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Ein Spannungsregler stabilisiert eine elektrische Spannung meist eine Gleichspannung als Betriebsspannung einer Schaltung um Schwankungen der Eingangsspannung z B von einer Batterie oder dem Stromnetz in weiten Bereichen auszugleichen Heute werden dafur oft integrierte Schaltungen verwendet Diese elektronischen Spannungsregler erfullen meist noch weitere Aufgaben wie Strombegrenzung oder Abschaltung der Ausgangsspannung uber einen Shutdown Pin Integrierte lineare 5 V Festspannungs Langsregler links 1 5 A Gehause TO 220 1 rechts 0 1 A Gehause TO 92Es konnen aber auch Wechselspannungen stabilisiert werden Inhaltsverzeichnis 1 Uberblick 2 Lineare Regler 2 1 Langsregler 2 1 1 Wirkungsgrad 2 1 2 Funktionsbeispiel Steller 2 1 3 Funktionsbeispiel Regler 2 1 4 Kennwerte integrierter linearer Langsregler 2 1 5 Low Drop Langsregler 2 1 6 Beschaltung 2 1 7 Verwendung als Konstantstromquelle 2 1 8 Typenbezeichnungen 78xx 2 2 Querregler 2 2 1 Laderegler oder Schutzschaltung fur Akkus 2 2 2 Solar Stromversorgung 2 3 Kombination Querregler Langsregler 3 Schaltregler 4 Uberlastverhalten 4 1 Foldback Verhalten 4 2 Elektronische Sicherung 4 3 Rechteck Verhalten 4 4 Hiccup Betrieb Schluckauf Betrieb 5 Wechselspannungsregler 5 1 Regelung mit Stelltransformatoren 5 2 Magnetische Spannungskonstanthalter 5 3 Magnetische Spannungskonstanthalter mit Transduktor 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseUberblick Bearbeiten nbsp Eine Spannungsstabilisierung mit einer Zenerdiode ist kein Langs sondern ein Querregler Regelungstechnisch betrachtet ist es allerdings ein Steller weil hier kein Regelkreis besteht Parallelregler Elektronische Schaltungen benotigen fast immer eine konstante Betriebsspannung die sowohl unabhangig von der Eingangsspannung als auch stabil d h unabhangig von der Stromaufnahme ist Die Netzspannung darf um 10 also 207 V bis 253 V schwanken Bei einem konventionellen Trafo muss daher die Betriebsspannung grundsatzlich stabilisiert werden wodurch gleichzeitig die Restwelligkeit hinter dem Gleichrichter weitgehend beseitigt wird Batterien und Akkus haben einen ahnlich weiten Spannungsbereich von voll geladen bis komplett entladen Bei Gleichspannungsreglern gibt es unterschiedliche Prinzipien Fur kleinste Leistungen wie bei Referenzspannungsquellen verwendet man keine Regler sondern Stabilisierungsschaltungen mit Zenerdioden wie im nebenstehenden Prinzipbild gezeigt Ausschlaggebend fur die Funktion ist der besonders geringe differentielle Widerstand dieser Bauelemente von etwa 5 W der viel kleiner sein muss als Rv Denn nur dann bleibt die Ausgangsspannung Ua auch bei grosseren Schwankungen des Laststromes annahernd konstant Linearregler verwenden einen Leistungstransistor der wie ein elektronisch variierbarer Widerstand arbeitet Weicht die Ausgangsspannung vom Sollwert ab wird die Differenz verstarkt und zum Leistungstransistor zuruckgefuhrt Regelkreis Nachteilig ist der relativ geringe Wirkungsgrad bei einer grossen Differenz zwischen Ein und Ausgangsspannung und dadurch meist die Notwendigkeit den Leistungstransistor zu kuhlen Vorteile Lastwechsel konnen schnell und gut ausgeglichen werden fur kleine Leistungen gibt es sehr preiswerte Bausteine Am Ausgang gibt es keine Wechselspannungsreste ausserdem wird keine Storstrahlung EMV erzeugt So lassen sich empfindliche Analogschaltungen problemlos betreiben Schaltregler enthalten einen Leistungstransistor der mit hoher Frequenz einige kHz bis MHz ein und ausgeschaltet wird und eine Induktivitat oder einen Trafo Dieser Transistor ist immer ganz gesperrt oder ganz offen und wird daher nur gering erwarmt So konnen hohe Wirkungsgrade uber 90 erreicht werden Das verlangert die Betriebsdauer von batteriebetriebenen Geraten wie Laptops Nachteilig ist dass die Schaltung wegen der intern verwendeten leistungsstarken Wechselfrequenz gut abgeschirmt werden muss Elektromagnetische Vertraglichkeit und dass am Ausgang immer ein geringer Anteil dieser Wechselspannung