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Der Abwartswandler auch Tiefsetzsteller Abwartsregler englisch step down converter oder buck converter ist in der Elektronik eine Form von schaltendem Gleichspannungswandler Die Ausgangsspannung UA ist stets kleiner gleich dem Betrag der Eingangsspannung UE Schaltungs schema eines Abwarts wandlers Beim Betrieb erfolgt die Speisung von einer an der linken Seite ange schloss enen Spannungs quelle der Spannung UE wahrend eine an der rechten Seite ange schloss ene Last die Spannung UA erhalt beide sind hier nicht eingezeichnet Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau und Funktion 1 1 Luckender und nichtluckender Betrieb 2 Regelung Steuerung 2 1 Spannungs und Stromverlauf 2 2 Leistungsbilanz 3 Eigenschaften 4 Anwendungen 5 Synchronwandler 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseAufbau und Funktion BearbeitenDer Schalter S meist ein Transistor wird von einer im Bild nicht dargestellten Steuerung regelmassig ein und ausgeschaltet ublicherweise werden einige hundert bis mehrere Millionen Schaltzyklen je Sekunde durchgefuhrt Dadurch wird elektrische Energie von der links angeschlossenen Spannungsquelle zur rechts angeschlossenen Last transferiert Die beiden Energiespeicher Spule und Kondensator ermoglichen die Versorgung der Last in den Phasen in denen der Schalter geoffnet ist Die Induktivitat der Spule L halt die hohere Eingangsspannung von der Last fern Die Ausgangsgrosse kann durch Steuerung der Ein und Ausschaltzeiten des Schalters S eingestellt werden Diese Steuerung erfolgt ublicherweise durch einen Regler um Ausgangsspannung oder strom auf einem gewunschten Wert zu halten Wahrend der Einschaltzeit Te fliesst der Laststrom durch die Spule L und durch den Verbraucher die Diode D sperrt Wahrend der Ausschaltphase Ta wird die in der Spule gespeicherte Energie abgebaut Der Strom durch den Verbraucher fliesst weiter nun jedoch durch die Diode D und aus dem Kondensator C Die Spule L und der Kondensator C bilden einen Tiefpass zweiter Ordnung Effektiv wird die Abwartswandlung dadurch erreicht dass aus der Rechteckspannung der Wechselanteil weggefiltert wird Wie hoch der ubrigbleibende Gleichanteil ist kann durch das Tastverhaltnis eingestellt werden 1 Luckender und nichtluckender Betrieb Bearbeiten Im nichtluckenden Betrieb englisch Continuous Current Mode CCM kontinuierlicher Betrieb hort der Strom durch die Spule wahrend des gesamten Zyklus niemals auf zu fliessen der Schalter wird bereits erneut geschlossen ehe die gespeicherte magnetische Energie vollstandig abgebaut ist Im Gegensatz dazu steht der luckende Betrieb englisch Discontinuous Current Mode DCM Luckbetrieb bei dem der Strom durch die Spule regelmassig wahrend jedes Zyklus auf Null absinkt Hierbei kann der Zyklus zeitlich in eine dritte Phase eingeteilt werden Zu den auch im nichtluckenden Betrieb auftretenden Phasen der Energiespeicherung bei geschlossenem Schalter und der Energiefreisetzung kommt die Luck Phase ohne Strom durch die Spule in der die angeschlossene Last ausschliesslich aus dem Kondensator C versorgt wird Ob ein kontinuierlicher oder ein luckender Betrieb vorliegt hangt von Induktivitat Schaltfrequenz Eingangsspannung Ausgangsspannung und dem fliessenden Ausgangsstrom ab Da sich diese Parameter teilweise rasch andern konnen muss im Allgemeinen bei der Auslegung der Schaltung insbesondere eines Reglers der Ubergang zwischen den beiden Betriebsarten berucksichtigt z B verhindert werden Die beiden Betriebsarten unterscheiden sich hinsichtlich der Steuerkennlinie also der Abhangigkeit der Ausgangsspannung vom Tastgrad s u sowie in Bezug auf die Storausstrahlung Regelung Steuerung Bearbeiten nbsp Funktion des AbwartswandlersFur die Regelung der Ausgangsspannung gibt es verschiedene Verfahren von denen im Folgenden die Pulsdauermodulation PDM im nichtluckenden Betrieb kontinuierlicher Betrieb bzw Continuous Current Mode exemplarisch dargestellt wird Bei der Pulsdauermodulation gibt es eine festgelegte Schaltfrequenz bzw Periodendauer T Der Schalter S schaltet wahrend der gesamten Periode T nur fur die Zeit Te lt T durch Der Bruchteil d T e T displaystyle d frac T e T nbsp wird Tastgrad genannt Naherungsweise bzw bei idealen Bauteilen gilt der Zusammenhang U A U E d displaystyle U mathrm A U mathrm E cdot d nbsp Spannungs und Stromverlauf Bearbeiten In