WO2017102134A1 - Anordnung zur kompensierung von in einem übertrager induzierten störspannungen - Google Patents

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WO2017102134A1
WO2017102134A1 PCT/EP2016/074573 EP2016074573W WO2017102134A1 WO 2017102134 A1 WO2017102134 A1 WO 2017102134A1 EP 2016074573 W EP2016074573 W EP 2016074573W WO 2017102134 A1 WO2017102134 A1 WO 2017102134A1
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transformer
winding
auxiliary winding
arrangement according
core
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Michael Forster
Martin Neudecker
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TDK Electronics AG
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Epcos AG
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
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    • H01F27/288Shielding
    • H01F27/289Shielding with auxiliary windings
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    • H01F17/04Fixed inductances of the signal type with magnetic core
    • HELECTRICITY
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    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • H01F27/38Auxiliary core members; Auxiliary coils or windings

Definitions

  • the invention relates to an arrangement for electromagnetic interference suppression of a transformer component, which can be used for example in the circuit of an ultrasonic echo distance sensor in automotive technology.
  • a circuit of an ultrasonic echo distance sensor may have a transformer component (transformer), with which in a transmission phase an alternating voltage is transformed to high values, which briefly excites the ultrasonic echo distance sensor to a thickness oscillation.
  • transformer component transformer
  • Transformer transformer in a low, the receiving circuit of the sensor circuit adapted impedance transformed, whereby even the smallest signals from the circuit can be detected low noise.
  • external disturbances can influence the system, in particular by induction in the transformer.
  • Interference fields induce interference voltages in the windings. Instead of using ring cores are commonly used in
  • Transformer components with EP design such as EP5 / EP6 transformer used.
  • the unavoidable residual air gap between the core halves causes an interference voltage to be induced in the windings.
  • Interference voltages can, for example, be induced by external alternating magnetic fields (interference fields) in the
  • Transformer component can be generated.
  • Such changeover spring can be generated for example by induction loops in the roadway for vehicle detection.
  • the induced noise voltage is reduced according to the prior art by a so-called reduction winding.
  • an additional winding in the form of a arranged around the entire core, self-contained conductor is used.
  • this is very material intensive, which leads to high manufacturing costs of the transformer.
  • An object to be solved is an arrangement
  • an arrangement for compensating for transients induced in a transmitter is provided.
  • the arrangement is intended and
  • the arrangement has a transformer component.
  • the transformer component is for example an EP5 / EP6 transformer.
  • the transformer component preferably has a core with two core halves and a bobbin. Of the Spool has contact elements for applying a voltage to the transformer.
  • the assembly further includes an attachment.
  • the additional device and the Mattertragerbauelement are preferably connected in series.
  • the accessory device is arranged and configured such that one in the
  • Transformer component induced noise voltage is reduced by a counter voltage induced in the additional device.
  • the induced reverse voltage is a simple and inexpensive way an effective
  • the transformer component has a transformer winding.
  • the transformer winding has wires of a primary and
  • the transformer winding is wound onto a central tube of the bobbin.
  • the auxiliary device has an auxiliary winding.
  • the auxiliary winding has a wire.
  • a wire diameter of the auxiliary winding is substantially equal to a wire diameter of the transformer winding.
  • the auxiliary winding and the transformer winding preferably have the same thickness. For providing the auxiliary winding is therefore only a small
  • the auxiliary winding has a winding direction.
  • Winding direction of the auxiliary winding is opposite to a winding direction of the transformer winding.
  • the winding direction of the auxiliary winding is opposite to a winding direction of a
  • Transformer main winding primary winding of the transformer.
  • the Auxiliary winding is in series with the transformer winding
  • Transformer winding induced noise is. Due to the generated reverse voltage, the noise voltage can be effectively reduced or ideally completely extinguished. Thus, an effective suppression of the transformer can be achieved. Due to the special design of the auxiliary winding, for example in the form of a wire, the suppression of the transformer can also be achieved particularly cost. In particular, the use of the auxiliary winding significantly reduces the cost of materials compared to the interference suppression solutions of the prior art, which leads to a considerable cost reduction.
  • the auxiliary winding has at least one turn.
  • the number of turns of the auxiliary winding can also
  • the auxiliary winding may be two, three, four, five, ten, 20 or 30
  • Auxiliary winding is preferably tuned to a number of turns of the transformer winding.