messbar ist Das stort weniger Digitalschaltungen oder Ladegerate sehr wohl aber empfindliche Verstarker z B in Funkgeraten HiFi Anlagen oder EEGs Schaltregler gibt es als Abwarts und Aufwartswandler Bei letzteren ist die Ausgangsspannung stets grosser als die Eingangsspannung das ist bei Linearreglern prinzipiell nicht moglich Lineare Regler BearbeitenMan unterscheidet die Parallelstabilisierung Querregler die Serienstabilisierung Langsregler sowie die Kombination aus beiden 2 Beim Querregler liegt die Last der Verbraucher parallel zur Reglerschaltung und er wandelt immer die gesamte nicht benotigte Leistung in Warme um Uberdies treten oft Verluste im notigen vorgeschalteten Bauteil zur Strombegrenzung im einfachsten Fall ein Widerstand auf Dieses auch als Shuntregler bezeichnete Verfahren wird aufgrund der Verluste nur dann verwendet wenn z B die entnommene Leistung nur gering ist oder die Regelgeschwindigkeit hoch sein muss Beim Langsregler liegt die Regelstrecke sogenannter Langstransistor in Reihe mit dem Verbraucher Diese Schaltung nimmt nur etwas mehr als den Laststrom auf und ist daher effizienter als eine Parallelstabilisierung sie wird deshalb in der Elektronik am haufigsten eingesetzt Unabhangig vom Reglertyp gehort zu einem Spannungsregler immer eine Referenzspannungsquelle die entsprechend den Anforderungen aus einer unterschiedlich komplexen Schaltung besteht Zum Einsatz kommt im einfachsten Fall die Reihenschaltung aus einer Zenerdiode und Vorwiderstand des Weiteren die bei integrierten Schaltkreisen bevorzugte Bandabstandsreferenz und bei Prazisionsanwendungen eine Zenerdiode mit geregelter Beschaltung oder spezielle temperaturkompensierte Bandabstandsreferenzen Langsregler Bearbeiten Als Langsregler finden meist integrierte Schaltungen Verwendung die die Regelstrecke Leistungstransistor den Regler und eine Referenzspannungsquelle enthalten Man unterscheidet Festspannungsregler Ausgangsspannung wird herstellerseitig festgelegt Einstellbare Spannungsregler Ausgangsspannung ist mittels eines Spannungsteilers wahlbarWirkungsgrad Bearbeiten Der Wirkungsgrad h displaystyle eta nbsp errechnet sich bei einem Linearregler wie folgt Dabei wird der Eigenstromverbrauch des Reglers Querstrom oft vernachlassigt weil er im Verhaltnis zum Ausgangsstrom klein ist h P aus P ein U aus I aus U ein I ein I aus I ein U aus U ein displaystyle eta frac P text aus P text ein frac U text aus cdot I text aus U text ein cdot I text ein stackrel I text aus I text ein frac U text aus U text ein nbsp Somit ist der Wirkungsgrad im Rahmen der Annahmen nur abhangig von der Ein und Ausgangsspannung Funktionsbeispiel Steller Bearbeiten nbsp Stabilisator mit Z DiodeEine Gleichrichterschaltung liefert UE und wird von Dz auf Uz stabilisiert Rv dient zur Strombegrenzung von Dz und muss gleichzeitig auch den wechselnden Basisstrom von Q liefern Der Transistor arbeitet als Emitterfolger weshalb die Ausgangsspannung UA etwas kleiner ist als Uz Die Differenz Uz UA ist nicht konstant Basis Emitterspannung von Q etwa 0 6 V sondern andert sich mit dem Emitterstrom Deshalb ist die Stabilitat schlechter als die der Zenerdiode die differenziellen Widerstande von Zenerdiode und Widerstand mussen addiert werden was zu einem schlechteren Stabilisierungsfaktor fuhrt Vorteil ist dass man einen deutlich grosseren Strom entnehmen kann weil dieser hauptsachlich uber die Kollektor Emitter Strecke lauft Der Transistor muss meist mit einem Kuhlkorper versehen werden um die entstehende Verlustleistung abzufuhren Diese Schaltung ist ein Stellglied im Sinne der Regelungstechnik weil keine Ruckfuhrung des Ausgangs auf den Eingang stattfindet Funktionsbeispiel Regler Bearbeiten nbsp Kollektorschaltung als idealer Transistor durch Impedanzwandler per Operationsverstarker kann ebenso als verstarkter Spannungsfolger Emitterfolger gesehen werden und ist die Grundschaltung linearer Spannungsregler Ue Ua nbsp Einstellbarer Langsregler mit OPUm eine exaktere Stabilisierung zu erhalten werden z B in integrierten