Indywidualne transformatory typu EI do montażu na płytce PCB, przeznaczone do kompaktowych projektów zasilaczy
Zaprojektowane z uwzględnieniem indywidualnego napięcia wejściowego, uzwojeń wyjściowych, mocy znamionowej oraz układu pinów w celu zapewnienia niezawodnej integracji z płytkami obwodów OEM
- Przegląd
- Zalecane produkty
Niestandardowe transformatorki do płytek PCB zaprojektowane specjalnie dla Twojej płytki obwodów drukowanych
Kompaktowy transformator PCB z otwartym montażem przez otwór, z dostosowanym napięciem wejściowym, uzwojeniami wyjściowymi, mocą znamionową, układem pinów i konstrukcją izolacji. ECKO projektuje każdy transformator indywidualnie, uwzględniając wymagania dotyczące obciążenia, powierzchni PCB, docelowego wzrostu temperatury oraz obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.
Od wstępnych obliczeń elektrycznych po zatwierdzone rysunki, kontrolowaną produkcję i rutynowe testy elektryczne – wspieramy klientów OEM w integracji niezawodnej konwersji mocy prądu przemiennego o częstotliwości sieciowej bezpośrednio w ich układach PCB.
Typowe specyfikacje transformatorów do PCB
| Parametry | Typowy zakres / dostępne opcje |
|---|---|
| Typ produktu | Transformator do PCB w obudowie otwartej, poddanym próżniowemu nasyceniu lub w pełni hermetyzowany |
| Moc nominalna | typowo od 0,5 VA do 100 VA; wyższe mocowe wartości podlegają przeglądom inżynieryjnym |
| Napięcie pierwotne | napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V lub 240 V AC; jedno- lub dwuuzwojeniowe uzwojenie pierwotne |
| Napięcie wtórne | typowe napięcie wyjściowe na uzwojenie: od 3 V do 48 V AC; dostępne inne napięcia |
| Konfiguracja wyjściowa | Uzwojenia wtórne: pojedyncze, ze środkowym odbiorem, podwójne lub wielokrotne |
| Częstotliwość | 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz |
| Materiał rdzenia | Serca transformatora wykonane z blachy elektrotechnicznej laminowanej typu EI, dobierane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy i wzrostu temperatury |
| Materiał nawinięcia | Miedziany przewód wirowy |
| Klasy izolacji | Klasa izolacji B (130 °C) lub klasa F (155 °C) |
| Wytrzymałość dielektryczna | Specyficzne dla projektu; najczęściej dostępne opcje napięcia przemiennego między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym w zakresie 3,0–4,0 kVAC |
| Wzrost temperatury | Określone zgodnie z obciążeniem znamionowym, temperaturą otoczenia, obudową oraz klasą izolacji |
| Metoda montażu | Wyprowadzenia do montażu przez otwory na płytce PCB |
| Konfiguracja pinów | Dostosowana liczba pinów, rozstaw pinów, odległość między rzędami, średnica, długość oraz oznaczenie biegunowości |
| Opcje ochrony | Bezpiecznik termiczny, resetowalny zabezpieczacz termiczny lub koordynacja zewnętrznym rezystorem PTC |
| Opcje ekranowania | Ekran elektrostatyczny, ekran międzyuzwojeniowy lub ekran magnetyczny – tam, gdzie jest to wymagane |
| Temperatura pracy | Typowy zakres projektowy od −20 °C do +70 °C, w zależności od systemu materiałowegо |
| Opcje zgodności | Konstrukcja zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm IEC, EN lub UL; certyfikacja dotyczy poszczególnych modeli |

Uwaga dotycząca specyfikacji: Wartości powyżej reprezentują typowe możliwości inżynierskie, a nie jeden stały model z katalogu. Ostateczne parametry elektryczne, wymiary, допuszczalne odchylenia oraz granice testów są określone w specyfikacji i rysunku wymiarowym zatwierdzonych przez klienta.
