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Als Synchronwandler gelegentlich auch Gleichspannungstransformator bezeichnet man in der Leistungselektronik einen Gleichspannungswandler der eine Speicherdrossel und zwei stets abwechselnd schliessende Schalter besitzt Einer der Schalter ersetzt die Diode des Abwartswandlers oder des Aufwartswandlers es handelt sich somit um einen ebensolchen mit Synchrongleichrichter was dem Wandler den Namen gibt Die Ausgangsspannung hat dabei stets dasselbe Vorzeichen wie die Eingangsspannung weshalb der Synchronwandler zur Gruppe der nicht invertierenden Gleichspannungswandler gezahlt wird Ein Hauptmerkmal des Synchronwandlers ist dass der Energiefluss in beide Richtungen gehen kann die Wahl des Tastgrades des Synchronwandlers ermoglicht einen Stromfluss sowohl in die als auch aus der Last zuruck zur Quelle Die Hohe der Ausgangsspannung kann somit je nach Wahl des Eingangs und des Ausgangs hoher oder niedriger sein als die Eingangsspannung Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Funktion 2 1 Spannungsquelle und Last 2 2 Betrieb mit zwei Spannungsquellen 3 Anwendung und Vorteile 4 Multi Parallel Wandler 5 Siehe auch 6 LiteraturAufbau Bearbeiten nbsp Prinzipschaltbild des SynchronwandlersDer Synchronwandler ist aus einem aktiven Energiespeicher einer Induktivitat aufgebaut der mittels Halbleiterschalter zyklisch mit Energie geladen sowie entladen wird Als Halbleiterschalter kommen dabei ausschliesslich Bauteile zum Einsatz die Strome in beide Richtungen leiten konnen z B MOSFETs Im Grunde kann der Synchronwandler als eine Kombination von Abwartswandler und Aufwartswandler angesehen werden Die Schaltung des Synchronwandlers entspricht dabei jener eines Abwartswandlers oder Aufwartswandlers bei der die Diode durch einen Halbleiterschalter ersetzt wurde der bidirektional Strom leiten kann Je nach Definition des Eingangs und des Ausgangs des Synchronwandlers arbeitet dieser somit als Abwartswandler oder als Aufwartswandler Funktion Bearbeiten nbsp Schaltbild einer praktischen Ausfuhrung des Synchronwandlers mit zwei n Kanal MOSFETs Der obere MOSFET muss dabei mittels geeignetem Treiber angesteuert werden Wie bei jedem Gleichspannungswandler wird die Ausgangsspannung uber die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit der Halbleiterschalter bestimmt Bei einem Abwartswandler oder Aufwartswandler genugt es den einen aktiv schaltbaren Halbleiterschalter zu steuern Der zweite Schalter die Diode schaltet dabei selbstandig je nachdem welche Richtung der Strom durch diesen hat Da der Synchronwandler aus zwei schaltbaren Halbleiterschaltern aufgebaut ist muss der zweite im Gegentakt zum ersten betatigt werden Wird der erste Schalter leitend so offnet der zweite und umgekehrt Es ist somit zu jedem Zeitpunkt abgesehen von einer kleinen Totzeit um Kurzschlusse aufgrund endlicher Umschaltzeiten sicher zu vermeiden ein Schalter leitend Spannungsquelle und Last Bearbeiten Wird die Spannung UA als Eingang definiert und eine Spannungsquelle angelegt und die Spannung UB als Ausgang definiert und eine Last angelegt so arbeitet der Synchronwandler als Abwartswandler wobei sich die Ausgangsspannung wie bei diesem im kontinuierlichen Betrieb einstellen lasst Wird die Spannung UA als Ausgang definiert und eine Last angeschlossen sowie die Spannung UB als Eingang definiert und eine Spannungsquelle angeschlossen so arbeitet der Synchronwandler als Aufwartswandler Das Verhalten entspricht dabei jenem eines herkommlichen Aufwartswandlers der sich immer im kontinuierlichen Betrieb befindet Das Steuergesetz fur den nicht luckenden Strom gilt in jedem Fall Betrieb mit zwei Spannungsquellen Bearbeiten Wird sowohl am Eingang als auch am Ausgang eine Spannungsquelle angeschlossen wobei die Spannung UA hoher als die Spannung UB sein muss so ist Vorsicht geboten denn es konnen zerstorerische Strome fliessen Dies ist z B der Fall wenn der Synchronwandler zum Laden einer