DE3545323A1 - Transformatorloses netzgeraet - Google Patents
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein transformatorloses Netzgerät
mit einem ersten Transistor, dessen Hauptstromstrecke über eine
Gleichrichtereinrichtung und einen Vorwiderstand mit einer Eingangswechselspannungsquelle
in Vebindung steht und dessen
Steuerelektrode von der an einer Last und einem dazu parallel geschalteten
Kondensator anliegenden Ausgangsspannung angesteuert
ist.
Aus der Valvo Broschüre "Eigenschaften und Anwendungen von Silizium-
Z-Dioden", Ausgabe September 1968, ist aus Bild 19 auf
Seite 36 ein Spannungsstabilisator mit Paralleltransistor bekannt.
Die Basis des parallel zur Last liegenden Transistors ist
hierbei mit dem Verbindungspunkt eines Widerstandes und einer
Zenerdiode, die ebenfalls parallel zur Last liegen, verbunden.
Die Eingangsspannung, die allerdings hier eine Gleichspannung
ist, wird über einen Vorwiderstand RV zugeführt. Wie auf Seite 39
der genannten Broschüre ausgeführt wird, ist bei dieser Schaltung
die Kurzschlußfestigkeit bei genügend stark dimensioniertem Vorwiderstand
RV zwar gegeben, nachteilig ist jedoch, daß bei Leerlauf
der Transistor den gesamten Ladestrom übernimmt und daher
für eine verhältnismäßig hohe Verlustleistung ausgelegt sein muß
und außerdem ein ständiger Stromverbrauch in Höhe des Nennstromes
auftritt.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein transformatorloses Netzteil der
eingangs genannten Art so auszubilden, daß es sowohl kurzschlußfest
ist als auch eine geringe Verlustleistung bei Leerlauf aufweist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die
Steuerelektrode des ersten Transistors vom Ausgang eines
Schmitt-Triggers, dessen einer Eingang von der Ausgangsspannung
beaufschlagt ist und dessen anderer Eingang an einer Referenzspannung
liegt, angesteuert ist, daß zwischen der Gleichrichtereinrichtung
und der Eingangsspannungsquelle ein als Stromquelle
wirkender kapazitiver Blindwiderstand angeordnet ist und daß
zwischen der Hauptstromstrecke des ersten Transistors und der
Last eine Entkopplungsdiode liegt.
Diese erfindungsgemäße Lösung weist den Vorteil auf, daß sie
kurzschlußfest ist und im Leerlauf praktisch keine Wirkleistung
verbraucht. Darüberhinaus hat das erfindungsgemäße transformatorlose
Netzteil ein kleines Volumen und weist einen geringen Aufwand
an Bauelementen auf. Es erfolgt eine gute Stabilisierung der
Ausgangsspannung und eignet sich generell für elektrische Geräte
mit bis zu einigen Watt Ausgangsleistung.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unteransprüchen entnehmbar.
Im folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung an Hand
der Zeichnung näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Ausführungsform,
Fig. 2 eine detaillierte Darstellung der in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform und
Fig. 3 ein Ausgangskennlinienfeld als Beispiel bei einer
bestimmten Dimensionierung.
In dem in Fig. 1 dargestellten Blockschaltbild eines Ausführungsbeispiels
der Erfindung wird die Eingangswechselspannung UE, die
beispielsweise eine Netzspannung von 220 Volt darstellt, über einen
Vorwiderstand R 10 und einen den kapazitiven Blindwiderstand
darstellenden Kondensator C 1 einem Brückengleichrichter G 1 zugeführt.
