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Resonanzwandler sind in der elektrischen Energietechnik auf Resonanz beruhende Schaltungstopologien eines Inverters Resonanzwandler arbeiten typischerweise mit annahernd konstanter Last und liefern mehr oder weniger sinusformige Ausgangsspannungen Quasiresonante Wandler werden auch als Schaltnetzteil und Schweissstrom Inverter eingesetzt und erzeugen Gleichspannung oder kleine sinusformige Ausgangsspannung Inverter zur Versorgung einer LeuchtrohreInhaltsverzeichnis 1 Arten 2 Anwendungen 2 1 Beleuchtung 2 2 Induktive Erwarmung 3 Realisierungsvarianten 3 1 Kompaktleuchtstofflampen 3 2 CCFL Inverter 4 Literatur 5 EinzelnachweiseArten BearbeitenJe nach Anwendung gibt es verschiedene Arten von Resonanzwandlern mit unterschiedlichen Topologien Allen gemeinsam ist dass die energieubertragende Strecke im Bereich ihres Resonanzpunktes betrieben wird und in manchen Wandlertypen auch Teil des frequenzbestimmenden Oszillators ist Der eingesetzte Resonanztransformator kann dabei je nach Anwendung wie beispielsweise zur galvanischen Trennung auch als Teil einen Transformator beinhalten bzw damit erganzt werden Fur Leistungsanwendungen ab 1 kW wird so das Ziel erreicht die Verlustleistungen bei den Schaltvorgangen in den Schalttransistoren zu minimieren Diese Resonanzwandler kommen in zwei Varianten vor Entweder wird immer im Nulldurchgang der Spannung ZVS fur Zero Voltage Switching oder immer im Nulldurchgang des Stromes geschaltet ZCS oder Zero Current Switching 1 Dabei bildet die leistungsubertragende Strecke inklusive des Transformators einen Schwingkreis mit zusatzlichen Kapazitaten und Induktivitaten welche den Bereich der Schaltfrequenz mitbestimmt Eine weitere Art sind sehr kompakte Stromversorgungen kleiner Leistung im Bereich einiger 10 W welche auch aus Kostengrunden mit einer minimalen Zahl an diskreten Bauelementen auskommen mussen Das wesentliche Merkmal besteht darin keinen eigenen Schwingkreis und Regelung mit zusatzlichen elektronischen Bauelementen zu benotigen Eine besonders einfache Schaltung aus dieser Gruppe stellt der Joule thief dar welcher der Stromversorgung von Leuchtdioden aus einer 1 5 V Batterie dient Anwendungen BearbeitenBeleuchtung Bearbeiten nbsp Inverter aus dem Sockel einer EnergiesparlampeAnwendung findet der Resonanzwandler mit Leistungen im Bereich einiger 10 W als elektronisches Vorschaltgerat bei Leuchtstofflampen um eine fur den Betrieb der Leuchtstofflampe notwendige hohe Spannung zu erzeugen In Kompaktleuchtstofflampen Energiesparlampen wird der Inverter meist fix in den Lampensockel integriert Er stellt bei der Elektronikentsorgung von defekten Energiesparlampen ein grosseres Problem dar als herkommliche Gluhlampen ohne eingebaute Elektronik Ein weiteres grosses Anwendungsgebiet dieser Inverter ist die Stromversorgung von Leuchtrohren engl cold cathode fluorescent lamp CCFL die haufig als Hintergrundbeleuchtung fur TFT Flachbildschirme verwendet werden Im Englischen werden diese Inverter auch als Display Inverter CCFL Inverter oder Backlight Inverter bezeichnet Auch im Bereich von Case Modding sowie fur batterie oder akkubetriebene Leuchtstofflampen finden Inverter Anwendung Induktive Erwarmung Bearbeiten Die induktive Erwarmung zum Harten Schmelzen und Anlassen verwendet ebenso wie Induktionskochplatten resonante Wandler Dabei bildet die der Erregung der erwarmenden Wirbelstrome dienende Spule zusammen mit entsprechend belastbaren Kondensatoren den Resonanzkreis Die Last ist das direkt in deren Nahe befindliche zu erwarmende Teil Bauteil aus Eisen bzw Eisentopf ein Transformator ist im engeren Sinne nicht vorhanden Die Spulen sind oft wassergekuhlt das heisst sie bestehen aus wasserdurchflossenen Kupferrohren Induktionskochplatten sind jedoch nur luftgekuhlt Realisierungsvarianten BearbeitenKompaktleuchtstofflampen Bearbeiten nbsp Schaltung eines Resonanzwandlers bei einer KompaktleuchtstofflampeDie nebenstehende Abbildung zeigt einen Resonanzwandler wie er im Sockel von Kompaktleuchtstofflampen Anwendung findet Die beiden