Усі категорії

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000

Pcb transformer

Головна сторінка>Продукція>Плата з трансформатором

Індивідуальні трансформатори типу EI для друкованих плат у компактних конструкціях блоків живлення

Розроблено з індивідуальними параметрами вхідної напруги, вторинних обмоток, номінальної потужності та розташування виводів для надійної інтеграції в оригінальні плати виробників (OEM).

Параметр Типовий діапазон / доступні варіанти
Тип продукту Трансформатор для друкованих плат у відкритому корпусі, з вакуумною пропиткою або повністю герметизований
Номінальна потужність 0,5 ВА до 30 ВА типово; вищі номінали підлягають інженерному огляду
Первинна напруга 100 В, 110 В, 115 В, 120 В, 200 В, 220 В, 230 В або 240 В змінного струму; первинна обмотка — одно- або двохстороння
Другину напругу типово — від 3 В до 48 В змінного струму на обмотку; доступні й інші напруги
Конфігурація вихіду Одна вторинна обмотка, обмотка з виводом від середини, дві або кілька вторинних обмоток
Частота 50Гц, 60Гц або 50/60Гц
Матеріал сердечника Сердечник із електротехнічної сталі ламінованої конструкції типу EI, підібраний з урахуванням вимог щодо потужності та нагріву
Матеріал обмотки Мідний обмотковий провід
Клас ізоляції Клас B (130 °C) або клас F (155 °C)
Диелектрична міцність Специфічно для проекту; зазвичай доступні варіанти первинного–вторинного напруження 3,0–4,0 кВ змінного струму
Підвищення температури Визначається згідно з номінальним навантаженням, температурою навколишнього середовища, типом корпусу та класом ізоляції
Метод монтажу Виводи для монтажу у отвори на друкованій платі
Розташування виводів Індивідуальна кількість виводів, крок виводів, відстань між рядами, діаметр, довжина та маркування полярності
Варіанти захисту Термозапобіжник, самовідновлюваний термозахисний пристрій або координація зовнішнього PTC
Варіанти екранування Електростатичний екран, міжобмотковий екран або магнітне екранування за потреби
Робоча температура Типовий діапазон робочих температур — від −20 °C до +70 °C, залежно від матеріальної системи
Варіанти відповідності Конструкція розроблена з урахуванням вимог IEC, EN або UL; схвалення надається окремо для кожної моделі

  • Огляд
  • Рекомендовані товари

Індивідуальні трансформатори для друкованих плат, розроблені спеціально для вашої плати

Компактний трансформатор для монтажу у друкованій платі з відкритим отвором із індивідуальним вхідним напругою, вторинними обмотками, номінальною потужністю, розташуванням виводів та конструкцією ізоляції. ECKO проектує кожен трансформатор з урахуванням ваших вимог до навантаження, розмірів друкованої плати, допустимого нагріву та чинних вимог безпеки.

Від початкових електричних розрахунків до затверджених креслень, контрольованого виробництва та регулярних електричних випробувань — ми допомагаємо клієнтам OEM інтегрувати надійне перетворення електроенергії з мережевою частотою безпосередньо в їхні друковані плати (PCB).

Типові специфікації трансформаторів для друкованих плат

Примітка щодо специфікації: Значення, наведені вище, відображають типові інженерні можливості, а не один фіксований модельний варіант із каталогу. Остаточні електричні параметри, габаритні розміри, допуски та межі випробувань визначаються специфікацією та кресленням розмірів, схваленими замовником.

Переваги трансформаторів у виконанні PCB

Конструкція посадкового місця на PCB адаптована під вашу плату

Відстань між виводами, відстань між рядами, діаметр виводів, висота встановлення та максимальні зовнішні розміри можуть бути розроблені на основі вашого розташування елементів на PCB. Це сприяє зменшенню необхідності повторного проектування плати й покращує інтеграцію «з першого разу» під час збирання прототипу.

Стабільна вихідна напруга за реальних умов навантаження

Трансформатор розраховується з урахуванням необхідної вихідної напруги, струму, коефіцієнта заповнення та припустимої стабільності. Роботу вихідних параметрів перевіряють за домовленими вхідною напругою, частотою та умовами номінального навантаження.

