Transformadores personalizados EI de montaje en PCB para diseños compactos de fuentes de alimentación
Diseñados con voltaje de entrada personalizado, devanados de salida, potencia nominal y disposición de patillas adaptados para una integración fiable en placas de circuito impreso de fabricantes originales.
- Resumen
- Productos recomendados
Transformadores personalizados para PCB diseñados específicamente para su placa de circuito impreso
Transformador compacto para montaje en placa de circuito impreso (PCB) con orificio pasante, con voltaje de entrada personalizado, devanados de salida, potencia nominal, disposición de patillas y construcción de aislamiento. ECKO diseña cada transformador según sus requisitos de carga, huella en la PCB, aumento de temperatura objetivo y normas de seguridad aplicables.
Desde los cálculos eléctricos iniciales hasta los planos aprobados, la producción controlada y las pruebas eléctricas rutinarias, ayudamos a los clientes OEM a integrar directamente en sus ensamblajes de PCB una conversión fiable de potencia de frecuencia de red.
Especificaciones típicas del transformador para PCB
| Parámetros | Rango típico / Opciones disponibles |
|---|---|
| Tipo de Producto | Transformador para PCB de estructura abierta, impregnado al vacío o completamente encapsulado |
| Potencia nominal | de 0,5 VA a 100 VA típicos; valores superiores sujetos a revisión técnica |
| Tensión primaria | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V o 240 V CA; primario simple o dual |
| Tensión secundaria | de 3 V a 48 V CA por devanado típicos; otros voltajes disponibles |
| Configuración de salida | Devanados secundarios simples, con toma central, dobles o múltiples |
| Frecuencia | 50HZ, 60HZ o 50/60HZ |
| Material del núcleo | Núcleo de acero eléctrico laminado tipo EI, seleccionado según los requisitos de potencia y elevación de temperatura |
| Material del Enrollamiento | Cable de cobre de bobinado |
| Clase de aislamiento | Clase B, 130 °C o Clase F, 155 °C |
| Resistencia dieléctrica | Específico del proyecto; opciones comunes de 3,0–4,0 kVCA entre primario y secundario |
| Aumento de la temperatura | Definido según la carga nominal, la temperatura ambiente, la carcasa y la clase de aislamiento |
| Método de montaje | Pines para montaje en placa de circuito impreso (PCB) con perforación |
| Configuración de pines | Número personalizado de pines, paso, separación entre filas, diámetro, longitud y marcado de polaridad |
| Opciones de protección | Fusible térmico, protector térmico restablecible o coordinación con PTC externo |
| Opciones de blindaje | Escudo electrostático, escudo entre devanados o blindaje magnético, según sea necesario |
| Temperatura de funcionamiento | Rango típico de diseño de -20 °C a +70 °C, dependiendo del sistema de materiales |
| Opciones de conformidad | Construcción diseñada para cumplir los requisitos aplicables de IEC, EN o UL; la aprobación es específica por modelo |

Aviso de especificación: Los valores anteriores representan capacidades técnicas típicas, no un modelo fijo de catálogo. Las calificaciones eléctricas finales, las dimensiones, las tolerancias y los límites de ensayo se definen mediante la especificación y el dibujo dimensional aprobados por el cliente.
