www.wikidata.de-de.nina.az
Ein Kondensatornetzteil ist eine Sonderform eines Netzteiles Mit dem Blindwiderstand eines Kondensators als kapazitivem Vorwiderstand wird die Netzspannung verringert Wegen der Sicherheitsanforderungen an den Kondensator und der Baugrosse wird es nur bei geringen Stromen bis einige 10 Milliampere oder bei grossen Ausgangsspannungen gt 70 V eingesetzt Der Vorteil seines geringen Bauteilaufwandes wird durch diverse Nachteile erkauft z B mussen aufgrund der fehlenden galvanischen Trennung die damit versorgten elektrischen Gerate beruhrungssicher gekapselt sein Besonders in Serienheizkreisen fur Rohrenradios werden sie als Vorschaltkondensator bezeichnet 1 Kondensatornetzteil rechts unten Kondensator dunkelrot fur das LED Array links einer LED Lampe E14 Schraubsockel oben Nahere Schaltungsbeschreibung unter Leuchtdiode Betrieb an Netzspannung Inhaltsverzeichnis 1 Anwendung 2 Geschichte 3 Aufbau 4 Wirkungsgrad 5 Weblinks 6 Literatur 7 EinzelnachweiseAnwendung BearbeitenMit Kondensatornetzteilen werden elektronische Schaltungen mit niedrigem Stromverbrauch energie und kosteneffizient an die Netzspannung angeschlossen Kondensatornetzteile eignen sich besonders fur geringe Strome denn das Prinzip liefert einen bestimmten Strom die abgenommene Spannung muss bei schwankender Stromaufnahme ggf mittels eines Parallelreglers stabilisiert werden Je hoher die geforderte Ausgangsspannung und je kleiner der Stromverbrauch desto kleiner sind die Abmessungen des Kondensators Daher sind Kondensatornetzteile fur hohe Ausgangsspannungen und niedrige Stromaufnahme besonders geeignet Der Wirkungsgrad ist aufgrund des ggf vorhandenen Parallelreglers und eines stets erforderlichen Schutzwiderstandes Schutz des Gleichrichters bzw der nachfolgenden Schaltung vor Spannungstransienten des Netzes und beim Einschalten eingeschrankt Kondensatornetzteile sind bei geringen Stromen kleiner billiger und leichter als herkommliche Schalt Netzteile beziehungsweise Netztransformatoren Auf Grund der fehlenden Potentialtrennung beschrankt sich der Einsatz normalerweise auf eingebaute Elektronik in Geraten mit Netzanschluss wie z B zum Betrieb von LED Leuchtmitteln im unteren Leistungsbereich sowie zur Eigenversorgung der Steuerung von Dammerungsschaltern Bewegungsmeldern Fernwirkempfanger elektronischen Schaltuhren Zeitrelais und ahnlichen Geraten Bei hoherem Strombedarf werden eher galvanisch nicht getrennte Abwartswandler eingesetzt die jedoch durch ihre getaktete Betriebsweise entsprechend mehr Storemissionen erzeugen Geschichte BearbeitenNoch in den 1980ern ersetzten Kondensatornetzteile beim Anschluss von Gleichspannungsmotoren bis 3 W mit Betriebsspannungen von 3 V bis 24 V die damals erhaltlichen 50Hz Transformatoren 2 Die Anschaffung war preisgunstiger 2 Der Entladewiderstand fur den Kondensator R2 s u war in den Steuerungsanlagen nicht immer notig wodurch ein hoher Wirkungsgrad von 60 bis 90 erreicht wurde 2 Ein selbstheilender 2 µF Kondensator ca 147 mA kostete in etwa so viel wie ein 1 VA Transformator Zudem waren Transformatoren unter 1 VA Ausgangsleistung nicht erhaltlich Der Anwendungsbereich schrumpft seit der Entwicklung von Kleinleistungsschaltnetzteilen in den 1990er Jahren wegen des hoheren Wirkungsgrades der Schaltnetzteiltechnologie gegenuber den vorher genutzten Trafonetzteilen Die Baugrosse des Kondensators im Kondensatornetzteil nimmt proportional mit dem entnehmbaren Strom zu und uberschreitet bei ca 66 bis 100 mA Ausgangsstrom die Grosse eines vergleichbaren Schaltnetzteils mit vergleichbarem Wirkungsgrad Seit etwa 2008 sind preisgunstige Abwartswandler mit niedrigem Eigenverbrauch erhaltlich und der