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
1. Protection par encapsulation résineuse
L’encapsulation résineuse immobilise les enroulements et la structure interne, protégeant ainsi le transformateur contre la poussière, l’humidité, les vibrations et les dommages liés à la manipulation. Elle améliore également la stabilité mécanique pendant l’assemblage sur carte de circuit imprimé et lors du fonctionnement prolongé de l’équipement.
L’encapsulation seule ne rend pas le transformateur étanche à l’eau. Pour les applications en extérieur, à nettoyage haute pression ou à forte condensation, une évaluation séparée de la protection environnementale et du degré de protection IP est requise.
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2. Conception compacte pour montage sur carte de circuits imprimés (PCB)
La construction fermée associe isolation électrique et conversion de tension dans un composant à montage traversant, optimisé en encombrement. Des configurations personnalisées des broches permettent de réduire le câblage, de simplifier l’assemblage et de s’adapter à l’empreinte disponible sur la carte PCB.
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3. Stabilité de la tension et des performances thermiques
Le noyau, le nombre de spires, la section du fil de cuivre et la structure d’isolation sont conçus en fonction de la plage d’entrée réelle, de la charge de sortie et de l’environnement de fonctionnement. Cela permet d’obtenir une régulation de tension contrôlée, un courant à vide maîtrisé, des pertes réduites et une élévation de température limitée.
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4. Isolation électrique spécifique à l’application
Une isolation de base, complémentaire ou renforcée peut être envisagée en fonction de l’architecture du produit final et de la norme de sécurité applicable. Les distances de fuite, les distances d’isolement, le ruban d’isolation, la construction du bobinage et les exigences relatives aux essais diélectriques sont examinées durant la phase de développement.
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5. Bruit mécanique et acoustique réduit
L’encapsulation par résine limite les déplacements du noyau et des enroulements. Associée à un assemblage contrôlé du noyau et à des procédés de fabrication maîtrisés, elle permet un fonctionnement stable et peu bruyant dans les équipements de commande, d’instrumentation et électroniques destinés à un usage intérieur.
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6. Assemblage PCB cohérent
Un positionnement contrôlé des broches, des dimensions précises du boîtier et une inspection finale améliorent la compatibilité avec les procédés d’assemblage PCB automatisés ou manuels. Chaque modèle homologué est fabriqué conformément à des plans contrôlés, à des spécifications matériaux définies et à des limites d’essais électriques rigoureuses.
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Options de transformateur PCB encapsulé personnalisé
Personnalisation électrique
- Tension d’entrée primaire et tolérance d’entrée
- Enroulements primaires simples ou doubles
- Sorties secondaires simples, doubles, à prise centrale ou multiples
- Puissance nominale et courant secondaire
- Tension à vide et tension en charge nominale
- Objectif de régulation de tension
- Courant à vide et exigences relatives aux pertes de puissance
- fonctionnement à 50 Hz, 60 Hz ou universel 50/60 Hz
- Isolation de base ou renforcée
- Élévation maximale admissible de la température
- Cycle de fonctionnement continu, intermittent ou spécifique à l’application
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Personnalisation mécanique
- Longueur, largeur et hauteur maximales
- Pas des broches sur la carte PCB et espacement entre les rangées
- Diamètre des broches, longueur des broches et affectation des broches
- Construction montée sur carte PCB horizontale ou verticale
- Encombrement de la carte PCB du client
- Forme, matériau et couleur du boîtier
- Position et orientation du marquage
- Tolérances dimensionnelles spécifiques au client
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Options d’isolation et de protection
- Système d’isolation classe B ou classe F
- Fusible thermique intégré dans l’enroulement primaire
- Protection réinitialisable à base de PTC
- Blindage électrostatique avec une broche de mise à la terre dédiée
- Capacité accrue de tenue diélectrique
- Distances accrues de parcours de fuite et d’écartement
- Conception résistante aux courts-circuits, là où cela est techniquement applicable
- Résine spéciale répondant aux exigences de température, d’humidité ou de vibrations
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Conformité et identification
- Construction orientée IEC/EN ou UL
- Options de matériaux conformes aux directives RoHS et REACH
- Matériaux isolants reconnus UL là où requis
- Logo client et marquage privé
- Indication du numéro de modèle, du numéro de lot et du code date
- Traçabilité par code-barres ou numérotation sérialisée
- Rapports d’inspection et documents de conformité spécifiques au client
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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.
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Contrôle industriel et automatisation
Fournit une puissance alternative basse tension isolée pour les interfaces API, les relais, les contacteurs, les temporisateurs, les capteurs et les circuits de commande auxiliaires intégrés aux contrôleurs industriels et aux équipements d’automatisation.
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CVC et commandes de bâtiments
Adapté aux thermostats, aux contrôleurs de ventilation, aux commandes de chaudières, aux systèmes d’accès et aux cartes d’automatisation de bâtiments nécessitant un transformateur compact monté sur carte.