Zalety produktu – transformator do montażu powierzchniowego (PCB)
Projekt płytki PCB dostosowany do Twojej płytkiOdstępy między pinami, odległość między rzędami pinów, średnica pinów, wysokość zamontowanego elementu oraz maksymalne wymiary zewnętrzne mogą zostać opracowane na podstawie projektu Twojej płytki PCB. Dzięki temu zmniejsza się konieczność ponownego projektowania płytki oraz poprawia się integrację przy pierwszym montażu prototypu. |
Stabilne napięcie wyjściowe w rzeczywistych warunkach obciążeniaTransformator jest obliczany z uwzględnieniem wymaganego napięcia wyjściowego, prądu, współczynnika wypełnienia oraz dopuszczalnej regulacji. Wydajność wyjściowa jest weryfikowana przy uzgodnionych wartościach napięcia wejściowego, częstotliwości oraz warunków obciążenia znamionowego. |
Kontrolowany wzrost temperaturyWielkość rdzenia, gęstość strumienia magnetycznego, gęstość prądu w miedzi, układ uzwojeń oraz materiały izolacyjne dobiera się łącznie. Dzięki temu zapewnia się praktyczną margines temperaturowy dla zamkniętych płytek sterujących i urządzeń pracujących w sposób ciągły. |
Niski prąd jałowy i zmniejszone straty w rdzeniuLiczba zwojów, wysokość pakietu rdzenia oraz robocza gęstość strumienia magnetycznego są zoptymalizowane pod kątem określonej częstotliwości sieci. Dzięki temu ogranicza się straty w stanie postoju, prąd pobudzenia oraz niepotrzebne nagrzewanie. |
Projekt izolacji dostosowany do konkretnego zastosowaniaKorpus uzwojenia, przegrody między uzwojeniami, taśmy izolacyjne, odległości ściekowe, odległości powietrzne oraz poziom wytrzymałości dielektrycznej są analizowane zgodnie z wymaganiami produktu końcowego. Można ocenić izolację funkcyjną, podstawową, dodatkową lub wzmacnianą. |
Cicha i powtarzalna produkcjaKontrolowane napięcie uzwojeń, montaż rdzenia oraz impregnacja lub hermetyzacja pomagają zmniejszyć drgania mechaniczne i słyszalny brzęk. Zatwierdzone rysunki, listy materiałów (BOM) oraz granice testów poprawiają spójność między próbkami a partiami produkcyjnymi. |
Opcje dostosowania transformatora do płytek obwodów drukowanych
| Obszar personalizacji | Dostępne opcje |
| Wejście elektryczne | Napięcie pierwotne, zakres napięć, częstotliwość 50 Hz/60 Hz, jedno lub podwójne uzwojenie pierwotne |
| Wyjście elektryczne | Jedno wyjście, podwójne wyjście, wiele uzwojeń, środkowy odczep, połączenie szeregowe/równoległe |
| Moc nominalna | Moc pozorna (VA) obliczana na podstawie obciążenia każdego uzwojenia wtórnego oraz cyklu pracy |
| Regulacja napięcia | Napięcie wyjściowe dostosowywane do wymaganego napięcia przy pełnym obciążeniu |
| Wymiar płytki obwodów drukowanych (PCB footprint) | Dostosowanie położenia pinów, odległości między pinami, odległości między rzędami, siatki montażowej oraz obszarów zabronionych |
| Wymiary produktu | Maksymalna długość, szerokość, wysokość, wysokość w pozycji zamontowanej oraz masa |
| System izolacji | Klasa izolacji B lub F; izolacja funkcyjna, podstawowa, dodatkowa lub wzmocniona |
| Wytrzymałość dielektryczna | Poziom i czas trwania testu napięcia wysokiego (Hi-Pot) określone przez klienta lub zgodne ze standardami |
| Ochrona termiczna | Wewnętrzny bezpiecznik termiczny, resetowalny zabezpiecznik lub koordynacja zewnętrznego zabezpieczenia |
| Kontrolę zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) | Ekran elektrostatyczny, ekran międzyuzwojeniowy oraz zoptymalizowane ułożenie uzwojeń |
| Ochrona środowiska | Konstrukcja otwarta, impregnacja w próżni, owijanie taśmą lub całkowicie hermetyczna konstrukcja |
| Kontrola hałasu | Projekt z obniżoną gęstością strumienia magnetycznego, kontrolowana montaż rdzenia oraz impregnacja |
| Identyfikacja | Numer części klienta, oznaczenie biegunowości, kod daty produkcji, kod partii oraz marka własna |
| Dokumentacja | Specyfikacja produktu, rysunek wymiarowy, schemat pinów, raport testowy oraz deklaracje materiałów |
| Opakowanie | Indywidualne tacki, kartony z przegrodami, kartony eksportowe oraz opakowanie na paletach |
Dlaczego wybrać ECKO do niestandardowych transformatorów PCB?
