Gehäuster Leiterplatten-Transformator mit EI-Kern für industrielle Steuerungsplatinen
Vollständig umhüllter EI-Kern-Leiterplatten-Transformator, der zuverlässige Trennung und Spannungsumwandlung bietet, mit anpassbaren Leistungs-, Spannungs-, Abmessungs-, Anschlusspositionen- und Isolationsanforderungen.
- Übersicht
- Empfohlene Produkte
Gehäuste PCB-Transformatorspezifikationen
| Parameter | Typischer Bereich / verfügbare Optionen |
|---|---|
| Produkttyp | Niederfrequenz-geschirmter Leiterplatten-Transformator |
| Bauwesen | EI-gestapelte Kernbauart, Kupferwicklungen, isolierter Wickelkörper, schützende Gehäuseabdeckung und Harzumhüllung |
| Nennleistung | Typischerweise 0,5 VA bis 60 VA; andere Leistungsstufen nach technischer Prüfung |
| Primärspannung | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 200 V, 208 V, 220 V, 230 V oder 240 V Wechselspannung |
| Doppelte Primäranschlüsse | 2 × 115 V, 2 × 120 V oder andere Serien-/Parallelschaltungen |
| Sekundärspannung | Typischerweise 3 V bis 48 V Wechselspannung; Sonderausführungen mit individueller Spannung möglich |
| Sekundärkonfiguration | Einzel-, Doppel-, Mittelpunktabschluss- oder mehrere voneinander unabhängige Wicklungen |
| Frequenz | 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz |
| Ausgangsart | Isolierte Wechselstrom-Ausgabe |
| Kernmaterial | Geschichteter elektrischer Stahl, ausgewählt entsprechend den Anforderungen an Leistung, Verlust und Temperaturanstieg |
| Spulendrahtmaterial | Emaillierter Kupferdraht einer spezifizierten Qualität |
| Durchschlagsfestigkeit | Üblicherweise im Bereich von 3.000–4.000 V~ ausgelegt; endgültige Spannung und Prüfdauer hängen vom zugelassenen Isolationssystem und der jeweils geltenden Norm ab |
| Isolationswiderstand | Üblicherweise ≥100 MΩ bei 500 V=; endgültige Freigabekriterien gemäß der zugelassenen Spezifikation |
| Isolationsklasse | Ausführungen in Klasse B (130 °C) oder Klasse F (155 °C) |
| Temperaturanstieg | Definiert entsprechend Nennlast, Umgebungstemperatur, Gehäusezustand und geltender Norm |
| Regulierung der Spannung | Optimiert entsprechend Ausgangsspannung, Laststrom, Abmessungen und Anforderungen an den Temperaturanstieg |
| Verkapselung | Flammgeschütztes Epoxidharz oder anderes Harzsystem, ausgewählt entsprechend den Projektanforderungen |
| Gehäuse | Standard- oder kundenspezifisches Spritzgussgehäuse; flammgeschützte Materialvarianten verfügbar |
| Montage | Durchsteckmontage auf Leiterplatte |
| Stiftanordnung | Standardmäßige oder vollständig kundenspezifische Stiftabstände und Stiftzuordnungen |
| Schutzmöglichkeiten | Thermosicherung, PTC-Schutz, strombegrenzende Konstruktion oder kurzschlussfeste Konstruktion bei Bedarf |
| Abschirmoptionen | Elektrostatischer Schirm zwischen Primär- und Sekundärwicklung |
| Konformitätsoptionen | IEC/EN 61558, UL 5085, CE, UL/cUL, RoHS und REACH-Anforderungen, je nach Modell und Projektumfang |
| Kennzeichnung | Modellnummer, elektrische Nennwerte, Datumscodierung, Chargennummer, Kundenlogo oder Eigenmarke |
| Verpackung | Einzelne Fächer, Behälter, Kartons und Exportpaletten |
Die obigen Werte stellen gängige Konstruktionsvarianten dar und nicht die garantierte Spezifikation jedes Modells. Endgültige elektrische Nennwerte, Abmessungen, Prüfgrenzwerte und Konformitätsanforderungen sind in der von ECKO genehmigten Produktspezifikation und der Maßzeichnung festgelegt.