  • Windings has the transformer winding, the more
  • Windings also has the auxiliary winding.
  • a ratio of the number of turns of the auxiliary winding to a number of turns of the transformer winding is typically 1:10.
  • the reverse voltage generated in the auxiliary winding has a similar amount, preferably the same amount as the disturbance voltage.
  • the countervoltage is in
  • the auxiliary winding is arranged around the transformer component.
  • the auxiliary winding is preferably guided at least around an outer region of the transformer.
  • the auxiliary winding may further around the
  • auxiliary winding may be wound around the transformer component in the form of an 8.
  • an electrical connection of the auxiliary winding can take place via a contact element of the transformer component.
  • Transformer component and additional device use a common contact element for electrical contacting.
  • the auxiliary winding is not in itself
  • Transmitter component to a core with two core halves, wherein a first core half has a center leg and an outer leg, and wherein a further core half has a center leg and an outer leg.
  • the auxiliary winding is wound around one or both outer legs of the core.
  • the auxiliary winding is only one Part of the Studentstragerbauelements out.
  • Transformer component is free of the auxiliary winding. Also in this case, an electrical connection of the auxiliary winding via a contact element of the Sprinterbauelements done.
  • Such an arrangement of the auxiliary winding has advantages in transformer manufacturing and signaling advantages.
  • Transformer element and the additional device separate or spatially separated components of the arrangement.
  • the additional device and in particular the auxiliary winding is not around at least a portion of the
  • Transducer component arranged. Rather, they are
  • the additional device has a core
  • the core can be one
  • the auxiliary winding is around the core of the
  • Winding direction of the transformer winding An electrical connection of the auxiliary winding takes place for example via a separate contact element of a printed circuit board.
  • transformer component and additional device do not use a common contact element for electrical purposes
  • a corresponding arrangement has the advantage that existing Studentstragerbauformen and existing additional elements used can be. Design changes to existing components are therefore unnecessary.
  • a corresponding arrangement has manufacturing advantages when the auxiliary device (auxiliary winding) in
  • Interference can be selectively separated from the main component (transformer) can be detected.
  • FIG. 1A shows core halves of an EP transmitter according to FIG. 1A
  • FIG. 1B shows a bobbin for an EP transformer according to the prior art
  • Figure IC shows an EP transmitter with a
  • Figure 1D shows schematically the direction of a
  • FIG. 2 shows an arrangement for compensating
  • Figure 3 shows schematically the course of the auxiliary winding to a transformer, which counter to the
  • Transformer main winding is, according to an embodiment, Figure 4 shows schematically the course of the auxiliary winding 32 to the transformer according to another
  • FIG. 1A shows an embodiment of a core 3 for an EP transformer according to the prior art.
  • the core 3 comprises two core halves 3a, 3b, wherein a first core half 3a has a center leg 10a and an outer leg IIa.
  • Another core half 3b has a center leg 10b and an outer leg IIb.
  • FIG. 1B shows a bobbin 12 for the EP transformer according to the prior art.
  • the bobbin 12 has a contacting device 1210 and a Contacting device 1220.
  • Transformer winding 1280 see for example Figure IC
  • the primary winding of the transformer is also referred to as transformer main winding.
  • FIG. 1D shows the winding direction 1281 of the transformer main winding for an EP transformer according to the prior art.
  • Contact elements 1240 serve to terminate the wires and are connected to the contact elements 1230 inside the contacting devices 1210, 1220.
  • the bobbin 12 has at both ends of the central tube 1250
  • Secondary winding of the central tube 1250 can slip sideways.
  • the two core halves 3 a, 3 b are inserted with their middle legs 10 a, 10 b into the cavity of the central tube 1250.
  • the two outer legs IIa, IIb can be glued together, for example.
  • the finished EP transformer thus has two mutually mirror-symmetrical designed half-shell-shaped cores 3a, 3b, for example of ferrite, with center legs 10a, 10b, which are interconnected.
  • the wires of the primary and secondary winding are wound on the bobbin 1250 inside the half-shell-shaped cores 3a, 3b.
  • Transformer winding 1280 an interference voltage is induced.
  • Figure IC shows an EP transmitter with a
  • an additional short-circuit winding / reduction winding 1290 is used in the EP transformer. It is around the entire core 3 (middle leg 10a, 10b and outer leg IIa, IIb) in one
  • Winding is typically parallel to
  • Winding level of the transformer winding 1280 arranged (see Figure IC, below).
