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.
- Übersicht
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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. 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.
