Brugerdefinerede EI-PCB-transformatorer til kompakte strømforsyningsdesigner
Udviklet med tilpasset indgangsspænding, udgangsviklinger, nominel effekt og stiftlayout til pålidelig integration i OEM-kredsløbskort.
| Parameter | Typisk interval / Tilgængelige muligheder |
|---|---|
| Produkttype | Open-frame-, vakuumimpregneret eller fuldt indkapslet PCB-transformator |
| Anslagsværdi for effekt | 0,5 VA til 30 VA typisk; højere værdier kræver teknisk gennemgang |
| Primærspænding | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V eller 240 V vekselstrøm; enkelt- eller dobbelt primær |
| Sekundærspænding | 3 V til 48 V vekselstrøm pr. vikling typisk; andre spændinger tilgængelige |
| Udgangskonfiguration | Enkelt-, center-tapped-, dobbelt- eller flere sekundære viklinger |
| Frekvens | 50Hz, 60Hz eller 50/60Hz |
| Kernemateriale | EI-lamineret elektrisk stålkerne valgt ud fra kravene til effekt og temperaturstigning |
| Spiralmateriale | Kobber vindingsledning |
| Isolationsklasse | Klasse B 130 °C eller klasse F 155 °C |
| Dielektrisk styrke | Projektspecifik; 3,0–4,0 kVAC primær-til-sekundær muligheder er almindeligt tilgængelige |
| Temperaturopstigning | Defineret i henhold til nominel belastning, omgivende temperatur, kabinet og isoleringsklasse |
| Monteringsmetode | Gennem-huller på printpladen |
| Pinstilling | Tilpasset antal pind, pitch, rækkeafstand, diameter, længde og polaritetsmærkning |
| Beskyttelsesmuligheder | Termisk sikring, genbrugelig termisk beskyttelse eller ekstern PTC-koordination |
| Beskyttelsesmuligheder | Elektrostatiske skærme, mellemviklings-skærme eller magnetiske skærme, hvor det kræves |
| Driftstemperatur | Typisk konstruktionsområde fra -20 °C til +70 °C, afhængigt af materiale-systemet |
| Overholdelsesmuligheder | Konstruktion designet til de relevante IEC-, EN- eller UL-krav; godkendelse er modelspecifik |
- Oversigt
- Anbefalede produkter
- Visuel inspektion: Rutinemæssigt eller stikprøvebaseret
- Dimensionelt kontrol: Stikprøvetagning, hvor kritiske mål kontrolleres som specificeret
- Viklingsmodstand: Rutinetest
- Omsætningsforhold / Udgangsspænding: 100 % rutinetest
- Strøm ved fralastning: 100 % eller aftalt inspektionsplan
- Tomgangstab: Stikprøve eller godkendelse
- Belastningsspænding og regulering: Stikprøve og periodisk verifikation
- Isoleringsmodstand: Rutinemæssigt eller stikprøvebaseret
- Dielektrisk styrke / Hi-Pot: 100 % ved den godkendte testniveau
- Temperaturstigning: Type- eller kvalifikationstest
- Lydlig støj: Når det kræves af den godkendte specifikation
- Lodbarhed: Kvalifikation eller stikprøveudtagning
- Modstandsdygtighed over for loddevarme: Verificeret i henhold til projektkravet
Brugerdefinerede PCB-transformatorer udviklet til din kredsløbskort
Kompakt gennemgående PCB-transformator med tilpasset indgangsspænding, udgangsvindinger, nominel effekt, pin-layout og isolationskonstruktion. ECKO designer hver transformator ud fra dine belastningskrav, PCB-areal, temperaturstigningsmål og relevante sikkerhedskrav.
Fra indledende elektriske beregninger til godkendte tegninger, kontrolleret produktion og rutinemæssig elektrisk test hjælper vi OEM-kunder med at integrere pålidelig vekselstrømskraftomdannelse direkte i deres PCB-monteringer.
Typiske PCB-transformatorspecifikationer

Specifikationsbemærkning: De ovenstående værdier repræsenterer typiske ingeniørkapaciteter snarere end én fast katalogmodel. Endelige elektriske karakteristika, dimensioner, tolerancer og testgrænser defineres af kundens godkendte specifikation og dimensions-tegning.
Fordele ved PCB-transformatorprodukter
PCB-transformator tilpassede muligheder
|
Elektrisk Input |
Elektrisk output |
Anslagsværdi for effekt |
PCB-aftryk |
|
Produktmål |
Isoleringssystem |
Dielektrisk styrke |
Termisk beskyttelse |
|
Miljøbeskyttelse |
Støjkontrol |
Dokumentation |
Emballage |
Hvorfor vælge ECKO til brugerdefinerede PCB-transformere?
PCB-transformatortests og referencestandarder
Fra viklingskontinuitet og udgangsspænding til isolationsholdbarhed, temperaturstigning og lodbarhed verificerer ECKO hver PCB-transformator i henhold til den godkendte tegning, testspecifikationen og inspektionsplanen.