Ventajas del producto: transformador para PCB
Huella en PCB diseñada según su placaEl espaciado entre pines, la distancia entre filas, el diámetro de los pines, la altura montada y las dimensiones externas máximas pueden desarrollarse a partir de su diseño de PCB. Esto ayuda a reducir la necesidad de rediseñar la placa y mejora la integración a la primera en el montaje de prototipos. |
Salida estable bajo condiciones reales de cargaEl transformador se calcula según el voltaje de salida requerido, la corriente, el ciclo de trabajo y la regulación aceptable. El rendimiento de salida se verifica bajo las condiciones acordadas de voltaje de entrada, frecuencia y carga nominal. |
Elevación controlada de temperaturaSe seleccionan conjuntamente el tamaño del núcleo, la densidad de flujo magnético, la densidad de corriente en el cobre, la disposición del devanado y los materiales aislantes. Esto proporciona un margen térmico práctico para placas de control cerradas y equipos que operan de forma continua. |
Baja corriente en vacío y reducción de las pérdidas en el núcleoEl número de espiras, la pila del núcleo y la densidad de flujo operativo se optimizan para la frecuencia de red especificada. Esto ayuda a controlar las pérdidas en espera, la corriente de excitación y el calentamiento innecesario. |
Diseño aislante específico para la aplicaciónLa bobina, las barreras de devanado, la cinta aislante, la distancia de fuga, la distancia de separación y el nivel de rigidez dieléctrica se revisan según los requisitos del producto final. Se puede evaluar el aislamiento funcional, básico, suplementario o reforzado. |
Producción silenciosa y repetibleUna tensión controlada del devanado, el ensamblaje del núcleo y la impregnación o encapsulación ayudan a reducir la vibración mecánica y el zumbido audible. Los planos aprobados, las listas de materiales (BOM) y los límites de prueba mejoran la coherencia entre muestras y lotes de producción. |
Opciones de personalización del transformador para PCB
| Área de Personalización | Opciones disponibles |
| Entrada Eléctrica | Tensión primaria, rango de tensión, frecuencia de 50 Hz/60 Hz, primario simple o primario dual |
| Salida Eléctrica | Salida simple, salida dual, devanados múltiples, toma central, conexión en serie/paralelo |
| Potencia nominal | Clasificación en VA calculada según cada carga secundaria y ciclo de trabajo operativo |
| Regulación de tensión | Tensión de salida ajustada según la tensión a plena carga requerida |
| Huella en PCB | Posición personalizada de los pines, distancia entre pines (pitch), separación entre filas, cuadrícula de montaje y área restringida (keep-out area) |
| Dimensiones del Producto | Longitud máxima, anchura máxima, altura máxima, altura montada y peso máximo |
| Sistema de aislamiento | Clase B o Clase F; aislamiento funcional, básico, suplementario o refuerzo |
| Resistencia dieléctrica | Nivel de prueba de alta tensión (Hi-Pot) y duración de la prueba definidos por el cliente o basados en normas |
| Protección Térmica | Fusible térmico interno, protector restableceble o coordinación de protección externa |
| Control de interferencias electromagnéticas (EMI) | Escudo electrostático, escudo entre devanados y disposición optimizada de los devanados |
| Protección ambiental | Construcción de marco abierto, impregnación al vacío, envoltura con cinta o encapsulación completa |
| Control de Ruido | Diseño con densidad de flujo reducida, ensamblaje controlado del núcleo e impregnación |
| Identificación | Número de pieza del cliente, marca de polaridad, código de fecha, código de lote y marca privada |
| Documentación | Especificación del producto, dibujo dimensional, diagrama de pines, informe de pruebas y declaraciones de materiales |
| Envase | Bandejas individuales, cartones con divisiones, cartones para exportación y embalaje en paletas |
¿Por qué elegir ECKO para transformadores personalizados de PCB?
Diseño de ingeniería basado en la aplicación completaECKO evalúa el rango de entrada, la frecuencia, la carga de salida, la regulación de tensión, el aumento de temperatura, el espacio disponible en la PCB, la ventilación de la carcasa y los requisitos de aislamiento antes de aprobar un diseño. El transformador se desarrolla como parte del circuito de potencia del cliente, no simplemente se selecciona según la tensión y la potencia aparente (VA). |
Especificaciones, planos y revisiones controladosCada proyecto aprobado se puede gestionar mediante una especificación de producto controlada, un plano dimensional, un diagrama de pines, una lista de materiales (BOM), instrucciones de proceso y un plan de inspección. Los cambios de ingeniería se registran por revisión, estado de aprobación y lote de producción efectivo. |