Der das Pluspotential bildende Ausgang des Brückengleichrichters
G 1 liegt am Kollektor eines ersten Transistors T 1, der
den Schalttransistor darstellt, und über eine Entkopplungsdiode D
an dem einen Anschluß einer Last RL und eines dazu parallel geschalteten
Glättungskondentors C 2. Der das Bezugspotential bildende
Ausgang des Brückengleichrichters G 1 liegt am Emitter des
Schalttransistors T 1 und am anderen Anschluß der Last RL. Parallel
zur Last RL und dem Kondensator C 2 liegt ein Spannungsteiler
R 1/R 2, dessen oberer Anschlußpunkt mit der Kathode der zwischen
diesem Anschlußpunkt und dem Kollektor des Transistors T 1
liegenden Entkopplungsdiode D verbunden ist und dessen Verbindungspunkt
an den nicht invertierenden Eingang (+) eines Operationsverstärkers
OP geführt ist. An den invertierenden Eingang
(-) des Operationsverstärkers OP ist eine Referenzspannung Ur
gelegt, dessen Größe von der gewünschten Ausgangsspannung UA und
dem Spannungsteilerverhältnis R 1/R 2 abhängt. Der Ausgang des Operationsverstärkers
ist über einen Gegenkopplungswiderstand R 11
mit dem nicht invertierenden Eingang und über einen Widerstand R 8
mit der Basis des Transistors T 1 verbunden.
Der Ausgang des Schmitt-Triggers schaltet den Transistor T 1 leitend
wenn die am nicht invertierenden Eingang liegende Spannung,
die der Ausgangsspannung UA proportional ist, seine Einschaltschwelle
überschreitet. Dadurch fließt der durch den kapazitiven
Blindwiderstand C 1 bestimmte Strom nicht in die Last RL sondern
über die Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors T 1 an der Last
vorbei zum Bezugspotential.
Wenn die Ausgangsspannung UA soweit abgesunken ist, daß die am
Eingang des Schmitt-Triggers anliegende Teilspannung die Ausschaltschwelle
erreicht, wird der Schalttransistor T 1 gesperrt
und der Strom fließt über die Entkopplungsdiode D wieder in die
Last RL bzw. den Kondensator C 2.
Da der Strom im Leerlauf im wesentlichen durch den Schalttransistor
T 1 an der Last RL vorbeifließt und dadurch fast ein reiner
Blindstrom ist, ist die aufgenommene Wirkleistung im Leerlauf gering.
Da bei Kurzschluß der Strom wegen Fehlens des Lastwiderstands
ebenfalls praktisch ein reiner Blindstrom ist, ist auch in
diesem Fall die aufgenommene Wirkleistung gering.
Die Welligkeit der Ausgangsspannung hängt von der Hysterese des
Schmitt-Triggers ab. Die Schaltfrequenz bzw. die Ein- oder Ausschaltdauer
des Schmitt-Triggers und damit des Transistors T 1
hängt von der aufgenommenen Wirkleistung der Last RL ab.
In Fig. 2 ist eine detaillierte Ausführungsform des Schmitt-Triggers
nach Fig. 1 dargestellt, die sich, trotz ihrer Einfachheit
und der Verwendung billiger Bauteile, durch eine gute Stabilisierung
der Ausgangsspannung UA sowohl bei sich änderndem Laststrom
IA als auch bei schwankender Eingangsspannung UE auszeichnet.
Der hier dargestellte Schmitt-Trigger besteht im wesentlichen aus
den beiden Transistoren T 2 und T 3, wobei der Kollektor des Transistors
T 2 über den Widerstand R 4 mit Pluspotential und über den
Widerstand R 5 mit der Basis des Transistors T 3 verbunden ist. Der
den invertierenden Eingang des Schmitt-Triggers bildende Emitter
des Transistors T 2 ist über den Widerstand R 3 mit Pluspotential
und über die Zenerdiode Z, die hier die Refrerenzspannung liefert,
mit Bezugspotential verbunden. Die Basis des Transistors T 2
stellt den nicht invertierenden Eigang des Schmitt-Triggers dar
und ist an den Verbindungspunkt des Spannungsteilers R 1/R 2 gelegt.
Der Fußpunkt des Spannungsteilers R 1/R 2 liegt am Verbindungspunkt
des ebenfalls als Spannungsteiler R 6/R 7 ausgebildeten
Kollektorwiderstandes des Transistors T 3. Der Kollektor des Transistors
T 3, dessen Emitter an Pluspotential angeschlossen ist,
stellt den Ausgang des Schmitt-Triggers dar und ist über den Widerstand
R 8 mit der Basis des Schalttransistors T 1 verbunden.