Anwendungsbereich schrumpft weiter Diese Abwartswandler sind auch bei 2 mA Ausgangsstrom kleiner als Kondensatornetzteile haben aber einen schlechteren Wirkungsgrad weil fur den Wandler selbst eine Hilfsspannung mit einem Strom von 1 mA bis 1 5 mA gebraucht wird die uber einen ohmschen Vorwiderstand aus der Netzspannung von 230 V erzeugt wird Stand 2014 In Retrofit LED Leuchtmitteln kommen haufig Kondensatornetzteile vor weil hier keine galvanische Trennung dafur eine kleine Baugrosse benotigt wird Haufig wird aus Kosten und Platzgrunden auch der Glattungskondensator weggelassen oder zu klein dimensioniert was zum starken Flimmern der Lampen fuhrt 3 Auch hier werden je nach Preisklasse vermehrt Abwartswandler eingesetzt was oft aber nicht notwendigerweise mit dem Einsatz eines Glattungskondensators einhergeht Aufbau Bearbeiten nbsp Prinzipschaltplan und DimensionierungsbeispielEin Kondensatornetzteil besteht aus einem Kondensator C1 dessen Blindwiderstand den Strom durch den Gleichrichter D1 begrenzt Um die Stromspitze beim Einschalten sowie durch mogliche Mangel der Spannungsqualitat aus dem Versorgungsnetz engl Surge und Burst zu begrenzen ist ein ohmscher Widerstand R1 in Reihe geschaltet Ein Elektrolytkondensator C2 glattet die Gleichspannung und puffert die Stromspitzen bei Lastanderungen Ihm kann ein Spannungsregler nachgeschaltet sein hier bestehend aus einem Strombegrenzer Widerstand R3 und einem Querregler IC1 Bei geringerer Anforderung an Spannungskonstanz kann man eine in Sperrrichtung betriebene Zenerdiode benutzen Zusatzlich ist eine Sicherung notig Aus Netzspannung und Blindwiderstand C1 entsteht praktisch eine Stromquelle Das bedeutet der Stromfluss durch R3 ist nahezu konstant Daher sind Kondensatornetzteile ideal fur Konstantstromverbraucher etwa LEDs Die Wirkleistungsaufnahme dieser Schaltung ergibt sich aus den Flussspannungen der Dioden des Gleichrichters addiert zur an C2 einstellenden Ausgangsspannung multipliziert mit dem Strom plus der Leistung an R1 und R2 Die Kapazitat des Kondensators C1 betragt etwa 22 nF bis uber 1 µF Fur Kondensatoren mit 20 Toleranz lasst sich fur eine Bruckengleichrichtung bis 25 Volt Ausgangsspannung unter Berucksichtigung aller ubrigen Toleranzen in der Schaltung die Kapazitat uberschlagig mit 15 nF pro Milliampere Ausgangsstrom bestimmen 2 Fur eine Einweggleichrichtung modifizierte Greinacher Schaltung sind uberschlagig 30 nF pro Milliampere Ausgangsstrom vorzusehen 2 4 Kondensatoren mit kleinerem Toleranzbereich steigern die Energieeffizienz so dass bei 10 Toleranz die uberschlagig ermittelte Kapazitat um 10 reduziert und fur 5 Toleranz um 15 reduziert werden kann Um den errechneten Wert der Kapazitat exakt mit Kondensatoren aus der E6 Reihe 20 Toleranz oder E12 Reihe 10 Toleranz zu realisieren werden Kondensatoren verschiedener Grossen parallel geschaltet beispielsweise 33 nF 6 8 nF und 2 2 nF wenn der errechnete Wert 42 nF betragt Den nachsthoheren Wert 47 nF E12 Reihe zu wahlen ware moglich senkt jedoch den Wirkungsgrad des Kondensatornetzteils Dem Kondensator C1 muss ein Widerstand R2 von 470 kW bis 1 MW parallelgeschaltet werden Er entladt den Kondensator nachdem das Gerat vom Netz getrennt wird Ansonsten kann man am herausgezogenen Stecker des Gerats einen elektrischen Schlag bekommen Bei Kaufgeraten betragt die Zeitkonstante fur die Entladung von C1 durch R2 etwa 70 ms bis 1 5 s Unter Berucksichtigung aller Toleranzen wird durch eine Zeitkonstante von 0 07 s die Entladung innerhalb von 0 2 Sekunden auf eine Spannung unter 50 Volt sichergestellt Dabei betragt der Wirkstrom der wahrend des Betriebs parallel zum Kondensator C1 fliesst etwa 5 des Blindstroms