Контрольне підвищення температури

Розмір осердя, густина магнітного потоку, густина струму в міді, розташування обмоток та ізоляційні матеріали підбираються комплексно. Це забезпечує практичний тепловий запас для герметичних керуючих плат та обладнання, що працює безперервно.

Низький струм холостого ходу та знижені втрати в осерді

Кількість витків, стек осердя та робоча густина магнітного потоку оптимізовані для заданої частоти мережі. Це сприяє контролю втрат у режимі очікування, струму намагнічування та надлишкового нагріву.

Ізоляційна конструкція, спеціально розроблена для конкретного застосування

Каркас, бар’єри обмоток, ізоляційна стрічка, відстань по поверхні, відстань у повітрі та рівень діелектричної міцності перевіряються з урахуванням вимог до кінцевого продукту. Можливо оцінити функціональну, основну, додаткову або підвищену ізоляцію.

Тихе й відтворюване виробництво

Контроль натягу обмоток, збирання осердя, пропитка або герметизація сприяють зменшенню механічних вібрацій та чутного гудіння. Схвалені креслення, переліки матеріалів (BOM) та граничні значення випробувань покращують узгодженість між зразками та виробничими партіями.

Варіанти налаштування трансформатора для друкованих плат

01-electrical-input.png

Електричний вхід

02-electrical-output.png

Електричний вихід

03-rated-power.png

Номінальна потужність

05-pcb-footprint.png

Контур розташування елементів на друкованій платі

06-product-dimensions.png

Розміри Продукту

07-insulation-system.png

Система ізоляції

08-dielectric-strength.png

Диелектрична міцність

09-thermal-protection.png

Термозахист

11-environmental-protection.png

Захист навколишнього середовища

12-noise-control.png

Контролю шуму

14-documentation.png

Документація

15-packaging.png

Упаковка

Чому варто обрати ECKO для індивідуальних трансформаторів PCB?

Інженерне проектування на основі повної області застосування

ECKO аналізує діапазон вхідної напруги, частоту, вихідне навантаження, регулювання вихідної напруги, підвищення температури, розміри на платі PCB, вентиляцію корпусу та вимоги до ізоляції перед затвердженням проекту. Трансформатор розробляється як частина силового кола замовника, а не вибирається лише за напругою та потужністю (В·А).

Контрольовані специфікації, креслення та ревізії

Кожен затверджений проект можна керувати за допомогою контрольованої продуктової специфікації, розмірного креслення, схеми розташування виводів, переліку компонентів (BOM), технологічної інструкції та плану перевірки. Інженерні зміни реєструються зазначенням ревізії, статусу затвердження та серійного номера виробничої партії, для якої вони набувають чинності.

Кваліфіковані та відстежувані сировинні матеріали

Мідний дріт, електротехнічна сталь, котушки, ізоляційна стрічка, термозахисні пристрої, виводи та матеріали для герметизації закуповуються відповідно до затверджених специфікацій. Вхідний контроль та реєстрація партій допомагають запобігти несанкціонованій заміні матеріалів.

Виробнича потужність із контролем процесу

Заснована у 2000 році, компанія ECKO має три цехи загальною площею близько 5 000 м² та штат із приблизно 150 кваліфікованих працівників. Намотування, паяння, збирання магнітопроводу, пропитка, герметизація та електричні випробування здійснюються відповідно до визначених виробничих та контрольних процедур.

Контроль якості — від зразків до масового виробництва

Критичні електричні параметри підтверджуються під час перевірки зразків і вносяться до специфікації випробувань у виробництві. Регулярні випробування та можливість відстеження партій забезпечують стабільність повторних замовлень і більш ефективний вхідний контроль замовника.

Випробування трансформаторів на друкованих платках та довідкові стандарти

Від перевірки неперервності обмоток і вихідної напруги до випробування на електричну міцність ізоляції, підвищення температури та здатності до паяння — ECKO перевіряє кожен трансформатор у друкованій платі відповідно до затвердженої креслення, технічної специфікації випробувань та плану контролю.

Регулярні виробничі випробування

Візуальний та розмірний контроль

Якість виконання, маркування, позначення полярності, стан виводів, габаритні розміри, висота встановлення, крок виводів та їхнє розташування перевіряються за затвердженим кресленням.

