Wszystkie kategorie

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Transformator PCB

Strona główna>Produkty>Transformator PCB

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

Parametr Typowy zakres / dostępne opcje
Typ produktu Transformator do PCB w obudowie otwartej, poddanym próżniowemu nasyceniu lub w pełni hermetyzowany
Moc nominalna 0,5 VA do 30 VA typowe; wyższe wartości podlegają przeglądarkowi inżynieryjnemu
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

  • 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

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 płytki

Odstępy 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 obciążenia

Transformator 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 temperatury

Wielkość 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 rdzeniu

Liczba 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 zastosowania

Korpus 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 produkcja

Kontrolowane 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

01-electrical-input.png

Wejście elektryczne

02-electrical-output.png

Wyjście elektryczne

03-rated-power.png

Moc nominalna

05-pcb-footprint.png

Wymiar płytki obwodów drukowanych (PCB footprint)

06-product-dimensions.png

Wymiary produktu

07-insulation-system.png

System izolacji

08-dielectric-strength.png

Wytrzymałość dielektryczna

09-thermal-protection.png

Ochrona termiczna

11-environmental-protection.png

Ochrona środowiska

12-noise-control.png

Kontrola hałasu

14-documentation.png

Dokumentacja

15-packaging.png

Opakowanie

Dlaczego wybrać ECKO do niestandardowych transformatorów PCB?

Projekt inżynierski oparty na pełnym zastosowaniu

ECKO 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 wersje

Każdy 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 surowce

Miedziane 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 procesu

Firma 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 seryjnej

Kluczowe 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

Firma ECKO sprawdza każdy transformator PCB pod kątem ciągłości uzwojeń i napięcia wyjściowego, wytrzymałości izolacji, wzrostu temperatury oraz lutowalności – zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem technicznym, specyfikacją badań i planem kontroli.

Testy rutynowej produkcji

Inspekcja wizualna i wymiarowa

Sprawdzane są jakość wykonania, oznaczenia, znaki biegunowości, stan pinów, wymiary zewnętrzne, wysokość montażowa, rozstaw pinów oraz położenie pinów – wszystko zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem technicznym.

  • Inspekcja wizualna: Rutynowo lub próbka
  • Kontrola wymiarowa: Pobieranie próbek z kontrolą kluczowych wymiarów zgodnie ze specyfikacją

pcb-transformer-output-voltage-test-1200x900.jpg

Weryfikacja uzwojeń i napięć wyjściowych

Testowanie oporności uzwojenia sprawdza ciągłość przewodnika oraz spójność procesu produkcyjnego. Test stosunku liczby zwojów oraz napięcia wyjściowego potwierdza wymagane napięcie wtórne i biegunowość uzwojenia przy określonym napięciu pierwotnym.

  • Opór uzwojeń: Badanie rutynowe
  • Stosunek liczby zwojów / napięcie wyjściowe: 100-procentowy test rutynowy

Wykonanie w stanie jałowym i przy obciążeniu znamionowym

Prąd jałowy i straty jałowe są oceniane w celu potwierdzenia jakości montażu rdzenia, spójności uzwojeń oraz wydajności w trybie czuwania. Napięcie przy obciążeniu znamionowym oraz regulacja napięcia są weryfikowane przy określonych warunkach wejściowych i obciążeniowych.

  • Prąd jałowy: 100% lub uzgodniony plan inspekcji
  • Straty jałowe: Próbkowanie lub kwalifikacja
  • Napięcie przy obciążeniu i regulacja napięcia: Weryfikacja próbkowa i okresowa

Testy bezpieczeństwa izolacji

Test oporności izolacji sprawdza oddzielenie elektryczne między uzwojeniami a dostępnymi częściami przewodzącymi. Test wytrzymałości dielektrycznej potwierdza określoną wytrzymałość izolacji przy zatwierdzonym napięciu i czasie trwania.

  • Odporność izolacyjna: Rutynowo lub próbka
  • Wytrzymałość dielektryczna / test wysokiego napięcia: 100% na zatwierdzonym poziomie testu

Wzrost temperatury i hałas akustyczny

Testy podnoszenia temperatury weryfikują wydajność cieplną przy określonych warunkach montażu, otoczenia i obciążenia. Ocena hałasu słyszalnego przeprowadzana jest, gdy projektowe specyfikacje kontrolują brzęczenie transformatora lub wibracje mechaniczne.

  • Wzrost temperatury: Test typowy lub kwalifikacyjny
  • Hałas słyszalny: Gdy wymagane przez zatwierdzoną specyfikację

Zlutalność pinów PCB

Oceniane są zwilżalność pinów PCB oraz odporność na ciepło lutownicze w celu zapewnienia stabilnej montażu PCB i powtarzalnej jakości połączeń lutowanych.

  • Lutowalność: Kwalifikacja lub próbkowanie
  • Odporność na ciepło lutownicze: Weryfikowane zgodnie z wymaganiami projektowymi

Dostosowany proces rozwoju transformatorów do płytek PCB

Krok 1: Przesłanie wymagań dotyczących aplikacji

Podaj główny napięcie, częstotliwość, napięcie i prąd wtórny, dostępną przestrzeń na płytce PCB, środowisko pracy, roczną ilość oraz obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.

Krok 2: Ocena technicznej wykonalności

Firma 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 wycena

Zapewniamy zaproponowaną konfigurację elektryczną, typ konstrukcji, szacunkowe wymiary, plan badań, wymagania dotyczące narzędzi oraz ofertę handlową.

Krok 4: Zatwierdzenie specyfikacji i rysunków

Klient przegląda specyfikację elektryczną, rysunek zewnętrzny, powierzchnię zajmowaną na płytce PCB, przydział pinów, polaryzację oraz kluczowe допусki przed produkcją próbek.

Krok 5: Produkcja prototypów

Próbki 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 klienta

Napięcie wyjściowe, regulacja obciążenia, prąd jałowy, wzrost temperatury, wytrzymałość dielektryczna, wymiary oraz dopasowanie do płytki PCB są potwierdzane przed uruchomieniem produkcji.

Krok 7: Kontrolowana produkcja seryjna

Zatwierdzona 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.

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000
zapytanie

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000