí a provozního režimu |
| Regulace napětí | Výstupní napětí upraveno podle požadovaného napětí při plné zátěži |
| Rozmístění kontaktů na tištěném spoji (PCB footprint) | Přizpůsobená pozice kolíků, rozteč kolíků, vzdálenost řad kolíků, montážní mřížka a zakázaná oblast |
| Rozměry produktu | Maximální délka, šířka, výška, výška v montážní poloze a hmotnost |
| Izolační systém | Třída izolace B nebo F; funkční, základní, doplňková nebo zesílená izolace |
| Dielektrická pevnost | Úroveň a doba trvání zkoušky vysokého napětí (Hi-Pot) dle zadání zákazníka nebo podle standardu |
| Tepelná ochrana | Vnitřní tepelná pojistka, obnovitelný ochranný prvek nebo koordinace vnější ochrany |
| Ovládání EMI | Elektrostatický stínící prvek, mezi-vinutí stínící prvek a optimalizované uspořádání vinutí |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | Otevřená konstrukce, vakuumová impregnace, obalení páskou nebo plně hermeticky uzavřená konstrukce |
| Ovládání hluku | Návrh se sníženou hustotou magnetického toku, řízená montáž magnetického jádra a impregnace |
| Identifikace | Číslo dílu zákazníka, označení polarity, kód výrobního data, šaržový kód a privátní značka |
| Dokumenty | Technická specifikace výrobku, rozměrové výkresy, schéma zapojení vývodů, zpráva o zkouškách a deklarace materiálů |
| Balení | Jednotlivé podnosy, kartony s přepážkami, exportní kartony a paletové balení |
Proč si vybrat ECKO pro vlastní PCB transformátory?
Inženýrský návrh na základě kompletní aplikaceECKO posuzuje rozsah vstupního napětí, frekvenci, výstupní zátěž, regulaci výstupního napětí, nárůst teploty, místo na tištěné spojovací desce (PCB), ventilaci pouzdra a požadavky na izolaci ještě před schválením návrhu. Transformátor je vyvíjen jako součást napájecího obvodu zákazníka, nikoli pouze na základě napětí a zdánlivého výkonu (VA). |
Řízené specifikace, výkresy a revizeKaždý schválený projekt lze řídit prostřednictvím řízené technické specifikace výrobku, rozměrového výkresu, schématu zapojení svorek, seznamu položek (BOM), technologického postupu a plánu kontrol. Technické změny jsou zaznamenávány podle revize, stavu schválení a výrobní dávky, od níž jsou účinné. |
Kvalifikované a sledovatelné surovinyMěděný drát, elektrický ocel, cívky, izolační pásky, tepelné pojistky, svorky a materiály pro zalití jsou zakoupeny v souladu se schválenými specifikacemi. Kontrola příjmu a dávkové záznamy pomáhají zabránit neoprávněnému nahrazení materiálů. |
Výrobní kapacita s řízením procesůSpolečnost ECKO byla založena v roce 2000 a provozuje tři dílny o celkové ploše přibližně 5 000 m² s přibližně 150 kvalifikovanými pracovníky. Navíjení, pájení, montáž jádra, impregnace, zalití a elektrické zkoušky jsou řízeny definovanými výrobními a kontrolními postupy. |
Kontrola kvality od vzorku po sériovou výrobuKritické elektrické parametry jsou potvrzeny během ověřování vzorku a převedeny do specifikace výrobního testu. Pravidelné testování a sledovatelnost dávek podporují stabilní opakované objednávky a efektivnější příjemní kontrolu zákazníkem. |
Testy transformátorů na tištěných spojovacích deskách (PCB) a referenční normy
Pravidelné výrobní testy
| Testovaná položka | Účel testu | Typický plán inspekce |
| Vizuální kontrola | Zpracování, štítek, označení polarity, stav vývodů a vzhled výrobku | Pravidelně nebo výběrově |
| Rozměrová kontrola | Rozměry obrysu, výška montáže, rozteč vývodů a poloha vývodů | Výběrově nebo u kritických rozměrů |
| Odporu vinutí | Kontrola spojitosti vodičů a konzistence vinutí | Rutinní |
| Poměr převodu / výstupní napětí | Ověřuje výstupní napětí a polaritu vinutí při zadaném vstupu | 100% běžných zkoušek |
| Prázdný tok | Potvrzuje budicí proud, sestavení jádra a konzistenci vinutí | 100 % nebo dohodnutý plán kontrol |
| Ztráta při nulovém zatížení | Hodnotí ztráty jádra a vinutí v režimu čekání | Výběrová nebo kvalifikační zkouška |
| Zátěžové napětí a regulace | Potvrzuje výstupní napětí při jmenovité zátěži a pokles napětí | Výběrová a pravidelná ověření |
| Izolační odpor | Kontroluje izolaci mezi vinutími a přístupnými vodivými částmi | Pravidelně nebo výběrově |
| Dielektrická pevnost / zkouška vysokého napětí | Ověřuje stanovenou úroveň odolnosti izolace | 100 % na schválené zkušební úrovni |
| Zvýšení teploty | Potvrzuje tepelný výkon za definovaných podmínek montáže a zatížení | Typová nebo kvalifikační zkouška |
| Hluk | Hodnotí hukot a mechanické vibrace při stanoveném vstupu | Pokud je řízeno specifikací |
| Svařitelnost | Potvrzuje smáčivost pinů DPS a odolnost vůči teplu pájení | Kvalifikační zkouška nebo výběrové zkoušení |
Vývojový proces vlastních transformátorů pro DPS
Krok 1: Podání požadavků na aplikaciUveďte primární napětí, frekvenci, sekundární napětí a proud, dostupný prostor na tištěné spojové desce (PCB), provozní prostředí, roční množství a použitelné požadavky na bezpečnost. |
Krok 2: Technická proveditelnostSpolečnost ECKO posuzuje požadavek na zdánlivý výkon (VA), uspořádání vinutí, velikost jádra, cílové zvýšení teploty, izolační konstrukci, plochu na tištěné spojové desce (PCB) a potenciální technická rizika. |
Krok 3: Technická nabídka a cenová nabídkaPoskytneme navrhovanou elektrickou konfiguraci, typ konstrukce, odhadované rozměry, plán zkoušek, požadavky na nástroje a komerční cenovou nabídku. |
Krok 4: Schválení specifikace a výkresuZákazník přezkoumá elektrickou specifikaci, obrysový výkres, plochu na tištěné spojové desce (PCB), přiřazení vývodů, polaritu a kritické tolerance ještě před výrobou vzorků. |
Krok 5: Výroba prototypůVzorky jsou vyrobeny z povolených materiálů a podle schválené výrobní metody. Záznamy o elektrických a rozměrových zkouškách lze poskytnout v souladu se dohodnutým plánem projektu. |
Krok 6: Ověření vzorku a schválení zákazníkemVýstupní napětí, regulace zatížení, proud v nezatíženém stavu, nárůst teploty, dielektrická pevnost, rozměry a přesazení na desce plošných spojů (PCB) jsou potvrzeny před uvedením do výroby. |
Krok 7: Řízená sériová výrobaSchválený seznam materiálů (BOM), revize výkresu, údaje o vinutí, technologické pokyny a limity testování jsou předány do výroby. Pravidelné testy a identifikace šarží se provádějí podle plánu kontrol. |
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.




