Transformateur PCB encapsulé à double sortie pour systèmes d’alimentation PCB
Transformateur sur mesure doté d’un enroulement secondaire simple, double ou multiple, supportant des tensions de sortie alternatives adaptées aux cartes de commande, relais, capteurs et modules électroniques.
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Spécifications des transformateurs encapsulés pour circuits imprimés
| Paramètres | Plage typique / Options disponibles |
|---|---|
| Type de produit | Transformateur basse fréquence encapsulé, monté sur circuit imprimé |
| Construction | Noyau feuilleté EI, enroulements en cuivre, bobine isolée, boîtier de protection et encapsulation par résine |
| Puissance nominale | Généralement de 0,5 VA à 60 VA ; d’autres puissances soumises à l’analyse technique |
| Tension primaire | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 200 V, 208 V, 220 V, 230 V ou 240 V CA |
| Options primaires doubles | 2 × 115 V, 2 × 120 V ou autres configurations en série/parallèle |
| Tension secondaire | Généralement de 3 V à 48 V CA ; tensions personnalisées disponibles |
| Configuration secondaire | Simple, double, avec point milieu ou plusieurs enroulements indépendants |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz |
| Type de sortie | Sortie CA isolée |
| Matériau du noyau | Acier électrique feuilleté sélectionné en fonction des exigences de puissance, de pertes et d’élévation de température |
| Matériau de l'enroulement | Fil de cuivre émaillé de grade spécifié |
| Résistance diélectrique | Généralement conçu pour une plage de 3 000 à 4 000 VCA ; la tension finale et la durée d’essai dépendent du système d’isolation approuvé et de la norme applicable |
| Résistance à l'isolation | Généralement ≥ 100 MΩ à 500 V CC ; les critères finaux d’acceptation sont définis selon la spécification approuvée |
| Classe d'isolation | Options classe B (130 °C) ou classe F (155 °C) |
| Hausse de température | Défini en fonction de la charge nominale, de la température ambiante, de l’état de l’enceinte et de la norme applicable |
| Régulation de la tension | Optimisé en fonction de la tension de sortie, du courant de charge, des dimensions et des exigences d’élévation de température |
| Encapsulation | Résine époxy ignifuge ou autre système de résine sélectionné selon les exigences du projet |
| Boîtier | Enceinte moulée standard ou sur mesure ; options de matériaux ignifuges disponibles |
| Montage | Montage sur carte imprimée à travers-trou |
| Disposition des broches | Espacement des broches et affectation des broches standard ou entièrement personnalisés |
| Options de protection | Fusible thermique, protection PTC, conception limitant le courant ou conception résistante aux courts-circuits, selon les besoins |
| Options de blindage | Blindage électrostatique entre les enroulements primaire et secondaire |
| Options de conformité | Exigences IEC/EN 61558, UL 5085, CE, UL/cUL, RoHS et REACH, selon le modèle et la portée du projet |
| Marquage | Numéro de modèle, caractéristiques électriques, code date, code lot, logo client ou marque privée |
| Emballage | Emballages individuels, bacs, cartons et palettes d’exportation |
Les valeurs ci-dessus représentent des options de conception courantes, et non des spécifications garanties pour chaque modèle. Les caractéristiques électriques finales, les dimensions, les limites d’essai et les exigences de conformité sont définies dans la fiche technique produit et le dessin coté approuvés par ECKO.

Principaux avantages des transformateurs à circuit imprimé encapsulés ECKO
Options de transformateur PCB encapsulé personnalisé
Applications des transformateurs encapsulés pour cartes imprimées
Les transformateurs PCB encapsulés ECKO offrent une conversion compacte de tension alternative et une isolation électrique pour les ensembles électroniques industriels, commerciaux et grand public. Chaque transformateur peut être personnalisé en fonction de l’empreinte PCB, du profil de charge, de la température de fonctionnement et des exigences de sécurité du produit final.
Pourquoi choisir ECKO comme fabricant de transformateurs PCB encapsulés ?
