DE3545323A1 - Transformatorloses netzgeraet - Google Patents

Transformatorloses netzgeraet

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DE3545323A1 DE19853545323 DE3545323A DE3545323A1 DE 3545323 A1 DE3545323 A1 DE 3545323A1 DE 19853545323 DE19853545323 DE 19853545323 DE 3545323 A DE3545323 A DE 3545323A DE 3545323 A1 DE3545323 A1 DE 3545323A1
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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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DE (2) DE3545323A1 (de)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
EP3588760A1 (de) 2018-06-25 2020-01-01 Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives Abwärtsspannungswandler
US11056971B2 (en) 2018-06-25 2021-07-06 Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives Voltage step-down converter

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Publication number Publication date
ATE54781T1 (de) 1990-08-15
EP0229950A1 (de) 1987-07-29
DE3672794D1 (de) 1990-08-23
EP0229950B1 (de) 1990-07-18

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