  • the short-circuit winding 1290 must be as low-impedance as possible. This is a considerable amount of material
  • FIG. 2 shows an arrangement according to the invention for compensating interference voltages in a transformer 1.
  • the arrangement has a transformer 1 (transformer component 1).
  • the transformer 1 essentially corresponds to that described in connection with FIGS. 1A and 1B
  • the transformer 1 has the
  • Spool 1250 with transformer winding (wires of a
  • the arrangement further comprises an attachment 2.
  • the additional device 2 has an auxiliary winding 32 (see also Figures 2 to 4).
  • the auxiliary winding 32 can be any suitable winding.
  • a wire for example, a copper wire. It may alternatively be an aluminum wire or a steel wire.
  • the auxiliary winding 32 has a thinner conductor.
  • a diameter of the auxiliary winding 32 preferably deviates only slightly from a diameter of the
  • Transformer winding 1280 preferably have the same or at least similar wire thickness.
  • the auxiliary winding 32 has a wire diameter of 40 ym to 150 ym. Transformer winding 1280 and auxiliary winding 32 are wound against each other. Unlike the
  • Prior art reduction winding 1290 is the Auxiliary winding 32 also not shorted in itself.
  • auxiliary winding 32 is conductively connected to contact points, as will be explained in more detail below.
  • the auxiliary winding 32 has in the embodiments shown in Figures 2, 3 and 4 only one turn.
  • auxiliary winding 32 may also have multiple turns.
  • the auxiliary winding 32 preferably has a to
  • 30 turns for example 5, 10, 20 or 25 turns.
  • a number of the turns of the auxiliary winding 32 is connected to a
  • the ratio of the number of turns of auxiliary winding 32 and transformer winding 1280 is preferably 1:10.
  • the auxiliary winding 32 is connected in series with the transformer winding 1280 (see, for example, FIG. 2).
  • Auxiliary winding 32 and the transformer 1 are in particular connected so that a coupled into the transformer 1
  • Noise voltage 21 (see Figure 2) is suppressed by a induced in the auxiliary winding 32 voltage 31 for
  • Transformer winding 1280 is connected in series.
  • the induced in the auxiliary winding 32 voltage 31 is preferred
  • the gegen Eisene voltage 31 is preferably equal in magnitude to the interference voltage 21.
  • the gegen Eisene voltage 31 is preferably in phase compared to the interference voltage 21 180 ° out of phase.
  • a voltage 31 opposite to the interference voltage 21 is consequently induced by the interference field 20.
  • Transformer winding 1280 induced interference voltage 21 reduced.
  • the interference voltage 21 is completely extinguished by the opposite voltage 31.
  • Additional device 2 is therefore even in the presence of an external magnetic interference field 20 to a voltage of zero.
  • the transformer 1 and the additional device 2 separate or
  • the additional device 2 has a core 33, for example, a ferrite core.
  • the auxiliary winding 32 is arranged around the core 33. A connection of the auxiliary winding 32 takes place via a not shown in Figure 2
  • the winding direction of the auxiliary winding 32 around the core 33 is opposite to a winding direction of the transformer winding 1280.
  • the transformer winding 1280 is opposite to a winding direction of the transformer winding 1280.
  • FIG. 3 schematically shows the course of the auxiliary winding 32 around the bobbin 12 according to another
  • Arrangement extends the auxiliary winding 32 opposite to the transformer winding 1280 (see winding direction 1281 of the transformer main winding in Figure 3). Unlike in Figure 2, the auxiliary winding 32 is not arranged around a separate core. In this embodiment, the
  • Transformer 1 and additional device 2 thus represent a common component of the arrangement.
  • transformer 1 and auxiliary device 2 are not spatially separated from each other.
  • the auxiliary winding 32 also passes over the contact elements 1240 of the transformer 1 and is connected thereto.
  • the auxiliary winding 32 is not only around the
  • the auxiliary winding 32 preferably runs at the position in connection with FIG. 1C
  • the auxiliary winding 32 is wound around the entire core 3 (center legs 10a, 10b and
  • FIG. 4 schematically shows the profile of the auxiliary winding 32 around the transformer 1 according to a further embodiment.
  • the auxiliary winding 32 is in this case only wound around one or both outer legs IIa, IIb of the transmitter 1.