Spannungsreglern oder Labornetzteilen Operationsverstarker OP eingesetzt Die folgende Schaltung zeigt das Prinzip integrierter Spannungsregler lediglich die Strombegrenzung und der Ubertemperaturschutz fehlen Der nichtinvertierende Eingang des OP wird fest auf Uz stabilisiert Mit dem Poti R2 wird ein Teil der Ausgangsspannung abgegriffen und vom OP mit Uz verglichen Der Unterschied der beiden Grossen Regelabweichung genannt wird verstarkt und andert die Stromdurchlassigkeit des Leistungstransistors Im Gegensatz zum vorher gezeigten Stabilisator kontrolliert hier der OP die Ausgangsspannung und regelt gegebenenfalls nach Benutzt man fur R2 einen normalen Widerstand so hat man einen Festspannungsregler Eine Verbesserung kann erreicht werden wenn Q gegen einen pnp Transistor oder p MOSFET getauscht wird Zusatzlich mussen die Eingange des OP und Kollektor Emitter von Q getauscht werden Wird ein pnp Transistor verwendet ist auch durch die Zwischenschaltung eines Basiswiderstandes RB eine wirksame Strombegrenzung moglich Wird dieser Widerstand durch ein Potentiometer in Reihe erganzt kann der maximal entnehmbare Laststrom eingestellt werden Dieser ist etwa UE b RBDie gezeigte Schaltung ist rudimentar weil sie weder kurzschluss noch ubertemperaturfest ist Integrierte Spannungsregler besitzen fast immer interne Schutzschaltungen welche bei Uberstrom oder Ubertemperatur des Chips den Strom durch den Regler drosseln oder abschalten Kennwerte integrierter linearer Langsregler Bearbeiten Ubliche Festspannungsregler sind fur Eingangsspannungen bis 40 V ausgelegt Es werden auch Regler fur negative Spannungen angeboten Bei den meisten Langsreglern ist eine Mindest Spannungsdifferenz zwischen Ein und Ausgang von 1 5 3 V erforderlich Das Bild zeigt die Beschaltung eines Festspannungsreglers und eines einstellbaren Spannungsreglers nbsp Anwendung von SpannungsreglernDer Fixspannungsregler U2 hier ein LM7824 benotigt nur kleine Kondensatoren am Ein und Ausgang Am Ausgang wird sich eine Spannung von 24 V einstellen Der einstellbare Spannungsregler LM317 U1 in nebenstehender Schaltskizze und auf speziell diesen Typ beziehen sich die folgenden Ausfuhrungen benotigt noch einen Spannungsteiler zum Einstellen der Ausgangsspannung Hier muss sich zwischen Steueranschluss und Ausgangsanschluss U Ref 1 25 V displaystyle U text Ref 1 25 mathrm V nbsp einstellen U 3 U Ref 1 R 2 R 1 I Adj R 2 displaystyle U 3 U text Ref cdot left 1 frac R 2 R 1 right I text Adj cdot R 2 nbsp Die Ausgangsspannung ergibt sich also aus dem Verhaltnis von R 2 displaystyle R 2 nbsp zu R 1 displaystyle R 1 nbsp Der Anteil des zweiten Gliedes ist aufgrund des geringen Stromes I Adj 50 µA displaystyle I text Adj approx 50 text µA nbsp mit 0 055 V displaystyle 0 055 mathrm V nbsp vernachlassigbar gering wenn der Langsstrom im Spannungsteiler nicht zu klein also die Absolutwerte der Widerstande nicht zu gross sind Mit R 2 1 1 k W displaystyle R 2 1 1 mathrm k Omega nbsp und R 1 100 W displaystyle R 1 100 Omega nbsp erhalt man zum Beispiel 15 V am Ausgang U3 Low Drop Langsregler Bearbeiten nbsp Low Drop Linearregler auf einer CPU Adapterfassung Sockel 7 Ein Low Drop Spannungsregler abgekurzt LDO fur Low Drop Out ist ein Langsregler mit einer geringeren minimal erforderlichen Differenz zwischen Ein und Ausgangsspannung 0 1 V bis 1 V statt 1 5 V bis 3 V bei anderen Reglern Die LDO Eigenschaft wird in bipolarer Schaltungstechnik durch den Einsatz eines pnp Transistors im Langszweig erreicht Alternativ kann auch ein p Kanal Anreicherungs MOSFET genutzt werden z B IRF4905 Dieser wird statt eines npn Transistors wie in obigen Schaltungen eingesetzt Der pnp Transistor kann dann bis in seine Sattigung getrieben werden was die geringe Spannungsdifferenz von minimal rund 0 2 V zwischen Eingang Emitter und Ausgang Kollektor erlaubt Beispielsweise konnen mit LDOs 3 3 V aus 4 V gewonnen werden LDOs verringern auch die Verluste und das speisende Netzteil kann knapper ausgelegt werden Der Nachteil besteht darin dass Low Drop