Materias primas calificadas y trazablesEl cable de cobre, el acero eléctrico, los carretes, la cinta aislante, los protectores térmicos, los terminales y los materiales de encapsulación se adquieren según especificaciones aprobadas. Las inspecciones de entrada y los registros por lote ayudan a prevenir la sustitución no autorizada de materiales. |
Capacidad de producción con control de procesosFundada en 2000, ECKO opera tres talleres que cubren aproximadamente 5 000 m² y cuentan con unos 150 trabajadores cualificados. El bobinado, la soldadura, el montaje del núcleo, la impregnación, la encapsulación y las pruebas eléctricas se gestionan mediante procedimientos de producción e inspección definidos. |
Control de calidad desde la muestra hasta la producción en masaLos parámetros eléctricos críticos se confirman durante la verificación de la muestra y se incorporan a la especificación de prueba de producción. Las pruebas rutinarias y la trazabilidad por lote respaldan pedidos repetidos estables y una inspección de entrada más eficiente por parte del cliente. |
Pruebas del transformador de PCB y normas de referencia
Pruebas rutinarias de producción
| Punto de ensayo | Finalidad de la prueba | Plan típico de inspección |
| Inspección visual | Acabado, etiqueta, marca de polaridad, estado de los pines y apariencia del producto | Rutinario o por muestreo |
| Inspección dimensional | Dimensiones exteriores, altura montada, distancia entre pines y posición de los pines | Por muestreo o dimensiones críticas |
| Resistencia de devanado | Verifica la continuidad del conductor y la consistencia del devanado | Consistente |
| Relación de transformación / Tensión de salida | Verifica la tensión de salida y la polaridad del devanado a la tensión de entrada especificada | prueba rutinaria al 100 % |
| Corriente sin carga | Confirma la corriente de excitación, el ensamblaje del núcleo y la coherencia de los devanados | inspección al 100 % o según el plan de inspección acordado |
| Pérdida a Carga Nula | Evalúa las pérdidas en el núcleo y los devanados en estado de espera | Muestreo o calificación |
| Tensión bajo carga y regulación | Confirma la tensión de salida a carga nominal y la caída de tensión | Verificación mediante muestreo y verificación periódica |
| Resistencia de aislamiento | Comprueba el aislamiento entre devanados y partes conductoras accesibles | Rutinario o por muestreo |
| Resistencia dieléctrica / prueba de alto potencial | Verifica el nivel especificado de aislamiento que soporta | 100 % al nivel de prueba aprobado |
| Aumento de la temperatura | Confirma el rendimiento térmico bajo condiciones definidas de montaje y carga | Prueba de tipo o de calificación |
| Ruido audible | Evalúa el zumbido y la vibración mecánica a la entrada especificada | Cuando lo exige la especificación |
| Soldabilidad | Confirma la humectación de los pines del PCB y la resistencia al calor de soldadura | Calificación o muestreo |
Proceso de desarrollo personalizado de transformadores para PCB
Paso 1: Presentar los requisitos de la solicitudProporcione el voltaje primario, la frecuencia, el voltaje y la corriente secundarios, el espacio disponible en la placa de circuito impreso (PCB), el entorno operativo, la cantidad anual y los requisitos de seguridad aplicables. |
Paso 2: Revisión de viabilidad técnicaECKO revisa el requerimiento de VA, la disposición de los devanados, el tamaño del núcleo, el objetivo de elevación de temperatura, la construcción del aislamiento, la huella en la PCB y los posibles riesgos técnicos. |
Paso 3: Propuesta técnica y cotizaciónOfrecemos una configuración eléctrica propuesta, el tipo de construcción, las dimensiones estimadas, el plan de ensayos, los requisitos de utillaje y la cotización comercial. |
Paso 4: Aprobación de la especificación y los planosEl cliente revisa la especificación eléctrica, el plano general, la huella en la PCB, la asignación de pines, la polaridad y las tolerancias críticas antes de la fabricación de las muestras. |
Paso 5: Fabricación de prototiposLas muestras se fabrican utilizando los materiales y la ruta de proceso aprobados. Los registros de ensayos eléctricos y dimensionales pueden proporcionarse según el plan del proyecto acordado. |
Paso 6: Verificación de la muestra y aprobación del clienteSe confirman la tensión de salida, la regulación de carga, la corriente en vacío, el aumento de temperatura, la rigidez dieléctrica, las dimensiones y el ajuste en la placa de circuito impreso (PCB) antes de liberar la producción. |
Paso 7: Producción en masa controladaSe libera a producción la lista de materiales (BOM) aprobada, la revisión del dibujo, los datos de devanado, las instrucciones de proceso y los límites de prueba. Se aplican ensayos rutinarios y se identifican los lotes según el plan de inspección. |
Preguntas frecuentes sobre transformadores para PCB
1. ¿Qué es un transformador PCB?