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Compteurs intelligents et gestion de l’énergie
Fournit une alimentation auxiliaire isolée pour les circuits de comptage, les dispositifs de surveillance, les contrôleurs d’énergie et l’électronique de gestion de puissance.
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Équipements de sécurité et de contrôle d’accès
Peut être conçu pour des tableaux d’alarme, des contrôleurs d’accès, des systèmes d’interphonie et d’autres équipements électroniques de sécurité à basse tension, sous réserve des exigences d’approbation du produit final complet.
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Appareils électroménagers et appareils domestiques intelligents
Prend en charge les cartes de commande utilisées dans les appareils de cuisine, les systèmes de régulation environnementale, les dispositifs domotiques et autres équipements électroniques alimentés par le réseau. produits .
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Équipements de test et de mesure
Fournit une alimentation alternative isolée pour les instruments de mesure, les contrôleurs de laboratoire et les circuits de mesure. Un blindage électrostatique peut être ajouté lorsque l’isolation capacitive contre le bruit doit être améliorée.
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Éclairage et systèmes de commande LED
Adapté aux contrôleurs d’éclairage, aux minuteries, aux cartes de relais et aux circuits d’alimentation auxiliaire nécessitant une isolation fiable par rapport à l’entrée réseau.
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Communications et cartes électroniques de commande
Assure une conversion d’énergie compacte au niveau carte pour les terminaux de communication, les modules d’interface et les contrôleurs électroniques nécessitant une source d’alimentation isolée à fréquence réseau.
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Pourquoi choisir ECKO comme fabricant de transformateurs PCB encapsulés ?
Conception technique basée sur votre application réelle
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ECKO ne sélectionne pas un transformateur uniquement en fonction de la tension d’entrée et de la puissance apparente (VA). Notre analyse technique prend en compte :
- Plage de tension d'entrée et fréquence
- Charge secondaire continue et de crête
- Tension à vide et sous charge nominale requises
- Régulation de la tension
- Densité d’induction magnétique dans le noyau
- Pertes cuivre et pertes fer
- Limite d’élévation de température
- Structure d'isolation
- Distance de fuite et d’isolement
- Encombrement de la carte de circuit imprimé (PCB) et contraintes d’enceinte
- Exigences de sécurité et de conformité du produit final
- La conception résultante est équilibrée en termes de performance électrique, de comportement thermique, de facilité de fabrication et de coût.
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Documents techniques sous contrôle de révision
Chaque modèle personnalisé est géré via une documentation technique contrôlée, qui peut inclure :
- Fiche des exigences client
- Spécification électrique approuvée
- Plan coté et disposition des broches
- Liste des composants
- Spécification d'enroulement
- Construction d’isolation
- Instructions de procédure
- Limites d’essai approuvées
- Registre d’approbation des échantillons
- Registre des modifications techniques
Les révisions des plans, spécifications et matériaux sont identifiées avant la production. Les modifications affectant la forme, l’ajustement, la fonction, la sécurité ou les matériaux approuvés sont examinées dans le cadre du processus de modification technique, plutôt que d’être introduites sans contrôle.
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Matériaux bruts contrôlés
ECKO utilise du fil de cuivre émaillé de grade spécifié, des tôles magnétiques en acier électrique, des bobines, des matériaux d’isolation, des boîtiers, des broches et de la résine d’encapsulation provenant de sources contrôlées.
Les matériaux entrants sont vérifiés conformément au plan d’inspection applicable. Le grade du matériau, ses dimensions, son aspect et sa documentation de conformité peuvent être inclus dans le processus de contrôle selon les exigences du projet.
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Capacité de fabrication intégrée
Fort d’une expérience dans la fabrication de transformateurs depuis 2000, ECKO exploite trois ateliers couvrant environ 5 000 m², soutenus par environ 150 employés qualifiés et une capacité de production annuelle allant jusqu’à un million de pièces.
Notre capacité de production couvre l'enroulement, la terminaison, le montage du noyau, la distribution de résine, la polymérisation, le marquage, les essais électriques, l'inspection finale et l'emballage pour l'exportation. Ce flux de travail intégré soutient à la fois le développement de prototypes et la production répétée en volume.
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Contrôle qualité traçable
Les modèles approuvés sont fabriqués conformément aux plans contrôlés, aux instructions de travail et aux limites d’essai. L’identification des lots, les registres des matériaux et la documentation des essais peuvent être tenus conformément au plan qualité convenu.
Des essais électriques systématiques sont effectués avant expédition, tandis que les essais d’élévation de température, de comportement en surcharge et environnementaux sont réalisés lors de la qualification ou selon les exigences spécifiques du client en matière d’inspection.
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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
Étape 1 : Soumettez vos besoins
Fournir la tension d’entrée, la fréquence, la tension et le courant de sortie, la puissance nominale, l’encombrement de la carte de circuit imprimé (PCB), les dimensions maximales, les conditions ambiantes de fonctionnement et les exigences réglementaires cibles.