Wesentliche Vorteile der ECKO-Gehäuse-PCB-Transformatoren
Individuelle Gehäuse-PCB-Transformator-Optionen
Anwendungen für gekapselte Leiterplatten-Transformatoren
ECKO-eingekapselte Leiterplatten-Transformatoren bieten kompakte Wechselspannungswandlung und galvanische Trennung für industrielle, gewerbliche und konsumelektronische Baugruppen. Jeder Transformator kann individuell an die Leiterplattenabmessungen, Lastprofile, Betriebstemperaturen und Sicherheitsanforderungen des Endprodukts angepasst werden.
Warum ECKO als Hersteller von gekapselten Leiterplatten-Transformatoren wählen?
Konstruktion auf Basis Ihrer konkreten Anwendung
Prüfumfang und Annahmekriterien
| Prüfobjekt | Zweck | Inspektionshäufigkeit | Annahmegrundlage |
| Sichtprüfung | Überprüft Gehäuse, Harzoberfläche, Kennzeichnung, Anschlüsse und Verarbeitungsqualität | 100% | Genehmigte optische Kriterien und Verarbeitungsstandard |
| Abmessungen und Anschlussausrichtung | Bestätigt PCB-Passform und mechanische Toleranzen | Gemäß Kontrollplan | Genehmigte Maßzeichnung |
| Wicklungsdurchgangsprüfung | Erkennt Unterbrechungen und Anschlussfehler | 100% | Elektrische Spezifikation |
| Wicklungswiderstand | Bestätigt Wicklungskonsistenz und Verbindungsqualität | Gemäß Kontrollplan | Genehmigte Spezifikation und Toleranz |
| Windungszahlverhältnis und Polarität | Bestätigt korrektes Wicklungsverhältnis und Pin-Zuordnung | 100% | Genehmigtes Schaltbild |
| Leerlaufausgangsspannung | Überprüft Ausgangsspannung ohne Last | 100% | Genehmigte Prüfspannung und Toleranz |
| Eingangsstrom bei Leerlauf | Bewertet den Kernzustand, die Wicklungskonsistenz und die Verluste | Gemäß genehmigtem Plan | Genehmigte Höchstgrenze |
| Ausgangsspannung bei Nennlast | Bestätigt die Ausgangsleistung bei Nennstrom | 100 % oder Stichprobe, wie vereinbart | Genehmigte Volllastspannungstoleranz |
| Regulierung der Spannung | Bewertet die Änderung zwischen Leerlauf- und Nennlastausgang | Konstruktionsvalidierung oder vereinbarte Inspektion | Genehmigte Spezifikation |
| Durchschlagfestigkeit/Hochspannungsprüfung | Überprüft die Isolationsintegrität zwischen isolierten Stromkreisen | 100% | Genehmigte Spannung, Dauer, Grenzwert des Leckstroms und anzuwendender Standard |
| Isolationswiderstand | Prüft den Widerstand zwischen isolierten Wicklungen und zugänglichen leitfähigen Teilen | 100 % oder gemäß Prüfplan | Genehmigte Prüfspannung und Mindestwiderstand |
| Temperaturanstiegstest | Bestätigt die thermische Leistung unter Nennbetriebsbedingungen | Musterfreigabe und periodische Verifizierung | Genehmigter Temperaturanstiegsgrenzwert und anzuwendender Standard |
| Funktion der Thermosicherung | Überprüft die Funktion der spezifizierten Schutzeinrichtung | Qualifikation oder Stichprobe | Spezifikation der Schutzeinrichtung |
| Überlast/Kurzschluss-Test | Bewertet das Verhalten bei abnormalen Betriebsbedingungen, falls erforderlich | Konstruktionszulassung | Anzuwendender Standard und genehmigte Sicherheitsanforderung |
| Endstärke | Prüft die mechanische Zuverlässigkeit von Stift und Anschluss | Qualifizierung oder periodische Stichprobe | Genehmigte Kriterien für mechanische Tests |
| Lötbarkeit | Bestätigt die Kompatibilität mit dem vereinbarten PCB-Lötprozess | Qualifizierung oder periodische Stichprobe | Genehmigte Lotbarkeitskriterien |
| Feuchtigkeit, Temperaturwechsel oder Vibration | Bewertet die Umgebungsbeständigkeit, falls erforderlich | Kundenspezifische Qualifizierung | Vereinbartes IEC-60068-Verfahren oder Kundennorm |
| RoHS-Stoffprüfung | Unterstützt die Einhaltung von Beschränkungen für gefährliche Stoffe | Materialdokumentation oder Laborprüfung | Anwendbare gesetzliche Grenzwerte und IEC-62321-Prüfverfahren |
Entwicklungsprozess für kundenspezifische, harzumhüllte Leiterplattentransformatoren
