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.
- 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. 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.




