Schaltnetzteile und ihre Peripherie: Dimensionierung, Einsatz, EMV ; mit ... 9 Tabellen
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg + Teubner
2009
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Ausgabe: | 4., korr. Aufl. |
Schriftenreihe: | Praxis
Elektrotechnik |
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VN INHALT VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE V 1 EINFUHRUNG 1 1.1 VORBEMERKUNG
1 1.2 STROMVERSORGUNGEN 3 1.3 PFC POWER-FACTOR-CORRECTOR 4 1.3.1
PROBLEMSTELLUNG 4 1.3.2 DEFINITION DES LEISTUNGSFAKTORS 4 1.3.3 GELTENDE
NORM 6 1.3.4 LOESUNG DURCH PFC 6 1.3.5 BETRIEBSARTEN ZUR
LEISTUNGSFAKTORKORREKTUR 7 1.4 DIE LADUNGSPUMPE 9 1.4.1
SCHALTUNGSBEISPIELE 9 1.4.2 WIRKUNGSGRAD UND AUSGANGSLEISTUNG EINER
LADUNGSPUMPE 10 1.5 IDEALISIERUNG 11 2 DER ABWAERTSWANDLER 13 2.1 DER
ABWAERTSWANDLER MIT NICHT LUECKENDEM STROM 13 2.1.1 BERECHNUNG DER
AUSGANGSSPANNUNG 15 2.1.2 BERECHNUNG DER INDUKTIVITAET L 15 2.1.3 DIE
GRENZE FUER DEN NICHT LUECKENDEN BETRIEB 16 2.1.4 DIE GROESSE DES
AUSGANGSKONDENSATORS 17 2.1.5 ANALYTISCHE BERECHNUNG DES EFFEKTIVWERTES
19 2.1.6 NUMERISCHE BESTIMMUNG DES EFFEKTIVWERTES 20 2.2 DER
ABWAERTSWANDLER MIT LUECKENDEM STROM 22 2.2.1 DER EINGANGSSTROM 23 2.2.2
DER AUSGANGSSTROM 23 2.2.3 DIE AUSGANGSSPANNUNG 23 2.2.4 GRENZE ZUM
NICHT LUECKENDEN BETRIEB 24 2.2.5 TASTVERHAELTNIS IN ABHAENGIGKEIT DES
AUSGANGSSTROMS 25 2.3 DER ABWAERTSWANDLER MIT UMSCHWINGKONDENSATOR 26
2.3.1 VORBEMERKUNG 26 2.3.2 SCHALTUNG BEIM ABWAERTSWANDLER 27 3 DER
AUFWAERTSWANDLER 29 3.1 DER AUFWAERTSWANDLER MIT NICHT LUECKENDEM STROM 29
3.1. BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/992846455
DIGITALISIERT DURCH INHALTSVERZEICHNIS 3.1.5 DIE GROESSE DER
AUSGANGSKAPAZITAET 33 3.1.6 DIE GRENZE DES NICHT LUECKENDEN BETRIEBS 33
3.2 DER AUFWAERTSWANDLER MIT LUECKENDEM STROM 34 3.2.1 DIE STROMVERLAEUFE
34 3.2.2 BERECHNUNG DER AUSGANGSSPANNUNG 35 3.2.3 NORMIERUNG 35 3.2.4
DIE GRENZE ZUM NICHT LUECKENDEN BETRIEB 36 3.3 BIDIREKTIONALER
ENERGIEFLUSS 38 4 DER MULTI-PARAUEL-WANDLER 41 4.1 DER
EINFACH-SYNCHRONWANDLER 41 4.1.1 DAS SCHALTBILD 41 4.1.2 DIE
STROMVERLAEUFE 42 4.1.3 BERECHNUNG DER STROMEFFEKTIVWERTE 42 4.2 DER
ZWEIFACH-SYNCHRONWANDLER 45 4.2.1 DAS SCHALTBILD 45 4.2.2 DIE
STROMVERLAEUFE 45 4.2.3 BERECHNUNG DER EFFEKTIVWERTE 46 4.2.4 DIE
STROMVERLAEUFE FUER VJ 0,5 48 4.3 VIERFACH-SYNCHRONWANDLER 49 4.3.1 DAS
SCHALTBILD 49 4.3.2 DIE STROMVERLAEUFE FUER VJ 0,75 49 4.4
GEGENUEBERSTELLUNG DER ERGEBNISSE 50 4.5 SYNCHRONISATION VON
MEHRFACHWANDLERN 52 4.5.1 I-I-MESSUNG 53 4.5.2 I-T-CONTROL 53 4.5.3
PWM-GESTEUERT 55 4.6 VERGLEICH DER SYNCHRONISATIONSVERFAHREN 57 5 DER
INVERSWANDLER 59 5.1 DER INVERSWANDLER MIT NICHT LUECKENDEM STROM 59
