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Ein Gleichspannungswandler auch DC DC Wandler genannt englisch DC DC Converter bezeichnet eine elektrische Schaltung die eine am Eingang zugefuhrte Gleichspannung in eine Gleichspannung mit hoherem niedrigerem oder invertiertem Spannungsniveau umwandelt Die Umsetzung erfolgt mithilfe eines periodisch arbeitenden elektronischen Schalters und eines oder mehrerer Energiespeicher Sie bilden neben Gleichrichtern Wechselrichtern und Umrichtern eine Untergruppe der Stromrichter und zahlen zu den selbstgefuhrten Stromrichtern Im Bereich der elektrischen Energietechnik werden sie auch als Gleichstromsteller bezeichnet Die zur Zwischenspeicherung der Energie benutzte Induktivitat induktiver Wandler besteht aus einer Spule oder einem Wandler Transformator Im Gegensatz dazu werden Wandler mit kapazitiver Speicherung kapazitiver Wandler als Ladungspumpen bezeichnet Ladungspumpen werden eingesetzt wenn entweder wie in integrierten Schaltungen Induktivitaten nicht verfugbar sind oder wenn so wenig Ausgangsleistung erforderlich ist dass sich der Einsatz der teuren Spulen gegenuber den billigen Kondensatoren nicht lohnt Gerate die im Unterschied eine Gleich in eine Wechselspannung umwandeln heissen dagegen Wechselrichter beide gehoren zusammen mit weiteren Wandlerarten zur Gruppe der Stromrichter Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungen 2 Topologien Grundschaltungen 2 1 Resonanzwandler 2 2 Multiphasenwandler 2 3 Burstmodus 3 Bauelemente im Gleichspannungswandler 3 1 Kondensatoren 4 Literatur 5 Weblinks 6 Anmerkungen 7 EinzelnachweiseAnwendungen Bearbeiten nbsp Gekapselter DC DC Wandler in Modulbauform fur LeiterplattenbestuckungGleichspannungswandler sind Bestandteil von Schaltnetzteilen mit denen Verbraucher wie PC Netzteile Notebooks Mobiltelefone Kleinmotoren HiFi Gerate u v m betrieben werden Die Vorteile gegenuber Linearnetzteilen liegen im besseren Wirkungsgrad und geringerer Warmeentwicklung Vor allem ersteres spielt bei der Wandlung einer Batteriespannung eine grosse Rolle da die Lebensdauer der Batterie bei einem Schaltnetzteil wesentlich hoher liegt Bei einem linearen Spannungsregler oder einem Vorwiderstand hingegen wird die am Langswiderstand abfallende Leistung in Abwarme umgewandelt Die beim Schaltnetzteil auftretenden Schaltverluste sind dagegen wesentlich geringer Neben seinem Zweck als Spannungswandler dient ein getakteter Spannungssteller auch gleichzeitig als Filter um besonders bei Hochleistungsanwendungen den negativen Einfluss auf das Stromnetz so genannte Netzruckwirkung so gering wie moglich zu halten Ein Beispiel ist die aktive Leistungsfaktorkorrektur PFC DC DC Wandler werden auch als vollstandig gekapselte Wandlermodule angeboten welche teilweise fur die direkte Bestuckung auf Leiterplatten vorgesehen sind Die Ausgangsspannung kann je nach Bauart kleiner gleich oder grosser als die Eingangsspannung sein Am bekanntesten sind die Baugruppen welche eine Kleinspannung auf eine galvanisch getrennte Kleinspannung ubersetzen Die gekapselten DC DC Wandler werden fur Isolationsspannungen von 1 5 kV bis uber 3 kV angeboten und dienen der Stromversorgung kleiner Verbraucher in Gleichspannungsnetzen wie z B an 24 V in Industrieanlagen oder an 48 V in der Telekommunikation oder Bereich elektronischer Baugruppen beispielsweise 5 V fur Digitalschaltungen oder 15 V fur den Betrieb von Operationsverstarkern Gleichspannungswandler und im historischen Bezug fur hohe Ausgangsspannungen werden auch Transverter bezeichnet 1 Die Schaltung enthalt einen Wechselrichter und einen Transformator mit nachfolgender Gleichrichtung Beispiele sind akkumulatorbetriebene Elektronenblitzgerate oder auch Gleichspannungswandler mit Potentialtrennung 2 In der elektrischen Energietechnik und Antriebstechnik werden Gleichstromwandler als Gleichstromsteller bezeichnet Die Unterschiede betreffen primar den Einsatz und den Leistungsbereich Als Schalter im Bereich der Energietechnik auch als Ventile bezeichnet kommen dabei Leistungs MOSFET IGBTs und Thyristoren zum Einsatz Gleichstromsteller werden in diesem Anwendungsgebiet auch als Kombination in Form des Zwei oder Vierquadrantensteller eingesetzt In Anlehnung an diese Terminologie