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Étape 2 : Examen de faisabilité technique
ECKO évalue la charge électrique, la taille du noyau, l’agencement des enroulements, la structure d’isolation, l’élévation de température, la disposition des broches et la facilité de fabrication.
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Étape 3 : Proposition de conception et devis
Nous fournissons la configuration électrique proposée, la solution mécanique, le devis commercial, les besoins en outillage le cas échéant, ainsi que le calendrier estimé de développement.
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Étape 4 : Approbation des spécifications et des plans
La spécification électrique, les dimensions d’encombrement, l’affectation des broches, les tolérances, les limites de test, le marquage et les caractéristiques de protection sont validées avant la production des échantillons.
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Étape 5 : Fabrication de prototypes
Les échantillons sont fabriqués conformément aux documents de développement approuvés. Les caractéristiques électriques et mécaniques critiques sont inspectées avant expédition.
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Étape 6 : Essais des échantillons et approbation client
Le client évalue les échantillons dans la carte de circuit imprimé (PCB) réelle et dans l’équipement final. Tous les ajustements de conception requis sont examinés, documentés et vérifiés.
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Étape 7 : Production pilote
Une production pilote peut être organisée afin de vérifier la reproductibilité de la fabrication, la compatibilité d’assemblage, le contrôle des matériaux et la cohérence des essais avant la production en série.
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Étape 8 : Production de masse et expédition
La production de masse est réalisée conformément à la spécification approuvée, à la nomenclature (BOM), aux instructions de procédure et au plan d’inspection. Les produits finis sont testés, emballés et expédiés avec les documents convenus.
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FAQ sur les transformateurs PCB encapsulés
1. Qu’est-ce qu’un transformateur PCB encapsulé ?
Un transformateur PCB encapsulé est compact transformateur de puissance conçu pour un montage direct sur des cartes de circuits imprimés. Les enroulements et le noyau sont logés dans un boîtier isolant et encapsulés dans une résine afin d’améliorer l’isolation électrique, la stabilité mécanique, la résistance à l’humidité et la fiabilité à long terme.
2. Quelle est la différence entre un transformateur à circuit imprimé encapsulé et un transformateur à circuit imprimé à cadre ouvert ?
Un transformateur PCB encapsulé est protégé par un boîtier moulé et un composé de remplissage, tandis qu’un transformateur PCB à structure ouverte présente des enroulements et un noyau exposés. L’encapsulation offre une meilleure protection contre la poussière, l’humidité, les vibrations et la contamination environnementale.
3. Quelles puissances nominales sont disponibles pour les transformateurs PCB encapsulés ? transformateurs ?
Les transformateurs PCB encapsulés peuvent être fabriqués dans une large gamme de puissances nominales, selon la tension d’entrée requise, la tension de sortie, l’encombrement sur la carte de circuits imprimés, l’élévation de température et l’application visée. Des puissances nominales personnalisées (en VA) peuvent également être développées conformément aux spécifications du client.
4. Pouvez-vous personnaliser les tensions d’entrée et de sortie ?
Oui. Nous pouvons personnaliser les tensions primaires et secondaires selon les exigences du circuit du client, y compris les configurations à entrée unique, entrée double, sortie unique, sortie double et plusieurs sorties secondaires.
5. Les transformateurs encapsulés pour cartes de circuits imprimés conviennent-ils aux fréquences 50 Hz et 60 Hz ?
Oui. Les conceptions peuvent être optimisées pour un fonctionnement à 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz, selon le marché cible et les exigences électriques.
6. Un transformateur encapsulé pour carte de circuits imprimés peut-il être monté directement sur une carte de circuits imprimés ?
Oui. Le transformateur peut être conçu avec des broches adaptées au montage traversant, placées à des positions et espacements spécifiés, afin d’être fixé directement sur une carte de circuits imprimés.
7. Quels matériaux sont couramment utilisés pour l’encapsulation ?
Une résine époxy isolante de haute qualité ou d’autres matériaux de remplissage homologués peuvent être utilisés, selon les exigences en matière d’isolation, de résistance au feu, de gestion thermique et d’environnement.
8. Les dimensions du transformateur peuvent-elles être personnalisées ?
Oui. Les dimensions du transformateur, la disposition des broches, l’empreinte de fixation, la hauteur et la structure du boîtier peuvent être personnalisées là où cela est techniquement réalisable.
9. Quelles informations sont nécessaires pour établir un devis ?
Nous demandons généralement la tension d’entrée, la tension de sortie, la puissance nominale ou le courant de sortie, la fréquence, les dimensions, la disposition des broches sur le circuit imprimé (PCB), les exigences en matière d’isolation, l’application prévue et la quantité estimée de la commande.
10. Pouvez-vous développer un transformateur encapsulé pour circuit imprimé (PCB) à partir d’un échantillon existant ?
Oui. Nous pouvons analyser un échantillon de transformateur existant, un plan, une fiche technique ou une disposition de circuit imprimé (PCB) et concevoir un transformateur compatible conformément aux exigences techniques du client.