Alle kategorier

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant vil kontakte dig snart.
E-mail
Mobil
Navn
Virksomhedsnavn
Message
0/1000

Pcb-transformator

Forside>Produkter>PCB-transformator

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

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-fodaftryk designet til din plade

Stiftafstand, rækkeafstand, stiftdiameter, sadehøjde og maksimale ydre dimensioner kan udvikles ud fra din PCB-layout. Dette hjælper med at reducere omformning af pladen og forbedrer integrationen ved første montering under prototypeproduktion.

Stabil output under faktiske belastningsforhold

Transformeren beregnes ud fra den krævede outputspænding, strøm, arbejdscyklus og acceptabel regulering. Outputpræstationen verificeres under de aftalte inputspændings-, frekvens- og nominelle belastningsforhold.

Kontrolleret temperaturstigning

Kernstørrelse, magnetisk fluxtæthed, kobberstrømtæthed, viklingsanordning og isoleringsmaterialer vælges samlet. Dette giver en praktisk termisk margin til indkapslede styreplader og udstyr, der drives kontinuerligt.

Lav strøm ved fralastning og reduceret kerntab

Antallet af vindinger, kernestabel og driftsfluxtæthed er optimeret til den specificerede nettens frekvens. Dette hjælper med at begrænse standby-tab, eksitationsstrøm og unødvendig opvarmning.

Applikationsspecifik isoleringsudformning

Spolekernen, viklingsbarrierer, isoleringsbånd, krybdistance, luftafstand og dielektrisk styrkeniveau gennemgås i henhold til kravene til det endelige produkt. Funktionel, grundlæggende, supplerende eller forstærket isolation kan vurderes.

Stille og gentagelig produktion

Kontrolleret viklingsspænding, kermontage, impregnering eller inkapsling hjælper med at reducere mekanisk vibration og hørbar brum. Godkendte tegninger, materialelistor og testgrænser forbedrer konsistensen mellem prøver og produktionspartier.

PCB-transformator tilpassede muligheder

01-electrical-input.png

Elektrisk Input

02-electrical-output.png

Elektrisk output

03-rated-power.png

Anslagsværdi for effekt

05-pcb-footprint.png

PCB-aftryk

06-product-dimensions.png

Produktmål

07-insulation-system.png

Isoleringssystem

08-dielectric-strength.png

Dielektrisk styrke

09-thermal-protection.png

Termisk beskyttelse

11-environmental-protection.png

Miljøbeskyttelse

12-noise-control.png

Støjkontrol

14-documentation.png

Dokumentation

15-packaging.png

Emballage

Hvorfor vælge ECKO til brugerdefinerede PCB-transformere?

Konstruktionsudvikling baseret på den komplette anvendelse

ECKO vurderer indgangsspændingsområdet, frekvensen, udgangsbelastningen, spændingsreguleringen, temperaturstigningen, PCB-pladsen, kabinetventilationen og isolationskravene, inden en designløsning frigives. Transformatoren udvikles som en integreret del af kundens strømkreds i stedet for at blive valgt udelukkende ud fra spænding og VA.

Kontrollerede specifikationer, tegninger og revideringer

Hvert godkendt projekt kan håndteres via en kontrolleret produktspecifikation, dimensionsmålingstegning, pin-diagram, stykliste (BOM), procesvejledning og inspektionsplan. Konstruktionsændringer registreres efter revisionsnummer, godkendelsesstatus og effektiv produktionsparti.

Kvalificerede og sporbare råmaterialer

Kobbertråd, elektrisk stål, spoler, isoleringsbånd, termiske beskyttelser, terminaler og inkapslingsmaterialer købes i henhold til godkendte specifikationer. Indkøbsinspektion og partiregister hjælper med at forhindre uautoriseret udskiftning af materialer.

Produktionskapacitet med proceskontrol

Etableret i år 2000 opererer ECKO tre værksteder på i alt ca. 5.000 m² med omkring 150 faguddannede medarbejdere. Opløsning, lodning, kernemontering, imprægnering, inkapsling og elektrisk test håndteres gennem definerede produktions- og inspektionsprocedurer.

