Transformator PCB încapsulat cu înălțime redusă pentru proiecte electronice compacte
Transformator PCB economisitor de spațiu, cu înălțime personalizabilă, amprentă, design al înfășurărilor și specificații electrice pentru echipamentele unde spațiul PCB și înălțimea de montare sunt critice.
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Specificații transformator PCB încapsulat
| Parametru | Gama tipică / Opțiuni disponibile |
|---|---|
| Tip produs | Transformator cu montare pe PCB, cu frecvență joasă, încapsulat |
| Construcții | Nucleu laminat EI, înfășurări din cupru, suport izolat, carcasă de protecție și încapsulare cu rășină |
| Putere nominală | În mod tipic între 0,5 VA și 60 VA; alte valori supuse analizei tehnice |
| Tensiune primară | 100 V, 110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 200 V, 208 V, 220 V, 230 V sau 240 V CA |
| Opțiuni cu înfășurare primară dublă | 2 × 115 V, 2 × 120 V sau alte configurații în serie/paralel |
| Tensiune secundară | În mod tipic între 3 V și 48 V CA; tensiune personalizată disponibilă |
| Configurație secundară | Unică, dublă, cu priză centrală sau cu mai multe înfășurări independente |
| Frecvență | 50 Hz, 60 Hz sau 50/60 Hz |
| Tip de ieșire | Ieșire CA izolată |
| Material de bază | Oțel electric laminat selectat în funcție de cerințele privind puterea, pierderile și creșterea de temperatură |
| Material de înfășurare | Fir de cupru emailat de calitate specificată |
| Rezistenta dielectrica | De obicei proiectat într-un domeniu de 3.000–4.000 VCA; tensiunea finală și durata testului depind de sistemul de izolație aprobat și de standardul aplicabil |
| Rezistența la izolație | De obicei ≥100 MΩ la 500 V CC; criteriile finale de acceptare conform specificației aprobate |
| Clasa de izolație | Opțiuni Clasa B 130°C sau Clasa F 155°C |
| Creşterea temperaturii | Definit în funcție de sarcina nominală, temperatura ambiantă, condiția carcasei și standardul aplicabil |
| Reglementarea tensiunii | Optimizat în funcție de tensiunea de ieșire, curentul de sarcină, dimensiune și cerințele privind creșterea de temperatură |
| Encapsulare | Rezina epoxidică ignifugă sau alt sistem pe bază de rezină selectat în funcție de cerințele proiectului |
| Locuințe | Carcasă standard sau personalizată prin turnare; opțiuni de materiale ignifuge disponibile |
| Montare | Montare pe placă cu găuri prinse |
| Dispoziția pinilor | Distanțare și atribuire a pinilor standard sau complet personalizate |
| Opțiuni de protecție | Siguranță termică, protecție PTC, design cu limitare a curentului sau design rezistent la scurtcircuit, acolo unde este necesar |
| Opțiuni de ecranare | Ecran electrostatic între înfășurările primare și secundare |
| Opțiuni de conformitate | Cerințe IEC/EN 61558, UL 5085, CE, UL/cUL, RoHS și REACH, în funcție de model și domeniul de aplicare al proiectului |
| Marcare | Numărul modelului, clasificarea electrică, codul datei, codul lotului, sigla clientului sau marca privată |
| Ambalare | Ambalaj individual: compartimente, lăzi, cutii și paleți pentru export |
Valorile de mai sus reprezintă opțiuni comune de proiectare, nu specificațiile garantate ale fiecărui model. Clasificările electrice finale, dimensiunile, limitele de testare și cerințele de conformitate sunt definite în specificația produsului și desenul dimensional aprobat de ECKO.

Avantajele cheie ale transformatoarelor ECKO cu plăci de circuit imprimat encapsulate
Opțiuni personalizate pentru transformator PCB încapsulat
Aplicații ale transformatorilor encapsulați pentru PCB
Transformatorul encapsulat pentru PCB de la ECKO oferă o conversie compactă a tensiunii alternativă și izolare electrică pentru ansamblurile electronice industriale, comerciale și de consum. Fiecare transformator poate fi personalizat în funcție de amprenta PCB, profilul de sarcină, temperatura de funcționare și cerințele de siguranță ale produsului final.
De ce să alegeți ECKO ca producător de transformatoare encapsulate pentru PCB?