Conception technique basée sur votre application réelle
Éléments d’essai et critères d’acceptation
| Élément de Test | Objectif | Fréquence des inspections | Base d’acceptation |
| Inspection visuelle | Vérification du boîtier, de la surface de résine, du marquage, des broches et de la qualité de fabrication | 100% | Critères d’apparence approuvés et norme de qualité de fabrication |
| Dimensions et alignement des broches | Vérification de l’ajustement sur la carte PCB et des tolérances mécaniques | Selon le plan de contrôle | Plan de dessin dimensionnel approuvé |
| Continuité de l’enroulement | Détecte les circuits ouverts et les défauts de terminaison | 100% | Spécifications électriques |
| Résistance des enroulements | Confirme la cohérence de l’enroulement et la qualité des connexions | Selon le plan de contrôle | Spécification et tolérance approuvées |
| Rapport de transformation et polarité | Confirme le rapport d’enroulement correct et l’affectation des broches | 100% | Schéma électrique approuvé |
| Tension de sortie à vide | Vérifie la tension de sortie à vide | 100% | Tension d’essai et tolérance approuvées |
| Courant d’entrée à vide | Évalue l’état du noyau, la régularité de l’enroulement et les pertes | Selon le plan approuvé | Limite maximale approuvée |
| Tension de sortie en charge nominale | Confirme les performances en sortie au courant nominal | 100 % ou échantillonnage, selon accord | Tolérance approuvée de tension en charge complète |
| Régulation de la tension | Évalue la variation entre la sortie à vide et celle à charge nominale | Validation de conception ou inspection convenue | Spécification approuvée |
| Résistance diélectrique/essai à haute tension | Vérifie l’intégrité de l’isolation entre circuits isolés | 100% | Tension approuvée, durée, limite de courant de fuite et norme applicable |
| Résistance à l'isolation | Vérifie la résistance entre les enroulements isolés et les parties conductrices accessibles | 100 % ou conformément au plan de contrôle | Tension d’essai approuvée et résistance minimale |
| Essai d’élévation de température | Confirme les performances thermiques aux conditions de fonctionnement nominales | Qualification des échantillons et vérification périodique | Limite d’élévation de température approuvée et norme applicable |
| Fonction du fusible thermique | Vérifie le fonctionnement du dispositif de protection spécifié | Qualification ou prélèvement d’échantillons | Spécification du dispositif de protection |
| Essai de surcharge/court-circuit | Évalue le comportement de fonctionnement anormal lorsque requis | Qualification en conception | Norme applicable et exigence de sécurité approuvée |
| Résistance à la traction | Vérifie la fiabilité mécanique des broches et des terminaisons | Qualification ou échantillonnage périodique | Critères d’essai mécanique approuvés |
| Soudabilité | Confirme la compatibilité avec le procédé de soudage PCB convenu | Qualification ou échantillonnage périodique | Critères de soudabilité approuvés |
| Humidité, cyclage thermique ou vibration | Évalue la fiabilité environnementale lorsque requis | Qualification spécifique au client | Méthode IEC 60068 convenue ou norme client |
| Vérification des substances réglementées RoHS | Prend en charge la conformité aux substances restreintes | Documentation des matériaux ou essais en laboratoire | Limite réglementaire applicable et méthode d’essai IEC 62321 |
Processus de développement de transformateurs PCB encapsulés sur mesure
FAQ sur les transformateurs PCB encapsulés
1. Quelles informations devons-nous fournir concernant notre carte PCB ?
Veuillez indiquer la surface disponible pour la carte PCB, l’empreinte du transformateur, les coordonnées des broches, la hauteur maximale, les exigences d’entrée/sortie, les contraintes de montage et toutes les distances de sécurité requises.
2. Pouvez-vous fournir un dessin de l’empreinte PCB ?
Oui. Un dessin mécanique indiquant les dimensions du transformateur, les positions des broches, l’espacement entre les broches et l’empreinte PCB recommandée peut être fourni pour les conceptions approuvées.
3. L’agencement des broches peut-il correspondre à notre carte PCB existante ?
Oui. L’agencement des broches des cartes PCB existantes peut souvent être reproduit, sous réserve que la conception électrique et la structure mécanique le permettent.
4. Quelle méthode de montage est utilisée pour les transformateurs encapsulés sur carte PCB ? transformateurs ?
La plupart des transformateurs encapsulés sur carte PCB utilisent des broches traversantes et sont soudés directement sur la carte de circuit imprimé.
5. Comment le transformateur doit-il être positionné sur la carte PCB ?
Le transformateur doit être positionné en tenant compte des distances de sécurité électriques, des composants sensibles à la chaleur, des circuits haute tension, de l’écoulement de l’air et des jeux mécaniques.
6. Une fixation mécanique supplémentaire est-elle nécessaire ?
Les petits transformateurs peuvent être suffisamment supportés par les broches de la carte de circuit imprimé (PCB), tandis que les transformateurs plus grands ou plus lourds peuvent nécessiter un soutien mécanique supplémentaire, selon les conditions de vibration et de transport.
7. Pouvez-vous indiquer la numérotation des broches sur le transformateur ?
Oui. La numérotation des broches peut être indiquée sur le plan, sur le boîtier ou sur l’étiquette du produit, selon la conception.
8. Les broches primaires et secondaires peuvent-elles être placées sur des côtés opposés ?
Oui. Il s’agit d’une structure courante, qui permet de maintenir une séparation électrique entre les circuits primaire et secondaire.
9. Pouvez-vous fabriquer un transformateur adapté à l’assemblage automatisé sur PCB ?
Oui. Les dimensions du produit, la rectitude et la longueur des broches, l’emballage ainsi que d’autres exigences peuvent être évalués en fonction du procédé d’assemblage du client.
10. Pouvez-vous fournir des plans 2D ou 3D pour la conception de la carte de circuit imprimé (PCB) ?
des plans dimensionnels 2D sont généralement disponibles. D’autres fichiers techniques peuvent faire l’objet d’un échange, selon les besoins du projet.
