Aangepaste EI-printplaattransformators voor compacte voedingontwerpen
Ontworpen met aangepaste ingangsspanning, uitgangswikkelingen, nominaal vermogen en pinindeling voor betrouwbare integratie in OEM-printplaten.
| Parameter | Typisch bereik / beschikbare opties |
|---|---|
| Producttype | Open-frame-, vacuümgeïmpregneerde of volledig ingegoten printplaattransformator |
| Geregistreerde vermogen | 0,5 VA tot 30 VA typisch; hogere waarderingen zijn onderworpen aan technisch onderzoek |
| Primaire spanning | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V of 240 V wisselstroom; enkelvoudige of dubbele primaire wikkeling |
| Secundaire spanning | 3 V tot 48 V wisselstroom per wikkeling typisch; andere spanningen verkrijgbaar |
| Uitgangsconfiguratie | Enkelvoudige, midden-afgreep-, dubbele of meervoudige secundaire wikkelingen |
| Frequentie | 50HZ, 60HZ of 50/60HZ |
| Kernmateriaal | EI-gevormde kern van elektrisch staal, geselecteerd op basis van vermogen- en temperatuurstijgingsvereisten |
| Windsel materiaal | Koperen winding wire |
| Isolatie klasse | Klasse B 130 °C of klasse F 155 °C |
| Diëlektrische sterkte | Projectspecifiek; 3,0–4,0 kVAC primaire-naar-secondaire opties zijn veelal verkrijgbaar |
| Temperatuur stijging | Gedefinieerd op basis van nominale belasting, omgevingstemperatuur, behuizing en isolatieklasse |
| Montage methode | Door-gaande PCB-pinnen |
| Pinconfiguratie | Aangepast aantal pinnen, pitch, rijafstand, diameter, lengte en polariteitsmarkering |
| Beschermingsopties | Thermische zekering, resetbare thermische beveiliging of coördinatie met externe PTC |
| Afschermmogelijkheden | Elektrostatisch scherm, tussenwikkelingsscherm of magnetisch afscherming indien vereist |
| Bedrijfstemperatuur | Typisch ontwerpbereik van –20 °C tot +70 °C, afhankelijk van het materiaalsysteem |
| Conformiteitsopties | Constructie ontworpen voor toepasselijke IEC-, EN- of UL-vereisten; goedkeuring is modelspecifiek |
- Overzicht
- Aanbevolen producten
- Visuele controle: Regelmatig of steekproefsgewijs
- Afmetingscontrole: Steekproefneming, met kritieke afmetingen gecontroleerd zoals gespecificeerd
- Windingweerstand: Routineproef
- Wikkelverhouding / uitgangsspanning: 100% standaardtest
- Stroom in rust: 100% of overeengekomen inspectieplan
- Leegloopverlies: Steekproef- of kwalificatiecontrole
- Uitgangsspanning en regeling: Steekproef- en periodieke controle
- Isolatieweerstand: Regelmatig of steekproefsgewijs
- Diëlektrische sterkte / hoogspanningstest: 100% op het goedgekeurde testniveau
- Temperatuurstijging: Type- of kwalificatietest
- Hoorbaar geluid: Wanneer vereist door de goedgekeurde specificatie
- Soldeertbaarheid: Kwalificatie of steekproef
- Weerstand tegen soldeertemperatuur: Geverifieerd volgens de projectvereisten
Maatwerk-PCB-transformatoren ontworpen voor uw printplaat
Compacte doorgeboorde PCB-transformator met aangepaste ingangsspanning, uitgangswickelingen, nominaal vermogen, pinindeling en isolatieopbouw. ECKO ontwerpt elke transformator specifiek op basis van uw belastingsvereisten, PCB-afmetingen, doeltemperatuurstijging en toepasselijke veiligheidseisen.
Van initiële elektrische berekeningen tot goedgekeurde tekeningen, gecontroleerde productie en routine-elektrische tests helpen wij OEM-klanten betrouwbare wisselstroomvermoeven direct in hun printplaatmontages te integreren.