Un transformador PCB es un transformador compacto de frecuencia de red diseñado para montaje directo mediante inserción en agujeros (through-hole) sobre una placa de circuito impreso. Convierte la tensión de entrada en una o más tensiones alternas de salida reducidas, garantizando al mismo tiempo el aislamiento eléctrico requerido entre los circuitos primario y secundario.
2. ¿Qué información debo facilitar al solicitar un transformador PCB personalizado?
Proporcione, por favor, la tensión y frecuencia de entrada, cada tensión y corriente secundarias, el tipo de carga, el ciclo de trabajo operativo, las dimensiones máximas, la huella en la placa PCB, la temperatura ambiente, los requisitos de aislamiento y la cantidad anual estimada. Un diseño de la placa PCB, un dibujo acotado o una muestra del transformador existente nos ayudarán a evaluar el proyecto con mayor precisión.
3. ¿Cómo selecciono la potencia aparente (VA) adecuada para un transformador PCB?
El requisito básico de VA se calcula multiplicando cada tensión secundaria por su corriente nominal y sumando los resultados. Puede requerirse un margen adicional de diseño para circuitos rectificadores, cargas capacitivas, corrientes de pico, requisitos de regulación de tensión y temperaturas ambientales elevadas.
4. ¿Debo especificar la tensión secundaria en vacío o a plena carga?
En la mayoría de los proyectos personalizados, la tensión secundaria requerida debe especificarse a la carga operativa real. La tensión en vacío de un transformador normalmente es mayor que su tensión nominal a carga porque hay resistencia en los devanados y caída interna de tensión. Proporcione ambos valores si su circuito tiene un rango de tensión estricto.
5. ¿Por qué la tensión medida en vacío es mayor que la tensión de salida nominal?
El voltaje secundario nominal se define normalmente a una carga especificada. Cuando el transformador opera sin carga, prácticamente no hay caída de voltaje en los devanados, por lo que el voltaje de salida medido aumenta. La diferencia entre el voltaje en vacío y el voltaje a plena carga se describe como regulación de voltaje.
6. ¿Se puede diseñar un transformador de PCB para un rectificador en puente y un condensador de filtrado?
Sin embargo, una entrada rectificadora-condensador extrae pulsos de carga cortos y de alta corriente, en lugar de una corriente senoidal suave. Proporcione el voltaje de salida de CC requerido, la corriente de carga de CC, la disposición del rectificador y la capacitancia de filtrado, para que el transformador pueda dimensionarse correctamente teniendo en cuenta el calentamiento de los devanados y la regulación de voltaje.
7. ¿Pueden fabricarse transformadores de PCB transformadores con múltiples devanados secundarios?
Un transformador de PCB se puede diseñar con devanados secundarios simples, dobles, con derivación central o múltiples e independientes. La tensión, la corriente, la relación de aislamiento y el método de conexión de cada devanado deben definirse claramente en la especificación eléctrica aprobada.
8. ¿Se pueden conectar los devanados secundarios en serie o en paralelo?
Los devanados secundarios idénticos pueden diseñarse para su conexión en serie o en paralelo. La conexión en serie aumenta la tensión disponible, mientras que la conexión en paralelo aumenta la corriente disponible. Debe respetarse la polaridad correcta de los devanados, y solo deben conectarse en paralelo aquellos devanados específicamente diseñados con características coincidentes.
9. ¿Pueden fabricar un transformador de PCB con dos devanados primarios de 115 V / 230 V?
Dos devanados primarios coincidentes pueden conectarse en paralelo para una operación aproximada de 115 V o en serie para una operación aproximada de 230 V. El diagrama de conexión requerido, la asignación de pines y las instrucciones de seguridad se especificarán en el dibujo aprobado.
10. ¿Puede el mismo transformador de PCB funcionar tanto a 50 Hz como a 60 Hz?
Sí, siempre que esté diseñado y clasificado para funcionar a 50/60 Hz. Un transformador diseñado únicamente para 60 Hz podría experimentar un flujo magnético excesivo, una corriente en vacío elevada y sobrecalentamiento si se opera a 50 Hz con el mismo voltaje. Por lo tanto, la frecuencia de operación más baja prevista debe indicarse antes de la aprobación del diseño.