  • Auxiliary winding 32 is not guided around the transformer winding 1280 around. Rather, the auxiliary winding 32 is merely wound around an outer area of the transformer 1.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Kompensierung von in einem Übertrager induzierten Störspannungen aufweisend ein Übertragerbauelement (1), wobei das Übertragerbauelement (1) eine Übertragerwicklung (1280) aufweist, und eine Zusatzvorrichtung (2), wobei die Zusatzvorrichtung (2) eine Hilfswicklung (32) aufweist, und wobei die Hilfswicklung (32) mit der Übertragerwicklung (1280) in Serie geschaltet ist. Die Zusatzvorrichtung (2) ist derart angeordnet und ausgebildet, dass eine in dem Übertragerbauelement (1) induzierten Störspannung (21) durch eine in der Zusatzvorrichtung (2) induzierte Gegenspannung (31) reduziert wird.

Description

Beschreibung
Anordnung zur Kompensierung von in einem Übertrager
induzierten Störspannungen
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur elektromagnetischen Entstörung eines Übertragerbauelements, das beispielsweise in der Schaltung eines Ultraschall-Echo-Abstandssensors in der Automobiltechnik verwendet werden kann.
Ultraschall-Echo-Abstandssensoren werden in der
Automobiltechnik bei Parkhilfe-/Parkassistenzsystemen zur Abstandsmessung zwischen einem Fahrzeug und einem Objekt verwendet. Eine Schaltung eines Ultraschall-Echo- Abstandssensors kann ein Übertragerbauelement (Übertrager) , mit dem in einer Sendephase eine Wechselspannung auf hohe Werte transformiert wird, welche den Ultraschall-Echo- Abstandssensor kurzzeitig zu einer Dickenschwingung anregt, aufweisen. In der der Sendephase folgenden Empfangsphase wird die hohe Impedanz des Echosignals durch das
Übertragerbauelement in eine niedrige, der Empfangsschaltung der Sensorschaltung angepasste Impedanz transformiert, wodurch selbst kleinste Signale von der Schaltung rauscharm detektiert werden können. Im Empfangsmodus können äußere Störeinflüsse das System insbesondere durch Induktionswirkung im Übertrager beeinflussen.
Von außen in den Ringkern des Übertragers eintretende
Störfelder induzieren in den Wicklungen Störspannungen. Statt der Verwendung von Ringkernen werden üblicherweise in
Schaltungen für Abstandssensoren elektrische
Übertragerbauelemente mit EP-Bauform, beispielsweise EP5/EP6- Übertrager, verwendet. Der hier unvermeidbare Restluftspalt zwischen den Kernhälften führt dazu, dass in den Wicklungen eine Störspannung induziert wird.
Störspannungen können beispielweise durch Induktion durch äußere magnetische Wechselfelder (Störfelder) im
Übertragerbauelement erzeugt werden. Derartige Wechselfeder können zum Beispiel durch Induktionsschleifen in der Fahrbahn zur Fahrzeugerkennung erzeugt werden. Die induzierte Störspannung wird gemäß dem Stand der Technik durch eine so genannte Reduktionswicklung verringert. Dabei kommt eine zusätzliche Wicklung in Gestalt eines um den gesamten Kern angeordneten, in sich geschlossenen Leiters zum Einsatz. Dies ist jedoch sehr materialintensiv, was zu hohen Herstellungskosten des Übertragers führt.
Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, eine Anordnung
anzugeben, welche im Übertrager induzierte Störspannungen wirkungsvoll kompensiert.
Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung gemäß Anspruch 1 gelöst .
Gemäß einem Aspekt wird eine Anordnung zur Kompensierung von in einem Übertrager induzierten Störspannungen angegeben. Mit anderen Worten, die Anordnung ist dazu vorgesehen und
ausgebildet, die in einem Übertragerbauelement induzierten Störspannungen zu reduzieren, vorzugsweise vollständig auszulöschen. Die Anordnung weist ein Übertragerbauelement auf. Das Übertragerbauelement ist beispielsweise ein EP5/EP6- Übertrager. Das Übertragerbauelement weist vorzugsweise einen Kern mit zwei Kernhälften und einen Spulenkörper auf. Der Spulenkörper weist Kontaktelemente zum Anlegen einer Spannung an den Übertrager auf.
