DE3912849A1 - Electrical power supply unit - Google Patents

Electrical power supply unit

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Abstract

An electrical power supply unit having at least one output has a transformer (10) to whose primary winding (11) a voltage is applied, which voltage is pulsed by means of a controllable switch (13). Two outputs (16, 17) are connected to the secondary winding (15), the transformer (10) being operated as an isolating transformer (flyback converter) for the voltage at the first output and as a forward converter for the voltage at the second output. The discharge time of the transformer (10) can be varied in order to control the isolating transformer output voltage. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft ein Stromversorgungsgerät nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.The invention relates to a power supply device according to the preamble of claim 1.

Für Netzgeräte, d.h. für Geräte zur Stromversorgung ins­ besondere von elektronischen Verbrauchern, werden Trans­ formatoren verwendet, mit denen eine galvanische Tren­ nung von Eingang und Ausgang erzielbar ist. Die Trans­ formatoren werden im allgemeinen im Sperrwandler- oder im Durchflußwandlerbetrieb eingesetzt. Bei beiden Be­ triebsarten wird ein im Primärkreis des Transformators liegender elektronischer Schalter, der im allgemeinen ein Transistor ist, in einer bestimmten Taktfrequenz ein- und ausgeschaltet, wodurch der Eingangsgleichstrom getaktet unterbrochen wird. Beim Durchflußwandlerbetrieb ist die Sekundärwicklung des Transformators so gepolt, daß der Transistor während seiner leitenden Phase über den Transformator mit dem Verbraucher belastet wird. For power supplies, i.e. for devices for power supply ins special from electronic consumers, Trans formers used with a galvanic door Entry and exit can be achieved. The trans formers are generally used in flyback or used in forward converter operation. In both cases Operating modes are in the primary circuit of the transformer lying electronic switch, which in general is a transistor, at a certain clock frequency on and off, causing the input direct current clocked is interrupted. In flow converter operation is the secondary winding of the transformer poled so that the transistor over during its conducting phase the transformer is loaded with the consumer.  

Wenn der Transformator als Sperrwandler betrieben werden soll, befindet sich auf der Sekundärseite eine Diode, die mit der entsprechend gepolten Sekundärwicklung so wirkt, daß während der Einschaltszeit des Transistors der Verbraucher nicht mit Strom versorgt wird, so daß während dieser Einschaltzeit im Kern des Transformators magnetische Engergie gespeichert wird, die sich im Aus­ schaltzustand des Transistors über den Verbraucher ent­ laden kann, siehe Macek, Schaltnetzteile, Motorsteuerun­ gen und ihre speziellen Bauteile, Dr. Alfred Hüthig, Hüthig-Verlag Heidelberg, 1982, Seiten 27 und ff.If the transformer can be operated as a flyback converter there is a diode on the secondary side, the one with the appropriately polarized secondary winding so acts that during the turn-on time of the transistor the consumer is not supplied with electricity, so that during this switch-on time in the core of the transformer magnetic energy is stored, which is in the off switching state of the transistor via the consumer ent can load, see Macek, switching power supplies, motor control genes and their special components, Dr. Alfred Hüthig, Hüthig-Verlag Heidelberg, 1982, pages 27 and ff.

Es besteht die Möglichkeit, an der Sekundärseite zur Bildung eines sog. Multi-Output-Wandlers mehrere Ausgän­ ge anzuschließen. Dabei werden unterschiedliche Spannun­ gen an den Ausgängen abgenommen, z.B. 5 V und 12 V. Die Regelung dieser Ausgangsspannungen ist aber nur gemein­ sam möglich.There is the possibility to go to the secondary side Formation of a so-called multi-output converter several outputs ge to connect. Different voltages removed at the exits, e.g. 5 V and 12 V. The Regulation of these output voltages is only common possible.

Aufgrund von die Toleranzen betreffenden Vorschriften für die Spannungs- bzw. Stromversorgung von bestimmten Verbrauchern ist aber doch erforderlich, die Ausgangs­ spannungen einzeln zu regeln. Derartige Regelungen sind nicht bekannt.Due to regulations regarding tolerances for the voltage or power supply of certain But consumers are still required to start to regulate voltages individually. Such regulations are not known.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Stromversor­ gungsgerät der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem zwei Ausgänge vorhanden sind, die beide getrennt voneinander regelbar sind.The object of the invention is therefore a power supplier to create equipment of the type mentioned at which have two outputs, both separated are controllable from each other.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeich­ nenden Merkmale des Anspruches 1 gelöst. This object is inventively characterized by nenden features of claim 1 solved.  

