تранسفورماتور مدار چاپی بستهبندیشده با ارتفاع کم برای طراحیهای الکترونیکی فشرده
ترانسفورماتور مدار چاپی صرفهجو در فضا با ارتفاع، سطح اشغالشده روی مدار چاپی، طراحی پیچش و مشخصات الکتریکی قابل سفارشیسازی برای تجهیزاتی که در آنها فضای در دسترس روی مدار چاپی و ارتفاع نصب حیاتی است.
- مرور کلی
- محصولات پیشنهادی
مشخصات ترانسفورماتور مدار چاپی درپوشدار
| پارامترها | محدوده معمول / گزینههای موجود |
|---|---|
| نوع محصول | ترانسفورماتور کمفرکانس با نصب روی مدار چاپی و درپوشدار |
| ساخت و ساز | هسته لایهبندیشدهٔ EI، سیمپیچهای مسی، بوبین عایقدار، پوشش محافظ و رزین درپوشدار |
| توان نامی | معمولاً از ۰٫۵ ولتآمپر تا ۶۰ ولتآمپر؛ سایر توانها مشروط به بررسی مهندسی |
| ولتاژ اولیه | ۱۰۰ ولت، ۱۱۰ ولت، ۱۱۵ ولت، ۱۲۰ ولت، ۱۲۷ ولت، ۲۰۰ ولت، ۲۰۸ ولت، ۲۲۰ ولت، ۲۳۰ ولت یا ۲۴۰ ولت متناوب |
| گزینههای دوگانهٔ اولیه | ۲ × ۱۱۵ ولت، ۲ × ۱۲۰ ولت یا سایر پیکربندیهای سری یا موازی |
| ولتاژ ثانویه | معمولاً از ۳ ولت تا ۴۸ ولت متناوب؛ ولتاژ سفارشی نیز قابل ارائه است |
| پیکربندی ثانویه | تک، دوگانه، با نقطهٔ میانی یا چندین سیمپیچ مستقل |
| فرکانس | ۵۰ هرتز، ۶۰ هرتز یا ۵۰/۶۰ هرتز |
| نوع خروجی | خروجی جریان متناوب ایزوله |
| ماده هسته | فولاد الکتریکی لامینهشده که بر اساس نیازهای توان، تلفات و افزایش دما انتخاب شده است |
| مادهٔ جوش | سیم مسی لاکپوشیده از درجه مشخصشده |
| قدرت دی الکتریک | معمولاً در محدوده ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ولت جریان متناوب طراحی میشود؛ ولتاژ نهایی و مدت آزمون بستگی به سیستم عایقی تأییدشده و استاندارد قابل اعمال دارد |
| مقاومت عایق بندی | معمولاً ≥۱۰۰ مگااهم در ۵۰۰ ولت جریان مستقیم؛ معیارهای پذیرش نهایی مطابق با مشخصات تأییدشده است |
| طبقه عایق | گزینههای کلاس B (۱۳۰ درجه سانتیگراد) یا کلاس F (۱۵۵ درجه سانتیگراد) |
| افزایش دمای | بر اساس بار نامی، دمای محیط، شرایط پوسته و استاندارد قابل اعمال تعریف میشود |
| تنظیم ولتاژ | بهینهشده بر اساس ولتاژ خروجی، جریان بار، ابعاد و نیازهای افزایش دما |
| بستهبندی | اپوکسی مقاوم در برابر شعله یا سیستم رزین دیگری که بر اساس نیازهای پروژه انتخاب میشود |
| محفظه | پوسته قالبگیریشده استاندارد یا سفارشی؛ گزینههای ماده مقاوم در برابر شعله موجود است |
| نصب | نصب برد مدار چاپی از طریق سوراخها |
| چیدمان پینها | فاصلهگذاری پین و تخصیص پین استاندارد یا کاملاً سفارشی |
| گزینههای حفاظتی | فیوز حرارتی، محافظت با عناصر PTC، طراحی محدودکننده جریان یا طراحی مقاوم در برابر اتصال کوتاه (در صورت نیاز) |
| گزینههای سیاهکننده | سپر الکترواستاتیک بین پیچش اولیه و ثانویه |
| گزینههای انطباق | مطابق با استانداردهای IEC/EN 61558، UL 5085، CE، UL/cUL، RoHS و REACH؛ مشروط به مدل و دامنه پروژه |
| علامت گذاری | شماره مدل، مشخصات الکتریکی، کد تاریخ تولید، کد لوت، لوگوی مشتری یا برند اختصاصی |
| بستهبندی | بستهبندی جداگانه در قالبها، جعبهها، کارتنها و پالتهای صادراتی |
مقادیر فوق گزینههای رایج طراحی را نشان میدهند، نه مشخصات تضمینشده همه مدلها. مشخصات نهایی الکتریکی، ابعاد، حدود آزمون و الزامات انطباق در مشخصات فنی تأییدشده توسط ECKO و نقشه ابعادی تعریف میشوند.