Typische specificaties voor printplaattransformatoren

Specificatieopmerking: De bovenstaande waarden vertegenwoordigen typische technische mogelijkheden, en niet één vaste catalogusmodel. De definitieve elektrische kenmerken, afmetingen, toleranties en testgrenzen worden vastgelegd in de door de klant goedgekeurde specificatie en dimensionele tekening.
Voordelen van PCB-transformatorproducten
Aanpassingsmogelijkheden voor PCB-transformators
|
Elektrische invoer |
Elektrische uitgang |
Geregistreerde vermogen |
PCB-voetafdruk |
|
Productafmetingen |
Isolatiesysteem |
Diëlektrische sterkte |
Thermische bescherming |
|
MILIEUBESCHERMING |
Geluidbeheersing |
Documentatie |
Verpakking |
Waarom kiezen voor ECKO voor op maat gemaakte PCB-transformatoren?
PCB-transformatortests en referentiestandaarden
Van windingcontinuïteit en uitgangsspanning tot isolatiebestendigheid, temperatuurstijging en soldeerbaarheid: ECKO verifieert elke PCB-transformator volgens de goedgekeurde tekening, testspecificatie en inspectieplan.
Regelmatige productietests
|
Visuele en dimensionele inspectie Afwerking, labels, polariteitsmarkeringen, pinconditie, omlijningsafmetingen, ingebouwde hoogte, pinafstand en pinpositie worden gecontroleerd tegen de goedgekeurde tekening. |
Winding- en uitgangsverificatie Windingweerstandstests controleren geleidercontinuïteit en productieconsistentie. Wikkelverhoudings- en uitgangsspanningstests bevestigen de vereiste secundaire spanning en windingpolariteit bij de gespecificeerde primaire ingang. |
Prestatie bij geen-last en bij nominale belasting Stroom bij geen-last en verlies bij geen-last worden geëvalueerd om assemblage van de kern, windingconsistentie en stand-by-prestaties te bevestigen. Uitgangsspanning en regeling bij nominale belasting worden geverifieerd onder gedefinieerde ingangs- en belastingsomstandigheden. |
|
Isolatieveiligheidstest De isolatieweerstandstest controleert de elektrische scheiding tussen wikkelingen en toegankelijke geleidende onderdelen. De diëlektrische-sterkte-test verifieert het opgegeven isolatieniveau dat de isolatie kan weerstaan bij de goedgekeurde spanning en duur. |
Temperatuurstijging en hoorbaar geluid De temperatuurstijgingstest verifieert de thermische prestaties onder gedefinieerde montage-, omgevings- en belastingsomstandigheden. De beoordeling van hoorbaar geluid wordt uitgevoerd wanneer transformatorzoem of mechanische trilling wordt geregeld door de projectspecificatie. |
Soldeerbaarheid van PCB-pinnen Het natmaken van PCB-pinnen en de weerstand tegen soldeertemperatuur worden beoordeeld om een stabiele PCB-montage en herhaalbare soldeerverbindingen te ondersteunen. |
Aangepast ontwikkelingsproces voor PCB-transformatoren
PCB-transformator-FAQ
1. Wat is een PCB-transformator?
Een PCB-transformator is een compacte transformator voor netspanning die is ontworpen voor directe door-contactmontage op een printplaat. Hij zet de ingangsspanning om in één of meer lagere wisselstroom-uitgangsspanningen en biedt tegelijkertijd de vereiste elektrische isolatie tussen de primaire en secundaire circuits.
2. Welke informatie moet ik verstrekken bij een verzoek voor een aangepaste PCB-transformator?
Geef alstublieft de ingangsspanning en -frequentie, elke secundaire spanning en stroom, het belastingstype, de bedrijfsduty cycle, de maximale afmetingen, de PCB-opnamevorm (footprint), de omgevingstemperatuur, de isolatievereisten en de geschatte jaarlijkse hoeveelheid op. Een PCB-layout, een afmetingstekening of een bestaande transformator als voorbeeld helpt ons het project nauwkeuriger te beoordelen.