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.Further advantageous embodiments of the invention are can be found in the subclaims.

Bei nicht geregeltem Ausgang für Sperrwandlerbetrieb und Vernachlässigung von Verlusten ist die Spannungszeit­ fläche an der Primärseite gleich der Spannungszeitfläche der Sekundärseite. Es gilt:With non-regulated output for flyback converter operation and Neglecting losses is the stress time area on the primary side equal to the voltage time area the secondary side. The following applies:

A prim=A sek (1) A prim = A sek (1)

Ferner ist:Furthermore:

A sek=U Fly×t Fly (2) A sek = U Fly × t Fly (2)

Hierin bedeuten:Here mean:

A prim=primärseitige Spannungszeitfläche
A sek=sekundärseitige Spannungszeitfläche
U Fly=Rückfluß-(Fly back) Spannung
t Fly=Rückfluß-(Fly back-) Zeit.
A prim = primary voltage time area
A sek = secondary voltage time area
U Fly = fly back voltage
t Fly = fly back time.

Aus der Gleichung (2) folgt:From equation (2) it follows:

U Fly=A sek/t Fly. (3) U Fly = A sek / t Fly . (3)

Aus der Gleichung (3) ist ersichtlich, daß durch Verän­ derung der Zeit T Fly die Spannung U Fly geändert bzw. gesteuert werden kann. Diese Regelung kann dabei auf zweierlei Arten erfolgen:From equation (3) it can be seen that the voltage U Fly can be changed or controlled by changing the time T Fly . There are two ways to do this:

Es ist möglich, sekundärseitig in den im Sperrwandlerbe­ trieb arbeitenden Ausgang einen elektronischen Schalter einzusetzen, der den Ausgang mit Masse verbindet, so daß sich der Transformator auf Masse entladen kann. It is possible on the secondary side in the flyback converter powered working output an electronic switch insert that connects the output to ground so that the transformer can discharge to ground.  

Es besteht auch die Möglichkeit, primärseitig die Entla­ dung der im Magnetkern gespeicherten Energie vorzuneh­ men. Hierzu sind in den Primärkreis zwei Transistoren derart eingeschaltet, daß der eine Transistor vor und der andere Transistor hinter der Primärwicklung des Transformators vorgesehen wird. Zur Taktung werden beide Transistoren gleichzeitig ein- bzw. ausgeschaltet und zur Steuerung der Ausgangsspannung U Fly bzw. der Zeit t Fly wird einer der beiden Transistoren eingeschaltet, während der andere Transistor noch in Ausschaltstellung verbleibt. Dadurch kann sich die im Kern gespeicherte magnetische Energie über den eingeschalteten Transistor primärseitig entladen.There is also the option of discharging the energy stored in the magnetic core on the primary side. For this purpose, two transistors are switched on in the primary circuit in such a way that one transistor is provided in front of and the other transistor behind the primary winding of the transformer. Both transistors are switched on or off at the same time for clocking, and one of the two transistors is switched on to control the output voltage U Fly or the time t Fly , while the other transistor remains in the switched-off position. As a result, the magnetic energy stored in the core can discharge on the primary side via the switched-on transistor.

Ausgehend von der Spannung U Fly werden dann die prak­ tisch den Kurzschluß der Sekundär- bzw. der Primärwick­ lung bewirkenden Transistoren angesteuert, wobei durch die Einschaltzeitdauer bzw. den Beginn der Einschaltzeit die Höhe der Spannung U Fly geregelt werden kann.Starting from the voltage U Fly , the short circuits of the secondary or primary winding effecting transistors are then practically controlled, whereby the amount of voltage U Fly can be regulated by the switch-on duration or the start of the switch-on time.

Anhand der Zeichnung, in der einige Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt sind, sollen die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesse­ rungen der Erfindung näher erläutert und beschrieben werden.Using the drawing, in which some embodiments of the invention are intended to be the invention as well as further advantageous refinements and improvements stations of the invention explained and described in more detail will.

