Egyedi OEM-alkalmazásokhoz szánt nyomtatott áramkörös transzformátor-gyártó
Az ECKO tervezi és gyártja a nyomtatott áramkörre szerelhető transzformátorokat az Ön elektromos követelményei, méretkorlátai és alkalmazandó biztonsági szabványai alapján.
| Paraméter | Tipikus tartomány / rendelhető opciók |
|---|---|
| Termék típusa | Nyitott keretű, vákuumimpregnált vagy teljesen beburkolt PCB-transzformátor |
| Nominális teljesítmény | 0,5 VA-tól 20 VA-ig tipikus; magasabb értékek műszaki felülvizsgálatot igényelnek |
| Primer feszültség | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V vagy 240 V AC; egyszeres vagy kettős primer |
| Másodlagos feszültség | 3 V–48 V AC típusiként tekercelenként; egyéb feszültségek is elérhetők |
| Kimeneti Konfiguráció | Egyszeres, középpontosan leágazó, kettős vagy többszörös szekunder tekercselés |
| Frekvencia | 50 Hz, 60 Hz vagy 50/60 Hz |
| Mag anyaga | EI-formájú laminált elektromos acélmag, amelyet a teljesítmény- és hőmérséklet-emelkedési követelmények alapján választanak ki |
| Súroló anyag | Réz kerekes vezeték |
| Szigetelő osztály | B osztály: 130 °C vagy F osztály: 155 °C |
| Dielektriás erősség | Projektspecifikus; általában elérhető 3,0–4,0 kVAC primer–szekunder feszültségválaszték |
| A hőmérséklet emelkedése | A névleges terhelés, a környezeti hőmérséklet, a burkolat és az izolációs osztály alapján határozható meg |
| Csatlakozókiosztás | Egyedi csatlakozószám, lépcsőtávolság, sorok közötti távolság, átmérő, hossz és polaritásjelölés |
| Védelmi lehetőségek | Hővédelem: termikus biztosíték, újraállítható hővédelmi kapcsoló vagy külső PTC-koordináció |
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
- Vizuális ellenőrzés: Rutin vagy mintavétel
- Méretelemzés: Mintavétel, a kritikus méretek a megadottak szerint irányítva
- Tekercselési ellenállás: Rendszeres teszt
- Menetszám-arány / kimeneti feszültség: 100%-os rutinpróba
- Üresjárási áram: 100%-os vagy megállapodott ellenőrzési terv
- Üresjárási veszteség: Mintavétel vagy minősítés
- Terhelés alatti feszültség és szabályozás: Minta- és időszakos ellenőrzés
- Előkeresztellenállás: Rutin vagy mintavétel
- Szigetelési szilárdság / magasfeszültség-próba: 100% az engedélyezett tesztszinten
- Hőmérséklet-emelkedés: Típus- vagy minősítési vizsgálat
- Hallható zaj: Amennyiben az engedélyezett specifikáció előírja
- Forraszthatóság: Minősítés vagy mintavétel
- Forrasztási hő ellenállása: A projekt követelményei szerint ellenőrizve
Egyedi PCB transzformátorok, amelyeket az Ön nyomtatott áramkörkártyájához terveztek.
Kompakt lyukasztott PCB transzformátorok egyedi bemeneti feszültséggel, kimeneti tekercsekkel, névleges teljesítménnyel, csatlakozóelrendezéssel és szigetelési felépítéssel. Az ECKO minden transzformátort az Ön terhelési igényei, nyomtatott áramkörkártya mérete, hőmérséklet-emelkedési célja és alkalmazandó biztonsági előírásai alapján tervez.
Az elsődleges elektromos számításoktól kezdve az elfogadott rajzokig, a szabályozott gyártáson át az állandó elektromos vizsgálatokig segítjük az OEM ügyfeleket megbízható hálózati frekvenciás teljesítményátalakítók PCB-összeállításaikba történő közvetlen integrálásában.
Tipikus PCB-transzformátor-műszaki adatok

Műszaki adatok figyelmeztetése: A fenti értékek tipikus mérnöki képességeket tükröznek, nem egy rögzített katalógusmodellt.
PCB-transzformátor termék-előnyök
PCB transzformátor egyéni beállítási lehetőségei
|
Elektromos bemenet |
Elektromos kimenet |
Nominális teljesítmény |
PCB elrendezés |
|
Termék méretei |
Hőszigetelő rendszer |
Dielektriás erősség |
Hővédelem |
|
Környezetvédelmi intézkedések |
Zajszabályzás |
Dokumentáció |
Csomagolás |
Miért érdemes ECKO egyedi nyomtatott áramkörös transzformátorokat választani?
PCB transzformátor-tesztek és hivatkozási szabványok
Az ECKO minden PCB-transzformátort az elfogadott rajz, a vizsgálati specifikáció és az ellenőrzési terv alapján ellenőriz: a tekercselés folytonosságától és a kimeneti feszültségtől az izolációs feszültségállóságon át a hőmérséklet-emelkedésig és a forraszthatóságig.