Langsregler starker zu Schwingungen neigen Der Grund liegt darin dass der pnp Transistor in Langsrichtung wegen der Verlustleistung eine relativ grosse Struktur aufweist damit verbunden eine relativ grosse Basis Emitter Kapazitat welche durch den Millereffekt zusatzlich verstarkt wird Dadurch entsteht in der Ubertragungsfunktion ein dominanter Pol welcher ohne Gegenmassen die Phasenreserve im Regelkreis negativ werden lasst was zu unerwunschten Schwingungen fuhren kann Beschaltung Bearbeiten nbsp Durch eine Diode geschutzter ReglerIntegrierte Spannungsregler besitzen fast immer eine thermische Abschaltung und eine Strombegrenzung sind somit bedingt kurzschluss und uberlastfest Es wird jedoch nicht empfohlen die thermische Abschaltung als alleinigen Uberlastschutz vorzusehen Gegen Verpolung sind v a altere Regler IC nicht geschutzt Die Regler konnen bei ungeeigneter Beschaltung unbeabsichtigt schwingen Das ist nicht nur fur die Spannungsregler gefahrlich es konnen auch unerwunschte hochfrequente Schwingungen und Transienten in der Last erzeugt werden Diese bleiben leicht unbemerkt da sie bei einer Gleichspannungsmessung nicht angezeigt werden Zur Vermeidung unerwunschten Schwingens und zum besseren Verhalten bei Lastsprungen erfordern Spannungsregler externe Kondensatoren entsprechend ihrem Datenblatt Nicht alle im nebenstehenden Schaltplan eingezeichneten Kondensatoren sind zwingend notwendig bei der popularen 78xx Reihe ist laut Datenblatt nur C2 mit mindestens 100 nF vorgeschrieben Er muss induktionsarm sein also einen niedrigen ESL Wert aufweisen das ist i d R ein Keramikkondensator Zusatzlich muss der Kondensator mit moglichst kurzen Leiterbahnen mit dem Regler verbunden sein da auch grosse Leitungsinduktivitaten zum Schwingen fuhren konnen Andere Regler erfordern zwingend nur C3 Bei der 78xx Reihe verbessert C3 das Regelverhalten bei schnellen Lastwechseln Die zusatzlichen Kondensatoren C1 und C4 sind optional C1 kann zum Beispiel als Glattungskondensator nach einem Gleichrichter erforderlich sein und falls er niederimpedant ist C2 ersetzen Ein grosser C4 verbessert das Verhalten bei Lastwechseln und fangt kurze Lastspitzen ab Nachteilig ist die in ihm gespeicherte Energie beim Ausschalten Daher schutzt die optionale Diode D1 vom Ausgang zum Eingang den Regler wenn beim Ausschalten die Ausgangsspannung hoher als die Eingangsspannung wird wodurch ein Strom ruckwarts durch ihn fliesst was ihn zerstort Die Schutzdiode ist insbesondere bei grossem C4 erforderlich wenn die Gefahr besteht dass eingangsseitig ein Kurzschluss stattfindet oder weitere Lasten beim Ausschalten Strom aufnehmen Verwendung als Konstantstromquelle Bearbeiten Wird ein fester Widerstand zwischen den Ausgang des Spannungsreglers und seinen Fusspunkt geschaltet wird die Spannung uber dem Widerstand konstant gehalten und damit auch der Strom durch diesen Widerstand Auf diese Weise kann eine einfache Konstantstromquelle realisiert werden die als Zweipol in Reihe in einen Stromkreis eingebaut werden kann Typenbezeichnungen 78xx Bearbeiten Aufgrund ihres Alters Einfuhrung 1972 und der geringen Kosten ab wenigen Cent sind diese Festspannungsregler weit verbreitet 78xx positive Ausgangsspannungen Positivregler 3 79xx negative Ausgangsspannungen Negativregler xx Ausgangsspannung Normspannungen 5 V 9 V 12 V 15 V zum Beispiel 7805 Positivregler fur 5 V Ausgangsspannung oder 7812 Positivregler fur 12 V Ausgangsspannung Je nach Hersteller kann vor der Ziffernfolge 78 noch ein Prafix stehen Ublich sind µA78xx MC78xx LM78xx und L78xx Hinter der Bezeichnung 78Sxx verbirgt sich ein 2 A Typ unter 78Txx einer fur 3 A Die 5 A Typen haben meist die Bezeichnung 78Hxx Kleinere Ausfuhrungen sind 78Mxx fur 0 5 A Typen und 78Lxx fur 0 1 A Typen Oft bezeichnet ein Buchstabe nach der Spannungsangabe die Toleranz Als Anhaltspunkt konnen ein A fur 2 und ein C fur 4 dienen Beispiel MC7809A fur Positivregler 9 V Toleranz 2 Gehause TO 220 Beispiele fur verbreitete einstellbare Spannungsregler sind LM317 positive