Transistoren schalten alternierend typische Schaltfrequenzen liegen bei 40 kHz Durch den Reihenschwingkreis C3 und L2 beginnt in diesen Bauelementen bei noch ungezundeter Lampe ein annahernd sinusformiger Wechselstrom zu schaukeln Die Spannung erreicht durch Resonanzuberhohung die Zundspannung der Rohre Der Transformator L1 dient der Ruckkopplung auf die Transistoren der Diac dient dem Anschwingen des Resonanzwandlers Der parallel zur Leuchtstoffrohre geschaltete hochspannungsfeste Kondensator C4 beim Starten liegen Spitzenspannungen bis zu 1 kV an ist jenseits der Heizdrahte geschaltet um so beim Start einen Heizstrom durch die direkt beheizten Gluhkathoden zu leiten Hat die Lampe gezundet fliesst nur noch ein geringer Strom durch C4 Die Wandlerfrequenz wird nun durch die Sattigung des Kernes von L1 und die Entsattigung der Transistoren bestimmt C3 dient der Abtrennung der Gleichspannung CCFL Inverter Bearbeiten nbsp Oben Prinzipschaltung mit Schaltern Unten Vereinfachte selbstschwingende Prinzipschaltung mit Bipolartransistoren Inverterschaltungen fur die Stromversorgung von Kaltkathodenrohren CCFL wie sie bei der Hintergrundbeleuchtung von Flachbildschirmen oder in Flachbettscannern Anwendung finden sind wie die oben beschriebenen fur Kompaktleuchtstofflampen ebenfalls als selbstschwingende Inverter aufgebaut Sie wandeln Gleichspannungen im Bereich von 10 V bis zu 300 V in hohere Wechselspannungen im Bereich von 600 V bis 700 V mit einer Frequenz von ca 30 bis 100 kHz um Typisch fur diese Stromversorgungen ist weiter dass die Last bekannt und meist fest mit dem Inverter verbunden ist Nebenstehend ist in der ersten Abbildung die Prinzipschaltung eines Inverters dargestellt realisiert mit einem Umschalter In dieser Konfiguration entspricht der Wandler einem Halbbruckenwandler Darunter ein Prinzipschaltbild mit Bipolartransistoren Mit Vcc ist die Spannungsquelle zur Versorgung bezeichnet rechts aussen der Ausgang Output Diese Schaltung ist aufgrund der Vereinfachung nicht selbststartend sondern soll das Prinzip der Mitkopplung der beiden Bipolartransistoren uber induzierte Strome verdeutlichen Dieses von Royer erfundene Prinzip beruht auf der Sattigung des Transformatorkernes Wenn diese eintritt beendet sich die Leitphase des jeweiligen Transistors da die in der Hilfswicklung induzierte Spannung zusammenbricht Im Englischen wird diese Grundschaltung auch als Royer s Circuit oder als Royer Converter nach George H Royer bezeichnet welcher diese Schaltung 1957 patentierte 2 Der induzierte Strom in den Hilfswicklungen bei entsprechendem Wickelsinn sperrt jeweils einen Transistor und lasst den gegenuberliegenden Bipolartransistor leitend werden wodurch ein laufendes Umschalten zwischen den beiden Schaltzustanden erreicht wird Entscheidend weiterentwickelt wurde die Schaltung indem das Einschalten im spannungslosen Zustand und das Ausschalten im stromlosen Zustand der Transistoren erfolgt Hier kommen LC Schwingkreis Resonanzen ins Spiel die die Arbeitsfrequenz unabhangig von der Sattigung des Kernes festlegen Dieses Merkmal von Resonanztopologien senkt die Schaltverluste der Transistoren auf idealerweise Null Das Schaltungsprinzip wurde zur Grundlage fur CCFL Inverterschaltungen Dieses Prinzip wird auch als Kollektorresonanz bezeichnet 3 nbsp Klassische CCFL InverterschaltungDas selbststandige Starten des Oszillators wird erreicht indem die Basisanschlusse der beiden Transistoren uber die Ansteuerspule zunachst parallelgeschaltet sind wie es in nebenstehender Abbildung der klassischen CCFL Inverterschaltung dargestellt ist Kleine Storungen und Rauschen fuhren nun wie bei jedem anderen Oszillator zum Anschwingen Sobald Schwingungen auftreten werden die beiden Transistoren stets gegenphasig angesteuert und konnen nie zugleich leiten Die Speisung erfolgt uber eine Drossel Lc die es ermoglicht dass die Transistoren trotz der Sinusform der Transformatorspannung stets ganz durchschalten konnen dadurch sinken die Verluste erheblich Die Schaltfrequenz fo wird bei dieser Schaltung nur durch die primarseitige Hauptinduktivitat Lp