120 V:n ja 24 V:n, 20 VA:n piirikortille asennettava muuntaja ohjauspaneelien käyttöön
Suunniteltu luotettavaan piirikorttitasoiselle jännitteenmuunnokselle kuparikäämityksillä, hallitulla lämpötilan nousulla ja sovelluskohtaisella pinnijärjestyksellä.
| Tekniset tiedot | Tyypillinen alue / saatavilla olevat vaihtoehdot |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Avoin rakenne, tyhjiössä impregnoitu |
| Nimellinen teho | 0,5 VA–100 VA tyypillisesti; korkeammat tehonarvot mahdollisia teknisen arvioinnin perusteella |
| Ensisijainen jännite | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V tai 240 V AC; yksi- tai kaksipuolinen ensiökäämi |
| Toissijainen jännite | 3 V–48 V AC kullekin käämille tyypillisesti; muita jännitteitä saatavilla |
| Tulosmuoto | Yksinkertainen, keskitetty, kaksipuolinen tai useakääminen toisiokäämi |
| Taajuus | 50 Hz, 60 Hz tai 50/60 Hz |
| Ytimen materiaali | EI-muotoiset sähköteräsytimet valitaan tehon ja lämpötilan nousun vaatimusten mukaan |
| Tuoppiaineisto | Kopppi käännös |
| Eristysluokka | Luokka B 130 °C tai luokka F 155 °C |
| Dielektrinen kestävyys | Projektikohtainen; 3,0–4,0 kVAC:n vaihtojännite eristys jännitteenottopuolelta toiselle puolelle on yleisesti saatavilla |
- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
- Visuaalinen tarkastus: Säännöllinen tai otantatestaus
- Mitallisen tarkastuksen: Otetaan näytteitä, ja kriittiset mitat ohjataan määritellyn mukaisesti
- Käämityksen resistanssi: Tavallinen testi
- Käämityssuhde / lähtöjännite: 100 %:n rutinitesti
- Tyhjäkäyntivirta: 100 % tai sovittu tarkastussuunnitelma
- Tyhjäkäyntitappio: Otanta tai kelpoisuustarkastus
- Kuormajännite ja sääntely: Otanta ja aika-aikaiset tarkastukset
- Eristysvastus: Säännöllinen tai otantatestaus
- Erotuskyky / Hi-Pot: 100 % hyväksytyllä testitasolla
- Lämpötilan nousu: Tyyppi- tai kelpoisuustesti
- Kuultava melu: Kun sitä vaaditaan hyväksytyssä erityisvaatimuksessa
- Jäähdytyskyky: Kelpoisuustesti tai otantatesti
- Kestävyys liittämislämmölle: Vahvistettu projektin vaatimusten mukaisesti
Räätälöidyt PCB-muuntajat suunniteltu juuri sinun piirikortillesi
Kompakti läpivientipiirilevytransformaattori, jossa mukautettu syöttöjännite, tulostuskelat, nimellisteho, pinnanjärjestely ja eristysrakenne. ECKO suunnittelee jokaisen transformaattorin asiakkaan kuormavaatimusten, piirilevyn mittojen, lämpötilan nousutavoitteen ja sovellettavien turvallisuusvaatimusten mukaan.
Alkaen alustavista sähköisistä laskelmista hyväksyttyihin piirikaavioihin, ohjatusta tuotannosta ja säännöllisistä sähköisistä kokeista – autamme OEM-asiakkaita integroimaan luotettavan verkkotaajuuden tehomuunnoksen suoraan niiden PCB-kokoonpanoihin.
Tyypilliset PCB-muuntajien tekniset tiedot

Määrittelyhuomautus: Yllä olevat arvot edustavat tyypillisiä insinöörimäisiä ominaisuuksia pikemminkin kuin yhtä kiinteää katalogimallia. Lopulliset sähköiset luokitukset, mitat, toleranssit ja testirajat määritellään asiakkaan hyväksymän eritelmän ja mittapiirroksen perusteella.
PCB-muuntajien tuote-edut
PCB-muuntimen mukautusvaihtoehdot
|
Sähkösyöte |
Sähköinen tulostus |
Nimellinen teho |
PCB-asennustila |
|
Tuotteen mitat |
Eristysjärjestelmä |
Dielektrinen kestävyys |
Lämpökuormitusuote |
|
Ympäristönsuojelu |
Kohinahallinta |
Asiakirjat |
Pakkaus |
Miksi valita ECKO mukautettujen PCB-muuntajien valmistajana?
PCB-muuntajatestit ja viitestandardit
Säännölliset tuotannontestit
|
Visuaalinen ja mittasuuntainen tarkastus Tarkistetaan työnlaatu, merkinnät, napaisuusmerkit, pinnin tila, ulkomitat, istutuskorkeus, pinnien välimatka ja pinnien sijainti hyväksytyn piirustuksen mukaisesti. |
Käämityksen ja lähtösignaalin tarkistus Käämityksen resistanssitesti tarkistaa johtimen jatkuvuuden ja valmistuksen yhdenmukaisuuden. Käämityssuhdetesti ja lähtöjännitetesti vahvistavat vaaditun toissijaisen jännitteen ja käämityksen napaisuuden määritellyn ensisijaisen syöttöjännitteen aikana. |
Tyhjäkäynti- ja nimellistaakkaominaisuudet Tyhjäkäyntivirtaa ja tyhjäkäyntitappiota arvioidaan varmistaakseen ytimen kokoonpanon, käämityksen yhdenmukaisuuden ja valmiustilan suorituskyvyn. Nimellistaakan jännite ja sääntely tarkistetaan määritellyn syöttöjännitteen ja kuorman olosuhteissa. |
|
Eristyksen turvallisuustestaus Eristysvastuun testaus tarkistaa sähköisen erottelun käämitysten ja käyttäjälle saatavilla olevien johtavien osien välillä. Erotuskyvyn testaus varmistaa määritellyn eristyksen kestävyyden hyväksytyllä jännitteellä ja ajalla. |
Lämpötilan nousu ja kuultava melu Lämpötilan nousun testaus varmistaa lämpösuorituksen määritellyissä asennus-, ympäristö- ja kuormitusehdoissa. Kuultavan melun arviointi suoritetaan, kun muuntajan huminaa tai mekaanista värähtelyä ohjataan projektin erityisvaatimuksilla. |
PCB-piikin liitettävyys PCB-piikin kosteutta ja kestävyyttä liittämislämmölle arvioidaan tukemaan vakavaa PCB-asennusta ja toistettavaa liitoslaatua. |