Ausgangsspannungen Positivregler LM337 negative Ausgangsspannungen Negativregler L200 Positivregler Spannungs und Stromregelung moglich 4 LM723 Positivregler Spannungs und Stromregelung moglich etwas aufwandigere Beschaltung oft in Labornetzteilen verwendet Querregler Bearbeiten nbsp Querregler mit Z DiodeQuerregler auch Parallelregler oder Shuntregler genannt sind parallel zum Verbraucher geschaltet und nehmen immer soviel Strom auf um die Spannung an ihren Klemmen konstant zu halten Sie mussen daher aus einer strombegrenzten Quelle gespeist werden Die Strombegrenzung besteht in der Regel aus einem vorgeschalteten Widerstand bei Kondensatornetzteilen aus einem Kondensator Querregler werden nur fur kleine Leistungen eingesetzt Referenzspannungsquellen kleine Gleichspannungsquellen Die Ausgangsspannung von Querreglern ist kurzschlussfest wenn das strombegrenzende Glied die erhohte Verlustleistung vertragt Der Querregler selbst hat bei maximaler Last und auch bei Kurzschluss seine geringste Belastung Als Querregler werden neben diskreten Schaltungen in einfachen Fallen Zenerdioden fur hohere Stabilitatsanforderungen integrierte Schaltungen eingesetzt Diese integrierten Schaltungen sind ebenso wie Langsregler fur fixe Spannungen z B 2 5 V 4 096 V 5 V wie auch in einstellbaren Varianten erhaltlich Sie werden auch Referenzspannungsquelle genannt da das ihr Hauptanwendungsgebiet ist es gibt jedoch auch Referenzspannungsquellen in der Schaltungsart eines Langsreglers Querregler verhalten sich nach aussen wie eine hochstabile temperaturunabhangige Zenerdiode Typenbeispiele LM336 fixe Spannung TL431 einstellbarLaderegler oder Schutzschaltung fur Akkus Bearbeiten Eine Uberladung bei vollem Akku wird dadurch verhindert dass bei Erreichen der maximalen Ladespannung der grosste Teil des Stromes in einem Querregler abgezweigt und in Warme umgewandelt wird Diese Ladespannungsbegrenzung ist in vielen der dafur besonders empfindlichen Lithium Ionen Akkumulatoren zusammen mit weiterer Uberwachungselektronik wie Stromsicherung Endladeschlussspannungskontrolle und einer Temperaturuberwachung direkt mit in das Gehause des LapTop Akkupacks bzw in Handy Einzelzellen eingebaut Eine Ladespannungserhohung uber 4 2 V pro LiIonen Zelle hinaus wurde sonst zu einer Zersetzung des Elektrolyten fuhren und Brandgefahr bedeuten Das Verfahren mittels Querreglers wird auch bei Ladestromquellen angewendet die nicht unbelastet betrieben werden durfen Ein typisches Beispiel dafur sind kleine Windgeneratoren unbelastet konnten diese je nach Bauart und Windgeschwindigkeit unzulassige Rotor Drehzahlen und Leerlaufspannungen erreichen Fur 12 V Bleiakkus gibt es z B den speziell auf die Ladeschlussspannung von ca 13 7 V abgestimmten 1 5 A Festspannungsregler PB137 Er ist vergleichbar mit der Reglerreihe 78xx mit zusatzlicher Schutzbeschaltung Nach Erreichen der Ladeschlussspannung des Akkus von 13 7 V bzw wenn zuvor auf vorgeschriebene Ladeschlussspannung von ca 15 V aufgeladen wurde fliesst in ihm nur noch der geringe Betriebsstrom des PB137 um 5 mA aus der Ladequelle Solar Stromversorgung Bearbeiten Shuntregler regeln weiterhin in Satelliten die aus Solarzellen erzeugte Bordspannung Langsregler wurden hier einen Leistungsverlust von mehreren Prozent verursachen da ihr Mindest Spannungsabfall eine etwas hohere Spannung der Solarzelle erfordert wodurch der Maximalstrom bei gleicher Bestrahlung etwas sinkt Je nach Aufbau unterscheidet man lineare Shuntregler Shunt Regulators sowie einen Teil der Solarzellen kurzschliessende Regler Switching Shunt Regulators S2R Sequential Switching Shunt Regulators S3R oder Sequential Switching Shunt Series Regulators S4R Die nach Bedarf oder periodisch kurzgeschlossenen einzelnen Solarzellen Segmente sind hierzu uber Dioden mit der Busspannung verbunden und dadurch voneinander entkoppelt 5 Kombination Querregler Langsregler Bearbeiten Solche Schaltungen konnen wie ein Langsregler eingesetzt werden sind jedoch zusatzlich in der Lage die Ausgangsspannung auch dann konstant