Všechny kategorie

Získejte bezplatnou nabídku

Náš zástupce vám brzy zavolá.
E-mail
Mobilní telefon
Jméno a příjmení
Název společnosti
Zpráva
0/1000

Transformátor PCB

Domovská stránka>Produkty>Transformátor na tištěném spoji

Individuální transformátory typu EI pro tištěné spoje pro kompaktní návrhy napájecích zdrojů

Navrženo s individuálním vstupním napětím, výstupními vinutími, jmenovitým výkonem a rozložením pinů pro spolehlivou integraci do tištěných spojů OEM.

Parametr Typický rozsah / dostupné možnosti
Typ produktu Transformátor pro tištěné spojovací desky bez pouzdra, podléhající vakuumové impregnaci nebo plně zapouzdřený
Nominální výkon 0,5 VA až 30 VA typicky; vyšší hodnoty podléhají technickému 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

  • 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

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 desky

Rozestupy 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 zatížení

Transformátor 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 teploty

Velikost 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 jádru

Počet 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 aplikaci

Kostra 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 výroba

Řízené 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

01-electrical-input.png

Elektrický vstup

02-electrical-output.png

Elektrický výstup

03-rated-power.png

Nominální výkon

05-pcb-footprint.png

Rozmístění kontaktů na tištěném spoji (PCB footprint)

06-product-dimensions.png

Rozměry produktu

07-insulation-system.png

Izolační systém

08-dielectric-strength.png

Dielektrická pevnost

09-thermal-protection.png

Tepelná ochrana

11-environmental-protection.png

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

12-noise-control.png

Ovládání hluku

14-documentation.png

Dokumenty

15-packaging.png

Balení

Proč si vybrat ECKO pro vlastní PCB transformátory?

Inženýrský návrh na základě kompletní aplikace

ECKO 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 revize

Každý 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 suroviny

Měděný 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 procesů

Společnost 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 výrobu

Kritické 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

Společnost ECKO ověřuje každý transformátor pro tištěné spojovací desky – od kontinuity vinutí a výstupního napětí po odolnost izolace, nárůst teploty a pájitelnost – podle schváleného výkresu, zkušební specifikace a plánu kontrol.

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.

  • Vizuální inspekce: Pravidelně nebo výběrově
  • Rozměrná kontrola: Výběr vzorků, přičemž kritické rozměry jsou řízeny tak, jak je uvedeno ve specifikaci.

pcb-transformer-output-voltage-test-1200x900.jpg

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.

  • Odpor vinutí: Pravidelná zkouška
  • Poměr počtu závitů / výstupní napětí: 100% běžných zkoušek

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.

  • Proud v nezatíženém stavu: 100 % nebo dohodnutý plán kontrol
  • Ztráty naprázdno: Výběrová nebo kvalifikační zkouška
  • Napětí a regulace při zátěži: Výběrová a pravidelná ověření

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.

  • Odpornost izolace: Pravidelně nebo výběrově
  • Dielektrická pevnost / Hi-Pot: 100 % na schválené zkušební úrovni

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.

  • Nárůst teploty: Typová nebo kvalifikační zkouška
  • Slyšitelný hluk: Pokud vyžaduje schválená specifikace

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.

  • Pájitelnost: Kvalifikační zkouška nebo výběrové zkoušení
  • Odolnost vůči teplu při pájení: Ověřeno podle požadavků projektu

Vývojový proces vlastních transformátorů pro DPS

Krok 1: Podání požadavků na aplikaci

Uveďte 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 proveditelnost

Společnost 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 nabídka

Poskytneme navrhovanou elektrickou konfiguraci, typ konstrukce, odhadované rozměry, plán zkoušek, požadavky na nástroje a komerční cenovou nabídku.

Krok 4: Schválení specifikace a výkresu

Zákazník přezkoumá elektrickou specifikaci, obrysový výkres, plochu na tištěné spojové desce (PCB), přiřazení vývodů, polaritu a kritické tolerance ještě před výrobou vzorků.

Krok 5: Výroba prototypů

Vzorky 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 zákazníkem

Výstupní 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 výroba

Schválený 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. Co je PCB transformátor?

PCB transformátor je kompaktní transformátor síťové frekvence určený pro přímé montážní otvory do tištěného spoje. Převádí vstupní napětí na jedno nebo více nižších střídavých výstupních napětí a zároveň zajišťuje požadovanou elektrickou izolaci mezi primárním a sekundárním obvodem.

