Все категории

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000

Трансформаторы ПЛИ

Главная>Продукция>Печатная плата трансформатора

Индивидуальные трансформаторы EI для печатных плат в компактных конструкциях источников питания

Спроектированы с учётом индивидуальных входных напряжений, выходных обмоток, номинальной мощности и расположения выводов для надёжной интеграции в печатные платы OEM.

Параметр Типовой диапазон / Доступные варианты
Тип изделия Трансформатор для печатной платы открытой конструкции, с вакуумной пропиткой или полностью герметизированный
Номинальная мощность от 0,5 ВА до 30 ВА типично; более высокие номиналы требуют инженерного анализа
Первичное напряжение переменное напряжение 100 В, 110 В, 115 В, 120 В, 200 В, 220 В, 230 В или 240 В; первичная обмотка одинарная или двойная
Вторичное напряжение типичное переменное напряжение на обмотку от 3 В до 48 В; возможны и другие значения
Конфигурация вывода Вторичные обмотки: одинарные, с отводом от середины, двойные или многократные
Частота 50 Гц, 60 Гц или 50/60 Гц
Основной материал Сердечник из электротехнической стали ламинированного типа EI, подбираемый в зависимости от требуемых мощности и температурного подъёма
Материал намотки Медный обмоточный провод
Класс изоляции Класс B (130 °C) или класс F (155 °C)
Диэлектрическая прочность Специфично для проекта; типичные варианты изоляции первичной обмотки от вторичной — 3,0–4,0 кВ переменного тока
Повышение температуры Определяется в зависимости от номинальной нагрузки, температуры окружающей среды, типа корпуса и класса изоляции
Метод установки Выводы для монтажа сквозь печатную плату
Конфигурация выводов Индивидуальное количество выводов, шаг выводов, расстояние между рядами, диаметр, длина и маркировка полярности
Варианты защиты Термопредохранитель, самовосстанавливающийся термозащитный элемент или координация с внешним PTC
Варианты экранирования Электростатический экран, межобмоточный экран или магнитный экран при необходимости
Рабочая температура Типичный диапазон рабочих температур — от −20 °C до +70 °C в зависимости от применяемой системы материалов
Варианты соответствия требованиям Конструкция разработана с учётом применимых требований IEC, EN или UL; сертификация зависит от конкретной модели

  • Обзор
  • Рекомендуемые товары

Индивидуальные трансформаторы для печатных плат, разработанные специально под вашу печатную плату

Компактный трансформатор для печатной платы с проходным монтажом, с индивидуально заданным входным напряжением, выходными обмотками, номинальной мощностью, расположением выводов и конструкцией изоляции. Компания ECKO разрабатывает каждый трансформатор с учётом ваших требований к нагрузке, габаритам на печатной плате, допустимому нагреву и применимым требованиям безопасности.

От первоначальных электрических расчётов до утверждённых чертежей, контролируемого производства и регулярных электрических испытаний — мы помогаем заказчикам OEM интегрировать надёжные преобразователи сетевой частоты непосредственно в их печатные платы.

Типовые технические характеристики трансформаторов для печатных плат

Примечание к спецификации: Указанные выше значения представляют типовые инженерные возможности, а не один фиксированный каталогный образец. Окончательные электрические характеристики, габариты, допуски и пределы испытаний определяются техническим заданием и чертежом размеров, утверждёнными заказчиком.

Преимущества трансформаторов для печатных плат

Конструкция посадочного места на печатной плате разработана с учётом вашей платы

Расстояние между выводами, расстояние между рядами, диаметр выводов, высота установки и максимальные внешние габариты могут быть определены на основе вашего размещения элементов на печатной плате. Это помогает сократить необходимость повторного проектирования платы и улучшает совместимость при первом монтаже прототипа.

Стабильная выходная мощность при реальных условиях нагрузки

Трансформатор рассчитывается с учётом требуемых выходного напряжения, тока, коэффициента заполнения и допустимой стабилизации. Работа на выходе проверяется при согласованных входном напряжении, частоте и условиях номинальной нагрузки.

Контролируемый нагрев

Размеры сердечника, плотность магнитного потока, плотность тока в меди, расположение обмоток и изоляционные материалы подбираются комплексно. Это обеспечивает практический тепловой запас для герметичных плат управления и оборудования, работающего непрерывно.

