Gehäustes Leiterplatten-Transformator für industrielle Stromversorgungsanwendungen
Kompakter, auf der Leiterplatte montierter Transformator mit vollständig gehäuster Bauweise, kundenspezifischer Eingangs-/Ausgangsspannung, Nennleistung, Pin-Anordnung und Isoliersystem für industrielle elektronische Geräte.
| 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 |
- Übersicht
- Empfohlene Produkte
- Sichtprüfung: Routinemäßig oder stichprobenartig
- Dimensionsprüfung: Stichprobenentnahme mit kritischen Abmessungen gemäß Vorgabe gesteuert
- Wicklungswiderstand: Routineprüfung
- Windungszahlverhältnis / Ausgangsspannung: 100-Prozent-Routineprüfung
- Strom im Leerlauf: 100 % oder vereinbarter Prüfplan
- Leerlaufverlust: Stichprobenprüfung oder Qualifizierung
- Lastspannung und Spannungsregelung: Stichproben- und periodische Verifizierung
- Isolierwiderstand: Routinemäßig oder stichprobenartig
- Durchschlagfestigkeit / Hochspannungsprüfung: 100 % auf dem genehmigten Prüfniveau
- Temperaturanstieg: Typ- oder Qualifikationsprüfung
- Hörbares Geräusch: Wenn dies durch die zugelassene Spezifikation gefordert ist
- Lötfähigkeit: Qualifikation oder Stichprobe
- Beständigkeit gegenüber Lötwärme: Bestätigt gemäß der Projektanforderung
Gehäuste PCB-Transformatorspezifikationen
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
Von der kontinuierlichen Wicklung und der Ausgangsspannung bis hin zur Isolationsfestigkeit, der Temperaturerhöhung und der Lotbarkeit prüft ECKO jeden Leiterplatten-Transformator gemäß der genehmigten Zeichnung, der Prüfspezifikation und dem Inspektionsplan.
Routinemäßige Produktionsprüfungen
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Sicht- und Dimensionsprüfung Verarbeitungsqualität, Kennzeichnungen, Polaritätsmarkierungen, Pin-Zustand, Außenabmessungen, Einbauhöhe, Pin-Abstand und Pin-Position werden anhand der genehmigten Zeichnung überprüft. |
Wicklungs- und Ausgangsüberprüfung Der Wicklungswiderstandstest prüft die Leiterkontinuität und die Fertigungskonsistenz. Der Windungszahlverhältnis- und Ausgangsspannungstest bestätigt die erforderliche Sekundärspannung sowie die Wicklungspolarität bei vorgegebener Primärspannung. |
Leerlauf- und Nennlast-Leistungsprüfung Der Leerlaufstrom und der Leerlaufverlust werden bewertet, um die Kernmontage, die Wicklungskonsistenz und die Standby-Leistung zu bestätigen. Die Nennlastspannung und die Spannungsregelung werden unter definierten Eingangs- und Lastbedingungen verifiziert. |
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Isolations-Sicherheitsprüfung Die Prüfung des Isolationswiderstands überprüft die elektrische Trennung zwischen den Wicklungen und zugänglichen leitfähigen Teilen. Die Durchschlagfestigkeitsprüfung bestätigt die vorgeschriebene Isolationsfestigkeit bei der zugelassenen Spannung und Dauer. |
Temperaturanstieg und hörbares Geräusch Die Temperaturanstiegsprüfung bestätigt das thermische Verhalten unter definierten Montage-, Umgebungs- und Lastbedingungen. Die Bewertung des hörbaren Geräuschs erfolgt, wenn das Transformatorbrummen oder mechanische Schwingungen durch die Projektspezifikation geregelt sind. |
Lötbarkeit der Leiterplattenanschlüsse Die Benetzung der Leiterplattenanschlüsse und die Beständigkeit gegenüber Lötwärme werden bewertet, um eine stabile Leiterplattenbestückung und wiederholbare Lötverbindungsqualität zu gewährleisten. |
Entwicklungsprozess für kundenspezifische, harzumhüllte Leiterplattentransformatoren
FAQ zu gekapselten Leiterplatten-Transformatoren
1. Was ist ein gekapselter Leiterplatten-Transformator?
Ein gekapselter Leiterplatten-Transformator ist kompakt krafttransformator für die direkte Montage auf Leiterplatten konzipiert. Die Wicklungen und der Kern sind in einem isolierenden Gehäuse eingeschlossen und mit Harz vergossen, um die elektrische Isolation, mechanische Stabilität, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Langzeitzuverlässigkeit zu verbessern.
2. Was ist der Unterschied zwischen einem gekapselten Leiterplatten-Transformator und einem offenen Leiterplatten-Transformator?
Ein gekapselter Leiterplatten-Transformator ist durch ein formschlagendes Gehäuse und eine Vergussmasse geschützt, während ein offener Leiterplatten-Transformator freiliegende Wicklungen und Kernstrukturen aufweist. Die Kapselung bietet besseren Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen und Umweltverschmutzung.
3. Welche Leistungsstufen sind für gekapselte Leiterplatten- mit einem Leistungsumfang von mehr als 50 W ?
Gekapselte Leiterplatten-Transformatoren können in einer breiten Palette von Leistungsstufen hergestellt werden, abhängig von der erforderlichen Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Leiterplattenfläche, Temperaturerhöhung und Anwendung. Kundenspezifische Scheinleistungen (VA) können ebenfalls gemäß Kundenanforderungen entwickelt werden.
4. Können Sie die Eingangs- und Ausgangsspannung anpassen?
Ja. Wir können Primär- und Sekundärspannungen gemäß den Schaltungsanforderungen des Kunden anpassen, einschließlich Einzel-Eingang, Doppel-Eingang, Einzel-Ausgang, Doppel-Ausgang und Mehrfach-Sekundär-Konfigurationen.
5. Eignen sich vergossene Leiterplatten-Transformatoren für 50 Hz und 60 Hz?
Ja. Die Konstruktionen können je nach Zielmarkt und elektrischen Anforderungen für den Betrieb bei 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz optimiert werden.
6. Kann ein vergossener Leiterplatten-Transformator direkt auf einer Leiterplatte montiert werden?
Ja. Der Transformator kann mit Leiterplattenstiften an vorgegebenen Positionen und mit vorgegebenem Abstand für die Durchsteckmontage direkt auf einer gedruckten Schaltkarte ausgelegt werden.
7. Welche Materialien werden üblicherweise für die Vergussung verwendet?
Hochwertiges isolierendes Epoxidharz oder andere zugelassene Vergussmaterialien können je nach Isolations-, flammhemmenden, thermischen und Umgebungsanforderungen eingesetzt werden.
8. Können die Transformatorabmessungen angepasst werden?
Ja. Abmessungen des Transformators, Pin-Anordnung, Montagefußabdruck, Höhe und Gehäusestruktur können technisch machbar angepasst werden.
9. Welche Informationen sind für ein Angebot erforderlich?
Wir benötigen normalerweise Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Nennleistung oder Ausgangsstrom, Frequenz, Abmessungen, PCB-Pin-Anordnung, Isolierungsanforderungen, Anwendung und geschätzte Bestellmenge.
10. Können Sie einen gekapselten PCB-Transformator anhand einer vorhandenen Probe entwickeln?
Ja. Wir können eine vorhandene Transformator-Probe, eine Zeichnung, ein Datenblatt oder ein PCB-Layout bewerten und einen kompatiblen Transformator gemäß den technischen Anforderungen des Kunden entwickeln.