Batterie verwendet wird Ist das Pulsweitenverhaltnis gleich dem Verhaltnis UB UA so ist die mittlere Spannung an der Induktivitat null und der mittlere Stromfluss klingt ab Bei abweichenden Pulsweitenverhaltnissen liegt an der Induktivitat im Mittel eine Spannung in die eine oder andere Richtung der Strom steigt an Begrenzt wird er durch Innenwiderstande oder besser durch eine Regelung des Pulsweitenverhaltnisses uber das dann auch die Richtung des Energieflusses aufwarts oder abwarts bestimmt werden kann Praktisch wird dabei der Strom durch die Induktivitat geregelt Dieser muss dazu durch einen Stromsensor gemessen und dem Regelalgorithmus zugefuhrt werden Der Synchronwandler wirkt fur Gleichspannungen ahnlich wie ein Wechselspannungstransformator fur Wechselspannung mit dem Pulsweitenverhaltnis als Ubersetzungsverhaltnis und wird aus diesem Grund gelegentlich als Gleichspannungstransformator bezeichnet Anwendung und Vorteile BearbeitenAnwendung findet der Synchronwandler in erster Linie dort wo eine bidirektionale Energieubertragung benotigt wird Ein Beispiel dafur ist ein elektrischer Antrieb mittels Gleichstrommotor und Akkumulator Die fur den Wandler benotigte Induktivitat wird dabei durch die Streuinduktivitat des Motors gebildet die Pufferkapazitat CUB entfallt Der Motor ist also direkt an der Halbbrucke angeschlossen und wirkt je nach Verhaltnis von Drehzahl also induzierter Spannung und Pulsweitenverhaltnis als Last oder Energiequelle fur den Akkumulator Der Synchronwandler wirkt somit als Zweiquadrantensteller Der Synchronwandler wird jedoch auch verwendet wenn kein bidirektionaler Stromfluss erforderlich ist Da eine Diode in Durchlassrichtung stets einen Spannungsabfall verursacht treten an dieser nicht unerhebliche Verluste auf Moderne Leistungstransistoren hingegen haben deutlich geringere Verluste weshalb die Ausfuhrung eines Auf oder Abwartswandler als Synchronwandler den Wirkungsgrad verbessern kann Ein weiterer Vorteil des Synchronwandlers ist das Fehlen des diskontinuierlichen luckenden Betriebs Bei einem herkommlichen Abwartswandler wird bei geringem Mittelwert des Ausgangsstroms der Strom durch die Induktivitat periodisch zu null die Diode sperrt In diesem diskontinuierlichen Betriebsbereich hangt die Ausgangsspannung nicht mehr linear von der Eingangsspannung und dem Pulsweitenverhaltnis ab was die Regelung erschwert Bei einem Synchronwandler hingegen steigt der Strom aufgrund der Ruckwartsleitfahigkeit der Halbleiterschalter nach seinem Nulldurchgang negativ an Energie fliesst von der Ausgangskapazitat zuruck zum Eingang Linearitat und somit leichte Regelbarkeit sind unabhangig von der Last gegeben Falls jedoch der Betriebsbereich mit pendelnder Energie einen grossen Anteil an der Betriebsdauer hat konnen hohere Verluste als bei einem mit Diode ausgefuhrten Abwartswandler die Folge sein siehe auch H5 Topologie Multi Parallel Wandler BearbeitenBei hoheren Leistungen spatestens wenn sich die Strombelastbarkeit aktive Flache der Leistungshalbleiter nahezu linear in den Kosten widerspiegelt sollte man erwagen mehrere Synchronwandler parallel zu betreiben und sie zyklisch und versetzt anzusteuern Die verteilte Energieaufnahme und abgabe der getrennten Induktivitaten verschafft bei gegebener Anforderung an die Spannungswelligkeit einen Spielraum der genutzt werden kann zur Verringerung von Kapazitat und Strombelastung der gemeinsamen Pufferkondensatoren an Ein und Ausgang oder Erhohung der Schwankungsamplitude der einzelnen Strome und Magnetisierungen Spielraum zur Verringerung des Kernvolumens und des Gewichts der Induktivitaten oder der Taktfrequenz und damit der Schaltverluste Siehe auch BearbeitenInverswandler Cuk Wandler SEPIC Wandler Zeta WandlerLiteratur BearbeitenUlrich Schlienz Schaltnetzteile und ihre Peripherie 3 Auflage Vieweg amp Sohn Verlag Wiesbaden 2007 ISBN 978 3 8348 0239 2 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Synchronwandler amp oldid 212128171