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Schaltnetzteile - HTL Wien 10

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L = Ua ⋅ T/2<br />

ΔI3<br />

Die Wahl von richtet sich nach der Welligkeit der Ausgangsspannung. Sie hängt<br />

Ca<br />

ΔUa<br />

maßgeblich von der Impedanz Zmax des Kondensators Ca ab:<br />

Zmax<br />

ΔUa ≈ ΔIL ⋅ Zmax<br />

kann dem entsprechenden Datenblatt für entnommen werden.<br />

Für den Eingangskondensator gilt für das 230V/50Hz-Netz:<br />

Ce<br />

Halbbrücken-Durchflußwandler:<br />

Ca<br />

Ce ≈ 1 μF<br />

W<br />

Der Halbbrücken-Durchflußwandler (englisch: Two transistors forward converter) ist eine<br />

Variante des Eintaktdurchflußwandlers.<br />

Ue<br />

T1<br />

D1<br />

T2<br />

D2<br />

⋅ Pe<br />

N1 N2 L<br />

Abbildung 2.2.3: Halbbrücken-Durchflußwandler<br />

Die Transistoren T1 und T2 schalten gleichzeitig. Während der Leitendphase der Transistoren<br />

liegt die Eingangsspannung an der Primärwicklung. Nach dem Ausschalten der<br />

Ue<br />

Transistoren wird der Transformator über die Dioden D1 und D2 gegen die Betriebsspannung<br />

entmagnetisiert. Im Vergleich zum Eintaktdurchflußwandler hat dieser Wandler den Vorteil,<br />

daß die Transistoren nur die Eingangsspannung sperren können müssen, daß die Wicklung<br />

N1 entfallen kann und daß die Kopplung der Transformatorwicklungen unkritsch ist. Er ist<br />

gegenüber dem Eintaktwandler daher für deutlich größere Leistungen geeignet. Die<br />

Berechnung der Ausgangsspannung und der Wickelgüter entspricht dem<br />

Eintaktdurchflußwandler.<br />

Beim Halbbrücken-Durchflußwandler muß die Sperrspannung der Transistoren nur<br />

UDS = Ue betragen.<br />

Der Halbbrücken-Durchflußwandler ist für Leistungen bis einige kW geeignet. Er ist im<br />

Aufbau und Betrieb sehr unkompliziert.<br />

Ia<br />

Ua<br />

Last<br />

Seite 16

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