5.1.1 DIE AUSGANGSSPANNUNG 61 5.1.2 BERECHNUNG DER INDUKTIVITAET L 62
5.1.3 DIE GRENZE FUER DEN NICHT LUECKENDEN BETRIEB 63 5.2 DER
INVERSWANDLER MIT LUECKENDEM STROM 64 6 INHALTSVERZEICHNIS IX 6.4
DIMENSIONIERUNGSBEISPIEL 76 6.4.1 DIE QUANTITATIVEN STROM-UND
SPANNUNGSVERLAEUFE 76 6.4.2 BERECHNUNG DER EFFEKTIVWERTE 77 6.4.3
DIMENSIONIERUNG DES TRAFOS 78 6.4.4 GEGENUEBERSTELLUNG DER VERLUSTE 80 7
DER EINTAKTFLUSSWANDLER 81 7.1 DER EINTAKTFLUSSWANDLER MIT NICHT
LUECKENDEM STROM 81 7.1.1 DIE AUSGANGSSPANNUNG 82 7.1.2 DIE PRIMAERSEITE
83 7.1.3 DIE INDUKTIVITAET L 84 7.1.4 GRENZE DES NICHT LUECKENDEN BETRIEBS
85 7.2 DER EINTAKTFLUSSWANDLER MIT LUECKENDEM STROM 86 7.2.1 DIE
STROM-UND SPANNUNGSVERLAEUFE 86 7.2.2 NORMIERTE AUSGANGSGROESSEN 87 7.2.3
DIE GRENZE DES LUECKENDEN BETRIEBS 88 7.2.4 DIE AUSGANGSDIAGRAMME 88 8
DER GEGENTAKTFLUSSWANDLER 91 8.1 SCHALTUNG UND KURVENVERLAEUFE 91 8.1.1
DIE AUSGANGSSPANNUNG 92 8.1.2 ANSTEUERUNG DES GEGENTAKTWANDLERS 93 8.2
BRUECKEN 96 8.2.1 PRIMAERSEITE 96 8.2.2 SEKUNDAERSEITE 97 8.3
SPERRVERZUGSZEIT VON DIODEN 98 8.3.1 PROBLEMSTELLUNG 98 8.3.2
MESSSCHALTUNG 98 8.3.3 ABHILFE 99 8.4 DIMENSIONIERUNGSBEISPIEL 101 9
RESONANZWANDLER 105 9.1 DIE BOUCHEROT-SCHALTUNG 105 9.1.1 BEZIEHUNGEN
105 9.1.2 ANSTEUERUNG MIT RECHTECKSPANNUNG 108 9.1.3 BERECHNUNG DER
DRITTEN OBERWELLE 109 9.1.4 REALISIERUNG DER RECHTECKSPANNUNG 110 9.1.5
EIN AUSFUEHRUNGSBEISPIEL: 12V-VORSCHALTGERAET FUER ENERGIESPARLAMPE 110 9.
X INHALTSVERZEICHNIS 9.3 RESONANZWANDLER MIT VARIABLER FREQUENZ 118
9.3.1 SCHALTUNG 118 9.3.2 VEREINFACHTE SCHALTUNG 118 9.3.3
ERSATZSCHALTUNG ZUR BETRACHTUNG VON EINEM SCHALTVORGANG 119 9.3.4
SPANNUNGS- UND STROMVERLAEUFE 119 9.3.5 BEZIEHUNGEN 120 9.3.6 BERECHNUNG
DER AUSGANGSSPANNUNG 121 9.4 VERGLEICH *HARTES" SCHALTEN - UMSCHWINGEN
122 9.4.1 BEISPIELSCHALTUNG 122 9.4.2 BEZIEHUNGEN 122 9.4.3 AUSWIRKUNG
AUF DIE OHMSCHEN VERLUSTE IN DER DROSSEL 125 10 LEISTUNGSSCHALTER 127
10.1 DER MOSFET 127 10.1.1 DAS SCHALTZEICHEN DES MOSFET 127 10.1.2 DIE
BODY-DIODE 127 10.1.3 DAS ERSATZSCHALTBILD DES MOSFET 129 10.1.4
EINSCHALTVORGANG 129 10.1.5 AUSSCHALTVORGANG 130 10.1.6 DIE GATE-LADUNG
DES MOSFET 130 10.1.7 DIE AVALANCHEFESTIGKEIT 131 10.2 DERSENSEFET 132
10.3 DER TOPFET 134 10.4 DERLGBT 135 10.4.1 DAS SCHALTZEICHEN DES IGBTS
135 10.4.2 DAS ERSATZSCHALTBILD DES IGBTS 135 10.4.3 SCHALTVERHALTEN 136
10.5 BRUECKENBAUSTEINE 136 10.6 SCHALTVERLUSTE 137 10.6.1 ABSCHALTVORGANG
MIT OHMSCHER LAST 138 10.6.2 ABSCHALTVORGANG MIT INDUKTIVER LAST 139
10.6.3 ABSCHALTVORGANG OHNE SCHALTVERLUSTE 140 10.7 VERBESSERTE
FREILAUFDIODE 141 10.8 VERPOLSCHUTZDIODE (KFZ) 142 11 TREIBERSCHALTUNGEN
FUER MOSFETS UND IGBTS 143 11.1 EINFACHE TREIBERSCHALTUNGEN 143 11.1.