2. Jaké informace je třeba uvést při žádosti o výrobu vlastního PCB transformátoru?

Uveďte prosím vstupní napětí a frekvenci, každé sekundární napětí a proud, typ zátěže, provozní cyklus, maximální rozměry, plošný obsah na tištěném spoji (PCB footprint), okolní teplotu, požadavky na izolaci a odhadované roční množství. Nákres tištěného spoje, rozměrový výkres nebo existující vzorek transformátoru nám pomůže přesněji vyhodnotit projekt.

3. Jak vybrat správný výkon (VA) pro PCB transformátor?

Základní požadavek na zdánlivý výkon (VA) se vypočítá tak, že se každé sekundární napětí vynásobí jeho jmenovitým proudem a výsledky se sečtou. Pro usměrňovací obvody, kapacitní zátěž, špičkové proudy, požadavky na regulaci napětí a zvýšenou okolní teplotu může být nutné přidat navíc návrhovou rezervu.

4. Měl bych uvést sekundární napětí při bezzátěžovém nebo plném zatížení?

U většiny individuálních projektů by mělo být požadované sekundární napětí uvedeno pro skutečnou provozní zátěž. Bez-zátěžové napětí transformátoru je obvykle vyšší než napětí při jmenovité zátěži kvůli odporu vinutí a vnitřnímu úbytku napětí. Pokud má váš obvod přísný rozsah napětí, uveďte prosím obě hodnoty.

5. Proč je naměřené bez-zátěžové napětí vyšší než jmenovité výstupní napětí?

Jmenovité sekundární napětí je obvykle definováno při určité zátěži. Pokud transformátor pracuje bez zátěže, dochází téměř k žádnému úbytku napětí na vinutích, takže naměřené výstupní napětí stoupá. Rozdíl mezi napětím naprázdno a napětím při plné zátěži se označuje jako regulace napětí.

6. Lze PCB transformátor navrhnout pro můstkový usměrňovač a filtrační kondenzátor?

Usměrňovač s kapacitním vstupem však odebírá krátké impulzy vysokého proudu místo hladkého sinusového proudu. Uveďte požadované stejnosměrné výstupní napětí, stejnosměrný zatěžovací proud, uspořádání usměrňovače a kapacitu filtračního kondenzátoru, aby bylo možné transformátor správně dimenzovat z hlediska zahřívání vinutí a regulace napětí.

7. Můžete vyrábět PCB transformátory s více sekundárními vinutími?

Transformátor pro tištěnou spojovou desku (PCB) lze navrhnout se samostatným, dvojnásobným, středově připojeným nebo více nezávislými sekundárními vinutími. Napětí, proud, izolační vztah a způsob připojení každého vinutí je třeba jednoznačně stanovit ve schválené elektrické specifikaci.

8. Lze sekundární vinutí zapojit sériově nebo paralelně?

Identická sekundární vinutí lze navrhnout pro sériové nebo paralelní zapojení. Sériové zapojení zvyšuje dostupné napětí, zatímco paralelní zapojení zvyšuje dostupný proud. Je nutné dodržet správnou polaritu vinutí a paralelně lze zapojovat pouze vinutí, která byla speciálně navržena se shodnými vlastnostmi.

9. Můžete vyrobit transformátor pro tištěnou spojovou desku (PCB) se dvěma primárními vinutími 115 V / 230 V?

Dvě shodná primární vinutí lze zapojit paralelně pro provoz přibližně při 115 V nebo sériově pro provoz přibližně při 230 V. Požadovaný schéma zapojení, přiřazení vývodů a bezpečnostní pokyny budou uvedeny na schváleném výkresu.

10. Může stejný PCB transformátor pracovat jak na frekvenci 50 Hz, tak na frekvenci 60 Hz?

Ano, pokud je navržen a určen pro provoz na frekvenci 50/60 Hz. Transformátor navržený pouze pro frekvenci 60 Hz může při provozu na frekvenci 50 Hz při stejném napětí vykazovat nadměrný magnetický tok, proud v chodu bez zátěže a zahřívání. Nejnižší zamýšlená provozní frekvence proto musí být uvedena ještě před schválením návrhu.

Získejte bezplatnou nabídku

Náš zástupce vám brzy zavolá.
E-mail
Mobilní telefon
Jméno a příjmení
Název společnosti
Zpráva
0/1000

Získejte bezplatnou nabídku

Náš zástupce vám brzy zavolá.
E-mail
Mobilní telefon
Jméno a příjmení
Název společnosti
Zpráva
0/1000

Získejte bezplatnou nabídku

Náš zástupce vám brzy zavolá.
E-mail
Mobilní telefon
Jméno a příjmení
Název společnosti
Zpráva
0/1000
dotaz

Získejte bezplatnou nabídku

Náš zástupce vám brzy zavolá.
E-mail
Mobilní telefon
Jméno a příjmení
Název společnosti
Zpráva
0/1000