Brugerdefinerede EI-PCB-transformatorer til kompakte strømforsyningsdesigner
Udviklet med tilpasset indgangsspænding, udgangsviklinger, nominel effekt og stiftlayout til pålidelig integration i OEM-kredsløbskort.
- 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
| Parameter | Typisk interval / Tilgængelige muligheder |
|---|---|
| Produkttype | Open-frame-, vakuumimpregneret eller fuldt indkapslet PCB-transformator |
| Anslagsværdi for effekt | 0,5 VA til 100 VA typisk; højere effekter underlagt 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 |

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 pladeStiftafstand, 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 belastningsforholdTransformeren beregnes ud fra den krævede outputspænding, strøm, arbejdscyklus og acceptabel regulering. Outputpræstationen verificeres under de aftalte inputspændings-, frekvens- og nominelle belastningsforhold. |
Kontrolleret temperaturstigningKernstørrelse, 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 kerntabAntallet af vindinger, kernestabel og driftsfluxtæthed er optimeret til den specificerede nettens frekvens. Dette hjælper med at begrænse standby-tab, eksitationsstrøm og unødvendig opvarmning. |
Applikationsspecifik isoleringsudformningSpolekernen, 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 produktionKontrolleret 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
| Tilpasningsområde | Tilgængelige muligheder |
| Elektrisk Input | Primærspænding, spændingsområde, 50 Hz/60 Hz-frekvens, enkelt primær- eller dobbelt primærvikling |
| Elektrisk output | Enkelt udgang, dobbelt udgang, flere viklinger, center-tap, serie-/parallelforbindelse |
| Anslagsværdi for effekt | VA-vurdering beregnet ud fra hver sekundærbelastning og driftscyklus |
| Regulering af spændingen | Udgangsspænding justeret efter den krævede fuldbelastningsspænding |
| PCB-aftryk | Tilpasset pinstilling, pitch, rækkeafstand, monteringsgitter og udelukket område |
| Produktmål | Maksimal længde, bredde, højde, sadet højde og vægt |
| Isoleringssystem | Klasse B eller klasse F; funktionel, grundlæggende, supplerende eller forstærket isolation |
| Dielektrisk styrke | Kundedefineret eller standardbaseret højspændingstestniveau og testvarighed |
| Termisk beskyttelse | Indre termisk sikring, genbrugelig beskyttelse eller ekstern beskyttelseskoordination |
| EMI-kontrol | Elektrostatiske skærme, mellemviklings-skærme og optimeret viklingsanordning |
| Miljøbeskyttelse | Åben ramme, vakuumimpregnation, båndindpakning eller fuldt indkapslet konstruktion |
| Støjkontrol | Reduceret fluxtæthedsdesign, kontrolleret kernemontering og impregnation |
| Identifikation | Kundens reservedelsnummer, polaritetsmærke, datokode, batchkode og privat mærke |
| Dokumentation | Produktspecifikation, dimensions- og monteringsdiagram, pin-diagram, testrapport og materialedeklarationer |
| Emballage | Enkelte bakker, opdelt emballage, eksportemballage og palleemballage |
Hvorfor vælge ECKO til brugerdefinerede PCB-transformere?
Konstruktionsudvikling baseret på den komplette anvendelseECKO 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 revideringerHvert 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 råmaterialerKobbertråd, 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 proceskontrolEtableret 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 masseproduktionKritiske 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
Rutinemæssige produktionstests
| Prøvningsobjekt | Testens formål | Typisk inspektionsplan |
| Visuel inspektion | Udførelse, mærkning, polaritetsmærke, pin-tilstand og produktudseende | Rutinemæssigt eller stikprøvebaseret |
| Dimensional Inspektion | Ydre mål, sadlede højde, pin-afstand og pin-placering | Stikprøvebaseret eller kritiske mål |
| Viklingsmodstand | Tjekker lederkontinuitet og vindingens konsekvens | Rutine |
| Omsætningsforhold / Udgangsspænding | Verificerer udgangsspænding og vindingens polaritet ved den angivne indgang | 100 % rutinetest |
| Strøm uden belastning | Bekræfter magnetiseringsstrøm, kernemontering og vindingens konsistens | 100 % eller aftalt inspektionsplan |
| Forbrug ved nulbelastning | Vurderer standby-kernens og vindingens tab | Stikprøve eller godkendelse |
| Belastningsspænding og regulering | Bekræfter udgangsspænding ved nominel belastning og spændingsfald | Stikprøve og periodisk verifikation |
| Isolationsmodstand | Tjekker isolationen mellem vindinger og tilgængelige ledende dele | Rutinemæssigt eller stikprøvebaseret |
| Dielektrisk styrke / Hi-Pot | Verificerer den specificerede isoleringsmodstandsgrad | 100 % ved den godkendte testniveau |
| Temperaturopstigning | Bekræfter termisk ydeevne under definerede monterings- og belastningsforhold | Type- eller kvalifikationstest |
| Hørbar støj | Evaluerer brum og mekanisk vibration ved den specificerede input | Når kontrolleret af specifikationen |
| Lodbarhed | Bekræfter PCB-pindens vådning og modstandsdygtighed mod loddevarme | Kvalifikation eller stikprøveudtagning |
Brugerdefineret PCB-transformatorudviklingsproces
Trin 1: Indsend ansøgningskraveneAngiv primærspænding, frekvens, sekundærspænding og -strøm, tilgængeligt PCB-område, driftsmiljø, årlig mængde og relevante sikkerhedskrav. |
Trin 2: Teknisk gennemførelsesvurderingECKO vurderer VA-kravet, viklingsanordningen, kerne-størrelsen, temperaturstigningsmålet, isolationskonstruktionen, PCB-omridset og potentielle tekniske risici. |
Trin 3: Teknisk forslag og prisangivelseVi leverer et foreslået elektrisk konfigurationsdesign, konstruktionstype, estimerede dimensioner, testplan, værktøjskrav og kommerciel prisangivelse. |
Trin 4: Godkendelse af specifikationer og tegningerKunden gennemgår den elektriske specifikation, omridstegning, PCB-omrids, pin-tildeling, polaritet og kritiske tolerancer inden fremstilling af prøveprodukter. |
Trin 5: Fremstilling af prototyperPrøveprodukter fremstilles med de godkendte materialer og procesrute. Elektriske og dimensionelle testrapporter kan leveres i overensstemmelse med den aftalte projektplan. |
Trin 6: Prøveverificering og kundegodkendelseUdgangsspænding, belastningsregulering, tomgangsstrøm, temperaturstigning, dielektrisk styrke, dimensioner og PCB-passform bekræftes før produktionsfreigivelse. |
Trin 7: Kontrolleret masseproduktionDen 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.