Der die Konstantstromquelle bildende Kondensator C 1 ist mit einem
Widerstand R 9 überbrückt, um bei Ziehen des Netzsteckers den Kondensator
C 1 zu entladen. Der Vorwiderstand R 10 dient lediglich
dazu, den Strom bei Anlegen der Netzspannung UE im ersten Augenblick
zu begrenzen. Da das Netzgerät im Leerlauf praktisch keine
Leistung verbraucht, kann der Schalter S zum Ein- und Ausschalten
des Netzgeräts in Serie zur Last geschaltet werden, so daß nicht
die Netzspannung UE sondern lediglich die niedrigere Ausgangsspannung
UA geschaltet werden muß.
Die Last kann beispielsweise ein 24 Volt Motor sein, der Bestandteil
eines Gerätes ist, das nur eine verhältnismäßig geringe
Leistung (z. B. einige Watt) benötigt.
In Fig. 3 ist als Beispiel für eine zu stabilisierende Ausgangsspannung
von 24 Volt bei einem Kondensator C 1 von 1,5 F das
Ausgangskennlinienfeld dargestellt. Wie hieraus ersichtlich ist,
bleibt die Ausgangsspannung UA bei unterschiedlichem Laststrom IA
bis zu einem bestimmten maximalen Laststrom, der lediglich von
der Höhe der Eingangsspannung UE abhängig ist, konstant. Z. B.
bleibt die Ausgangsspannung UA konstant auf 24 Volt bis zu einem
Ausgangsstrom von 76 mA bei UE = 195 Volt, von 88 mA bei UE = 220 Volt
und von 96 mA bei UE = 245 Volt. Bei Kurzschluß oder Leerlauf
des Netzgeräts fließt praktisch nur ein reiner Blindstrom,
dessen Höhe durch die Kapazität von C 1 bestimmt wird. Er entspricht
den Werten in Fig. 3, in denen die dargestellten Kurven
die Abszisse schneiden.
Bei dem Beispiel einer Ausgangsspannung vonUA = 24 Volt kann man
in Fig. 2 eine Zenerdiode Z mit einer Zenerspannung von 12 Volt
vorsehen, die Widerstände R 1 und R 2 gleich dimensionieren und den
Widerstand R 7 so, daß an ihm die Basis-Emitter-Spannung des
Transistors T 2 abfällt. Steigt nun die Ausgangsspannung UA auf
über 24 Volt, wird T 2 leitend, wodurch das Basispotential von T 3
auf ca. plus 12 Volt heruntergezogen wird und somit T 3 ebenfalls
leitend wird. Hierdurch erhöht sich auch das Basispotential des
Schalttransistors T 1 und dieser schaltet ebenfalls durch. Sinkt
nun die Ausgangsspannung auf unter 24 Volt, sperrt der Transistor
T 2 und damit auch die Transistoren T 3 und T 1 und es kann über die
Entkopplungsdiode D wieder Strom in den Lastkreis fließen.
Da also der Schalttransistor T 1 entweder ganz gesperrt ist oder
in der Sättigung betrieben wird und der von dem Kondensator C 1
begrenzte Strom ein fast reiner Blindstrom ist, treten in dem
Netzgerät nur sehr geringe Verlustleistungen auf.
Es können auch billige Bauteile verwendet werden, da an den Transistoren
und an den Dioden nur verhältnismäßig geringe Sperrspannungen
auftreten. An den Transistoren T 2 und T 3 des
Schmitt-Triggers und an der Entkopplungsdiode D sind die Sperrspannungen
gleich der Summe der Ausgangsspannung und der überlagerten
Wechselspannung. Die Sperrspannung des Schalttransistors
T 1 ist gleich der Summe von Ausgangsgleichspannung, überlagerter
Wechselspannung und Durchlaßspannung der Entkopplungsdiode D. Die
Sperrspannung der Gleichrichterbrücke G 1 ist gleich der Summe von
Ausgangsgleichspannung, überlagerter Wechselspannung, Durchlaßspannung
der Entkopplungsdiode und zweimal der Durchlaßspannung
einer Gleichrichterdiode.