Rutin gyártási tesztek
|
Látvány- és méretellenőrzés A gyártási minőség, a címkék, a polaritásjelölések, a csatlakozók állapota, a külső méretek, a beültetési magasság, a csatlakozók távolsága és helyzete az elfogadott rajz alapján kerül ellenőrzésre. |
Tekercselés- és kimeneti ellenőrzés A tekercselés-ellenállás-vizsgálat ellenőrzi a vezető folytonosságát és a gyártási egyenletességet. A menetszám-arány- és kimeneti feszültség-vizsgálat megerősíti a szükséges szekunder feszültséget és a tekercselés polaritását a megadott primer bemeneti feltételek mellett. |
Üresjáratú és névleges terhelésű működés Az üresjáratú áramot és az üresjáratú veszteséget értékelik a vasmag összeszerelésének, a tekercselés egyenletességének és a készenléti üzemmód teljesítményének megerősítésére. A névleges terhelés alatti feszültség és a feszültségszabályozás a meghatározott bemeneti és terhelési feltételek mellett kerül ellenőrzésre. |
|
Izolációs biztonsági vizsgálat Az izolációs ellenállás-vizsgálat az áramkörök és a hozzáférhető vezető részek közötti elektromos elválasztást ellenőrzi. A szigetelési szilárdság-vizsgálat igazolja a megadott szigetelési feszültség-elviselési szintet az engedélyezett feszültség és időtartam mellett. |
Hőmérséklet-emelkedés és hallható zaj A hőmérséklet-emelkedés-vizsgálat a meghatározott rögzítési, környezeti és terhelési feltételek melletti hőteljesítményt ellenőrzi. A hallható zaj értékelését akkor végzik el, ha a transzformátor zümmögése vagy mechanikai rezgése a projekt specifikációjának előírásai szerint szabályozott. |
PCB-csappantyú forraszthatósága A PCB-csappantyú nedvesítése és a forrasztási hő ellenállása a stabil PCB-összeszerelés és az ismételhető forrasztási kapcsolatok minőségének biztosítása érdekében kerül értékelésre. |
Egyedi nyomtatott áramkörös (PCB) transzformátor-fejlesztési folyamat
PCB transzformátor – GYIK
1. Milyen információk szükségesek egy egyedi PCB transzformátor árajánlatához?
Kérjük, adják meg a bemeneti feszültséget és frekvenciát, minden kimeneti feszültséget és áramerősséget, a névleges teljesítményt vagy terhelési profilt, a maximális méreteket, a PCB alaprajzot, az üzemelési hőmérsékletet, a szigetelési követelményeket, az éves mennyiséget és az alkalmazandó biztonsági szabványt. Egy PCB fájl, meglévő rajz vagy termékminta szintén hasznos.
2. Hogyan számítható ki a szükséges transzformátor VA értéke?
Minden másodlagos tekercs esetében szorozza meg a névleges kimeneti feszültséget a szükséges kimeneti árammal. Adja össze az összes tekercs VA-értékét, és számítsa bele a szabályozásra, a hőmérséklet-emelkedésre, az időszakos csúcs terhelésekre és a egyenirányító áramkörökre megfelelő tervezési tartalékot.
3. Képesek Önök 115 V / 230 V kettős elsődleges nyomtatott áramköri transzformátorokat gyártani?
Két elsődleges tekercs soros vagy párhuzamos kapcsolásra konfigurálható különböző hálózati feszültségek támogatására. A csatlakozók elrendezése, a kapcsolási rajz és az izolációs követelmények megerősítését az elfogadott rajzon kell végrehajtani.
4. Egyetlen nyomtatott áramköri transzformátor több kimeneti feszültséget is biztosíthat?
Egy-, két-, középfeszültségű vagy több független másodlagos tekercs kialakítását is elvégezhetjük. Kérjük, adja meg minden tekercs esetében a szükséges feszültséget, áramot és üzemi ciklust.
5. Mi a különbség egy nyitott vázas és egy beburkolt nyomtatott áramköri transzformátor között?
Az nyitott vázú transzformátor általában kisebb, könnyebb és gazdaságosabb. A teljesen beburkolt transzformátor jobb védelmet nyújt a nedvesség, a por és a mechanikai rezgés ellen, de általában eltérő hővezetési viselkedést, méreteket és szerszámozási követelményeket igényel.
6. Képesek Önök illeszteni a meglévő nyomtatott áramkör (PCB) elrendezésünkhöz?
Átvizsgálhatjuk a PCB elrendezésüket, a furatok helyzetét, a tiltott területet és a maximális alkatrészmagasságot. A végleges tűrőméretek és a PCB-furatok átmérője az elfogadott méretrajz alapján kerülnek megerősítésre.
7. Testreszabhatók-e a transzformátor méretei?
Az elektromos teljesítmény, a szigetelési távolság, a mag mérete és a hőmérséklet-emelkedés korlátain belül. Egy dimenzió csökkentése esetleg másik dimenzió növelését vagy eltérő hővezetési és szabályozási teljesítmény elfogadását igényli.
8. Mekkora a tipikus hőmérséklet-emelkedés egy PCB-transzformátornál?
A hőmérséklet-emelkedés nem minden modell esetében azonos érték. A hőmérséklet-emelkedés függ a VA-jelöléstől, a környezeti hőmérséklettől, a burkolat szellőzésétől, a mag fluxsűrűségétől, a tekercsek áramsűrűségétől és az izolációs osztálytól. Az ECKO képes egy előre megállapodott maximális hőmérséklet-emelkedési célra optimalizált transzformátort tervezni, és ezt a mintán ellenőrizni.
9. Csökkenthető-e a terhelésmentes áram, a várakozási veszteség vagy a hallható zümmögés?
Igen. Ezeket a tulajdonságokat a mag kiválasztásával, a menetszám növelésével, az alacsonyabb fluxsűrűséggel, a mag összeszerelésének szabályozásával, a tekercselés elrendezésével és az impregnálással lehet javítani. A szükséges korlátozásokat a transzformátor méretének és árának véglegesítése előtt meg kell adni.
10. Hozzáadható-e elektrosztatikus pajzs?
Az elektrosztatikus pajzsot a primer és a szekunder tekercsek közé helyezhetjük, hogy csökkentsük a kapacitív csatolást és a közös módusú zajt. A pajzs vezetékének és földelési módszerének feltüntetése kötelező a vevő áramkör- és csatlakozási rajzán.

