des Trafos und des Kondensators Co als Schwingkreis bestimmt f o 1 2 p L p C o displaystyle f o frac 1 2 pi sqrt L p cdot C o nbsp Der sekundarseitige Serien Schwingkreis aus Lastkondensator Cb und Kurzschlussinduktivitat 4 5 Lk spielt hier eine untergeordnete Rolle die Resonanzfrequenz der Sekundarseite liegt deutlich uber der Schaltfrequenz Cb dient als kapazitiver Vorwiderstand also zur Stabilisierung des Lampenstromes nbsp Optimierte CCFL Inverterschaltung mit abgestimmter Sekundarresonanz und Resonanztransformator nbsp CCFL Inverter mit Resonanztransformator links Ein Nachteil dieser klassischen Schaltung ist der nachteilige Einfluss der isolationsbedingt hohen Kurzschlussinduktivitat des Ubertragers Er muss vergleichsweise gross sein weil er die hohe Zundspannung durch das Ubersetzungsverhaltnis erzeugen muss Durch Einbeziehung des sekundarseitigen Resonanzkreises unter Bildung eines Resonanztransformators in den Schwingkreis und zur Impedanzanpassung der Rohre ist es moglich und sogar erwunscht Ubertrager mit hoher Kurzschlussinduktivitat einzusetzen und die Inverterschaltung bei Verbesserung des Wirkungsgrades zu verkleinern indem die Zundspannung durch Resonanzuberhohung erzeugt wird Je nach Schaltung wird dabei auch die Kurzschlussinduktivitat Lk durch eine zusatzliche Spule auf der Sekundarseite vergrossert Das dient der Stabilitat und der Reproduzierbarkeit in der Serienproduktion Wesentlich ist dass die Resonanzfrequenz fo des sekundarseitigen Schwingkreises ungefahr der Resonanzfrequenz des primarseitigen Schwingkreises entspricht f o 1 2 p L p C o 1 2 p L k C w C a C s displaystyle f o frac 1 2 pi sqrt L p cdot C o approx frac 1 2 pi sqrt L mathrm k cdot C w C a C s nbsp Der Nachteil dieser optimierten Form besteht darin dass die elektrischen Parameter der Leuchtrohre Impedanz wesentlich in die Schaltungsdimensionierung des Inverters und dessen Wirkungsgrad mit eingehen So kann der Rohrentyp ohne Schaltungsanpassungen im Regelfall nicht einfach geandert werden Die gezeigten Schaltungen sind ungeregelt Durch Vorschalten eines Tiefsetzstellers der die Eingangsdrossel Lc nutzt kann der Lampenstrom geregelt werden Spezielle integrierte Schaltkreise konnen alle 3 Transistoren 2 vom Inverter 1 vom Tiefsetzsteller ansteuern detektieren hierzu den Nulldurchgang des Resonanzkreises und messen den Lampenstrom Bei Ausfall oder Unterbrechung der Rohre wird aufgrund der Resonanzuberhohung wie beim Zunden eine hohe Spannung erzeugt die dauerhaft von vielen der Komponenten nicht vertragen wird Eine besondere Bauform von CCFL Inverter stellen die auf piezoelektrischen Transformatoren basierenden CCFL Inverter dar Dabei wird der Resonanzkreis durch den auf Piezoelektrizitat basierenden Transformator gebildet welcher die hohe sinusformige Wechselspannung fur die Leuchtrohre liefert 6 Literatur BearbeitenUlrich Schlienz Schaltnetzteile und ihre Peripherie Vieweg 2007 ISBN 978 3 8348 0239 2 B D Bedford Richard G Hoft Principles of Inverter Circuits John Wiley amp Sons Inc 1964 ISBN 0 471 06134 4 Einzelnachweise Bearbeiten Resonanzwandler von Jorg Rehrmann Das Netzteil und Konverterhandbuch Patent DE1171983B Selbstgesteuerter Wechselrichter mit Transistoren Angemeldet am 21 Marz 1955 veroffentlicht am 11 Juni 1964 Anmelder Westinghouse Electric Corp Erfinder Richard Louis Bright George Howard Royer Patent US3818314A Frequency controlled inverter Angemeldet am 11 Juni 1973 veroffentlicht am 18 Juni 1974 Anmelder Bell Telephone Labor Inc Erfinder G Miller J Bishop R Kakalec Kurzschluss Induktivitat Leistungselektronische Schaltungen Funktion Auslegung und Anwendung Auther Dierk Schroder Kurzschlussinduktivitat Memento des Originals vom 5 Marz 2017 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www unibw de Prof Dr Ing Dieter Gerling Vorlesung Elektrische Maschinen und Antriebe Universitat Munchen 2007 p 169 Comparing magnetic and piezoelectric transformer approaches in CCFL applications Application Note Texas Instruments 2005 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Resonanzwandler amp oldid 226732234