Claims (7)
1. Transformatorloses Netzgerät mit einem ersten Transistor
(T 1), dessen Hauptstromstrecke über eine Gleichrichtereinrichtung
(G 1) mit einer Eingangswechselspannungsquelle (UE)
in Verbindung steht und dessen Steuerelektrode von der an
einer Last (RL) und einem dazu parallel geschalteten Kondensator
(C 2) anliegenden Ausgangsspannung (UA) angesteuert ist,
dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerelektrode des ersten
Transistors (T 1) vom Ausgang eines Schmitt-Triggers, dessen
einer Eingang von der Ausgangsspannung (UA) beaufschlagt ist
und dessen anderer Eingang an einer Referenzspannung (Ur)
liegt, angesteuert ist, daß zwischen der Gleichrichtereinrichtung
(G 1) und der Eingangsspannungsquelle (UE) ein als
Stromquelle wirkender kapazitiver Blindwiderstand (C 1) angeordnet
ist und daß zwischen der Hauptstromstrecke des
ersten Transistors (T 1) und der Last (RL) eine Entkopplungsdiode
(D) liegt.
2. Transformatorloses Netzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der nicht inventierende Eingang (+) des
Schmitt-Triggers (OP, R 11) mit dem Verbindungspunkt eines
ersten Spannungsteilers (R 1, R 2), der parallel zur Last (RL)
liegt, verbunden ist und daß der invertierende Eingang (-)
des Schmitt-Triggers über eine Zenerdiode (Z) mit dem einen
Anschluß der Last in Verbindung steht.
3. Transformatorloses Netzgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß der Schmitt-Trigger aus einem zweiten und einem
dritten Transistor (T 2, T 3) besteht, wobei
- a) die Basis des zweiten Transistors (T 2) den nicht invertierenden Eingang (+) bildet und der Emitter, der zusätzlich über einen ersten Widerstand (R 3) mit dem anderen Anschluß der Last (RL) verbunden ist, den invertierenden Eingang (-) bildet,
- b) der Kollektor des dritten Transistors (T 3) mit der Basis des ersten Transistors (T 1) und über einen zweiten Widerstand (R 6, R 7) mit dem einen Anschluß der Last (RL) in Verbindung steht, und
- c) der Kollektor des zweiten Transistors (T 2) über einen dritten Widerstand (R 4) mit dem anderen Anschluß der Last (RL) und über einen vierten Widerstand (R 5) mit der Basis des dritten Transistors (T 3) verbunden ist.
4. Transformatorloses Netzgerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß der zweite Widerstand als zweiter Spannungsteiler
(R 6, R 7) augebildet ist, an dessen Verbindungspunkt das
eine Ende des ersten Spannungsteilers (R 1, R 2) geführt ist.
5. Transormatorloses Netzgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zu dem kapazitiven
Blindwiderstand (C 1) ein fünfter Widerstand (R 9) geschaltet
ist.
6. Transformatorloses Netzgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Reihe zu dem kapzitiven
Blindwiderstand (C 1) ein Vorwiderstand (R 10) geschaltet
ist.
7. Transformatorloses Netzgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Last (RL) ein
Gleichstrommotor ist.