Kvalitetskontrol fra prøveproduktion til masseproduktion

Kritiske elektriske parametre bekræftes under prøveverifikation og overføres til produktionstestspecifikationen. Rutinemæssig testning og parti-sporebarhed understøtter stabile gentagne ordrer og mere effektiv kundemodtagelsestestning.

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.

  • Visuel inspektion: Rutinemæssigt eller stikprøvebaseret
  • Dimensionelt kontrol: Stikprøvetagning, hvor kritiske mål kontrolleres som specificeret

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

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.

  • Viklingsmodstand: Rutinetest
  • Omsætningsforhold / Udgangsspænding: 100 % rutinetest

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.

  • Strøm ved fralastning: 100 % eller aftalt inspektionsplan
  • Tomgangstab: Stikprøve eller godkendelse
  • Belastningsspænding og regulering: Stikprøve og periodisk verifikation

Isoleringssikkerhedstest

Isolationsmodstandstest kontrollerer den elektriske adskillelse mellem viklinger og tilgængelige ledende dele. Dielektrisk styrketest verificerer den specificerede isolationsholdsbarhed på den godkendte spænding og varighed.

  • Isoleringsmodstand: Rutinemæssigt eller stikprøvebaseret
  • Dielektrisk styrke / Hi-Pot: 100 % ved den godkendte testniveau

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.

  • Temperaturstigning: Type- eller kvalifikationstest
  • Lydlig støj: Når det kræves af den godkendte specifikation

PCB-pindens loddbarhed

PCB-pindens vådning og modstandsdygtighed over for loddevarme vurderes for at sikre stabil PCB-montering og gentagelig kvalitet af loddeforbindelser.

  • Lodbarhed: Kvalifikation eller stikprøveudtagning
  • Modstandsdygtighed over for loddevarme: Verificeret i henhold til projektkravet

Brugerdefineret PCB-transformatorudviklingsproces

Trin 1: Indsend ansøgningskravene

Angiv primærspænding, frekvens, sekundærspænding og -strøm, tilgængeligt PCB-område, driftsmiljø, årlig mængde og relevante sikkerhedskrav.

Trin 2: Teknisk gennemførelsesvurdering

ECKO vurderer VA-kravet, viklingsanordningen, kerne-størrelsen, temperaturstigningsmålet, isolationskonstruktionen, PCB-omridset og potentielle tekniske risici.

Trin 3: Teknisk forslag og prisangivelse

Vi leverer et foreslået elektrisk konfigurationsdesign, konstruktionstype, estimerede dimensioner, testplan, værktøjskrav og kommerciel prisangivelse.

Trin 4: Godkendelse af specifikationer og tegninger

Kunden gennemgår den elektriske specifikation, omridstegning, PCB-omrids, pin-tildeling, polaritet og kritiske tolerancer inden fremstilling af prøveprodukter.

Trin 5: Fremstilling af prototyper

Prøveprodukter fremstilles med de godkendte materialer og procesrute. Elektriske og dimensionelle testrapporter kan leveres i overensstemmelse med den aftalte projektplan.

Trin 6: Prøveverificering og kundegodkendelse

Udgangsspænding, belastningsregulering, tomgangsstrøm, temperaturstigning, dielektrisk styrke, dimensioner og PCB-passform bekræftes før produktionsfreigivelse.

Trin 7: Kontrolleret masseproduktion

Den godkendte BOM, tegningsrevision, viklingsdata, procesinstruktioner og testgrænser fremsendes til produktionen. Rutinemæssige tests og batchidentifikation anvendes i overensstemmelse med inspektionsplanen.

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.

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant vil kontakte dig snart.
E-mail
Mobil
Navn
Virksomhedsnavn
Message
0/1000

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant vil kontakte dig snart.
E-mail
Mobil
Navn
Virksomhedsnavn
Message
0/1000

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant vil kontakte dig snart.
E-mail
Mobil
Navn
Virksomhedsnavn
Message
0/1000
forespørgsel

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant vil kontakte dig snart.
E-mail
Mobil
Navn
Virksomhedsnavn
Message
0/1000