durch den Kondensator was fur den Ausgangsstrom durch die Phasenverschiebung zwischen Wirk und Blindstrom kaum etwas ausmacht In fest installierten Geraten oder Anlagen kann die Entladung des C1 eventuell entfallen Trotz des in Reihe geschalteten ohmschen Widerstands R1 ab 47 W aufwarts ublicherweise im Bereich 330 bis 5600 W abhangig von der Impulsstromfestigkeit der Sicherung und der angeschlossenen Bauelemente fur den Einschalt und Uberspannungsfall sollten fur ein Kondensatornetzteil sog X Kondensatoren z B MKP 630 V 250 V benutzt werden denn im 230V Netz kommen kurzer und langer dauernde Uberspannungen vor u a sog Transienten die durchaus bis zu 6 kV aufweisen konnen und im Bereich bis 2 kV normalerweise mehrmals taglich auftreten Der Vorwiderstand nimmt einen Teil dieser Spannung auf dennoch muss der Kondensator genugend spannungsfest sein und ggf ohne Brandgefahr versagen Viele X Kondensatoren sind selbstheilend verlieren dabei aber Kapazitat weshalb billige Kondensatornetzteile ohne ausreichende Uberdimensionierung und Schutzbeschaltung TVS VDR Drossel nur eine eingeschrankte Lebensdauer haben obwohl kein thermisch nennenswert belastetes Bauteil involviert ist 5 Es muss eine Sicherung vorgeschaltet werden entweder als eigenes Bauteil oder der verwendete Widerstand ist ein sog Sicherungswiderstand engl fusible type und stellt also neben seiner eigentlichen Funktion auch eine Sicherung dar und entflammt nicht falls der Kondensator durchschlagt Deshalb und auch wegen der hoheren Spannungsfestigkeit empfehlen sich Metallschichtwiderstande Zusatzlich muss der Widerstand spannungs und impulsfest sein um selbst bei starken Transienten nicht zu explodieren Ein Kondensatornetzteil benotigt immer eine Belastung die zu hohe Spannungen am Ausgang verhindert In wenigen Fallen kann die Last selber den Arbeitspunkt an Spannungsanderungen wie auch Bauteiletoleranzen anpassen und den Strom komplett unterbinden wenn es zum Ausfall der Last kommt z B bei LED Lampen In den anderen Fallen muss eine parallel geschaltete variable Last die Ausgangsspannung stabilisieren auch beim Totalausfall der angeschlossenen Last Es eignen sich Z Dioden Uberspannungsschutzdioden und Querregler Querregler stabilisieren Spannungen besser als Z Dioden benotigen aber etwas Strom um ihre interne Elektronik betreiben zu konnen und konnen nur geringe Impulsstrome ableiten Ihre Spannung ist oft uber einen Spannungsteiler wahlbar Z Dioden verkraften kurzzeitig hohe Uberstrome und haben einen niedrigen Leckstrom von wenigen Mikroampere sind jedoch in Wert Streuung und Temperaturkoeffizient der Zenerspannung festgelegt Rundsteuerimpulse und ahnliche hochfrequente dem Netz uberlagerte Storspannungen konnen Kondensatornetzteile oder die daran angeschlossenen Verbraucher belasten nbsp Strom durchfliesst erst Relais oder Transistor um dann durch die Relaisansteuerung zu fliessenWenn das Kondensatornetzteil eine Ansteuerschaltung fur ein Relais betreibt wird die Relaisspule in Reihe mit der Ansteuerschaltung geschaltet Es eignen sich Relais mit 24 bis 48 Volt da sie einen geringen Strom benotigen der aber etwas grosser als jener der Ansteuerschaltung sein muss Das fuhrt zur Stromersparnis und besseren Wirkungsgrad durch kleinere C1 und R2 Beim Betrieb an einer Konstantstromquelle wird ein Relais ausgeschaltet indem der schaltende Transistor die Spannung am Relais kurzschliesst Durch die geringe Spannung am Transistor ist die Wirkleistung nahe null Wird der Transistor nicht leitend schaltet das Relais ein Dient das Kondensatornetzteil zur Ansteuerung eines Triacs kommt eine Dioden Halbbrucke zum Einsatz die eine gegenuber einem Pol der Netzspannung