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Pcb transformer

Página de inicio>Productos>Transformador de PCB

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.

Parámetro Rango típico / Opciones disponibles
Tipo de producto Transformador para PCB de estructura abierta, impregnado al vacío o completamente encapsulado
Potencia nominal 0,5 VA a 30 VA típico; calificaciones superiores sujetas a revisión de ingeniería
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 principal 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

  • 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

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 placa

El 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 carga

El 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 temperatura

Se 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 núcleo

El 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 aplicación

La 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 repetible

Una 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

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Entrada Eléctrica

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Salida Eléctrica

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Potencia nominal

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Huella en PCB

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Dimensiones del Producto

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Sistema de aislamiento

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Resistencia dieléctrica

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Protección Térmica

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Protección ambiental

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Control de Ruido

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Documentación

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Empaque

¿Por qué elegir ECKO para transformadores personalizados de PCB?

Diseño de ingeniería basado en la aplicación completa

ECKO 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 controlados

Cada 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 trazables

El 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 procesos

Fundada 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 masa

Los 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

Desde la continuidad del arrollamiento y el voltaje de salida hasta la rigidez dieléctrica, el aumento de temperatura y la soldabilidad, ECKO verifica cada transformador para PCB conforme al plano aprobado, la especificación de ensayo y el plan de inspección.

Pruebas rutinarias de producción

Inspección visual y dimensional

Se comprueban la calidad de ejecución, las etiquetas, las marcas de polaridad, el estado de los pines, las dimensiones exteriores, la altura montada, la distancia entre pines (pitch) y la posición de los pines frente al plano aprobado.

  • Inspección visual: Rutinario o por muestreo
  • Inspección dimensional: Muestreo, con control de dimensiones críticas según lo especificado

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Verificación del arrollamiento y de la salida

La prueba de resistencia del devanado verifica la continuidad del conductor y la consistencia en la fabricación. Las pruebas de relación de espiras y de tensión de salida confirman la tensión secundaria requerida y la polaridad del devanado a la tensión primaria especificada.

  • Resistencia de devanados: Prueba rutinaria
  • Relación de espiras / Tensión de salida: prueba rutinaria al 100 %

Rendimiento en vacío y a carga nominal

La corriente en vacío y las pérdidas en vacío se evalúan para confirmar el montaje del núcleo, la consistencia de los devanados y el rendimiento en estado de espera. La tensión y la regulación a carga nominal se verifican bajo condiciones definidas de entrada y carga.

  • Corriente en vacío: inspección al 100 % o según el plan de inspección acordado
  • Pérdidas en vacío: Muestreo o calificación
  • Tensión bajo carga y regulación: Verificación mediante muestreo y verificación periódica

Pruebas de seguridad del aislamiento

La prueba de resistencia de aislamiento verifica la separación eléctrica entre los devanados y las partes conductoras accesibles. La prueba de rigidez dieléctrica verifica el nivel especificado de soporte de aislamiento a la tensión y duración aprobadas.

  • Resistencia al aislamiento: Rutinario o por muestreo
  • Rigidez dieléctrica / Prueba de alta tensión: 100 % al nivel de prueba aprobado

Elevación de temperatura y ruido audible

Las pruebas de elevación de temperatura verifican el rendimiento térmico bajo condiciones definidas de montaje, ambiente y carga. La evaluación del ruido audible se realiza cuando el zumbido del transformador o la vibración mecánica están controlados por la especificación del proyecto.

  • Elevación de temperatura: Prueba de tipo o de calificación
  • Ruido audible: Cuando lo exija la especificación aprobada

Soldabilidad de los pines de PCB

Se evalúan la humectación de los pines de PCB y la resistencia al calor de soldadura para garantizar un ensamblaje estable de PCB y una calidad repetible de las uniones soldadas.

  • Soldabilidad: Calificación o muestreo
  • Resistencia al calor de soldadura: Verificado según el requisito del proyecto

Proceso de desarrollo personalizado de transformadores para PCB

Paso 1: Presentar los requisitos de la solicitud

Proporcione 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 técnica

ECKO 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 cotización

Ofrecemos 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 planos

El 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 prototipos

Las 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 cliente

Se 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 controlada

Se 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.

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