مزایای کلیدی ترانسفورماتورهای مدار چاپی اِکو با پوشش رزینی
گزینههای ترانسفورماتور مدار چاپی بستهبندیشده سفارشی
کاربردهای ترانسفورماتورهای مدار چاپی پوششدهیشده
ترانسفورماتورهای قابل نصب روی برد مدارچاپی با پوشش عایقی اِکو، تبدیل فشردهٔ ولتاژ جریان متناوب و جداسازی الکتریکی را برای مونتاژهای الکترونیکی صنعتی، تجاری و مصرفی فراهم میکنند. هر ترانسفورماتور را میتوان مطابق با اندازهٔ برد مدارچاپی (PCB footprint)، مشخصات بار، دمای کاری و الزامات ایمنی محصول نهایی سفارشیسازی کرد.
چرا اِکو را بهعنوان تولیدکننده ترانسفورماتورهای PCB پوششدار انتخاب کنید؟
طراحی مهندسی مبتنی بر کاربرد واقعی شما
موارد آزمون و استانداردهای پذیرش
| آزمایش مورد نظر | هدف | فرکانس بازرسی | اساس پذیرش |
| بازرسی بصری | بررسی پوشش، سطح رزین، علامتگذاری، پینها و کیفیت ساخت | 100% | معیارهای تأییدشدهٔ ظاهری و استاندارد کیفیت ساخت |
| ابعاد و همترازی پینها | تأیید تناسب برد مدار چاپی (PCB) و تحملهای مکانیکی | بر اساس طرح کنترل | نقشهٔ ابعادی تأییدشده |
| پیوستگی پیچشها | تشخیص مدار باز و خطاهای اتصال | 100% | مشخصات الکتریکی |
| مقاومت سیمپیچی | تأیید یکنواختی پیچش و کیفیت اتصال | بر اساس طرح کنترل | مشخصات و تلرانس تأییدشده |
| نسبت دورها و قطبیت | تأیید نسبت صحیح پیچش و اختصاص پینها | 100% | نمودار الکتریکی تأییدشده |
| ولتاژ خروجی در حالت بیبار | تأیید کنندهٔ ولتاژ خروجی در حالت بدون بار | 100% | ولتاژ آزمایشی و تحمل تأییدشده |
| جریان ورودی در حالت بدون بار | ارزیابی وضعیت هسته، یکنواختی پیچشها و تلفات | بر اساس طرح تأییدشده | حداکثر مقدار تأییدشده |
| ولتاژ خروجی در بار نامی | تأیید عملکرد خروجی در جریان نامی | ۱۰۰ درصد یا نمونهبرداری، بهگونهای که توافق شده است | تحمل ولتاژ حالت بار کامل تأییدشده |
| تنظیم ولتاژ | ارزیابی تغییرات بین خروجی بدون بار و خروجی با بار نامی | تأیید طراحی یا بازرسی توافقشده | مشخصات تأییدشده |
| مقاومت دیالکتریک/ولتاژ بالا | تأیید سلامت عایقبندی بین مدارهای جداشده | 100% | ولتاژ تأییدشده، مدت زمان، حد جریان نشتی و استاندارد قابل اعمال |
| مقاومت عایق بندی | بررسی مقاومت بین پیچشهای جداشده و قطعات هادی قابل دسترس | ۱۰۰ درصد یا بر اساس برنامه کنترل | ولتاژ آزمون تأییدشده و حداقل مقاومت |
| آزمون افزایش دما | تأیید عملکرد حرارتی در شرایط کاری نامی | اجازهنامه نمونه و تأیید دورهای | حداکثر افزایش مجاز دما و استاندارد قابل اعمال |
| عملکرد فیوز حرارتی | تأیید عملکرد دستگاه حفاظتی مشخصشده | اجرا یا نمونهبرداری | مشخصات دستگاه حفاظتی |
| آزمون بار اضافی / اتصال کوتاه | ارزیابی رفتار غیرطبیعی در حالت کار در موارد لازم | اجازه طراحی | استاندارد قابل اعمال و الزامات ایمنی تأییدشده |
| استحکام ترمینال | بررسی قابلیت اطمینان مکانیکی پین و اتصال | اجرا یا نمونهبرداری دورهای | معیارهای تأییدشدهٔ آزمون مکانیکی |