INHALTSVERZEICHNIS XI 11.2.5 POTENTIALFREIE ANSTEUERUNG EINES POLWENDERS
154 11.2.6 ANSTEUERUNG MIT VERZOEGERTEM EINSCHALTEN 157 11.2.7
PRIMAERANSTEUERUNG 158 11.3 TREIBERSCHALTUNGEN FUER DC-MOTOREN 159 11.3.1
HIGH-SIDE-SCHALTER MIT LADUNGSPUMPE 159 11.3.2 VERSORGUNG FUER DEN
HIGH-SIDE-SCHALTER 162 11.4 DC-MOTOREN 163 11.4.1 ERSATZSCHALTBILD EINES
DC-MOTORS 163 11.4.2 BELASTUNGSKURVEN 163 11.4.3 DREHZAHLVORSTEUERUNG
164 12 REGELUNG DER WANDLER 165 12.1 PWM-ERZEUGUNG 165 12.2 REGELUNG DER
AUSGANGSSPANNUNG 166 12.3 ANALOGER PI-REGLER 167 12.3.1 PI-REGLER MIT
OP-SCHALTUNG 167 12.3.2 PASSIVER PI-REGLER 168 12.4 EINSATZ VON
INTEGRIERTEN SCHALTKREISEN 169 12.5 VERWENDUNG VON MIKROCONTROLLERN 171
12.5.1 DA-WANDLER 171 12.5.2 PROGRAMMIERTER PWM-GENERATOR 174 12.6
PROGRAMMIERUNG EINES PI-REGLERS 179 13 MAGNETISCHE BAUTEILE 181 13.1
GRUNDLAGEN DES MAGNETISCHEN KREISES 181 13.1.1 DIE LUFTSPULE 181 13.1.2
DER MAGNETISCHE KREIS MIT FERRIT 183 13.2 DIMENSIONIERUNG VON SPULEN 188
13.2.1 VORBEMERKUNG 188 13.2.2 AUSSTEUERUNG DES MAGNETISCHEN KREISES 189
13.2.3 BESTIMMUNG DES AL-WERTES 189 13.2.4 ERSATZSCHALTBILD DER REALEN
SPULE 190 13.2.5 ORTSKURVE DER SPULE 191 13.2.6 KUPFERVERLUSTE IN DER
WICKLUNG 191 13.2.7 VERLUSTWINKEL UND GUETE 192 13.3 DER TRANSFORMATOR
193 13.3. XU INHALTSVERZEICHNIS 13.5 STROMSPITZEN BEI TRANSFORMATOREN
207 13.5.1 AUSWIRKUNG DER MAGNETISIERUNGSKURVE 207 13.5.2 NORMALBETRIEB
208 13.5.3 AUSFALL VON NETZHALBWELLEN 208 13.5.4 EINSCHALTEN EINES
NETZTRAFOS IM NULLDURCHGANG DER SPANNUNG 208 13.6 DER STROMWANDLER 209
13.6.1 ANWENDUNGSBEREICH 209 13.6.2 DIE SCHALTUNG 209 13.6.3 EIN
AUSFUHRUNGSBEISPIEL 210 13.6.4 STROMWANDLER MIT GLEICHRICHTER 210 13.6.5
STROMWANDLER IN SCHALTSCHRAENKEN 210 14 KONDENSATOREN FUER DIE
LEISTUNGSELEKTRONIK 211 14.1 GRUNDSAETZLICHES 211 14.2
ELEKTROLYTKONDENSATOREN 212 14.2.1 VERLUSTFAKTOR VON
ELEKTROLYTKONDENSATOREN 212 14.2.2 RESONANZFREQUENZ VON
ELEKTROLYTKONDENSATOREN 213 14.2.3 WECHSELSTROMBELASTBARKEIT VON
ELEKTROLYTKONDENSATOREN 213 14.3 FOLIENKONDENSATOREN 216 15 DIE
KOPPLUNGSARTEN 219 15.1 ALLGEMEINES 219 15.1.1 VERKOPPLUNGEN ERKENNEN
220 15.2 DIE WIDERSTANDSKOPPLUNG 222 15.2.1 PRINZIP DER
WIDERSTANDSKOPPLUNG 222 15.2.2 ABHILFEMASSNAHMEN 223 15.2.3 BEISPIELE 224