negative gunstiger zum Zunden des Triacs Spannung von typisch 5 V bereitstellt Die Stromergiebigkeit gegenuber der o a Vollbrucke ist jedoch bei gleicher Dimensionierung nur halb so gross weswegen bei seltener geschalteten und grossen Lasten gern Relais benutzt werden etwa bei Wasserkochern Wirkungsgrad BearbeitenDer Wirkungsgrad eines Kondensatornetzteils ist massig bis sehr gut je nach Einsatzbedingungen Besonders der Serienwiderstand R1 und der Entladewiderstand R2 bestimmen den Wirkungsgrad Allgemein ist der Wirkungsgrad hoher wenn die Ausgangsspannung hoch und der Ausgangsstrom niedrig ist Darum werden Reihenschaltungen den Parallelschaltungen vorgezogen LED Leuchten mit vielen einzelnen in Reihenschaltung verbundenen LEDs oder Gerate bei denen mehrere Schaltungsteile vom gleichen Strom durchflossen werden setzen dieses Prinzip um Im Vergleich zu anderen Netzteil und Wandlertechnologien ist das Kondensatornetzteil bei niedrigen Ausgangsstromen effizienter Die Wirkungsgrade verschiedener Netzteile und Vorschaltgerate betragen bei einer zu versorgenden elektronischen Last Schaltung die beispielsweise 6 V 20 bei 2 mA benotigt ca 62 75 Kondensatornetzteil 5 6 6 6 V durch Z Diode notiger Regelstrom 200µA 10 Toleranz von C1 ohne R2 ca 36 45 Kondensatornetzteil 6 V durch Querregler notiger Regelstrom 1100µA 10 Toleranz von C1 ohne R2 ca 18 19 Kondensatornetzteil 5 6 6 6 V durch Z Diode 200µA 10 Tol C1 R2 entladt C1 mit Zeitkonstante 70 ms ca 00 13 Kondensatornetzteil 6 V durch Querregler 1100µA 5 Tol C1 R2 entladt C1 mit Zeitkonstante 70 ms ca 12 13 Kondensatornetzteil 6 V durch Querregler 1100µA 10 Tol C1 R2 entladt C1 mit Zeitkonstante 70 ms ca 0 9 11 Kondensatornetzteil 6 V durch Querregler 1100µA 20 Tol C1 R2 entladt C1 mit Zeitkonstante 70 ms ca 0 10 7 6V Schaltnetzteil ohne LED Funktionsanzeige 300 mA max 6 V stabilisiert 0 10 Watt Verlustleistung ca 00 5 4 Universal Schaltnetzteil mit LED Funktionsanzeige 300 mA max Einstellung 6 V 0 21 Watt Verlustleistung ca 00 3 4 Abwartswandler stabilisiert auf 5 6 6 6 V und 2 mA Hilfsspannungserzeugung mit 0 49 Watt Verlustleistung ca 2 1 2 4 Ohmscher Vorwiderstand mit 5 Toleranz 5 6 6 6 V durch Z Diode 200µA ca 00 0 7 Universal Trafonetzteil 500 mA max 3 V unstabilisiert real 6 9 V bei 1 62 Watt VerlustleistungWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Kondensatornetzteil Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Microchip Application Note AN954 PDF 255 kB Kondensator statt Trafo Kostengunstiges Netzteil beim Elektronik Kompendium Hilfsspannungserzeugung in 50 Hz Technik Beschreibung Impulsfester metallisierter Aufbau MKP Kondensator beim Hersteller WIMALiteratur BearbeitenKleinspannungsmotoren am Lichtnetz ohne Transformator In Michael Kohl Hrsg in JET Der Junge Elektro Techniker Frankfurter Fachverlag Frankfurt am Main April 1988 Seiten 153 155 ISSN 0935 6088 Einzelnachweise Bearbeiten Jacob Roschy Kondensatoren fur Serienheizkreise In Radiomuseum 22 Juli 2004 abgerufen am 7 Juni 2023 a b c d e Michael Kohl Hrsg Kleinspannungsmotoren am Lichtnetz ohne Transformator in JET Der Junge Elektro Techniker Frankfurter Fachverlag Frankfurt am Main April 1988 Seiten 153 155 ISSN 0935 6088 Patent US2010045206A1 LED Driving Circuit Angemeldet am 20 August 2008 veroffentlicht am 25 Februar 2010 Erfinder Sheng Yi Chuang ITT Intermetall Hrsg Schaltungsbeispiele mit diskreten Halbleiterbauelementen Freiburg 1972 S 16 21 Thomas Schaerer Kondensatornetzteil Kondensator statt Trafo Kostengunstiges Netzteil In Elektronik Kompendium de 27 Mai 2017 abgerufen am 10 April 2020 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kondensatornetzteil amp oldid 234604501