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Der Sperrwandler auch Hoch Tiefsetzsteller englisch flyback converter ist eine Betriebsart fur Gleichspannungswandler Er dient zur Ubertragung elektrischer Energie zwischen einer Eingangs und einer Ausgangsseite galvanisch getrennter Gleichspannungen Der vom Prinzip ahnlich arbeitende Inverswandler besitzt keine galvanische Trennung zwischen den beiden Seiten Sperrwandler finden sich in primargetakteten Schaltnetzteilen kleiner Leistung kleiner 250 W auch als separate Standby Versorgung in grosseren und PC Netzteilen in Spannungswandlern in elektronischen Geraten usw Die Hochspannungs Erzeugung in Blitzgeraten und fur Bildrohren von Fernsehgeraten weiterhin auch die Erzeugung des Zundfunkens in Automobilen sind Beispiele dafur Der Sperrwandler der zur Energieumformung von Gleichspannung auf eine andere Spannung dient ist von der Oszillatorschaltung des Sperrschwingers zu unterscheiden Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsweise 1 1 Der Speichertransformator 1 2 Besonderheiten 2 Beispiel eines Sperrwandler Schaltnetzteils 3 Vor und Nachteile 4 Siehe auch 5 WeblinksFunktionsweise Bearbeiten nbsp Prinzipschaltung nbsp Spannungen und Strome mit Transistor nbsp Spannungen und Strome beim Sperrwandler UT Spannung uber dem Schalttransistor UT max Ue Ua N1 N2 I1 Strom durch die Primarseite grun I2 Strom durch die Sekundarseite violett Das Prinzip des Sperrwandlers ist dass eine kleine Menge Energie im Magnetfeld eines Trafos bestehend aus dem idealen Ubertrager L1 und L2 und der Hauptinduktivitat Lh gespeichert wird Die 1 Phase ist das Laden der Hauptinduktivitat die 2 Phase das Entladen uber die Sekundarseite Dieser Zyklus wird mit Schaltfrequenz einige Tausend Mal pro Sekunde durchlaufen so dass ein quasi kontinuierlicher Energiefluss von der Erzeuger zur Verbraucherseite entsteht Die 1 Phase ist die Leitphase mit geschlossenem die 2 Phase die Sperrphase mit geoffnetem Schalter S Wahrend der Leitphase 0 t1 sperrt die Diode D Plus an Kathode und es fliesst nur ein Strom durch die Hauptinduktivitat Lh welcher durch die Eingangsspannung Ue verursacht wird Die Wicklung L2 ist stromlos Es baut sich im Luftspalt der Spule eine magnetische Spannung auf In dieser Phase gibt es keine Energieubertragung die Ausgangsspannung wird nur durch den Kondensator C gehalten Offnet sich der Schalter S so beginnt die Sperrphase t1 T Der Strom I1 wird durch den offenen Schalter schlagartig zu null Da aber der Strom durch die Hauptinduktivitat Lh nicht springen kann fliesst er uber den idealen Ubertrager also L1 und L2 und uber die Diode D zum Ausgang Dort ladt er den Kondensator C auf die Ausgangsspannung Ua auf Dieser Strom nimmt linear ab und wird im luckenden Betrieb schliesslich Null wenn alle Energie aus der Spule abgeflossen die Spule also entladen ist t2 Danach schliesst der Schalter wieder die Leitphase beginnt erneut und der Zyklus startet von Neuem Der eigentliche Energietransport auf die Sekundarseite findet wahrend der Sperrphase statt weshalb diese Schaltung als Sperrwandler bezeichnet wird Eine nicht ideale Spule verfugt uber Wicklungskapazitaten die zu Beginn der Sperrphase ebenfalls aufgeladen wurden Die dort gespeicherte Energie fuhrt zusammen mit der Spule zu einer gedampften Eigenresonanzschwingung Schwingkreis nachdem die Spule ihren gesamten Strom abgegeben hat t2 T In der Praxis wird als Schalter S ein Transistor eingesetzt wobei eine Schaltfrequenz von meist uber 20 kHz knapp uber dem Horbereich zur Vermeidung von Storgerauschen bis ca 500 kHz gewahlt wird hohere Frequenzen erlauben die Verwendung kleinerer Spulen bedingen aber hohere