3. Hoe kies ik de juiste VA-nominale waarde voor een PCB-transformator?
De basis-VA-vereiste wordt berekend door elke secundaire spanning te vermenigvuldigen met de bijbehorende nominale stroom en de resultaten bij elkaar op te tellen. Extra ontwerpmarge kan nodig zijn voor gelijkrichterschakelingen, capacitieve belastingen, piekstromen, spanningsregelvereisten en verhoogde omgevingstemperaturen.
4. Moet ik de secundaire spanning op geen-belastingtoestand of op volledige belasting specificeren?
Voor de meeste maatwerkprojecten dient de vereiste secundaire spanning te worden gespecificeerd bij de daadwerkelijke bedrijfsbelasting. De geen-belastingspanning van een transformator is doorgaans hoger dan de spanning bij nominale belasting vanwege de wikkelweerstand en de interne spanningsval. Geef beide waarden op als uw schakeling een strikt spanningsbereik vereist.
5. Waarom is de gemeten geen-belastingspanning hoger dan de gecertificeerde uitgangsspanning?
De nominale secundaire spanning wordt meestal gedefinieerd bij een gespecificeerde belasting. Wanneer de transformator zonder belasting werkt, is er bijna geen spanningsval over de wikkelingen, waardoor de gemeten uitgangsspanning stijgt. Het verschil tussen de spanning bij geen belasting en de spanning bij volledige belasting wordt aangeduid als spanningsregeling.
6. Kan een PCB-transformator worden ontworpen voor een bruggelijkrichter en een filtercondensator?
Een gelijkrichter-condensator-ingang trekt echter korte, hoogstroom- oplaadpulsen in plaats van een vloeiende sinusvormige stroom. Geef alstublieft de vereiste gelijkspanningsuitgangsspanning, de gelijkstroombelastingsstroom, de gelijkrichterconfiguratie en de filtercapaciteit op, zodat de transformator correct kan worden uitgevoerd met betrekking tot verwarming van de wikkelingen en spanningsregeling.
7. Kunt u PCB andere elektrische apparaten met meerdere secundaire wikkelingen produceren?
Een PCB-transformator kan worden ontworpen met één, twee, centraal-afgetakte of meerdere onafhankelijke secundaire wikkelingen. De spanning, stroom, isolatieverhouding en aansluitmethode van elke wikkeling moeten duidelijk zijn gedefinieerd in de goedgekeurde elektrische specificatie.
8. Kunnen de secundaire wikkelingen in serie of parallel worden aangesloten?
Identieke secundaire wikkelingen kunnen worden ontworpen voor aansluiting in serie of parallel. Aansluiting in serie verhoogt de beschikbare spanning, terwijl aansluiting in parallel de beschikbare stroom verhoogt. De juiste wikkelingspolariteit moet worden nageleefd, en alleen wikkelingen die specifiek zijn ontworpen met overeenkomstige kenmerken mogen in parallel worden aangesloten.
9. Kunt u een PCB-transformator leveren met twee 115 V/230 V primaire wikkelingen?
Twee afgestemde primaire wikkelingen kunnen parallel worden aangesloten voor een werking van ca. 115 V of in serie voor een werking van ca. 230 V. Het vereiste aansluitschema, de pinindeling en de veiligheidsinstructies worden op de goedgekeurde tekening weergegeven.
10. Kan dezelfde PCB-transformator zowel bij 50 Hz als bij 60 Hz werken?
Ja, mits deze is ontworpen en gespecificeerd voor 50/60 Hz-bedrijf. Een transformator die uitsluitend voor 60 Hz is ontworpen, kan bij bedrijf op 50 Hz bij dezelfde spanning te veel magnetische flux, nulbelastingsstroom en verwarming ondervinden. De laagste bedoelde bedrijfsfrequentie dient daarom vóór goedkeuring van het ontwerp te worden vermeld.

