Низкий ток холостого хода и снижение потерь в сердечнике

Количество витков, набор сердечника и рабочая плотность магнитного потока оптимизированы под заданную частоту сети. Это способствует контролю потерь в режиме ожидания, тока намагничивания и избыточного нагрева.

Изоляционная конструкция, разработанная специально для конкретного применения

Каркас катушки, барьеры между обмотками, изоляционная лента, расстояние по поверхности, воздушный зазор и уровень электрической прочности проверяются с учётом требований к конечному изделию. Возможна оценка функциональной, основной, дополнительной или усиленной изоляции.

Тихое и воспроизводимое производство

Контроль натяжения обмоток, сборки сердечника, пропитки или заливки помогает снизить механические вибрации и слышимый гул. Утверждённые чертежи, спецификации компонентов и предельные значения испытаний повышают согласованность между образцами и серийными партиями.

Варианты индивидуальной настройки трансформаторов для печатных плат

01-electrical-input.png

Электрический вход

02-electrical-output.png

Электрический выход

03-rated-power.png

Номинальная мощность

05-pcb-footprint.png

Контур размещения компонента на печатной плате

06-product-dimensions.png

Размеры продукта

07-insulation-system.png

Система изоляции

08-dielectric-strength.png

Диэлектрическая прочность

09-thermal-protection.png

Тепловая защита

11-environmental-protection.png

Защита окружающей среды

12-noise-control.png

Контроль шума

14-documentation.png

Документация

15-packaging.png

Упаковка

Почему выбирают ECKO для нестандартных трансформаторов на печатной плате?

Инженерное проектирование на основе полного описания применения

ECKO оценивает диапазон входного напряжения, частоту, выходную нагрузку, стабилизацию выходного напряжения, рост температуры, место на печатной плате, вентиляцию корпуса и требования к изоляции до утверждения проекта. Трансформатор разрабатывается как часть силовой цепи заказчика, а не выбирается только по напряжению и мощности в В·А.

Контролируемые технические характеристики, чертежи и редакции

Каждый утверждённый проект может управляться посредством контролируемой технической спецификации изделия, размерного чертежа, схемы расположения выводов, спецификации комплектующих (BOM), технологической инструкции и плана контроля. Инженерные изменения фиксируются по редакциям, статусу утверждения и производственной партии, с которой они вступают в силу.

Квалифицированные и прослеживаемые исходные материалы

Медь, электротехническая сталь, каркасы катушек, изоляционная лента, термозащитные устройства, клеммы и материалы для герметизации закупаются в соответствии с утверждёнными техническими требованиями. Приёмочный контроль и регистрация партий позволяют предотвратить несанкционированную замену материалов.

Производственные мощности с контролем технологических процессов

Основанная в 2000 году, компания ECKO располагает тремя цехами общей площадью около 5000 м² и штатом из примерно 150 квалифицированных сотрудников. Процессы намотки, пайки, сборки магнитопровода, пропитки, герметизации и электрических испытаний регламентируются утверждёнными производственными и контрольными процедурами.

Контроль качества — от образца до серийного производства

Критические электрические параметры подтверждаются на этапе проверки образцов и вносятся в техническое задание на производственные испытания. Регулярные испытания и прослеживаемость по партиям обеспечивают стабильность повторных заказов и повышают эффективность входного контроля заказчиком.

Испытания трансформаторов на печатной плате и эталонные стандарты

От непрерывности обмоток и выходного напряжения до электрической прочности изоляции, нагрева и паяемости — ECKO проверяет каждый трансформатор на печатной плате в соответствии с утверждённым чертежом, техническими условиями испытаний и планом контроля.

Регулярные производственные испытания

Визуальный и измерительный контроль

Качество изготовления, маркировка, обозначения полярности, состояние выводов, габаритные размеры, высота установки, шаг выводов и положение выводов проверяются по утверждённому чертежу.

  • Визуальная проверка: Регулярный контроль или выборочный контроль
  • Проверка размеров: Выборка образцов с контролем критических размеров в соответствии со спецификацией.