Es zeigt:It shows:

Fig. 1 bis 3 je eine Schaltungsanordnung, bei der die Erfindung verwirklicht ist, und Figs. 1 to 3 each shows a circuit arrangement in which the invention is implemented, and

Fig. 4 vier Spannung-Zeit-Diagramme, wobei ein Span­ nung-Zeit-Diagramm (Fig. 4a) den ungeregelten Zustand zeigt. Fig. 4 four voltage-time diagrams, with a voltage-time diagram ( Fig. 4a) shows the unregulated state.

Es sei Bezug genommen auf die Fig. 1.Reference is made to FIG. 1.

Die Schaltungsanordnung besitzt einen Transformator 10, dessen Primärwicklung 11 in einem Schaltkreis liegt, der eine Gleichrichterdiode 12 und einen Transistor 13 ent­ hält, der von einer geeigneten Steuerung 14 angesteuert wird. An den Verbindungspunkt der Diode 12 mit der Se­ kundärwicklung 11 des Transformators 10 ist ein Glät­ tungskondensator 15 geschaltet, dessen einer Anschluß an der Kathode der Diode 12 und dessen anderer Anschluß an Masse geschaltet ist.The circuit arrangement has a transformer 10 , the primary winding 11 of which is in a circuit which holds a rectifier diode 12 and a transistor 13 , which is controlled by a suitable controller 14 . At the junction of the diode 12 with the secondary winding 11 of the transformer 10 , a smoothing capacitor 15 is connected, one connection of which is connected to the cathode of the diode 12 and the other connection to ground.

An der Sekundärwicklung 15 a sind ein erster Ausgang 16 und ein zweiter Ausgang 17 angeschlossen, von denen der Ausgang 16 mit einem Ende der Sekundärwicklung verbunden ist. An dieses Ende der Sekundärwicklung schließt eine Diode 18 und eine Drossel 19 an; am Verbindungspunkt der Diode 18 mit der Drossel 19 liegt eine weitere Diode 20, die gegen Masse in Sperrichtung geschaltet ist. Am Ver­ bindungspunkt der Ausgangsklemme 16 mit der Drossel 19 ist ein Glättungskondensator 21 zur Masse geschaltet.At the secondary winding 15 a , a first output 16 and a second output 17 are connected, of which the output 16 is connected to one end of the secondary winding. A diode 18 and a choke 19 are connected to this end of the secondary winding; at the connection point of the diode 18 with the choke 19 there is another diode 20 which is connected to ground in the reverse direction. At the Ver connection point of the output terminal 16 with the choke 19 , a smoothing capacitor 21 is connected to ground.

Das andere Ende der Sekundärwicklung 15 a ist über eine Diode 22 in Sperrichtung mit einem Kurzschlußtransistor 23 verbunden; an einer Anzapfung 24 der Sekundärwicklung 15 ist die Anoden-Kathoden-Strecke einer Diode 25 mit die Ausgangsklemme 17 geschaltet; zwischen der Kathode der Diode 25 und der Ausgangsklemme 17 befindet sich ein Glättungskondensator 26, der an Masse geschaltet ist.The other end of the secondary winding 15 a is connected via a diode 22 in the reverse direction to a short-circuit transistor 23 ; the anode-cathode path of a diode 25 with the output terminal 17 is connected to a tap 24 of the secondary winding 15 ; between the cathode of the diode 25 and the output terminal 17 there is a smoothing capacitor 26 which is connected to ground.

Sowohl am Ausgang 16, an dem der Transformator 10 in Durchflußbetrieb betrieben wird, als auch am Ausgang 17, an dem der Transformator 10 in Sperrwandlerbetrieb be­ trieben wird, kann je eine Versorgungsspannung abgenom­ men werden, wobei die Spannungen jeweils einzeln gere­ gelt werden können. Nachzutragen ist, daß etwa in der Mitte zwischen der Anzapfung 24 und dem mit der Aus­ gangsklemme 16 verbundenen Anschluß der Sekundärwicklung eine Anzapfung 26 a vorgesehen ist, die auf Masse ge­ schaltet ist.Both at the output 16 , at which the transformer 10 is operated in flow mode, as well as at the output 17 , at which the transformer 10 is operated in flyback mode, a supply voltage can be removed, whereby the voltages can be regulated individually. It is to be added that a tap 26 a is provided approximately in the middle between the tap 24 and the connection connected to the output terminal 16 from the secondary winding , which is switched to ground ge.