Proiectare inginerească bazată pe aplicația dumneavoastră reală
Elemente de testare și standarde de acceptare
| Element de Test | Scop | Frecvența inspecției | Baza de acceptare |
| Inspecție vizuală | Verifică carcasă, suprafața rășinii, marcarea, pini și calitatea execuției | 100% | Criterii de aspect aprobate și standard de calitate a execuției |
| Dimensiuni și aliniere a piniilor | Confirmă potrivirea PCB și toleranțele mecanice | Conform planului de control | Desen dimensional aprobat |
| Continuitatea înfășurării | Detectează circuitele deschise și defecțiunile de terminare | 100% | Specificații electrice |
| Rezistenței înfășurărilor | Confirmă consistența înfășurărilor și calitatea conexiunilor | Conform planului de control | Specificație și toleranță aprobate |
| Raportul de transformare și polaritatea | Confirmă raportul corect de înfășurare și atribuirea pinilor | 100% | Diagramă electrică aprobată |
| Tensiunea de ieșire în gol | Verifică tensiunea de ieșire fără sarcină | 100% | Tensiune de test și toleranță aprobate |
| Curent de intrare fără sarcină | Evaluează starea de bază, consistența înfășurării și pierderile | Conform planului aprobat | Limita maximă aprobată |
| Tensiunea de ieșire la sarcină nominală | Confirmă performanța de ieșire la curentul nominal | 100% sau eșantionare, conform acordului | Toleranța aprobate la tensiunea la sarcină completă |
| Reglementarea tensiunii | Evaluează modificarea între ieșirea la mersul în gol și cea la sarcină nominală | Validare a proiectării sau inspecție convenită | Specificația aprobată |
| Rezistență dielectrică/înaltă tensiune | Verifică integritatea izolației între circuitele izolate | 100% | Tensiunea aprobată, durata, limita curentului de scurgere și standardul aplicabil |
| Rezistența la izolație | Verifică rezistența dintre înfășurările izolate și părțile conductoare accesibile | 100% sau conform planului de control | Tensiunea de încercare aprobată și rezistența minimă |
| Test de creștere a temperaturii | Confirmă performanța termică la condițiile nominale de funcționare | Calificarea eșantioanelor și verificarea periodică | Limita aprobată de creștere a temperaturii și standardul aplicabil |
| Funcționarea siguranței termice | Verifică funcționarea dispozitivului de protecție specificat | Calificare sau eșantionare | Specificația dispozitivului de protecție |
| Test de suprasarcină/scurtcircuit | Evaluează comportamentul anormal de funcționare, atunci când este necesar | Calificare în domeniul proiectării | Standard aplicabil și cerință de siguranță aprobată |
| Rezistență terminală | Verifică fiabilitatea mecanică a pinilor și a terminațiilor | Calificare sau eșantionare periodică | Criterii de test mecanic aprobate |
| Sudabilitate | Confirmă compatibilitatea cu procesul de lipire PCB convenit | Calificare sau eșantionare periodică | Criterii de lipire aprobate |
| Umiditate, ciclare termică sau vibrație | Evaluează fiabilitatea în condiții de mediu, atunci când este necesar | Calificare specifică clientului | Metodă IEC 60068 convenită sau standard client |
| Verificare substanțe RoHS | Susține conformitatea cu substanțele restricționate | Documentație privind materialele sau teste de laborator | Limită reglementară aplicabilă și metodă de testare IEC 62321 |
Procesul de dezvoltare a transformatorului personalizat învelit și montat pe PCB
Întrebări frecvente despre transformatoarele encapsulate pentru PCB
1. Care este creșterea tipică de temperatură a unui transformator encapsulat pe placă de circuit imprimat (PCB)?
Creșterea de temperatură depinde de puterea transformatorului, de sarcină, de tensiunea de intrare, de temperatura ambientală, de condițiile carcasei și de proiectarea termică. Creșterea țintă de temperatură poate fi definită în faza de dezvoltare a produsului.
2. Afectează encapsularea cu epoxid creșterea de temperatură a transformatorului?
Encapsularea modifică caracteristicile de disipare termică ale transformatorului. Prin urmare, în proiectarea termică trebuie luate în considerare materialul de turnare, structura transformatorului, densitatea de putere și debitul de aer din jurul acestuia.
3. Poate funcționa transformatorul în mod continuu?
Da. Transformatorul encapsulat pe placă de circuit imprimat (PCB) transformatoare poate fi proiectat pentru funcționare continuă, atâta timp cât este utilizat în limitele tensiunii, sarcinii, temperaturii și condițiilor de montare specificate.
4. Poate funcționa transformatorul în medii cu temperaturi ambientale ridicate?
Proiectările pentru temperaturi înalte pot fi evaluate folosind materiale adecvate pentru miez, izolație a conductorilor, materiale pentru suportul bobinelor, compuși de turnare și sisteme de izolare.
5. Ce cauzează creșterea excesivă a temperaturii transformatorului?
Cauze posibile includ suprasarcina, tensiunea de intrare excesivă, frecvența incorectă, ventilare insuficientă, temperatură ambientală ridicată, condiții necorespunzătoare ale carcasei sau selecția incorectă a transformatorului.
6. Se poate reduce generarea de căldură în transformator?
Da. Performanța termică poate fi adesea îmbunătățită prin optimizarea dimensiunii miezului, densității fluxului magnetic, diametrului conductorului de cupru, structurii înfășurărilor și a marjei de putere.
7. Cum îmbunătățește encapsularea fiabilitatea?
Encapsularea ajută la fixarea înfășurărilor și protejează componentele interne împotriva prafului, vibrațiilor, umezelii și mișcării mecanice.
8. Se pot proiecta transformatorii pentru o durată lungă de funcționare?
Da. Fiabilitatea pe termen lung este luată în considerare prin încărcarea electrică adecvată, marja de temperatură, materialele de izolație, proiectarea înfășurărilor și controlul procesului de producție.
9. Se poate proiecta transformatorul cu o marjă suplimentară de putere?
Da. Transformatorul poate fi proiectat cu o marjă adecvată de capacitate, în cazul în care aplicația implică suprasarcini intermitente, temperaturi ambientale mai ridicate sau condiții de funcționare exigente.
10. Depinde durata de viață a transformatorului de temperatură?
Da. Temperatura de funcționare este un factor important care influențează îmbătrânirea izolației. Menținerea transformatorului în limitele termice proiectate contribuie la îmbunătățirea fiabilității pe termen lung.