15.2.4 WIDERSTANDSBERECHNUNG 228 15.3 DIE KAPAZITIVE KOPPLUNG 230 15.3.1
PRINZIP DER KAPAZITIVEN KOPPLUNG 230 15.3.2 VERMEIDUNG UND
ABHILFEMASSNAHMEN 231 15.3.3 BEISPIELE 232 15.3.4 EINFACHER NACHWEIS
ELEKTRISCHER FELDER IM LABOR 234 15.4 DIE MAGNETISCHE KOPPLUNG 235
15.4.1 PRINZIPDARSTEUUNG DER MAGNETISCHEN KOPPLUNG 235 15.4.
INHALTSVERZEICHNIS XIII 16 STOERQUEUEN 243 16.1 ZEITBEREICH -
FREQUENZBEREICH 243 16.1.1 BANDBREITE 243 16.1.2 STOEREMPFINDLICHKEIT 244
16.1.3 MESSPRINZIP 244 16.2 FOURIERREIHEN 245 16.3 DER RECHTECKIMPULS
246 16.4 DER TRAPEZVERLAUF 252 16.5 STOERUNGEN IN EINEM KONVENTIONELLEN
NETZTEIL 255 17 SYMMETRIE 257 17.1 PRINZIP DER SYMMETRIE 257 17.2 WIE
ERREICHEN WIR DIE SYMMETRIE? 258 17.3 DEFINITION DER MASSE 259 17.4
EINFLUSS VON LEITENDEN FLAECHEN 261 17.5 VERDRILLTE LEITUNGEN 262 17.6
SYMMETRISCHE DATENUEBERTRAGUNG 262 17.6.1 PRINZIP 262 17.6.2
EIGENSCHAFTEN 263 17.6.3 GRENZEN DES VERFAHRENS 263 17.6.4 SYMMETRIERUNG
MITTELS TRAFO 264 17.6.5 BEISPIELE 264 18 EMV IN DER SCHALTUNGSTECHNIK
265 18.1 BAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN UNTER EMV-ASPEKTEN 265 18.1.1
WIDERSTAENDE 265 18.1.2 KONDENSATOREN 265 18.1.3 INDUKTIVITAETEN 266
18.1.4 DER OPERATIONSVERSTAERKER 267 18.1.5 KOMPARATOREN 269 18.1.6
SUBTRAHIERVERSTAERKER 271 18.1.7 DIGITALSCHALTUNGEN UND PROZESSOREN 273
18.1.8 DIE LEITERPLATTE 274 18.2 UEBERGANG VON ANALOG AUF DIGITAL 276
18.2.1 SCHALTZEITEN VON ANALOGEN UND VON DIGITALEN SCHALTKREISEN 276
18.2.2 DIGITALSCHALTUNGEN MIT SCHMITTTRIGGER-VERHALTEN 277 18.2.3
FLIPFLOP ALS SCHNITTSTELLE 277 18.2. XIV INHALTSVERZEICHNIS 18.5
MASSNAHMEN IN DER SOFTWARE 282 18.5.1 NICHTBESCHALTETE INTERRUPTEINGAENGE
282 18.5.2 ILLEGALE OP-CODES 282 18.5.3 WATCHDOGS 282 18.5.4
PLAUSIBILITAETSABFRAGEN 282 18.5.5 PROGRAMME TESTEN 283 18.5.6 WIE
STOERFEST IST EINE SCHALTUNG? 283 18.6 SPEZIFISCHE EMV-ASPEKTE BEI
SCHALTREGLERN 284 18.6.1 DER SYNCHRONABWAERTSWANDLER ALS BEISPIEL 284
18.6.2 EINGANGS- UND AUSGANGSFILTER 284 18.6.3 MASSEVERDRAHTUNG 285
18.6.4 ANSCHLUSS DER TREIBER 286 18.6.5 MESSEN DER AUSGANGSSPANNUNG 286
18.6.6 AUFGESPANNTE FLAECHE 286 LITERATURVERZEICHNIS 287
SACHWORTVERZEICHNIS 289 |
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