Bei ausgeschaltetem Kurzschlußtransistor 23 arbeitet die Schaltung wie folgt:When the short-circuit transistor 23 is switched off, the circuit operates as follows:

Der Durchflußwandlerbetrieb ist insoweit unproblema­ tisch, als bei Einschaltung des Transistors 13 der Tran­ sistor 13 mit einem an dem Anschluß 16 angeschlossenen Verbraucher belastet wird. Hieraus ergibt sich die Span­ nung U 1 an der Klemme 16.The Durchflußwandlerbetrieb is unproblematic extent table, as at power up of the transistor 13, the Tran sistor 13 is charged with an input connected to the terminal 16 consumers. This results in the voltage U 1 at terminal 16 .

Während dieser Einschaltzeit des Transistors 13 wird weiterhin im Kern des Transformators 10 elektromagneti­ sche Energie gespeichet, die sich im Ausschaltzustand des Transistors 13 über die Anschlußklemme 17 entladen kann. Die Energie fließt dabei über die Diode 25 in den als Puffer dienenden Kondensator 26, und damit kann die an der Anschlußklemme 17 im Sperrwandlerbetrieb die Spannung abgenommen werden. Dieser Fall ist in Fig. 4a dargestellt. Man erkennt im Einschaltzustand des Transi­ stors 13 die Spannungszeitfläche A 1 (Durchflußwandlerbe­ trieb) und im Ausschaltzustand des Transistors 13 die Spannungzeitfläche A 2 (Sperrwandlerbetrieb). Die Span­ nungszeitfläche A 2 bestimmt die Spannung U 2, und zwar mit der Zeitdauer t Fly, aufgrund der Beziehung U₁∼A₁ und U₂∼A₂/t Fly. During this switch-on time of the transistor 13 , electromagnetic energy is stored in the core of the transformer 10 , which can discharge in the switched-off state of the transistor 13 via the connecting terminal 17 . The energy flows through the diode 25 into the capacitor 26 serving as a buffer, and thus the voltage at the connecting terminal 17 can be removed in flyback converter mode. This case is shown in Fig. 4a. It can be seen in the on state of the transistor 13, the voltage time area A 1 (flow converter operation) and in the off state of the transistor 13, the voltage time area A 2 (flyback mode). The voltage time area A 2 determines the voltage U 2 , with the duration t Fly , based on the relationship U ₁∼ A ₁ and U ₂∼ A ₂ / t Fly .

Wenn der Transistor 23 eingeschaltet wird, dann kann sich ein Teil der in dem Kern des Transformators 10 ge­ speicherten magnetischen Energie über die Diode 22 und den im Einschaltzustand befindlichen Transistor 23 ab dem Zeitpunkt t x entladen, so daß, wie aus Fig. 4d er­ sichtlich ist, bei gleicher Spannungszeitfläche A 2 die Spannung U 2 erhöht wird. Die Spannungshöhe U 2 wird ab­ hängig von dem Zeitpunkt t x geändert. Wenn somit t Fly kleiner gemacht wird, wird U 2 höher, und umgekehrt.When the transistor 23 is turned on, part of the magnetic energy stored in the core of the transformer 10 can be discharged via the diode 22 and the transistor 23 in the on state from the time t x , so that, as shown in FIG. 4d it is obvious that the voltage U 2 is increased with the same voltage time area A 2 . The voltage level U 2 is changed depending on the time t x . Thus, if t Fly is made smaller, U 2 becomes higher, and vice versa.

Die Ausführung nach Fig. 2 ist ähnlich der der Fig. 1. Der wesentliche Unterschied besteht darin, daß der Tran­ sistor 23 an den Verbindungspunkt der Diode 25 mit der Klemme 17 geschaltet ist, so daß die Entladung der in dem Transformator 10 gespeicherten Energie über den Kon­ densator 26 zur Erde erfolgt, wodurch auch wieder die Spannung U Fly gemäß Fig. 4b erzielt wird.The embodiment of FIG. 2 is similar to that of FIG. 1. The essential difference is that the Tran sistor 23 is connected to the connection point of the diode 25 to the terminal 17, so that the discharge of the stored in the transformer 10 power over the capacitor 26 is carried to earth, whereby the voltage U Fly according to FIG. 4b is again achieved.