Projekt inżynierski oparty na pełnym zastosowaniuECKO ocenia zakres napięcia wejściowego, częstotliwość, obciążenie wyjściowe, regulację napięcia, wzrost temperatury, dostępne miejsce na płytce PCB, wentylację obudowy oraz wymagania izolacyjne przed zatwierdzeniem projektu. Transformator jest opracowywany jako część obwodu zasilania klienta, a nie wybierany wyłącznie na podstawie napięcia i mocy pozornej (VA). |
Kontrolowane specyfikacje, rysunki i wersjeKażdy zatwierdzony projekt można zarządzać za pośrednictwem kontrolowanej specyfikacji produktu, rysunku wymiarowego, schematu rozmieszczenia styków, listy materiałów (BOM), instrukcji procesu oraz planu kontroli. Zmiany inżynieryjne są dokumentowane według wersji, statusu zatwierdzenia oraz numeru partii produkcyjnej, od której weszły one w życie. |
Zatwierdzone i śledzone surowceMiedziane przewody, stal elektryczna, szpulki, taśmy izolacyjne, ograniczniki temperatury, zaciski oraz materiały do hermetyzacji zakupowane są zgodnie ze zatwierdzonymi specyfikacjami. Kontrola przy odbiorze oraz rejestry partii zapobiegają nieuprawnionej zamianie materiałów. |
Możliwości produkcyjne z kontrolą procesuFirma ECKO została założona w 2000 roku i posiada trzy warsztaty o łącznej powierzchni ok. 5000 m², w których pracuje ok. 150 wykwalifikowanych pracowników. Nawijanie, lutowanie, montaż rdzeni, nasycanie, hermetyzacja oraz badania elektryczne są realizowane zgodnie z określonymi procedurami produkcyjnymi i kontrolnymi. |
Kontrola jakości – od próbek do produkcji seryjnejKluczowe parametry elektryczne są potwierdzane podczas weryfikacji próbek i przenoszone do specyfikacji testów produkcyjnych. Testy rutynowe oraz śledzenie partii wspierają stabilne powtarzalne zamówienia i bardziej wydajną inspekcję przyjmowaną przez klienta. |
Testy transformatorów PCB oraz normy odniesienia
Testy rutynowej produkcji
| Przedmiot testowy | Cel testu | Typowy plan inspekcji |
| Inspekcja wizualna | Wykonanie, etykieta, oznaczenie biegunowości, stan pinów oraz wygląd produktu | Rutynowo lub próbka |
| Inspekcja wymiarowa | Wymiary zewnętrzne, wysokość w pozycji zamontowanej, rozstaw pinów oraz położenie pinów | Próbka lub wymiary krytyczne |
| Oporu uzwojenia | Sprawdza ciągłość przewodnika i spójność uzwojeń | Rutyny |
| Stosunek przekładni / napięcie wyjściowe | Weryfikuje napięcie wyjściowe oraz biegunowość uzwojenia przy określonym napięciu wejściowym | 100-procentowy test rutynowy |
| Prąd bez obciążenia | Potwierdza prąd wzbudzenia, montaż rdzenia oraz spójność uzwojeń | 100% lub uzgodniony plan inspekcji |
| Strata przy bezładunku | Ocenia straty w rdzeniu i uzwojeniach w stanie jałowym | Próbkowanie lub kwalifikacja |
| Napięcie obciążenia i regulacja | Potwierdza napięcie wyjściowe przy znamionowym obciążeniu oraz spadek napięcia | Weryfikacja próbkowa i okresowa |
| Opór izolacji | Sprawdza izolację między uzwojeniami a dostępnymi częściami przewodzącymi | Rutynowo lub próbka |
