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
- Inspekcja wizualna: Rutynowo lub próbka
- Kontrola wymiarowa: Pobieranie próbek z kontrolą kluczowych wymiarów zgodnie ze specyfikacją
- Opór uzwojeń: Badanie rutynowe
- Stosunek liczby zwojów / napięcie wyjściowe: 100-procentowy test rutynowy
- Prąd jałowy: 100% lub uzgodniony plan inspekcji
- Straty jałowe: Próbkowanie lub kwalifikacja
- Napięcie przy obciążeniu i regulacja napięcia: Weryfikacja próbkowa i okresowa
- Odporność izolacyjna: Rutynowo lub próbka
- Wytrzymałość dielektryczna / test wysokiego napięcia: 100% na zatwierdzonym poziomie testu
- Wzrost temperatury: Test typowy lub kwalifikacyjny
- Hałas słyszalny: Gdy wymagane przez zatwierdzoną specyfikację
- Lutowalność: Kwalifikacja lub próbkowanie
- Odporność na ciepło lutownicze: Weryfikowane zgodnie z wymaganiami projektowymi
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)
Opcje dostosowania transformatora do płytek obwodów drukowanych
|
Wejście elektryczne |
Wyjście elektryczne |
Moc nominalna |
Wymiar płytki obwodów drukowanych (PCB footprint) |
|
Wymiary produktu |
System izolacji |
Wytrzymałość dielektryczna |
Ochrona termiczna |
|
Ochrona środowiska |
Kontrola hałasu |
Dokumentacja |
Opakowanie |
Dlaczego wybrać ECKO do niestandardowych transformatorów PCB?
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. |
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. |
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. |
|
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. |
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. |
Zlutalność pinów PCB Oceniane są zwilżalność pinów PCB oraz odporność na ciepło lutownicze w celu zapewnienia stabilnej montażu PCB i powtarzalnej jakości połączeń lutowanych. |
Dostosowany proces rozwoju transformatorów do płytek PCB
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.

