Rutinemæssige produktionstests
|
Visuel og dimensionel inspektion Udførelse, mærkater, polaritetsmarkeringer, pin-forhold, ydre mål, monteret højde, pin-afstand og pin-placering kontrolleres mod den godkendte tegning. |
Verifikation af viklinger og udgang Test af viklingsmodstand kontrollerer lederens kontinuitet og fremstillingskonsistensen. Test af omsætningsforhold og udgangsspænding bekræfter den krævede sekundære spænding og viklingens polaritet ved den specificerede primære indgang. |
Ydelse uden belastning og ved nominel belastning Strømforbrug uden belastning og tab uden belastning evalueres for at bekræfte kerneassemblagen, viklingskonsistensen og standby-ydelsen. Udgangsspænding og spændingsregulering ved nominel belastning verificeres under definerede indgangs- og belastningsbetingelser. |
|
Isoleringssikkerhedstest Isolationsmodstandstest kontrollerer den elektriske adskillelse mellem viklinger og tilgængelige ledende dele. Dielektrisk styrketest verificerer den specificerede isolationsholdsbarhed på den godkendte spænding og varighed. |
Temperaturstigning og hørbar støj Temperaturstigningstest verificerer den termiske ydeevne under definerede monterings-, omgivende og belastningsforhold. Lydlig støjvurdering udføres, når transformatorbrum eller mekanisk vibration kontrolleres af projektspecifikationen. |
PCB-pindens loddbarhed PCB-pindens vådning og modstandsdygtighed over for loddevarme vurderes for at sikre stabil PCB-montering og gentagelig kvalitet af loddeforbindelser. |
Brugerdefineret PCB-transformatorudviklingsproces
PCB-transformator-FAQ
1. Hvad er en PCB-transformator?
En PCB-transformator er en kompakt transformator til almindelig netspænding, der er designet til direkte gennemstikmontering på et printkort. Den omdanner indgangsspændingen til én eller flere lavere vekselspændingsudgangsspidser, mens den sikrer den krævede elektriske isolation mellem primær- og sekundærkredsløbene.
2. Hvilken information skal jeg angive, når jeg anmoder om en brugerdefineret PCB-transformator?
Angiv venligst indgangsspænding og frekvens, hver sekundærspænding og -strøm, belastningstype, driftscyklus, maksimale dimensioner, PCB-layout, omgivende temperatur, isolationskrav og den estimerede årlige mængde. Et PCB-layout, en måletegning eller en eksisterende transformatorprøve vil hjælpe os med at vurdere projektet mere præcist.
3. Hvordan vælger jeg den korrekte VA-vurdering for en PCB-transformator?
Den grundlæggende VA-krav beregnes ved at gange hver sekundærspænding med dens nominelle strøm og lægge resultaterne sammen. Der kan kræves ekstra konstruktionsmargin for likeretterkredsløb, kapacitive belastninger, spidsstrømme, spændingsreguleringskrav og forhøjede omgivende temperaturer.
4. Skal jeg angive sekundærspændingen ved intet last eller fuld last?
For de fleste specialprojekter skal den krævede sekundærspænding angives ved den faktiske driftsbelastning. En transformators spænding ved intet last er normalt højere end dens spænding ved nominel last på grund af vindingens modstand og intern spændingsfald. Angiv venligst begge værdier, hvis din kreds har et strengt spændingsområde.
5. Hvorfor er den målte spænding ved intet last højere end den angivne udgangsspænding?
Den nominelle sekundære spænding defineres normalt ved en specificeret belastning. Når transformeren kører uden belastning, er der næsten ingen spændingsfald over vindingerne, så den målte udgangsspænding stiger. Forskellen mellem spændingen ved ingen belastning og spændingen ved fuld belastning beskrives som spændingsregulering.
6. Kan en PCB-transformer designes til en broglæder og et filterkondensator?
En glæder-kondensator-input trækker dog korte, højstrøms opladningspulser i stedet for en jævn sinusformet strøm. Angiv venligst den krævede DC-udgangsspænding, DC-belastningsstrømmen, glæderanordningen og filterkapaciteten, så transformeren kan dimensioneres korrekt med hensyn til vindingernes opvarmning og spændingsregulering.
7. Kan I fremstille PCB transformatorer med flere sekundære vindinger?
En PCB-transformator kan udformes med én, to, center-tapped eller flere uafhængige sekundærviklinger. Spænding, strøm, isoleringsforhold og tilslutningsmetode for hver vikling skal tydeligt defineres i den godkendte elektriske specifikation.
8. Kan sekundærviklingerne tilsluttes i serie eller parallel?
Identiske sekundærviklinger kan udformes til serie- eller paralleltilslutning. Serieforbindelse øger den tilgængelige spænding, mens parallelforbindelse øger den tilgængelige strøm. Korrekt viklingspolaritet skal overholdes, og kun viklinger, der specifikt er udformet med matchende egenskaber, må tilsluttes parallelt.
9. Kan I fremstille en PCB-transformator med to 115 V/230 V primære viklinger?
To matchede primære viklinger kan tilsluttes parallelt til ca. 115 V-drift eller i serie til ca. 230 V-drift. Det krævede tilslutningsdiagram, pin-opdeling og sikkerhedsinstruktioner vil blive specificeret på den godkendte tegning.
10. Kan samme PCB-transformator fungere ved både 50 Hz og 60 Hz?
Ja, hvis den er konstrueret og certificeret til drift ved 50/60 Hz. En transformator, der kun er konstrueret til 60 Hz, kan opleve for høj magnetisk flux, tomgangsstrøm og opvarmning, hvis den drives ved 50 Hz ved samme spænding. Den laveste tænkte driftsfrekvens skal derfor angives, inden designgodkendelse.

