bezeichnet man den einfachen Gleichstromsteller als Einquadrantensteller Topologien Grundschaltungen BearbeitenGleichspannungswandler werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert und in verschiedene Topologien eingeteilt Die Zuordnung der einzelnen Topologien zu den Hauptgruppen Flusswandlerprinzip Sperrwandlerprinzip und Resonanzwandlerprinzip ist in der Literatur nicht einheitlich festgelegt Der Parameter D in der Spalte Spannungsbereich spezifiziert den Pulsbreitenfaktor welcher im Bereich von 0 bis 1 liegen kann Die Spannung UE ist die Eingangsspannung mit gultigen Bereich in Relation zur Ausgangsspannung UA und dem Ubersetzungsverhaltnis Wandlertopologien ohne galvanische Trennung Wandlertyp EnergieubertragendeBauelemente q UAusgang UEingang PrinzipschaltungLadungspumpepositiv Kondensator C1 q gt 1 nbsp Ladungspumpenegativ Kondensator C1 q lt 0 nbsp Abwartswandlerenglisch Buck Converter Speicherdrossel L q 0 1 D nbsp Aufwartswandlerenglisch Boost Converter Speicherdrossel L q 1 1 1 D nbsp Inverswandlerenglisch Inverting Buck Boost Converter Speicherdrossel L UA 0 U A D 1 D U E displaystyle U A frac D 1 D cdot U E nbsp nbsp Synchronwandler Speicherdrossel L 0 UA UE U A D U E displaystyle U A D cdot U E nbsp Leistungsfluss richtung wahlbar nbsp SEPIC Wandler Speicherdrosseln L1 L2Kondensator C1 UE gt 0 U A D 1 D U E displaystyle U A frac D 1 D cdot U E nbsp nbsp Cuk Wandler Speicherdrosseln L1 L2Kondensator C1 UE gt 0 U A D 1 D U E displaystyle U A frac D 1 D cdot U E nbsp nbsp Zeta Wandler Speicherdrosseln L1 L2Kondensator C1 UE gt 0 U A D 1 D U E displaystyle U A frac D 1 D cdot U E nbsp nbsp Doppelinverter Speicherdrosseln L1 L2Kondensator C1 q D 1 D nbsp Split Pi Wandlerenglisch Boost Buck Converter Speicherdrosseln L1 L2Kondensator C2 beliebig Leistungsfluss richtung wahlbar nbsp Kaskadierter Ab Aufwartswandlerenglisch Buck Boost Converter 3 Speicherdrossel L beliebig Leistungsfluss richtung wahlbar nbsp Wandlertopologien mit galvanischer Trennung Wandlertyp Energieubertragende Bauelemente Leistungsbereich Anm 1 Vereinfachte SchaltungSperrwandlerenglisch Fly Back Converter gekoppelte Speicherdrossel mit Luftspalt Aufbau wie ein Transformator allerdingsim Gegensatz zu einem Transformator mit einemLuftspalt im Kern welcher der Energiespeicherung dient lt 250 W nbsp Eintaktflusswandlerenglisch Forward Converter Transformator undzusatzliche Speicherdrossel lt 500 W nbsp Gegentaktflusswandlerunterteilt in Halbbruckenflusswandler Vollbruckenflusswandlerenglisch Push pull Converter Transformator Halbbrucke 0 1 2 kWVollbrucke gt 300 Wbis in den kW Bereich nbsp Resonanzwandler Resonanzkreis bestehend aus Kondensator CR und Drossel LR auch als Resonanztransformator bezeichnet Bei galvanischer Trennung mit zusatzlichenTransformator Tr erweitert 4 einige 10 Wbis in den kW Bereich 5 nbsp Bruckenloser PFC Wandler Resonanzkreis bestehend aus zwei Kondensatoren und zweimagnetisch gekoppelten Drosseln und Ubertrager einige 10 Wbis in den unteren kW Bereich nbsp Resonanzwandler Bearbeiten nbsp Beispiel eines Resonanzwandlers kleiner Leistung Der zur Energie Ubertragung genutzte Transformator ist gleichzeitig Teil des Schwingkreises Eine eigene Klasse stellen die Resonanzwandler dar Diese unterteilen sich in zwei grosse Gruppen Fur Leistungsanwendungen ab 1 kW aufwarts mit dem Ziel die Verlustleistungen bei den Schaltvorgangen in den Schalttransistoren zu minimieren Diese Resonanzwandler kommen in zwei Varianten vor welche entweder immer nur im Nulldurchgang der Spannung oder immer nur im Nulldurchgang des Stroms geschaltet werden Dabei bildet die leistungsubertragende Strecke inklusive des Transformators einen Schwingkreis mit zusatzlichen Kapazitaten und Induktivitaten welcher die bei diesen Wandlern fixe Schaltfrequenz bestimmt Fur sehr kompakte Stromversorgungen kleiner Leistung im Bereich einiger 10 W welche mit einer minimalen Zahl an Bauelementen auskommen mussen und im Aufbau sehr kostenempfindlich sind Der Vorteil besteht darin keinen eigenen Schwingkreis und Regelung mit zusatzlichen elektronischen Bauelementen zu benotigen Anwendungsbeispiele sind die auch als Inverter bezeichneten Stromversorgungen fur Kaltkathodenrohren und Energiesparlampen Beiden