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

Проверка обмоток и выходных параметров

Измерение сопротивления обмоток подтверждает непрерывность проводника и стабильность производственного процесса. Измерение коэффициента трансформации и выходного напряжения подтверждает требуемое вторичное напряжение и полярность обмоток при заданном первичном входном напряжении.

  • Сопротивление обмоток: Рутинные испытания
  • Коэффициент трансформации / выходное напряжение: 100%-ное рутинное испытание

Работа в режиме холостого хода и при номинальной нагрузке

Ток и потери холостого хода оцениваются для подтверждения качества сборки магнитопровода, стабильности обмоток и характеристик в режиме ожидания. Выходное напряжение и коэффициент стабилизации при номинальной нагрузке проверяются при заданных входных и нагрузочных условиях.

  • Ток холостого хода: 100 % или согласованный план проверки
  • Потери холостого хода: Выборочная проверка или квалификация
  • Выходное напряжение и коэффициент стабилизации: Выборочная и периодическая проверка

Испытания изоляции на безопасность

Проверка сопротивления изоляции оценивает электрическое разделение между обмотками и доступными токопроводящими частями. Проверка электрической прочности изоляции подтверждает заданный уровень выдерживаемой изоляцией нагрузки при утверждённом напряжении и продолжительности.

  • Сопротивление изоляции: Регулярный контроль или выборочный контроль
  • Электрическая прочность изоляции / испытание высоким напряжением: 100 % на утверждённом уровне испытания

Повышение температуры и слышимый шум

Испытание на повышение температуры подтверждает тепловые характеристики при заданных условиях крепления, окружающей среды и нагрузки. Оценка слышимого шума проводится, когда гул трансформатора или механические вибрации регламентируются техническим заданием проекта.

  • Повышение температуры: Типовое или квалификационное испытание
  • Слышимый шум: При наличии соответствующего требования в утверждённой спецификации

Паяемость выводов печатной платы

Оценивается смачивание выводов печатной платы и устойчивость к термическому воздействию пайки для обеспечения стабильной сборки печатных плат и воспроизводимого качества паяных соединений.

  • Паяемость: Квалификационное испытание или выборочный контроль
  • Устойчивость к термическому воздействию пайки: Подтверждается в соответствии с требованием проекта

Процесс разработки трансформаторов для печатных плат по индивидуальному заказу

Шаг 1: Подача требований к заявке

Укажите основное напряжение, частоту, вторичное напряжение и ток, доступное пространство на печатной плате (PCB), рабочую среду, годовой объём и применимые требования безопасности.

Шаг 2: Инженерный анализ технической осуществимости

ECKO анализирует требуемую мощность (ВА), расположение обмоток, размеры магнитопровода, целевой нагрев, конструкцию изоляции, габариты на печатной плате (PCB) и потенциальные технические риски.

Шаг 3: Техническое предложение и коммерческое предложение

Мы предоставляем предлагаемую электрическую конфигурацию, тип конструкции, ориентировочные габариты, план испытаний, требования к оснастке и коммерческое предложение.

Шаг 4: Утверждение технических характеристик и чертежей

Заказчик проверяет электрические характеристики, габаритный чертёж, размещение на печатной плате (PCB), назначение выводов, полярность и критические допуски до изготовления образцов.

Шаг 5: Изготовление прототипов

Образцы изготавливаются с использованием утверждённых материалов и технологического маршрута. Протоколы электрических и геометрических испытаний могут быть предоставлены в соответствии с согласованным планом проекта.

Шаг 6: Проверка образца и утверждение заказчиком

Выходное напряжение, регулирование нагрузки, ток холостого хода, повышение температуры, электрическая прочность, габаритные размеры и соответствие печатной плате подтверждаются до запуска в производство.

Шаг 7: Контролируемое серийное производство

Утверждённый перечень компонентов (BOM), редакция чертежа, данные об обмотках, технологические инструкции и пределы испытаний передаются в производство. Рутинные испытания и идентификация партий проводятся в соответствии с планом контроля.

Часто задаваемые вопросы о трансформаторах для печатных плат

1. Что такое трансформатор для печатной платы?