| Wytrzymałość dielektryczna / test napięciowy wysokiego napięcia | Potwierdza określoną wytrzymałość izolacji | 100% na zatwierdzonym poziomie testu |
| Wzrost temperatury | Potwierdza wydajność cieplną w określonych warunkach montażu i obciążenia | Test typowy lub kwalifikacyjny |
| Hałas słyszalny | Ocenia hałas i wibracje mechaniczne przy określonym napięciu wejściowym | Gdy kontrolowane przez specyfikację |
| Łączność lutownicza | Potwierdza zwilżenie nóżek PCB oraz odporność na ciepło lutownicze | Kwalifikacja lub próbkowanie |
Dostosowany proces rozwoju transformatorów do płytek PCB
Krok 1: Przesłanie wymagań dotyczących aplikacjiPodaj główny napięcie, częstotliwość, napięcie i prąd wtórny, dostępną przestrzeń na płytce PCB, środowisko pracy, roczną ilość oraz obowiązujące wymagania bezpieczeństwa. |
Krok 2: Ocena technicznej wykonalnościFirma ECKO ocenia wymagane moc pozorną (VA), układ uzwojeń, rozmiar rdzenia, docelowy wzrost temperatury, konstrukcję izolacji, powierzchnię zajmowaną na płytce PCB oraz potencjalne ryzyka techniczne. |
Krok 3: Propozycja techniczna i wycenaZapewniamy zaproponowaną konfigurację elektryczną, typ konstrukcji, szacunkowe wymiary, plan badań, wymagania dotyczące narzędzi oraz ofertę handlową. |
Krok 4: Zatwierdzenie specyfikacji i rysunkówKlient przegląda specyfikację elektryczną, rysunek zewnętrzny, powierzchnię zajmowaną na płytce PCB, przydział pinów, polaryzację oraz kluczowe допусki przed produkcją próbek. |
Krok 5: Produkcja prototypówPróbki są produkowane z zatwierdzonych materiałów i zgodnie z zatwierdzoną ścieżką technologiczną. Rekordy pomiarów elektrycznych i wymiarowych mogą zostać udostępnione zgodnie z uzgodnionym planem projektu. |
Krok 6: Weryfikacja próbki i zatwierdzenie przez klientaNapięcie wyjściowe, regulacja obciążenia, prąd jałowy, wzrost temperatury, wytrzymałość dielektryczna, wymiary oraz dopasowanie do płytki PCB są potwierdzane przed uruchomieniem produkcji. |
Krok 7: Kontrolowana produkcja seryjnaZatwierdzona lista materiałów (BOM), wersja rysunku, dane uzwojeń, instrukcje procesowe oraz limity testów są przekazywane do produkcji. Testy rutynowe i identyfikacja partii są stosowane zgodnie z planem inspekcyjnym. |
FAQ dotyczący transformatorów PCB
1. Co to jest transformator PCB?
Transformator PCB to kompaktowy transformator pracujący z częstotliwością sieciową, zaprojektowany do bezpośredniego montażu przez otwory w płytce drukowanej (through-hole). Przekształca napięcie wejściowe na jedno lub więcej niższych napięć wyjściowych przemiennych (AC), zapewniając wymagane oddzielenie elektryczne między obwodami pierwotnym i wtórnym.
2. Jakie informacje należy podać przy zleceniu niestandardowego transformatora PCB?
Podaj proszę napięcie i częstotliwość wejściowe, każde napięcie i prąd wyjściowy wtórny, typ obciążenia, cykl pracy, maksymalne wymiary, rozmieszczenie kontaktów na płytce PCB (PCB footprint), temperaturę otoczenia, wymagania dotyczące izolacji oraz szacowaną roczną ilość. Układ płytki PCB, rysunek wymiarowy lub istniejący wzór transformatora ułatwią nam dokładniejszą ocenę projektu.