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|---|---|---|---|
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| DE8686116808T DE3672794D1 (de) | 1985-12-20 | 1986-12-03 | Transformatorloses netzgeraet. |
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
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Publications (1)
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|---|---|
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ID=6289099
Family Applications (2)
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|---|---|---|---|
| DE19853545323 Withdrawn DE3545323A1 (de) | 1985-12-20 | 1985-12-20 | Transformatorloses netzgeraet |
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|---|---|
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| DE (2) | DE3545323A1 (de) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2706699A1 (fr) * | 1993-06-10 | 1994-12-23 | Gec Alsthom T & D Sa | Dispositif pour la fourniture d'une tension à un circuit électronique, en particulier à un circuit électronique associé à un capteur d'intensité placé sur une ligne électrique. |
| WO2000049705A1 (de) * | 1999-02-17 | 2000-08-24 | Egston Eggenburger System Elektronik Gesellschaft M.B.H. | Schaltungsanordnung zur erzeugung einer versorgungsspannung |
| DE102009033385B4 (de) | 2009-07-16 | 2018-09-20 | Diehl Ako Stiftung & Co. Kg | Netzteil-Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betreiben einer Netzteil-Schaltungsanordnung |
| EP3588760A1 (de) | 2018-06-25 | 2020-01-01 | Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives | Abwärtsspannungswandler |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3727117A1 (de) * | 1987-08-14 | 1989-02-23 | Diehl Gmbh & Co | Verfahren zur erzeugung einer niedrigen stabilisierten gleichspannung |
| DE3801399A1 (de) * | 1988-01-20 | 1989-08-03 | Weiss Alfons Awe Gmbh Co Kg | Netzteil zur erzeugung einer geregelten gleichspannung |
| US5521488A (en) * | 1994-01-10 | 1996-05-28 | Motorola, Inc. | Voltage regulator and method therefor |
| DE10002650C2 (de) * | 2000-01-21 | 2003-04-10 | Niels Dernedde | Schaltungsanordnung zur Reduktion der Wirkleistung in einer stabilisierten Gleichspannungsversorgung mittels eines Vorschaltkondensators |
| DE10133865A1 (de) * | 2001-07-12 | 2003-01-30 | Philips Corp Intellectual Pty | Elektrische Schaltungsanordnung |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4270166A (en) * | 1978-03-03 | 1981-05-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Circuit arrangement for producing a regulated high DC voltage from a three-phase current |
| US4347561A (en) * | 1980-12-17 | 1982-08-31 | Mclellan Norvel J | Alternating current to direct current power supply |
| EP0106041B1 (de) * | 1982-09-23 | 1985-11-13 | Robert Bosch Gmbh | Stromversorgung |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3754182A (en) * | 1972-10-02 | 1973-08-21 | Litton Business Systems Inc | Switching voltage regulator with input low voltage and output voltage detectors |
-
1985
- 1985-12-20 DE DE19853545323 patent/DE3545323A1/de not_active Withdrawn
-
1986
- 1986-12-03 EP EP86116808A patent/EP0229950B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1986-12-03 DE DE8686116808T patent/DE3672794D1/de not_active Revoked
- 1986-12-03 AT AT86116808T patent/ATE54781T1/de not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4270166A (en) * | 1978-03-03 | 1981-05-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Circuit arrangement for producing a regulated high DC voltage from a three-phase current |
| US4347561A (en) * | 1980-12-17 | 1982-08-31 | Mclellan Norvel J | Alternating current to direct current power supply |
| EP0106041B1 (de) * | 1982-09-23 | 1985-11-13 | Robert Bosch Gmbh | Stromversorgung |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| DE-Broschüre: Eigenschaften und Anwendungen von Silizium-Z-Dioden, Ausg.Sept. 1968, Bild 19,S.36 * |
| JP-Patents Abstracts of Japan E-80, December 25, 1978, Vol.2/No.154, Kokai No.53-122746 * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2706699A1 (fr) * | 1993-06-10 | 1994-12-23 | Gec Alsthom T & D Sa | Dispositif pour la fourniture d'une tension à un circuit électronique, en particulier à un circuit électronique associé à un capteur d'intensité placé sur une ligne électrique. |
| EP0629036A3 (de) * | 1993-06-10 | 1994-12-28 | Gec Alsthom T & D Sa | |
| CN1037053C (zh) * | 1993-06-10 | 1998-01-14 | Gec阿尔斯托姆T&D公司 | 电子电路的供电装置 |
| WO2000049705A1 (de) * | 1999-02-17 | 2000-08-24 | Egston Eggenburger System Elektronik Gesellschaft M.B.H. | Schaltungsanordnung zur erzeugung einer versorgungsspannung |
| DE102009033385B4 (de) | 2009-07-16 | 2018-09-20 | Diehl Ako Stiftung & Co. Kg | Netzteil-Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betreiben einer Netzteil-Schaltungsanordnung |
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