zu halten wenn Strom in den Ausgang hineinfliesst sourcing und sinking Beispiele sind die Referenzspannungsquelle AD158x sowie der etwas starkere LT1118 Schaltregler Bearbeiten Hauptartikel Schaltregler nbsp Schaltungsschema eines AbwartswandlersIm Gegensatz zu Langsreglern die das Produkt aus Spannungsdifferenz und Strom in Warme umwandeln funktionieren Schaltregler wesentlich effizienter Eine Speicherdrossel wird mit Hilfe schneller Schalter und einer Freilaufdiode periodisch entweder mit Energie aus der Eingangsspannung versorgt oder muss Energie am Ausgang abliefern Die am Ausgang der Drossel anliegende Spannung wird mittels Kondensator geglattet An idealen Schaltern Speicherspulen und Kondensatoren wurde keine Verlustleistung entstehen auch an realen Bauelementen sind die Verlustleistungen wesentlich geringer als die Verluste von Linearreglern Es kann neben einer Spannungsreduktion wie bei Langsreglern daruber hinaus auch eine hohere oder eine invertierte Ausgangsspannung erzeugt werden Wie bei linearen Langsreglern gibt es Varianten mit fixer und einstellbarer Ausgangsspannung Schaltregler fur grosse Strome ab etwa 5 A erfordern einen oder mehrere externe Schalttransistoren Bei geringen bis mittleren Leistungen werden heute Leistungs MOSFETs als Schalter und fur die Freilaufdioden Schottkydioden oder Synchrongleichrichtung verwendet um die Verlustleistung zu verringern Waren fruher Schaltfrequenzen nur knapp oberhalb des Niederfrequenz Bereiches moglich der NF Bereich selbst wurde aus Larmschutz und aus Grunden der horbaren Einstreuung in NF Komponenten weitgehend gemieden gibt es im Jahre 2020 Schaltregler mit mehreren Megahertz Arbeitsfrequenz Hierdurch konnen Elektrolytkondensatoren durch Keramik Vielschicht Kondensatoren MLCC ersetzt werden und die Drosseln sind kleiner wodurch sich Lebensdauer Zuverlassigkeit Miniaturisierbarkeit und Arbeitstemperatur erhohen Arbeitsfrequenzen im dreistelligen MHz Bereich erlauben sogar die Integration der Speicherdrossel auf dem Chip 6 Schaltregler mit Synchrongleichrichtung sind ruckspeisefahig das heisst sie konnen auch Strom aus der Last zuruck in die Speisespannungsquelle ubertragen wenn die Lastspannung die Sollspannung ubersteigt Diese Eigenschaft kann in der Antriebstechnik von Hybridelektrokraftfahrzeugen und Elektrolokomotiven den Wirkungsgrad erheblich steigern Vierquadrantensteller Rekuperation Uberlastverhalten BearbeitenFalls uberhaupt vorhanden sind die folgenden Charakteristiken ublich In einigen Fallen fehlt die Uberstromsicherung und bei Kurzschluss kann das Leistungsbauelement zerstort werden Ein genugend hoher Innenwiderstand der Spannungsquelle oder des Leistungsbauelements stellt ebenfalls einen primitiven Uberlastschutz dar Neben dem Schutz vor Uberstrom darf auch ein thermischer Schutz nicht fehlen im einfachen Fall durch uberdimensionierte Kuhlung Bei integrierten Spannungsreglern ist ein solcher in der Regel eingebaut Zu beachten ist bei der Schaltungsauslegung dass die dabei auftretenden lokalen Erhitzungen zu Folgeschaden fuhren konnen Foldback Verhalten Bearbeiten Bei Uberschreitung des maximalen Ausgangsstroms wird die Spannung so weit verringert dass nur noch ein sehr kleiner Strom fliesst Die Spannung kehrt erst wieder zuruck wenn die Last entfernt wurde Elektronische Sicherung Bearbeiten Beim Uberschreiten des maximalen Ausgangsstroms wird der Ausgang abgeschaltet Das Starten erfolgt manuell mit einem Taster Je nach Schaltungsauslegung erfolgt der Hochlauf beim Zuschalten der eingangsseitigen Spannung automatisch oder ebenso manuell Rechteck Verhalten Bearbeiten Mit Erreichen des maximalen Stromes wechselt der Regler in den Konstantstrom Betrieb Erhoht sich die Last weiter bleibt der Ausgangsstrom konstant bis zum Kurzschluss Dieses Verhalten findet sich haufig bei Labor Stromversorgungen sowie bei integrierten Festspannungsreglern Hiccup Betrieb Schluckauf Betrieb Bearbeiten Der Regler haufig bei Schaltreglern versucht bei Uberlastung standig von neuem die Ausgangsspannung anzuheben