3. Jak wybrać odpowiedni rating VA dla transformatora PCB?
Podstawowe wymagania dotyczące mocy pozornej (VA) oblicza się, mnożąc każde napięcie wtórne przez jego prąd znamionowy i sumując uzyskane wyniki. Dodatkowy zapas projektowy może być wymagany w przypadku obwodów prostowniczych, obciążeń pojemnościowych, prądów szczytowych, wymagań dotyczących regulacji napięcia oraz podwyższonej temperatury otoczenia.
4. Czy należy podać napięcie wtórne przy braku obciążenia czy przy pełnym obciążeniu?
W przypadku większości projektów niestandardowych wymagane napięcie wtórne należy podać dla rzeczywistego obciążenia roboczego. Napięcie transformatora przy braku obciążenia jest zwykle wyższe niż jego napięcie przy znamionowym obciążeniu ze względu na opór uzwojeń i wewnętrzny spadek napięcia. Jeśli układ wymaga ścisłego zakresu napięcia, prosimy podać obie wartości.
5. Dlaczego zmierzone napięcie przy braku obciążenia jest wyższe niż znamionowe napięcie wyjściowe?
Znamionowe napięcie wtórne jest zwykle określone przy zadanym obciążeniu. Gdy transformator pracuje bez obciążenia, spadek napięcia na uzwojeniach jest praktycznie zerowy, więc zmierzone napięcie wyjściowe wzrasta. Różnica między napięciem jałowym a napięciem przy pełnym obciążeniu określa się jako regulację napięcia.
6. Czy transformator do płytki PCB można zaprojektować do współpracy z prostownikiem mostkowym i kondensatorem filtrującym?
Jednak wejście prostownika z kondensatorem pobiera krótkie, wysokoprądowe impulsy ładowania zamiast gładkiego prądu sinusoidalnego. Prosimy podać wymagane napięcie wyjściowe stałoprądowe, prąd obciążenia stałoprądowego, układ prostownika oraz pojemność kondensatora filtrującego, aby możliwa była prawidłowa dobór transformatora pod kątem nagrzewania uzwojeń i regulacji napięcia.
7. Czy możecie produkować transformatory do płytek PCB wyroby z tworzyw sztucznych z wieloma uzwojeniami wtórnymi?
Transformator PCB może być zaprojektowany z pojedynczym, podwójnym, środkowym lub wieloma niezależnymi uzwojeniami wtórnymi. Napięcie, prąd, stosunek izolacji oraz sposób połączenia każdego z uzwojeń powinny być jednoznacznie określone w zatwierdzonej specyfikacji elektrycznej.
8. Czy uzwojenia wtórne można połączyć szeregowo lub równolegle?
Identyczne uzwojenia wtórne mogą być zaprojektowane do połączenia szeregowego lub równoległego. Połączenie szeregowe zwiększa dostępne napięcie, natomiast połączenie równoległe zwiększa dostępny prąd. Należy zachować poprawną polaryzację uzwojeń, a połączenia równoległe powinny być wykonywane wyłącznie dla uzwojeń specjalnie zaprojektowanych z identycznymi parametrami.
9. Czy możecie wyprodukować transformator PCB z podwójnymi uzwojeniami pierwotnymi 115 V/230 V?
Dwa dopasowane uzwojenia pierwotne mogą być połączone równolegle do pracy przy napięciu około 115 V lub szeregowo do pracy przy napięciu około 230 V. Wymagany schemat połączeń, przyporządkowanie pinów oraz instrukcje bezpieczeństwa zostaną określone na zatwierdzonym rysunku.
10. Czy ten sam transformator PCB może pracować zarówno przy częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz?
Tak, o ile został zaprojektowany i zatwierdzony do pracy przy częstotliwości 50/60 Hz. Transformator zaprojektowany wyłącznie do pracy przy częstotliwości 60 Hz może ulec przemagnesowaniu, wykazywać nadmierny prąd jałowy oraz nagrzewać się w sposób nadmierny przy pracy przy częstotliwości 50 Hz i tej samej wartości napięcia. Dlatego też najniższą zamierzona częstotliwość pracy należy podać przed zatwierdzeniem projektu.