nebenstehender Grafik sind die Spannungs und Stromverlaufe des Abwartswandlers wahrend etwa eineinhalb Perioden aufgezeigt es wird der eingeschwungene Zustand dargestellt Der Strom in der Spule i L displaystyle i L nbsp pendelt immer um den Mittelwert I L a v displaystyle I L av nbsp rote Linie Laststrom und sinkt nie auf Null ab Der Kondensator C sei so gross dass die Ausgangsspannung grune Linie uber den betrachteten Zeitraum der Periodendauer als konstant betrachtet werden kann Der Spulenstrom betragt allgemein i L 1 L u L d t I 0 displaystyle i L frac 1 L int u L mathrm d t I 0 nbsp Wahrend der Einschaltphase wird der magnetische Speicher die Spule geladen Der Strom i L displaystyle i L nbsp steigt linear an Die Spulenspannung ist wahrend der Einschaltzeit die Differenz zwischen Ein und Ausgangsspannung u L U E U A displaystyle u L U mathrm E U mathrm A nbsp und ist naherungsweise konstant die Diode sperrt In der darauffolgenden Ausschaltzeit liegt die Ausgangsspannung an der Spule an u L U A displaystyle u L U mathrm A nbsp Das obige Integral ist nun negativ und der Spulenstrom nimmt linear ab da die Polaritat der Spulenspannung nun gewechselt hat Danach wiederholt sich der gesamte Vorgang Der Gleichstromanteil des Spulenstromes wird auch Biasstrom 2 genannt und darf den Kern der Spule nicht sattigen weshalb jener einen Luftspalt hat Der Gleichstromanteil ist die Integrationskonstante I 0 displaystyle I 0 nbsp im obigen Integral Der Wechselstromanteil in der Spule und auch am Eingang wird Rippelstrom genannt Anhand der Grafik ist gut erkennbar dass der nichtluckende Betrieb bei sinkendem Laststrom nicht aufrechterhalten werden kann da der Spulenstrom aufgrund der Diode nicht negativ werden kann Die Spannung am Knotenpunkt von Schalter S Diode D und Spule L weist beim Betrieb steile Spannungssprunge auf Beim Luckbetrieb tritt daruber hinaus eine Phase auf bei der Schalter S und Diode D gleichzeitig sperren nicht leiten Hierdurch kann ein aus der Spule und den parasitaren Kapazitaten von Schalter S und Diode D gebildeter Schwingkreis zu einer gedampften Schwingung angeregt werden die zusatzliche Storausstrahlung verursachen und auch die Bauteile beanspruchen kann Dieser Knotenpunkt soll daher im Leiterplatten Layout besonders kurz sein Stellt man die Gleichungen nach dem Tastgrad d displaystyle d nbsp um so erhalt man die Steuerkennlinie d U A U E displaystyle d frac U A U E nbsp Die Ausgangsspannung steigt also an wenn die Einschaltzeit T e displaystyle T e nbsp grosser wird bei gleichbleibender Periodendauer T displaystyle T nbsp Leistungsbilanz Bearbeiten Bleiben die Verluste der Schaltung unberucksichtigt ergibt sich folgende Leistungsgleichung P E U E I E P A U A I A displaystyle P mathrm E U mathrm E cdot I mathrm E P mathrm A U mathrm A cdot I mathrm A nbsp Der reale Abwartswandler hat seine wesentlichen Verluste in folgenden Bauteilen Spule sie hat ohmsche Verluste durch ihren Wicklungswiderstand sowie magnetische Verluste im Kernmaterial Schalttransistor er hat einen Spannungsabfall im eingeschalteten Zustand sowie Schaltverluste er schaltet in einer endlichen Zeit Freilaufdiode sie hat eine typische Flussspannung von 0 4 1 V sowie Schaltverluste Um die Verluste in der Diode zu verringern kann man an ihrer Stelle einen gesteuerten MOSFET einsetzen Man erhalt dann eine Synchrongleichrichtung der Spulenstrom und der Ausgangsstrom konnen nun negativ werden die Energieflussrichtung kann sich umkehren Eigenschaften Bearbeiten nbsp Dreiphasiger Schaltregler Synchronwandler zur Stromversorgung des Prozessors auf einer PC Hauptplatine gut zu sehen sind die drei Speicherdrosseln darunter die je 3 3 MOSFET der drei Halbbrucken Ganz oben links Quadrat der Ansteuerschaltkreis ISL6566Aus der Leistungsbilanz ergibt sich u a dass der Ausgangsstrom eines Abwartswandlers stets hoher als dessen mittlerer Eingangsstrom ist Jeweils fur kurze Zeit fliesst jedoch am Eingang ein Strom der sogar noch etwas hoher als der mittlere Ausgangsstrom ist Daraus ergibt sich dass besonders bei Abwartswandlern mit grossem Unterschied zwischen Ein und Ausgangsspannung eingangsseitig ein Stutzkondensator mit besonders geringem aquivalentem Serienwiderstand engl low ESR erforderlich ist um zusatzliche externe Leistungsverluste und Storungen der Speisespannung zu vermeiden U a diese Problematik fuhrte zur Entwicklung mehrphasiger