und liefert dazu periodisch bis zur Hohe des Maximalstromes ansteigende Stromimpulse Wechselspannungsregler BearbeitenRegelung mit Stelltransformatoren Bearbeiten nbsp Schema eines Stufenschalters in einem Leistungstransformator mit einer unterbrechungsfreien Umschaltung zwischen Stufe Zwei und DreiDie Regelung von Netzwechselspannung mit Stelltransformatoren ist sehr verlust und verzerrungsarm jedoch aufgrund des motorischen Stellantriebes langsam Es werden Transformatoren eingesetzt deren Ubersetzungsverhaltnis wahrend des Betriebes verandert werden kann Das konnen automatisch angetriebene Stelltransformatoren oder Transformatoren mit Anzapfungen Spannungsregelung sein die umgeschaltet werden Bei Leistungstransformatoren in Umspannwerken kommen standardmassig so genannte Stufenschalter fur Leistungstransformatoren zum Einsatz Diese Schalteranordnungen bestehen aus einem Lastschalter mit Vorwahler Die Vorwahler stellen Trenner dar welche fix im Gehause des Leistungstransformators eingebaut sind und wegen der geringeren Strombelastung auf der Oberspannungswicklung angeordnet sind Dabei wird eine Anpassung der Netzspannung im Bereich von typisch 25 ermoglicht Die Anderung der Spannung erfolgt bei diesen und auch bei kleineren Geraten unterbrechungsfrei unter Last durch Umschalten zwischen Wicklungs Anzapfungen Dabei entsteht ein kurzzeitiger Windungsschluss dessen Strom durch zwei Widerstande in nebenstehender Abbildung als Widerstand A und B bezeichnet begrenzt werden muss Die letzte Stufe der Spannungsregelung in offentlichen Stromnetzen erfolgt bei der Speisung der Mittelspannungsnetze Die lokalen Transformatorenstationen zur Speisung der Haushalte mit Niederspannung von ublicherweise 230 400 V besitzen im Regelfall ein fix eingestelltes Ubersetzungsverhaltnis ohne Einstellmoglichkeit im Betrieb Bei indirekt arbeitenden Reglern wird uber Zusatztransformatoren vergleichsweise geringer Leistung eine phasengleiche oder um 180 phasenverschobene Spannung in Reihe zum Verbraucher zur Eingangsspannung addiert oder von ihr subtrahiert Die Zusatztransformatoren werden ihrerseits aus automatisch angetriebenen Stelltransformatoren gespeist Sie gestatten abhangig von ihrem Ubersetzungsverhaltnis eine Spannungsregelung von z B 25 Bei Netzregel Geraten nach diesem Prinzip und auch bei kleineren Geraten mit automatischen Stelltransformatoren bedarf es keiner Massnahmen zur Strombegrenzung wahrend der Wicklungsumschaltung die dabei zur Kontaktierung der freiliegenden Windungen verwendeten Graphitrollen bieten selbst einen ausreichenden Beitrag zur Stromaufteilung Als Querregler realisiert beispielsweise in Form von Phasenschiebertransformatoren werden in Dreiphasenwechselstromnetzen auf der Hochstspannungsebene von 220 kV oder 400 kV verwendet Damit kann sowohl der Betrag als auch die Phasenlage geandert und so Lastflusse gezielt beeinflusst werden Sie konnen wie Wechselstromregler mit Zusatztransformatoren realisiert werden Die Regelwicklung des Zusatztransformators liegt in Reihe zur Last an der Phase S Die in ihr induzierte Regelspannung besitzt eine bestimmte Phasenlage die mit der Primarspannung und deren Phasenlage eingestellt werden kann Die Primarwicklung wird mit einer Tertiarwicklung des Haupttransformators oder durch einen separaten Erregertransformator gespeist Durch Wahl der Schaltgruppen der Wicklungen des Haupt und des Zusatztransformators lassen sich Zusatzspannungen beliebiger Hohe und Phasenlage einstellen Neuere Verfahren zur Einstellung der Netzwechselspannung und der Leistungsflusse basieren auf Leistungselektronik und werden unter dem Begriff Flexible AC Transmission System FACTS zusammengefasst Magnetische Spannungskonstanthalter Bearbeiten nbsp Magnetischer Spannungsgleich halter fur Netzspannungs Verbraucher bis 200 W 12 5 cm 20 cm 26 cmMagnetische Spannungskonstanter wurden fruher haufig zum Betrieb rohrenbestuckter Gerate verwendet um die damals oft starker schwankende Netzspannung automatisch zu stabilisieren Sie bestehen aus einem