Aangepaste EI-printplaattransformators voor compacte voedingontwerpen
Ontworpen met aangepaste ingangsspanning, uitgangswikkelingen, nominaal vermogen en pinindeling voor betrouwbare integratie in OEM-printplaten.
- Overzicht
- Aanbevolen producten
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
| Parameters | Typisch bereik / beschikbare opties |
|---|---|
| Producttype | Open-frame-, vacuümgeïmpregneerde of volledig ingegoten printplaattransformator |
| Geregistreerde vermogen | 0,5 VA tot 100 VA typisch; hogere vermogens onderhevig aan technische beoordeling |
| 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 |

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
PCB-voetafdruk ontworpen op basis van uw printplaatAfstand tussen pinnen, afstand tussen rijen, pin-diameter, ingebouwde hoogte en maximale externe afmetingen kunnen worden ontwikkeld op basis van uw PCB-layout. Dit helpt bij het vermijden van herontwerpen van de printplaat en verbetert de eerste-integratie tijdens de prototype-assembly. |
Stabiele uitgang onder werkelijke belastingsomstandighedenDe transformator wordt berekend op basis van de vereiste uitgangsspanning, stroom, duty cycle en toelaatbare regeling. De uitgangsprestaties worden geverifieerd onder de overeengekomen ingangsspanning, frequentie en nominale belastingsomstandigheden. |
Gecontroleerde temperatuurstijgingKernafmeting, magnetische fluxdichtheid, koperstroomdichtheid, wikkelopstelling en isolatiematerialen worden gezamenlijk geselecteerd. Dit biedt een praktische thermische marge voor ingesloten besturingsprintplaten en continu werkende apparatuur. |
Lage stroom bij geen belasting en verminderde kernverliezenHet aantal windingen, de kernstapel en de werkfluxdichtheid zijn geoptimaliseerd voor de opgegeven netsfrequentie. Dit helpt stand-byverliezen, magnetiseringsstroom en onnodige verwarming te beheersen. |
Toepassingsspecifiek isolatieontwerpDe spoelkoker, wikkelbarrières, isolatieband, kruipafstand, luchtafstand en diëlektrische sterkte worden beoordeeld op basis van de eisen aan het eindproduct. Functionele, basis-, aanvullende of versterkte isolatie kan worden beoordeeld. |
Stille en reproduceerbare productieGecontroleerde wikkelspanning, kernassemblage, impregnering of encapsulatie helpen mechanische trillingen en hoorbaar brommen te verminderen. Goedgekeurde tekeningen, materialenlijsten (BOMs) en testlimieten verbeteren de consistentie tussen monsters en productiepartijen. |
Aanpassingsmogelijkheden voor PCB-transformators
| Personalisatiegebied | Beschikbare opties |
| Elektrische invoer | Primaire spanning, spanningsbereik, frequentie van 50 Hz/60 Hz, enkelvoudige of dubbele primaire wikkeling |
| Elektrische uitgang | Enkelvoudige uitgang, dubbele uitgang, meervoudige wikkelingen, centraal afgreepcontact, serieschakeling/parallelschakeling |
| Geregistreerde vermogen | VA-nominale waarde berekend op basis van elke secundaire belasting en het werkcycluspatroon |
| Spanningsregeling | Uitgangsspanning afgestemd op de vereiste volbelastingspanning |
| PCB-voetafdruk | Aangepaste pinpositie, pitch, rijafstand, montagegrid en vrij te houden gebied |
| Productafmetingen | Maximale lengte, breedte, hoogte, ingebouwde hoogte en gewicht |
| Isolatiesysteem | Klasse B of klasse F; functionele, basis-, aanvullende of versterkte isolatie |
| Diëlektrische sterkte | Door klant gedefinieerd of standaardgebaseerd Hi-Pot-niveau en testduur |
| Thermische bescherming | Interne thermische zekering, herstelbare beveiliging of externe beveiligingscoördinatie |
| EMI-beheersing | Elektrostatisch schild, tussenwikkelingsschild en geoptimaliseerde wikkelingsopstelling |
| MILIEUBESCHERMING | Open constructie, vacuümimpregnatie, bandomwikkeling of volledig ingegoten constructie |
| Geluidbeheersing | Ontwerp met verlaagde magnetische fluxdichtheid, gecontroleerde kernassemblage en impregnatie |
| Identificatie | Klantnummer, polariteitsmarkering, datumcode, partijcode en private-label-aanduiding |
| Documentatie | Productspecificatie, afmetingstekening, pinoverzicht, testrapport en materiaalverklaringen |
| Verpakking | Individuele trays, onderverdeelde dozen, exportdozen en palletverpakking |
Waarom kiezen voor ECKO voor op maat gemaakte PCB-transformatoren?