Verluste im Schaltelement und in der Diode Der Speichertransformator Bearbeiten Magnetisch gekoppelte Spulen wie sie bei dem Sperrwandler eingesetzt werden ahneln Transformatoren Sie unterscheiden sich jedoch wesentlich von Transformatoren da die gesamte ubertragene Energie zwischen den einzelnen Zustanden im Magnetfeld zwischengespeichert wird Bei gewohnlichen Transformatoren wird wegen der gleichzeitigen Leistungsaufnahme und abgabe nur wenig magnetische Energie im Kern gespeichert Der Magnetkern weist bei herkommlichen Transformatoren keinen Luftspalt auf wohingegen die Kerne bei Sperrwandlern immer einen Luftspalt wie bei Spulen aufweisen in dem ein wesentlicher Teil der magnetischen Feldenergie durch die dort auftretende hohe magnetische Spannung gespeichert wird Je nach Bauform wird der Luftspalt beispielsweise bei E Kernen im Bereich des Mittelschenkels angebracht und ist von aussen nicht mehr sichtbar Bei Schaltnetzteilen nach dem Sperrwandler Prinzip ist der Speichertransformator dank der hohen Arbeitsfrequenz dennoch viel kleiner und leichter als ein 50 Hz Transformator Er ist jedoch grosser als der Transformator bei anderen Schaltnetzteil Topologien dafur ist fur Sperrwandler keine weitere Speicherdrossel erforderlich Besonderheiten Bearbeiten nbsp Leiterplatte eines Sperrwandlers In der Mitte der Speichertransformator Die Ausgangsspannung von Sperrwandlern richtet sich nach der Last sie ist prinzipiell unbegrenzt d h sie steigt beim unbelasteten ungeregelten Sperrwandler so weit an bis die Gleichrichterdiode der Schalttransistor oder die Last zerstort werden In den meisten Fallen ist daher eine Regelung des Sperrwandlers notwendig Ein ungeregelter Sperrwandler ubertragt bei konstanter Spannung immer die gleiche Leistung namlich die Speicherenergie der Spule multipliziert mit der Arbeitsfrequenz Anzahl Leit Sperrphasen pro Sekunde Falls der Sperrwandler mehr Energie ubertragt als der Verbraucher gerade benotigt steigt die Spannung am Verbraucher In einfachen Fallen kann parallel zum Verbraucher eine Zener Diode geschaltet werden welche die uberschussige Leistung in Warme umwandelt Fur die Regelung wird oft eine Messwicklung auf der Drossel bzw dem Speichertransformator angebracht die zugleich die Hilfsspannungsversorgung ubernimmt man vergleicht die Spannung aus dieser Wicklung mit einem Referenzwert Das Ergebnis wird dann einer Steuer Elektronik zugefuhrt die das Tastverhaltnis der Schaltfrequenz nachregelt Wegen der relativ grossen Streuung zwischen den Wicklungen ist diese Form der Regelung nicht besonders gut Sie ist aber einfach und hat den Vorteil dass man mehrere Ausgangswicklungen gleichzeitig beeinflussen kann Bei besonders guten Regelungen muss man dagegen sekundarseitig die Ausgangsspannung mit einer Referenzspannung vergleichen und die Abweichung uber einen Optokoppler auf die Primarseite ubertragen um falls notig die galvanische Trennung zu erreichen oder aber eine Feinregelung auf jeder Sekundarseite vorsehen Im Quasi Resonanzbetrieb dient die Messwicklung zur Nullspannungserkennung ZVD wenn der Speichertransformator seine gesamte Energie abgegeben hat Dadurch lassen sich Schaltverluste minimieren da der Schaltvorgang mit der fallenden Flanke unterstutzt von der Eigenresonanzschwingung startet Somit schaltet der Wandler auch nie gegen die Eigenresonanz was die EMV Abstrahlung reduziert Eine weitere Verfeinerung bildet das Valley Switching bei dem im Scheitelpunkt der Eigenschwingung der Schaltvorgang erfolgt Ein weiterer Vorteil ist die prinzipielle Kurzschlussfestigkeit des Sperrwandlers Hinsichtlich der Auslegung der Regelung und der Speicherinduktivitat unterscheidet man luckenden