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
- Візуальна перевірка: Регулярне або вибіркове
- Вимірювання розмірів: Відбір проб із контролем критичних розмірів, як передбачено у специфікації.
- Опір обмоток: Рутинне випробування
- Коефіцієнт трансформації / вихідна напруга: 100% рутинне випробування
- 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
- Опір ізоляції: Регулярне або вибіркове
- Діелектрична міцність / Високовольтне випробування: 100 % на затвердженому рівні випробування
- Підвищення температури: Типове або кваліфікаційне випробування
- Чутний шум: За потреби, визначеної затвердженою специфікацією
- Паяльність: Кваліфікація або відбір проб
- Стійкість до тепла паяння: Підтверджено згідно з вимогами проекту
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
Варіанти налаштування трансформатора для друкованих плат
|
Електричний вхід |
Електричний вихід |
Номінальна потужність |
Контур розташування елементів на друкованій платі |
|
Розміри Продукту |
Система ізоляції |
Диелектрична міцність |
Термозахист |
|
Захист навколишнього середовища |
Контролю шуму |
Документація |
Упаковка |
Чому варто обрати ECKO для індивідуальних трансформаторів PCB?
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. |
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. |
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. |
|
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. |
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. |
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. |
Процес розробки спеціальних трансформаторів для друкованих плат
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.

