An dem Punkt 24 wird die Sekundärwicklung 15 a unter­ teilt. Es sei zur Erklärung angenommen, daß die gesamte Sekundärwicklung 15 Windungen aufweist, wogegen die An­ zapfung bei 12 Windungen erfolgt, wo 12 Volt abgenommen werden. Diese Daten können natürlich durch geeignete Bemessung der Sekundärwicklung und des Anzapfpunktes geändert werden und dienen daher lediglich als Beispiel.At point 24 , the secondary winding 15 a is divided under. It is assumed for explanation that the entire secondary winding has 15 turns, whereas the tap takes place at 12 turns, where 12 volts are removed. This data can of course be changed by suitable dimensioning of the secondary winding and the tap point and is therefore only an example.

Wenn der Transistor 23 ausgeschaltet ist, dann ist le­ diglich der 12-Windungs-Kreis aktiv und demgemäß können an der Klemme 17 nur 12 Volt abgenommen werden. Wenn nun der 15-Windungskreis 15 b bei eingeschaltetem Transistor 23 auf 12 Volt geschaltet bzw. gelegt wird, führt dies dazu, daß der Ausgang des 12-Windungskreises 9 Volt ent­ sprechend dem Windungszahlenverhältnis führt. Damit er­ hält man beim Einschalten des Transistors 23 eine Stufung der Spannungszeitfläche A 2; damit erhöht sich U 2 und wegen Spitzenwertbildung durch den Kondensator 26 bleibt diese Spannung auch über die gestufte Lücke hin praktisch konstant. Der Strom fließt praktisch während der gesamten Freilaufphase, und zwar einmal aus dem 12 -Windungskreis und einmal aus dem 15-Windungskreis. Die Stromflußzeit in den Kondensator 26 ist damit verlän­ gert, wodurch der Effektivstrom, der den Kondensator 26 belastet, verringert wird. Auf die Höhe der Spannung hat dies keinen Einfluß. Damit wird durch Veränderung des Zeitpunktes t x , an dem der Transistor 23 eingeschaltet wird, die Spannung U 2 erhöht oder verringert, d. h. da­ mit geregelt.If the transistor 23 is switched off, then only the 12-turn circuit is active and accordingly only 12 volts can be drawn off at the terminal 17 . If the 15-turn circuit 15 b is switched to 12 volts when the transistor 23 is switched on, this leads to the fact that the output of the 12-turn circuit leads 9 volts accordingly to the turn ratio. So that he keeps a gradation of the voltage time area A 2 when switching on the transistor 23 ; this increases U 2 and because of the peak value formation by the capacitor 26 , this voltage remains practically constant even over the stepped gap. The current flows practically during the entire freewheeling phase, once from the 12-turn circuit and once from the 15-turn circuit. The current flow time in the capacitor 26 is thus lengthened, whereby the effective current, which loads the capacitor 26 , is reduced. This has no influence on the level of the voltage. Thus, by changing the time t x at which the transistor 23 is switched on, the voltage U 2 is increased or decreased, ie because it is also regulated.

Die andere Möglichkeit besteht, wie in der Fig. 4c dar­ gestellt, darin, zunächst den Transistor 23 eingeschal­ tet zu lassen, wodurch eine entsprechende Stufung der Spannungszeitfläche erzeugt wird. Wenn der Transistor 23 bei t x ausgeschaltet wird, dann erhöht sich der obere Wert der Spannung U 2 zum Zeitpunkt t x und damit kann in entsprechender Weise (Spitzenwertbildung) die an der Klemme 17 abgenommene Spannung U 2 geregelt werden.The other possibility, as shown in FIG. 4c, is to let the transistor 23 first be switched on, whereby a corresponding gradation of the voltage time area is generated. When the transistor is turned off at t x 23, then increases the upper value of the voltage U 2 at the time t x, and thus can be used in a corresponding manner (peak value) when removed, to the terminal 17 voltage U 2 to be regulated.

Die Spannungszeitflächen A 1 und A 2 sind gleich und kon­ stant.The voltage time areas A 1 and A 2 are the same and constant.

Die Fig. 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung der Erfin­ dung. Fig. 3 shows a further embodiment of the inven tion.