| قابلیت لحیمکاری | تأیید سازگانی با فرآیند لحیمکاری PCB توافقشده | اجرا یا نمونهبرداری دورهای | معیارهای تأییدشدهٔ قابلیت لحیمکاری |
| رطوبت، چرخههای حرارتی یا ارتعاش | ارزیابی قابلیت اطمینان محیطی در صورت نیاز | اجازهنامهٔ ویژهٔ مشتری | روش توافقشدهٔ IEC 60068 یا استاندارد مشتری |
| تأیید مواد تحت RoHS | حمایت از انطباق با مواد محدودشده | مستندسازی مواد یا آزمون آزمایشگاهی | حداکثر مجاز تنظیمشده و روش آزمون IEC 62321 |
فرآیند توسعه ترانسفورماتورهای سفارشی با پوشش رزینی برای PCB
پرسشوپاسخ ترانسفورماتورهای مدار چاپی پوششدار
۱. افزایش دمای معمولی ترانسفورماتورهای مجهز به صفحه مدار چاپی چقدر است؟
افزایش دما بستگی به توان ترانسفورماتور، بار واردشده، ولتاژ ورودی، دمای محیط، شرایط جعبهبندی و طراحی حرارتی دارد. افزایش هدفمند دما را میتوان در طول توسعه محصول تعیین کرد.
۲. آیا پوشش اپوکسی بر دمای ترانسفورماتور تأثیر میگذارد؟
پوششدهی ویژگیهای دفع حرارت ترانسفورماتور را تغییر میدهد. بنابراین در طراحی حرارتی باید مواد پرکننده، ساختار ترانسفورماتور، چگالی توان و جریان هوای اطراف را در نظر گرفت.
۳. آیا ترانسفورماتور میتواند بهصورت پیوسته کار کند؟
بله. ترانسفورماتورهای مجهز به صفحه مدار چاپی ترانسفورماتورها را میتوان برای کار پیوسته طراحی کرد، مشروط بر اینکه در محدوده ولتاژ، بار، دما و شرایط نصب تعیینشده عمل کند.
۴. آیا ترانسفورماتور در دمای محیط بالا قابلیت کار دارد؟
طراحیهای مقاوم در برابر دمای بالا را میتوان با استفاده از مواد هسته، عایق سیم، مواد بوبین، ترکیبات پرکننده و سیستمهای عایق مناسب ارزیابی کرد.
۵. علت افزایش بیش از حد دمای ترانسفورماتور چیست؟
علتهای احتمالی شامل بار اضافی، ولتاژ ورودی بیش از حد، فرکانس نادرست، تهویه ناکافی، دمای محیط بالا، شرایط نامناسب پوشش محافظ ترانسفورماتور و یا انتخاب نادرست ترانسفورماتور میباشد.
۶. آیا میتوانید تولید حرارت در ترانسفورماتور را کاهش دهید؟
بله. عملکرد حرارتی را اغلب میتوان با بهینهسازی اندازه هسته، چگالی شار مغناطیسی، قطر سیم مسی، ساختار پیچش و حاشیه توان بهبود بخشید.
۷. پوششدهی چگونه قابلیت اطمینان را افزایش میدهد؟
پوششدهی به ثابتنگاه کردن پیچشها کمک میکند و اجزای داخلی را در برابر گرد و غبار، لرزش، رطوبت و جابهجایی مکانیکی محافظت مینماید.
۸. آیا ترانسفورماتورها را میتوان برای عمر طولانی عملیاتی طراحی کرد؟
بله. قابلیت اطمینان بلندمدت از طریق باردهی الکتریکی مناسب، حاشیه دمایی، مواد عایق، طراحی پیچش و کنترلهای تولید در نظر گرفته میشود.
۹. آیا میتوانید ترانسفورماتور را با حاشیه توان اضافی طراحی کنید؟
بله. ترانسفورماتور را میتوان با حاشیه ظرفیت مناسب طراحی کرد، در صورتی که کاربرد آن شامل بارهای اضافی متقطع، دمای محیط بالاتر یا شرایط عملیاتی سخت باشد.
۱۰. عمر ترانسفورماتور به دما وابسته است؟
بله. دمای عملیاتی عامل مهمی در پیرشدن عایق است. نگهداشتن ترانسفورماتور در محدودههای حرارتی طراحیشدهاش، قابلیت اطمینان بلندمدت آن را بهبود میبخشد.