Gruppen gemeinsam ist dass im Schaltnetzteil kein getrennter Oszillator vorhanden sein muss sondern die energieubertragenden Bauelemente wie der eventuell vorhandene Transformator ein Teil des Schwingkreises sind Multiphasenwandler Bearbeiten Hier werden jeweils innerhalb der obigen Konzepte Topologien mehrere Gruppen bestehend aus jeweils einem Schalter mit zugeordneten Induktivitaten parallel geschaltet wobei die einzelnen Glieder in fester Sequenz gesteuert jedoch entsprechend aufwandiger geregelt werden Dieses Prinzip ist vom Drehstrom bekannt Die Zahl der Phasen und Glieder ist nur auf die jeweilige Konstruktion begrenzt Die Gruppenbildung dient der Leistungssteigerung und dem luckenlosen Stromfluss Die Totpunkte des einzelnen Wandlers werden durch einen phasenverschoben betriebenen anderen der Gruppe ersetzt 6 Daher andern sich die Eigenschaften des Wandlers Erhohung der Stromlieferfahigkeit Minderung der Restwelligkeit Ripple Verkleinerung der benotigten Kapazitaten Verminderung der Storstrahlung durch niedrigere Schaltfrequenzen relativ zur Starke des AusgangsstromsBurstmodus Bearbeiten Der Burstmodus ist eine Betriebsart mancher Wandler Steuerschaltungen er begrundet allerdings keine eigene Topologie Bei geringer Last folgt dabei einer kurzen Folge von Wandlerzyklen dem Burst eine Pause in der die Last ausschliesslich aus dem Ausgangsfilterkondensator gespeist wird Die Dauer der Pause ergibt sich daraus wie schnell die Ausgangsspannung absinkt mithin also durch die Grosse der Last Im Allgemeinen nimmt der Wirkungsgrad von Gleichspannungswandlern mit abnehmender Last ab da lastunabhangige Verluste dann starker ins Gewicht fallen Vorteil des Burstmodus ist ein hoherer Wirkungsgrad bei geringen Lasten da durch die Pausen den Verlusten zumindest teilweise entgegengewirkt wird Nachteile sind eine mitunter schwieriger auszulegende Regelung und u U horbare Storgerausche Bauelemente im Gleichspannungswandler BearbeitenKondensatoren Bearbeiten Gleichspannungswandler benotigen im Leistungsteil Kondensatoren mit niedrigem Serienwiderstand ESR um Verluste und Abwarme gering zu halten und ausreichender Spannungsreserve um auftretende Spannungsspitzen zu vertragen Es kommen dafur Low ESR Elektrolytkondensatoren wie auch in letzter Zeit vermehrt Keramikkondensatoren zum Einsatz Zusatzlich kann der ESR durch Parallelschaltung mehrerer Kondensatoren reduziert werden Bei Gleichspannungswandlern auf Hauptplatinen in der Nahe von grosseren Verbrauchern wie dem Hauptprozessor CPU konnen in Keramikvielschicht Chipkondensatoren MLCC auch horbare Tone auftreten Zufolge periodischer niederfrequenter Lastschwankungen und Intermodulationsprodukte sind sie als Tone wie ein Pfeifen oder Zischen wahrnehmbar und von verschiedenen Einflussen wie dem Aufbau des Gleichspannungswandlers und seinen Betriebsparametern abhangig 7 Die Ursache sind schwache und in diesem Fall unerwunschte piezoelektrische Effekte in den verwendeten Keramikwerkstoffen der Keramikkondensatoren die zu mechanischen Schwingungen fuhren 8 Literatur BearbeitenOtmar Kilgenstein Schaltnetzteile in der Praxis 3 Auflage Vogel Buchverlag 1992 ISBN 3 8023 1436 0 Weblinks BearbeitenSkript PDF 679 kB Gregor Schenke FH OOW Jorg Rehrmann das neue InterNetzteil und Konverter HandbuchAnmerkungen Bearbeiten Die gegebenen Werte sind Richtwerte aus der Praxis nicht jedoch prinzipielle Grenzen Einzelnachweise Bearbeiten Adolf Guntherschulze Elektrische Gleichrichter und Ventile 2 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 1929 S 253 ff Gunter Lindemann Grundlagen der Elektronik VEB Verlag Technik Berlin ISBN 978 3 663 00612 1 S 30 31 ST AN2389 An MCU based low cost non inverting buck boost converter for battery chargers Beschreibung von Resonanzwandlern 11kW 70kHz LLC Converter Design for 98 Efficiency Abgerufen im 1 Januar 1 Microchip Multiphase Synchronous Buck Converter PDF 825 kB englisch Seite 4 ff Voltage Regulator Down VRD 11 1 Processor Power Delivery Design Guidelines Intel September 2009 abgerufen am 12 Januar 2013 Pfeifendes Mainboard c t Magazin 15 10 2010 abgerufen am 12 Januar 2013 Normdaten Sachbegriff GND 4308858 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Gleichspannungswandler amp oldid 232325928