Technisch ontwerp gebaseerd op de volledige toepassingECKO evalueert het ingangsbereik, de frequentie, de uitgangsbelasting, de spanningsregeling, de temperatuurstijging, de PCB-ruimte, de behuizingventilatie en de isolatievereisten voordat een ontwerp wordt vrijgegeven. De transformator wordt ontwikkeld als onderdeel van het stroomcircuit van de klant, in plaats van alleen te worden geselecteerd op basis van spanning en VA. |
Gecontroleerde specificaties, tekeningen en revisiesElk goedgekeurd project kan worden beheerd via een gecontroleerde productspecificatie, afmetingstekening, pinoverzicht, stuklijst (BOM), procesinstructie en inspectieplan. Technische wijzigingen worden bijgehouden per revisie, goedkeuringsstatus en effectieve productielot. |
Gekwalificeerde en traceerbare grondstoffenKoperdraad, elektrisch staal, spoelkernen, isolatietape, thermische beveiligingen, aansluitklemmen en encapsulatiematerialen worden aangekocht volgens goedgekeurde specificaties. Inkomende inspectie en partijregistraties voorkomen ongeautoriseerde materiaalvervanging. |
Productiecapaciteit met procesbeheersingOpgericht in 2000, beschikt ECKO over drie werkplaatsen met een totale oppervlakte van circa 5.000 m² en ongeveer 150 vakbekwame medewerkers. Spoelen, solderen, kernassemblage, impregneren, encapsuleren en elektrische tests worden uitgevoerd volgens vastgestelde productie- en inspectieprocedures. |
Kwaliteitscontrole van monster tot massaproductieKritieke elektrische parameters worden bevestigd tijdens de monstercontrole en overgenomen in de productietestspecificatie. Regelmatige tests en batchtraceerbaarheid ondersteunen stabiele herhalingsbestellingen en een efficiëntere ontvangstinspectie door de klant. |
PCB-transformatortests en referentiestandaarden
Regelmatige productietests
| Testpunt | Doel van de test | Typisch inspectieplan |
| Visuele controle | Verwerking, etikettering, polariteitsmarkering, pinconditie en productuiterlijk | Regelmatig of steekproefsgewijs |
| Dimensionele inspectie | Omlijningsafmetingen, zithoogte, pinafstand en pinpositie | Steekproefsgewijs of kritieke afmetingen |
| Wikkelweerstand | Controleert geleidercontinuïteit en wikkelconsistentie | Routine |
| Verhouding van windingen / uitgangsspanning | Controleert de uitgangsspanning en de wikkelingspolariteit bij de opgegeven ingang | 100% standaardtest |
| Stroom zonder belasting | Bevestigt de magnetiseringsstroom, de kernopbouw en de consistentie van de wikkelingen | 100% of overeengekomen inspectieplan |
| Lastonderbreking bij nul belasting | Evalueert de kern- en wikkelingsverliezen in stand-by | Steekproef- of kwalificatiecontrole |
| Lastspanning en spanningsregeling | Bevestigt de uitgangsspanning bij nominale belasting en de spanningsdaling | Steekproef- en periodieke controle |
| Isolatieweerstand | Controleert de isolatie tussen de wikkelingen en toegankelijke geleidende delen | Regelmatig of steekproefsgewijs |
| Dielktrische sterkte / hoogspanningstest | Controleert het gespecificeerde isolatiebestendigheidsniveau | 100% op het goedgekeurde testniveau |
| Temperatuur stijging | Bevestigt de thermische prestaties onder gedefinieerde montage- en belastingsomstandigheden | Type- of kwalificatietest |
| Geluidsniveau | Evalueert brom- en mechanische trillingen bij de gespecificeerde ingang | Indien bepaald door de specificatie |
| Soldeertbaarheid | Bevestigt het bedruipen van PCB-pinnen en de weerstand tegen soldeertemperatuur | Kwalificatie of steekproef |
Aangepast ontwikkelingsproces voor PCB-transformatoren
Stap 1: Dien de aanvraagvereisten inGeef de primaire spanning, frequentie, secundaire spanning en stroom, beschikbare PCB-ruimte, bedrijfsomgeving, jaarlijkse hoeveelheid en toepasselijke veiligheidsvereisten op. |
Stap 2: Technische haalbaarheidsbeoordelingECKO beoordeelt de VA-vereiste, wikkelingsopstelling, kernafmeting, doeltemperatuurstijging, isolatieopbouw, PCB-oppervlakte en mogelijke technische risico’s. |
Stap 3: Technisch voorstel en offerteWij verstrekken een voorgestelde elektrische configuratie, bouwtype, geschatte afmetingen, testplan, gereedschapsvereisten en commerciële offerte. |
Stap 4: Goedkeuring van specificatie en tekeningDe klant controleert de elektrische specificatie, omtrektekening, PCB-oppervlakte, pin-toewijzing, polariteit en kritieke toleranties alvorens monsterproductie te starten. |
Stap 5: PrototypeproductieMonsters worden vervaardigd met behulp van de goedgekeurde materialen en productieroute. Elektrische en dimensionele testrapporten kunnen volgens het overeengekomen projectplan worden verstrekt. |
Stap 6: Steekproefverificatie en klantgoedkeuringUitgangsspanning, belastingsregeling, ledigstroom, temperatuurstijging, diëlektrische sterkte, afmetingen en PCB-pasvorm worden bevestigd voordat de productie wordt vrijgegeven. |
Stap 7: Gecontroleerde massaproductieDe goedgekeurde BOM, tekeningsrevisie, wikkelgegevens, procesinstructies en testlimieten worden vrijgegeven voor productie. Routine-tests en batchidentificatie worden uitgevoerd volgens het inspectieplan. |
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.