Auf der Primärseite des Transformators 10 befinden sich die Diode 12 und der Glättungskondensator 15. Beidseitig zur Primärwicklung 11 sind je ein Transistor 30 und 31 geschaltet, von denen der Transistor 31 die Primärwick­ lung 11 mit Erde verbindet. Ferner sind Freilaufdioden 32 für den Transistor 30 bzw. 33 für den Transistor 31 vorgesehen, deren Aufgabe weiter unten erläutert wird. Das eine Ende der Sekundärwicklung 15 a des Transforma­ tors 10 ist mit einer Ausgangsklemme 34 verbunden, woge­ gen das andere Ende der Sekundärwicklung 15 a über eine in Sperrichtung geschaltete Diode 35 und eine Drossel 36 mit Erde 37 verbunden ist. zwischen dem Verbindungspunkt der Diode 35 mit der Drossel 36 einerseits und der An­ schlußklemme 34 andererseits ist eine Zenerdiode 38 ge­ schaltet, die die an der Klemme 34 abgenommene Spannung konstant halten soll. Am Verbindungspunkt der Diode 35 mit dem entsprechenden Ende der Sekundärwicklung 15 a zweigt ein zur Anschlußklemme 39 führender Leiterzweig 40 ab, in dem eine Diode 41 eingeschaltet ist; zwischen dem Verbindungspunkt der Diode 41 mit der Anschlußklemme 39 einerseits und der Anschlußklemme 34 andererseits ist ein Glättungskondensator 42 geschaltet; ein weiterer Glättungskondensator 43 zwischen der Anschlußklemme 34 und Erde 37 liegt in Reihe zu dem Kondensator 42.The diode 12 and the smoothing capacitor 15 are located on the primary side of the transformer 10 . On both sides of the primary winding 11 , a transistor 30 and 31 are connected, of which the transistor 31 connects the primary winding 11 to earth. Furthermore, freewheeling diodes 32 are provided for the transistor 30 and 33 for the transistor 31 , the task of which is explained below. One end of the secondary winding 15 a of the transformer 10 is connected to an output terminal 34 , while the other end of the secondary winding 15 a is connected via a reverse-connected diode 35 and a choke 36 to earth 37 . between the connection point of the diode 35 with the inductor 36 on the one hand and to the terminal 34 on the other hand, a Zener diode 38 is switched to keep the voltage taken off at the terminal 34 constant. At the connection point of the diode 35 with the corresponding end of the secondary winding 15 a branches off to the terminal 39 leading conductor branch 40 , in which a diode 41 is switched on; a smoothing capacitor 42 is connected between the connection point of the diode 41 with the connecting terminal 39 on the one hand and the connecting terminal 34 on the other hand; another smoothing capacitor 43 between terminal 34 and ground 37 is in series with capacitor 42 .

Die Wirkungsweise der Schaltungsanordnung nach Fig. 3 ist wie folgt:The mode of operation of the circuit arrangement according to FIG. 3 is as follows:

Zunächst seien die beiden Transistoren 30 und 31 ge­ schlossen. Sowie die Transistoren 31 und 30 in leitenden Zustand übergehen, wird über die Drossel 36, die Diode 35 und die Sekundärwicklung eine Spannung an die Last bzw. an den Verbraucher abgegeben, wobei in diesem Au­ genblick der Durchflußwandlerbetrieb gegeben ist. Wenn die beiden Transistoren 30 und 31 in Ausschaltstellung, also in Sperrzustand, gehen, dann entlädt sich die im Transformator 10 gespeicherte elektromagnetische Energie über den Leitungszug 40 hin zur Anschlußklemme 39, so daß die dort abgenommene Spannung der sog. Rückflußspan­ nung U Fly entspricht; in diesem Fall wird das Netzgerät im Sperrwandlerbetrieb betrieben. Es ist dies der Fall Fig. 4a. First, the two transistors 30 and 31 are closed. As well as the transistors 31 and 30 go into the conductive state, a voltage is supplied to the load or to the consumer via the inductor 36 , the diode 35 and the secondary winding, the flow converter operation being given in this moment. If the two transistors 30 and 31 are in the off position, that is to say in the blocking state, then the electromagnetic energy stored in the transformer 10 is discharged via the cable 40 to the terminal 39 , so that the voltage removed there corresponds to the so-called return voltage U Fly ; in this case the power supply is operated in flyback mode. This is the case in FIG. 4a.