und nichtluckenden Betrieb Bei kleiner Leistung und kleinem Tastverhaltnis Duty Cycle des Leistungsschalters tritt luckender Betrieb auf Der Strom im Schalttransistor ist dreieckformig Beim nichtluckenden Betrieb ist die Induktivitat beim Einschalten des Leistungsschalters noch stromfuhrend der Strom im Schalter ist trapezformig schrag ansteigender Schenkel oben Beispiel eines Sperrwandler Schaltnetzteils Bearbeiten nbsp Sperrwandler NetzteilUm einen Sperrwandler am Stromnetz zu betreiben wird die Netzwechselspannung uber eine Gleichrichterbrucke gleichgerichtet und mit einem Elektrolytkondensator geglattet An diesem liegen bei 230 V ca 325 V Ue In der nebenstehenden Abbildung ist ein kompletter Schaltplan eines Sperrwandler Schaltnetzteils abgebildet Im Teilbild ist das Prinzipschaltbild mit nur einer Ausgangsspannung dargestellt Die Bauteilbezeichnungen sind in das Prinzipschaltbild ubernommen worden Die mittlere Wicklung des Speicher Transformators ist die Primarwicklung L1 dient der Hilfsspannungsversorgung fur die Steuerung L4 dient der Spannungsregelung und der Bestimmung des Zeitpunktes zu dem das Magnetfeld im Kern Null geworden ist Die rechte Wicklung ist die Sekundarwicklung und besitzt mehrere Anzapfungen um verschiedene Ausgangsspannungen zu erzeugen Diese Wicklung und damit die Ausgangsspannungen sind galvanisch von der Netzspannung getrennt Wie bei anderen Schaltnetzteilen auch ist der Wickelsinn der Wicklungen von Bedeutung in der nebenstehenden Beispielschaltung sind alle Wicklungen bis auf L4 gleichsinnig das heisst wie dargestellt gewickelt Man stellt den Wickelsinn wie im Beispielschaltplan mit Sternchen oder Punkten am Wicklungsanfang dar Sicherheitshinweis Bei elektrischen Messungen an einem primargetakteten Schaltnetzteil im Betrieb ist der Einsatz eines Trenntransformators zwecks galvanischer Trennung vom Netz sinnvoll Vor und Nachteile BearbeitenIm Folgenden sind die Vor und Nachteile gegenuber anderen Schaltwandler Topologien dargestellt Vorteile Einfacher Aufbau bei Sperrwandler Schaltnetzteilen ist keine zusatzliche Speicherdrossel erforderlich Alle Ausgangswicklungen liefern eine uber eine Hilfswicklung regelbare Ausgangsspannung gemass ihrer Windungszahl Sehr hohe Ausgangsspannung auch bei moderatem Ubersetzungsverhaltnis moglich wobei der Sekundargleichrichter bei sehr kurzer Sperrphase nicht wesentlich mehr Spannung sperren muss als den Wert der Ausgangsspannung vorteilhaft bei kleinen Hochspannungsgeneratoren Sehr grosser Bereich der Eingangsspannung vorteilhaft bei der Realisierung von Netzteilen fur unterschiedliche Netzspannungen in verschiedenen Landern Netzteile mit Weitbereichseingang Der Sperrwandler ubertragt seine Energie erst auf die Sekundarseite wenn der Leistungsschalter auf der Primarseite offnet Dioden auf der Sekundarseite sperren beim Schliessen des Leistungsschalters Daher sind Sperrwandler prinzipiell kurzschlussfest Nachteile Grossere Probleme mit der elektromagnetischen Vertraglichkeit Grosserer Trafo wegen hoherer Effektivstrombelastung und unipolarer Nutzung des magnetischen Flusses Hohe Schaltverluste im primarseitigen Leistungsschalter da er im Strommaximum abschaltet und die Spannung sehr steil ansteigt Siehe auch BearbeitenDurchflusswandlerWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Flyback converters Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Ubersicht Schaltnetzteile Prof Dr Ing Heinz Schmidt Walter Siemens Halbleiter Schaltbeispiele April 1961 sehr ausfuhrliche Erlauterungen Jorg Rehrmann das neue InterNetzteil und Konverter Handbuch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sperrwandler amp oldid 227655670