Трансформатор для печатной платы — это компактный трансформатор сетевой частоты, предназначенный для непосредственного монтажа сквозным способом на печатную плату. Он преобразует входное напряжение в один или несколько более низких выходных переменных напряжений и обеспечивает требуемую электрическую изоляцию между первичной и вторичной цепями.

2. Какую информацию необходимо предоставить при заказе индивидуального трансформатора для печатной платы?

Пожалуйста, укажите входное напряжение и частоту, каждое вторичное напряжение и ток, тип нагрузки, рабочий цикл, максимальные габаритные размеры, расположение контактов на печатной плате (PCB footprint), температуру окружающей среды, требования к изоляции и предполагаемый годовой объём. Схема размещения элементов на печатной плате, чертёж с размерами или образец существующего трансформатора помогут нам точнее оценить проект.

3. Как выбрать правильный номинальный полный ток (ВА) для трансформатора для печатной платы?

Базовая требуемая мощность в ВА рассчитывается путём умножения каждого вторичного напряжения на его номинальный ток и суммирования полученных результатов. Дополнительный запас по проекту может потребоваться для выпрямительных схем, ёмкостных нагрузок, импульсных токов, требований к стабилизации напряжения и повышенных температур окружающей среды.

4. Указывать ли вторичное напряжение при отсутствии нагрузки или при полной нагрузке?

Для большинства индивидуальных проектов требуемое вторичное напряжение следует указывать при фактической рабочей нагрузке. Напряжение вторичной обмотки трансформатора при отсутствии нагрузки обычно выше, чем его номинальное напряжение при нагрузке, из-за сопротивления обмоток и внутреннего падения напряжения. Если в вашей схеме задан строгий диапазон напряжений, укажите оба значения.

5. Почему измеренное напряжение при отсутствии нагрузки выше номинального выходного напряжения?

Номинальное вторичное напряжение обычно определяется при заданной нагрузке. Когда трансформатор работает без нагрузки, падение напряжения на обмотках практически отсутствует, поэтому измеренное выходное напряжение возрастает. Разница между напряжением холостого хода и напряжением при полной нагрузке называется регулированием напряжения.

6. Можно ли спроектировать печатный трансформатор для мостового выпрямителя и фильтрующего конденсатора?

Однако вход выпрямителя с конденсатором потребляет короткие импульсы высокого тока вместо плавного синусоидального тока. Пожалуйста, укажите требуемое постоянное выходное напряжение, постоянный ток нагрузки, схему выпрямителя и ёмкость фильтрующего конденсатора, чтобы трансформатор можно было правильно рассчитать по нагреву обмоток и регулированию напряжения.

7. Можете ли вы изготовить печатные трансформаторы трансформаторы с несколькими вторичными обмотками?

Трансформатор на печатной плате может быть спроектирован с одним, двумя, центрально-отводным или несколькими независимыми вторичными обмотками. Напряжение, ток, изоляционные характеристики и способ подключения каждой обмотки должны быть чётко определены в утверждённой электрической спецификации.

8. Можно ли соединять вторичные обмотки последовательно или параллельно?

Идентичные вторичные обмотки могут быть спроектированы для последовательного или параллельного соединения. Последовательное соединение повышает доступное напряжение, а параллельное — доступный ток. Необходимо строго соблюдать правильную полярность обмоток; параллельно следует соединять только те обмотки, которые специально спроектированы с совместимыми характеристиками.

9. Можете ли вы изготовить трансформатор на печатной плате с двумя первичными обмотками на 115 В / 230 В?

Две согласованные первичные обмотки могут быть подключены параллельно для работы при примерно 115 В или последовательно — для работы при примерно 230 В. Требуемая схема подключения, распределение выводов и инструкции по технике безопасности будут указаны на утверждённом чертеже.

10. Может ли один и тот же трансформатор для печатной платы работать как на частоте 50 Гц, так и на частоте 60 Гц?

Да, если он спроектирован и рассчитан на работу на частотах 50/60 Гц. Трансформатор, предназначенный исключительно для работы на частоте 60 Гц, может подвергаться чрезмерному магнитному потоку, току холостого хода и перегреву при эксплуатации на частоте 50 Гц при том же напряжении. Поэтому минимальная предполагаемая рабочая частота должна быть указана до утверждения проекта.

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000
запрос

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000