FAQ zu gekapselten Leiterplatten-Transformatoren
1. Für welche Anwendungen werden gekapselte Leiterplatten (PCB) verwendet? mit einem Leistungsumfang von mehr als 50 W ?
Sie werden weit verbreitet in Industriesteuerungsplatinen, Smart-Home-Produkten, Messgeräten, Stromversorgungen, Automatisierungsanlagen, Beleuchtungssteuerungen, HLK-Anlagen, Sicherheitsausrüstung und elektronischen Geräten eingesetzt.
2. Sind gekapselte PCB-Transformatoren für Industriesteuerungsgeräte geeignet?
Ja. Ihre kompakte Montage auf Leiterplatten und ihr geschützter Aufbau machen sie für zahlreiche Steuerplatinen, Relaischaltungen, Überwachungsgeräte und Automatisierungssysteme geeignet.
3. Können sie in Smart-Home-Geräten eingesetzt werden?
Ja. Speziell angepasste Niedrigleistungs-gekapselte Transformatoren können für Bedienfelder, intelligente Schalter, Zugangssysteme, Thermostate und andere intelligente elektronische Geräte entwickelt werden.
4. Können sie in HLK-Steuerplatinen eingesetzt werden?
Ja. PCB-Transformatoren werden häufig zur Bereitstellung einer galvanisch getrennten Niederspannungsversorgung für Steuerschaltungen in HLK-Anlagen und verwandten Geräten verwendet.
5. Können sie in Sicherheitssystemen eingesetzt werden?
Ja. Sie können isolierte Stromversorgung für Alarmsysteme, Zugangskontrollgeräte, Sensoren, Steuerpaneele und andere Sicherheitselektronik bereitstellen.
6. Sind sie für Audiogeräte geeignet?
Ja. Transformatoren mit geeignetem magnetischem und elektrostatischem Design können für bestimmte Audio- und signalbezogene Stromversorgungsanwendungen entwickelt werden.
7. Können sie in Messgeräten eingesetzt werden?
Ja. Vergossene Leiterplatten-Transformatoren eignen sich für viele elektronische Mess- und Regelgeräte, die eine isolierte Wechselstrom-Leistungswandlung erfordern.
8. Können sie in LED-Beleuchtungssteuerungssystemen eingesetzt werden?
Ja. Sie können in Beleuchtungssteuerungen, Zeitschaltuhren, Relaisplatinen, Steuermodulen und Hilfsstromkreisen verwendet werden, wo eine isolierte Wechselstrom-Ausgabe erforderlich ist.
9. Sind sie für Außengeräte geeignet?
Der Transformator selbst kann durch Verguss geschützt sein; jedoch müssen auch das vollständige Gerätegehäuse und die Installationsumgebung den erforderlichen Umweltschutz bieten.
10. Können Sie Transformatoren für spezielle Anwendungen entwickeln?
Ja. Wir können spezielle Projekte anhand elektrischer Parameter, mechanischer Einschränkungen, Isolierungsanforderungen, Betriebsumgebung und geltender Normen bewerten.