Abwartswandler Sie bestehen aus mehreren parallelen zeitversetzt gesteuerten Abwartswandlern kleinerer Leistung die meist mit einem einzigen Steuerschaltkreis angesteuert werden Die Ausgangsspannung des Abwartswandlers ist stets kleiner als die Eingangsspannung das heisst d displaystyle d nbsp ist stets kleiner als 1 Die Schaltung muss genau an die in der Schaltung nicht dargestellte Last angepasst werden oder der Halbleiterschalter meist ein Transistor IGBT oder MOSFET muss uber einen Regelkreis angesteuert werden um uber das Puls Pausenverhaltnis den Stromdurchfluss durch die Last oder die Spannung an der Last zu regeln Bei mehrphasigen Abwartswandlern muss zusatzlich das Stromgleichgewicht zwischen den einzelnen Phasen eingehalten werden Meist ist zur ausgangsseitigen Spannungsstabilisierung parallel zur Last noch ein Glattungskondensator geschaltet Wird der Abwartswandler zum Ansteuern von Motoren verwendet konnen die Spule L und der Glattungskondensator u U auch entfallen da die Wicklung des Motors meistens bereits eine ausreichende Induktivitat darstellt Zu beachten sind dabei allerdings ggf die erhohten Verluste im Motor und die moglicherweise auftretende Storabstrahlung Anwendungen BearbeitenIm Gegensatz zu Langsreglern weisen Abwartswandler geringere Verluste auf wenn sie Ausgangsspannungen erzeugen die deutlich niedriger als die Eingangsspannung sind Ihr mittlerer Eingangsstrom ist im Gegensatz zu Langsreglern geringer als der Ausgangsstrom Anwendungen Beispiele Bereitstellen von kleineren Spannungen z B 12 V 5 V aus 24 V Industriesteuerungen oder 18 30 V Bordspannung von LKW anderen Fahrzeugen Schiffen und Flugzeugen Bereitstellung der Prozessor Versorgungsspannung 1 2 3 5 V in Notebooks Servern und Personal Computern PC Ladegerate fur Akkumulatoren Stromquellen fur Halbleiterlasern Drehzahlregelung bei Gleichstrommotoren Betrieb bzw Regelung von Peltierelementen zum Heizen oder Kuhlen LED Stromquellen fur BeleuchtungszweckeBesondere Bauformen sind Klasse D Verstarker Schrittmotor Treiber oder Frequenzumrichter bei denen die Pulsdauersteuerung eine Wechselgrosse erzeugt Es gibt zur Realisierung von Abwartswandlern monolithische integrierte Schaltkreise englisch integrated circuit IC die einen Teil oder alle Halbleiterbauelemente enthalten die erforderlich sind um bei wechselnder Last eine konstante Ausgangsspannung zu regeln und die Leistungshalbleiter vor Uberlastung zu schutzen Fur kleine Leistungen werden auch Hybridschaltkreise beziehungsweise Bauteile angeboten die auch die Speicherdrossel und Kondensatoren enthalten Die Ausgangsspannung von Schaltreglern weist aufgrund der Schaltzyklen prinzipiell eine Welligkeit Dreieck Ripple auf Teilweise wird die Spannung durch ein LC Filter oder bei hohen Stabilitatsanspruchen gar durch einen nachfolgenden Low Drop Linearregler geglattet Schaltregler erzeugen prinzipbedingt leitungsgebundene Storungen und Funkstorungen Sie konnen daher in sehr empfindlichen Anwendungen wenn uberhaupt nur unter Beachtung eines EMV gerechten Designs und evtl mit Abschirmungen verwendet werden Synchronwandler Bearbeiten nbsp Synchroner Abwartswandler ohne Steuerlogik Wird im obigen Schaltschema die Diode D durch einen weiteren Schalter S2 ersetzt samt der fur die zeitlich korrekte Ansteuerung notwendigen Steuerlogik wird daraus der Synchronwandler Der Name leitet sich von der notwendigen zeitlich korrekten Ansteuerung der Schalter ab welche wie bei synchronen Gleichrichtern erfolgt Der Synchronwandler wird durch Vertauschen von Eingang und Ausgang ein Aufwartswandler Die Topologie ist sozusagen die Verallgemeinerung des Ab und Aufwartswandlers Mit ein und derselben Schaltung kann sich die Richtung des Energieflusses umkehren je nach Tastgrad und dem Verhaltnis der Spannungen an beiden Seiten Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Buck converters Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Heinz Schmidt Walter Abwartswandler in Vorlesungsscript Schaltnetzteile PDF Hochschule Darmstadt Jorg Rehrmann Das neue InterNetzteil und Konverter Handbuch Interaktives Applet 1 zum Verstandnis des AbwartswandlersEinzelnachweise Bearbeiten Robert W Erickson DC DC Power Converters PDF Nicht mehr online verfugbar S 2 archiviert vom Original am 9 August 2017 abgerufen am 11 Juli 2017 nbsp Info Der Archivlink wurde 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