Transformator einer Drossel mit Anzapfungen und einem Kondensator der mit der Drossel einen Schwingkreis bildet Bei der Stabilisierung wird das Sattigungsverhalten des Eisenkerns der Drossel ausgenutzt Diese Regler arbeiten schneller 20 bis 30 ms 7 als motorische Netzspannungsregler haben jedoch einen kleineren Regelbereich einen Restfehler nach der Stabilisierung Schwankungen von 20 werden z B auf 3 verringert 8 und besitzen grossere Verluste Sie enthalten keine mechanisch bewegten Teile oder Kontakte und sind daher sehr zuverlassig Die Nennleistung historischer Gerate betrug entsprechend ihrer Bestimmung bis 300 Watt 2020 werden Gerate mit bis zu mehreren Kilowatt angeboten 7 Die Regeleigenschaften werden mit einer Einschwingzeit 40 bis 60 ms auf 1 Abweichung bei Netzschwankungen von 10 und 20 beschrieben Voraussetzung ist eine Last mit einem Leistungsfaktor 1 9 Magnetische Spannungskonstanthalter mit Transduktor Bearbeiten Seit den 1960er Jahren gibt es Wechselspannungsstabilisatoren die auf Transduktorbasis arbeiten Mit diesem wird die Primarspannung eines Spartransformators geregelt Bekannte Hersteller sind Philips Statron 10 Wandel und Goltermann WS 3 WS 5 11 WS 6 12 und WS 10 13 und Wekafon 14 Sie sind ahnlich schnell wie die klassischen Konstanzen jedoch wesentlich genauer die effektive Ausgangsspannungabweichung ist z B beim WS 5 0 03 Siehe auch BearbeitenSpannungsstabilisierung Voltage Regulator ModuleLiteratur BearbeitenAdolf J Schwab Elektroenergiesysteme Erzeugung Transport Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie Springer 2006 ISBN 3 540 29664 6 L Retzbach Akkus und Ladegerate Neckar Verlag 13 Auflage 2002 ISBN 3 7883 2142 3Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Spannungsregler Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Spannungsregler Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Hobby Elektronik Grundschaltungen von Festspannungsreglern Integrierte fixe und einstellbare 3 pin Spannungsregler Spannungsregler Spezial Das 78xx LM317 und LowDropout Prinzip Berechnung des Spannungsteilers beim LM317 mit E12 E24 Widerstanden Einfaches Labornetzteil mit NPN Komplementar Darlingtonstufe und Uberlastanzeige Lowdropout Netzgerat mit dem legendaren 723 mit Komplementar Darlington Leistungsstufe und Impuls Foldback Strombegrenzung Ein praktisches Beispiel fur den Hiccup Betrieb Mosfet Netzteilschaltungen Archivlink Spannungsregler im KFZ mit Animation Erklarung einer 7805 Schaltung mit PSpice SimulationEinzelnachweise Bearbeiten https www digchip com datasheets parts datasheet 477 UA7805C pdf php zum Beispiel AD158x von Analog Devices Datenblatt 78xx Datenblatt L200 1 2 Vorlage Toter Link www st com Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Januar 2023 Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Ahmed M Kamel Amged El Wakeel Usama Abouzayed Sequential Switching Shunt Regulator for Satellite Power Control System in researchgate Juni 2017 DOI 10 9790 1676 1203027883 Nan Xu Wing Hung Ki Investigation of On Chip Inductors for Fully Integrated DC DC Converters In arXiv 1909 13622 physics 20 August 2019 arxiv 1909 13622 a b https www transformatoren buerkle schoeck de wp content uploads sites 8 2016 02 kon11 pdf Datenblatt Konstanthalter der Firma Burkle Schock KG abgerufen am 13 Juli 2020 Daten des abgebildeten Gerates Konstanze http voltage stabilizer sb com de magspannung html Magnetische Spannungskonstanthalter bei Fa Schuntermann Transformatoren GmbH abgerufen am 13 Juli 2020 Wechselspannungsstabilisator WS 220 500 Strom V Statron 1500W Abgerufen am 3 August 2020 Wechselspannungs Stabilisator WS 5 Ausrustung Wandel amp Goltermann 500 1000W Abgerufen am 3 August 2020 Wechselspannungs Stabilisator WS6 Wandel amp Goltermann Abgerufen am 3 August 2020 Wechselspannungs Stabilisator WS 10 Wandel amp Goltermann Abgerufen am 3 August 2020 Netzspannungs Regelgerat Strom V Wekafon Elektro Ger Abgerufen am 3 August 2020 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Spannungsregler amp oldid 229774884