Es besteht jetzt die Möglichkeit, eine Regelung der Spannung an der Anschlußklemme 39 dadurch zu erzielen, daß im Sperrwandlerbetrieb entweder der Transistor 31 oder der Transistor 30 in leitenden Zustand gebracht wird. In diesem Falle wird sich die im Magnetkern ge­ speicherte Energie über die Freilaufdiode 33 entladen, wenn der Transistor 31 in leitendem Zustand ist bzw. sich über die Diode 32 entladen, wenn der Transistor 30 in leitenden Zustand gebracht wird. Die Fig. 4d zeigt diese Ausführung: Nach Ausschalten der beiden Transisto­ ren 30 und 31 wird der Transistor 31 zum Zeitpunkt t x eingeschaltet und auf diese Weise entlädt sich die elek­ tromagnetische Energie zur Masse hin und demgemäß wird die Zeit t Fly verkürzt und die Spannung U 2 vergrößert.There is now the possibility of regulating the voltage at the terminal 39 by bringing either the transistor 31 or the transistor 30 into a conductive state during flyback converter operation. In this case, the energy stored in the magnetic core is discharged via the freewheeling diode 33 when the transistor 31 is in the conductive state or is discharged via the diode 32 when the transistor 30 is brought into the conductive state. Fig. 4d shows this embodiment: After switching off the two Transisto ren 30 and 31 , the transistor 31 is turned on at time t x and in this way the electromagnetic energy discharges to the ground and accordingly the time t Fly is shortened and the voltage U 2 enlarged.

Man kann die Ansteuerzeiten der Transistoren 23 bzw. 31 über eine geeignete, von der Spannung U 2 abhängige Schaltung auf konstanten Wert einregeln; diese Regelung ist an sich bekannt und als solche für die Erfindung nur von geringer Bedeutung.The activation times of the transistors 23 and 31 can be adjusted to a constant value via a suitable circuit dependent on the voltage U 2 ; this regulation is known per se and as such is of little importance for the invention.

Claims (5)

1. Stromversorgungsgerät mit mindestens einem Aus­ gang, mit einem Transformator, auf dessen Primärwicklung eine mittels eines steuerbaren Schalters, vorzugsweise eines Transistors, getaktete Spannung aufgebbar ist, da­ durch gekennzeichnet, daß an der Sekundärwicklung zwei Ausgänge angeschlossen sind, wobei für die Spannung am ersten Ausgang der Transformator als Sperrwandler und für die Spannung am zweiten Ausgang der Transformator als Flußwandler betrieben wird, und daß zur Steuerung der Sperrwandler-Ausgangsspannung die Entladezeit des Transformators veränderbar ist.1. Power supply device with at least one output, with a transformer, on the primary winding of which a clocked voltage can be applied by means of a controllable switch, preferably a transistor, since characterized in that two outputs are connected to the secondary winding, the voltage at the first Output of the transformer as flyback converter and for the voltage at the second output of the transformer is operated as a forward converter, and that the discharge time of the transformer can be changed to control the flyback converter output voltage. 2. Stromversorungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zum Ausgang für den Sperr­ wandlerbetrieb Mittel zur Erzielung eines Kurzschlusses geschaltet sind.2. Power supply device according to claim 1, characterized characterized that parallel to the exit for the lock converter operation Means to achieve a short circuit are switched. 3. Stromversorgungsgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Sperrmagnetwandlerausgang (17) auf eine Aufzapfung (24) der Sekundärwicklung (15) ge­ schaltet ist und daß der Wicklungsbereich zwischen der Anzapfung und dem Wicklungsende mittels des steuerbaren Schalters (23) überbrückbar und zur Masse ableitbar ist.3. Power supply device according to claim 2, characterized in that the blocking magnetic transducer output ( 17 ) on a tap ( 24 ) of the secondary winding ( 15 ) is switched and that the winding area between the tap and the winding end can be bridged and by means of the controllable switch ( 23 ) Mass can be derived. 4. Stromversorgungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Reihe mit der Primärwicklung an deren beiden Enden je ein steuerbarer Schalter (Transi­ stor 30, 31) vorgesehen sind, von denen einer im Sperr­ wandlerbetrieb während der Schließzeit des anderen in leitenden Zustand versetzbar ist. 4. Power supply device according to claim 1, characterized in that a controllable switch (Transi stor 30, 31 ) are provided in series with the primary winding at the two ends thereof, one of which can be switched to the conductive state during the closing time of the other during lockout of the other . 5. Stromversorgungsgerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zu je einer Reihenschaltung der Primärwicklung (11) mit einem der Transistoren (30, 31) jeweils eine Freilaufdiode (32, 33) geschaltet ist.5. Power supply device according to claim 4, characterized in that in each case a free-wheeling diode ( 32 , 33 ) is connected in parallel to a series connection of the primary winding ( 11 ) with one of the transistors ( 30 , 31 ).
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