Mukautettu PCB-muuntajan kehitysprosessi
PCB-muuntajien usein kysytyt kysymykset
1. Voitteko sovittaa olemassa olevan PCB:n piirilevyn jalan ja pinnin asettelun?
ECKO voi tarkistaa PCB:n reikäpaikat, pinnin välimatkan, rivien välimatkan, komponentin korkeuden ja estettyjen alueiden mitat. Lopullinen jalan asettelu on vahvistettava hyväksytyllä mittapiirustuksella, koska pinnin toleranssit ja suositellut PCB-reikäkoot voivat vaikuttaa kokoamiseen.
2. Voiko muuntajan korkeutta pienentää matalaprofiiliseen koteloonsa?
Korkeutta voidaan usein säätää valitsemalla eri ytimen, kelausmuottien tai kelausrakenteen. Korkeuden pienentäminen saattaa kuitenkin lisätä pituutta, leveyttä, lämpötilan nousua tai materiaalikustannuksia. Tekniikkojemme arvioi käytettävissä olevan PCB-alueen ja suosittelee käytännöllistä mitoitusta.
3. Kuinka PCB-muuntajan lämpötilan nousu määritetään?
Lämpötilan nousu riippuu nimelliskuormasta, syöttötaajuudesta, ytimen magneettivuon tiukkuudesta, kuparin virrantiukkuudesta, ympäristön lämpötilasta, kiinnitystavasta ja koteloinnin ilmanvaihdosta. Sen tulee tarkistaa nimelliskuormalla olosuhteissa, jotka mahdollisimman tarkasti vastaavat lopullista laitetta.
4. Kasvattaaako muovaus aina muuntajan lämpötilaa?
Ei välttämättä. Muovauksen ansiosta mekaaninen vakaus sekä kosteuden, pölyn ja värähtelyn kestävyys paranevat, mutta se vaikuttaa myös siihen, miten lämpö siirtyy käämityksistä. Lämmönvaihdon suunnittelussa on otettava huomioon muovausainejärjestelmä, muuntajan mitat ja ympäröivä ilmavirta.
5. Mitkä eristysluokat ovat saatavilla PCB:lle muut kuin sähkölaitteet ?
Yleisesti saatavilla ovat luokka B (130 °C) ja luokka F (155 °C) eristysjärjestelmät. Valittu eristysluokka ei itsessään määritä sallittua lämpötilan nousua; myös ympäristön lämpötila, komponenttien luokitukset, turvallisuusstandardit ja lopullisen laitteen lämpörajat on otettava huomioon.
6. Voitteko suunnitella vahvistettua eristystä ensisijaisen ja toissijaisen välille?
Kyllä, mutta se riippuu käyttöjännitteestä, vaadittavasta turvallisuusstandardista, saastumisasteikosta, materiaaliryhmästä, asennuskorkeudesta ja saatavilla olevista mitoista. Kelausmuovin rakenne, eristysesteet, virtausmatka, ilmaväli ja dielektrisen lujuuden vaatimukset on tarkistettava yhdessä.
7. Suoritatteko 100 %:n korkeajännitetestin PCB-muuntajille?
Korkeajännitetesti voidaan sisällyttää 100 %:n tavallisena tuotantotestinä. Testijännite, testin kesto, vuotovirran raja-arvo ja testipisteet määritellään hyväksytyn tuotespesifikaation ja sovellettavien turvallisuusvaatimusten mukaan.
8. Voiko PCB-muuntajaan integroida lämpösuojakytkimen?
Yksikertaisen lämpösuojakytkimen tai nollattavan lämpösuojalaitteen voidaan sisällyttää tarvittaessa. Sen käyttölämpötila, sähkövirtaluokitus, asennuspaikka ja koordinointi lopputuotteen suojajärjestelmän kanssa on vahvistettava suunnitteluvaiheessa.
9. Miten kuultavaa huminaa ja värähtelyä voidaan vähentää?
Kuultavaa melua voidaan vähentää valitsemalla sopiva magneettivuon tiheys, tarkalla ytimen kokoonpanolla, säädetyllä käämityksen jännityksellä sekä tyhjiöimpregnoinnilla tai koteloimalla. Lopullinen laitteen kotelo ja piirilevyn kiinnitys voivat myös vahvistaa värähtelyä, joten kaikki erityiset melurajat on ilmoitettava ennen näytteiden kehittämistä.
10. Voiko ECKO korvata vanhentuneen piirilevytransformaattorin?
Toimita alkuperäinen transformaattorin näyte, sähköiset arvot, piirilevyn asennustila, pinnidiagrammi, sovellustiedot ja mahdolliset piirustukset tai testitiedot. Korvaava komponentti on varmistettava sähköisesti, mekaanisesti ja lämpötilaltaan lopullisessa laitteessa ennen sarjatuotannon aloittamista.

