  • Візуальна перевірка: Регулярне або вибіркове
  • Вимірювання розмірів: Відбір проб із контролем критичних розмірів, як передбачено у специфікації.

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

Перевірка обмоток та вихідних параметрів

Вимірювання опору обмоток перевіряє неперервність провідників та стабільність виробничого процесу. Випробування коефіцієнта трансформації та вихідної напруги підтверджує необхідне значення вторинної напруги й полярність обмоток при заданій первинній вхідній напрузі.

  • Опір обмоток: Рутинне випробування
  • Коефіцієнт трансформації / вихідна напруга: 100% рутинне випробування

Робота в режимі холостого ходу та при номінальному навантаженні

Струм і втрати в режимі холостого ходу оцінюються для підтвердження якості збирання магнітопровода, стабільності обмоток та роботи в режимі очікування. Напруга при номінальному навантаженні та регулювання напруги перевіряються за визначених вхідних параметрів і умов навантаження.

  • Струм у стані холостого ходу: 100 % або домовлений план перевірки
  • Втрати холостого ходу: Вибірково або для кваліфікації
  • Напруга при навантаженні та регулювання: Вибіркова та періодична перевірка

Випробування ізоляції на безпеку

Тестування опору ізоляції перевіряє електричне розділення між обмотками та доступними провідними частинами. Тестування діелектричної міцності підтверджує вказану стійкість ізоляції до напруги й тривалості, затверджених у специфікації.

  • Опір ізоляції: Регулярне або вибіркове
  • Діелектрична міцність / Високовольтне випробування: 100 % на затвердженому рівні випробування

Підвищення температури та чутний шум

Тестування підвищення температури підтверджує теплову продуктивність за визначених умов кріплення, навколишнього середовища та навантаження. Оцінку чутного шуму проводять, коли гул трансформатора або механічні вібрації регулюються проектною специфікацією.

  • Підвищення температури: Типове або кваліфікаційне випробування
  • Чутний шум: За потреби, визначеної затвердженою специфікацією

Змочування контактних виводів друкованої плати (PCB)

Оцінюється змочування контактних виводів друкованої плати (PCB) та їх стійкість до тепла паяння, щоб забезпечити стабільність процесу монтажу PCB та повторюваність якості паяних з’єднань.

  • Паяльність: Кваліфікація або відбір проб
  • Стійкість до тепла паяння: Підтверджено згідно з вимогами проекту

Процес розробки спеціальних трансформаторів для друкованих плат

Крок 1: Подання вимог до заявки

Надайте основну напругу, частоту, вторинну напругу й струм, наявний простір на друкованій платі (PCB), робоче середовище, річну кількість та застосовні вимоги щодо безпеки.

Крок 2: Інженерна перевірка технічної реалізованості

ECKO аналізує вимоги щодо потужності (VA), розташування обмоток, розмірів осердя, цільового підвищення температури, конструкції ізоляції, розмірів друкованої плати (PCB footprint) та потенційних технічних ризиків.

Крок 3: Технічна пропозиція та комерційна пропозиція

Ми надаємо запропоновану електричну конфігурацію, тип конструкції, орієнтовні габарити, план випробувань, вимоги до оснащення та комерційну пропозицію.

Крок 4: Схвалення специфікації та креслення

Замовник перевіряє електричну специфікацію, загальне креслення, розміщення компонентів на друкованій платі (PCB footprint), призначення виводів, полярність та критичні допуски перед виготовленням зразків.

Крок 5: Виготовлення прототипів

Зразки виготовляються з використанням схвалених матеріалів та технологічного маршруту. Згідно з узгодженим планом проекту можуть бути надані протоколи електричних та розмірних випробувань.

Крок 6: Перевірка зразка та схвалення замовником

Напруга на виході, регулювання навантаження, струм холостого ходу, підвищення температури, діелектрична міцність, габаритні розміри та відповідність друкованої плати підтверджуються до запуску виробництва.

Крок 7: Контрольоване масове виробництво

Схвалений перелік матеріалів (BOM), редакція креслення, дані щодо намотування, технологічні інструкції та граничні значення випробувань передаються у виробництво. Рутинні випробування та ідентифікація партій здійснюються згідно з планом перевірок.

Часті запитання щодо трансформаторів для друкованих плат (PCB)

1. Що таке трансформатор для друкованої плати?

Трансформатор для друкованої плати — це компактний трансформатор мережевої частоти, призначений для безпосереднього монтажу крізь отвори на друкованій платі. Він перетворює вхідну напругу на одну або кілька нижчих вихідних змінних напруг, забезпечуючи необхідну електричну ізоляцію між первинним і вторинним колами.

2. Яку інформацію потрібно надати, замовляючи спеціальний трансформатор для друкованої плати?

Будь ласка, надайте вхідну напругу та частоту, кожну вторинну напругу й струм, тип навантаження, робочий цикл, максимальні габаритні розміри, розташування контактів на друкованій платі, температуру навколишнього середовища, вимоги до ізоляції та орієнтовну щорічну кількість. Макет друкованої плати, креслення з розмірами або зразок існуючого трансформатора допоможуть нам точніше оцінити проект.

3. Як обрати правильну потужність у ВА для трансформатора для друкованої плати?

Основна вимога до ВА обчислюється шляхом множення кожної вторинної напруги на її номінальний струм і додавання отриманих результатів. Додатковий запас за проектом може знадобитися для випрямних схем, ємнісних навантажень, пікових струмів, вимог щодо регулювання напруги та підвищених температур навколишнього середовища.

4. Чи слід вказувати вторинну напругу при відсутності навантаження чи при повному навантаженні?

Для більшості спеціальних проектів потрібну вторинну напругу слід вказувати при фактичному робочому навантаженні. Напруга трансформатора при відсутності навантаження зазвичай вища за його номінальну напругу при навантаженні через опір обмоток і внутрішній падіння напруги. Будь ласка, надайте обидва значення, якщо ваша схема має жорсткі межі напруги.

5. Чому виміряна напруга при відсутності навантаження вища за номінальну вихідну напругу?

Номінальна вторинна напруга зазвичай визначається при заданому навантаженні. Коли трансформатор працює без навантаження, спад напруги на обмотках майже відсутній, тому виміряна вихідна напруга зростає. Різниця між напругою холостого ходу та напругою при повному навантаженні описується як регулювання напруги.

6. Чи можна спроектувати трансформатор у вигляді друкованої плати для мостового випрямляча й фільтрувального конденсатора?

Однак вхід випрямляча з конденсатором споживає короткі імпульси струму великої сили замість плавного синусоїдального струму. Будь ласка, надайте необхідну постійну вихідну напругу, постійний струм навантаження, схему випрямлення та ємність фільтрувального конденсатора, щоб правильно розрахувати трансформатор щодо нагріву обмоток і регулювання напруги.

7. Чи можете ви виготовити друковану плату трансформатори з кількома вторинними обмотками?

Трансформатор у вигляді друкованої плати може мати одну, дві, центрально-виведені або кілька незалежних вторинних обмоток. Напругу, струм, ізоляційні характеристики та спосіб підключення кожної обмотки слід чітко визначити в затвердженій електричній специфікації.

8. Чи можна підключати вторинні обмотки послідовно або паралельно?

Ідентичні вторинні обмотки можуть бути розроблені для послідовного або паралельного підключення. Послідовне підключення збільшує доступну напругу, а паралельне — доступний струм. Потрібно дотримуватися правильної полярності обмоток, а паралельно можна підключати лише обмотки, спеціально розроблені з ідентичними характеристиками.

9. Чи можете ви виготовити трансформатор у вигляді друкованої плати з двома первинними обмотками 115 V / 230 V?

Дві узгоджені первинні обмотки можна підключити паралельно для роботи приблизно на 115 V або послідовно — для роботи приблизно на 230 V. Необхідна схема підключення, розподіл виводів та інструкції щодо безпеки будуть вказані на затвердженому кресленні.

10. Чи може один і той самий трансформатор на друкованій платі працювати як на частоті 50 Гц, так і на 60 Гц?

Так, якщо його спроектовано та сертифіковано для роботи на частоті 50/60 Гц. Трансформатор, розрахований лише на 60 Гц, може мати надмірний магнітний потік, струм холостого ходу та перегрів під час роботи на 50 Гц за тієї самої напруги. Отже, найнижчу передбачену робочу частоту слід вказати до затвердження проекту.

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000
запит

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000