Die Anordnung weist ferner eine Zusatzvorrichtung auf.
Die Zusatzvorrichtung und das Übertragerbauelement sind vorzugsweise in Serie geschaltet. Die Zusatzvorrichtung ist derart angeordnet und ausgebildet, dass eine in dem
Übertragerbauelement induzierte Störspannung durch eine in der Zusatzvorrichtung induzierte Gegenspannung reduziert wird. Durch die induzierte Gegenspannung wird auf einfache und kostengünstige Art und Weise eine wirkungsvolle
Entstörung des Übertragerbauelements erzielt.
Das Übertragerbauelement weist eine Übertragerwicklung auf. Die Übertragerwicklung weist Drähte einer Primär- und
Sekundärwicklung des Übertragers auf. Die Übertragerwicklung ist auf ein Mittelrohr des Spulenkörpers aufgewickelt.
Die Zusatzvorrichtung weist eine Hilfswicklung auf.
Vorzugsweise weist die Hilfswicklung einen Draht auf. Ein Drahtdurchmesser der Hilfswicklung ist dabei im Wesentlichen gleich zu einem Drahtdurchmesser der Übertragerwicklung. Mit anderen Worten, Hilfswicklung und Übertragerwicklung weisen vorzugsweise eine gleiche Dicke auf. Für das Bereitstellen der Hilfswicklung ist folglich nur ein geringer
Materialaufwand erforderlich. Dadurch werden die Kosten für die Anordnung gering gehalten.
Die Hilfswicklung weist eine Wicklungsrichtung auf. Die
Wicklungsrichtung der Hilfswicklung verläuft entgegengesetzt zu einer Wicklungsrichtung der Übertragerwicklung.
Insbesondere verläuft die Wicklungsrichtung der Hilfswicklung entgegengesetzt zu einer Wicklungsrichtung einer
Übertragerhaupwicklung (Primärwicklung des Übertragers) . Die Hilfswicklung ist mit der Übertragerwicklung in Serie
geschaltet. Durch entgegengerichtetes Wickeln von
Übertragerwicklung und Hilfswicklung sowie durch einen gegenläufigen elektrischen Anschluss von Übertragerwicklung und Hilfswicklung, kann in der Hilfswicklung eine Spannung erzeugt werden, die gegengleich zu einer in der
Übertragerwicklung induzierten Störspannung ist. Durch die erzeugte Gegenspannung kann die Störspannung wirkungsvoll reduziert bzw. im Idealfall vollständig ausgelöscht werden. Somit kann eine effektive Entstörung des Übertragers erreicht werden. Durch die spezielle Ausgestaltung der Hilfswicklung beispielsweise in Form eines Drahtes kann die Entstörung des Übertragers ferner besonders kostengünstig erreicht werden. Insbesondere wird durch die Verwendung der Hilfswicklung der Materialaufwand im Vergleich zu den Entstörungslösungen aus dem Stand der Technik deutlich reduziert, was zu einer erheblichen Kostenreduktion führt.
Die Hilfswicklung weist wenigstens eine Windung auf. Die Anzahl der Windungen der Hilfswicklung kann aber auch
deutlich von einer Windung abweichen. Beispielsweise kann die Hilfswicklung zwei, drei, vier, fünf, zehn, 20 oder 30
Windungen aufweisen. Eine Anzahl der Windungen der
Hilfswicklung ist dabei vorzugsweise auf eine Anzahl der Windungen der Übertragerwicklung abgestimmt. Je mehr
Windungen die Übertragerwicklung aufweist, desto mehr
Windungen weist auch die Hilfswicklung auf. Ein Verhältnis der Anzahl von Windungen der Hilfswicklung zu einer Anzahl von Windungen der Übertragerwicklung beträgt typischerweise 1:10. Für die Kompensation der Störspannung hat sich
insbesondere ein optimales Verhältnis der Anzahl der
Windungen der Hilfswicklung zu der Anzahl der Windungen der Übertragerhauptwicklung von typischerweise 1:10
herausgestellt .
Die in der Hilfswicklung erzeugte Gegenspannung weist einen ähnlichen Betrag, vorzugsweise den gleichen Betrag, wie die Störspannung auf. Vorzugsweise ist die Gegenspannung im
Vergleich zur Störspannung ferner um 180° phasenverschoben. Dadurch kann eine vollständige Auslöschung der Störspannung im Übertrager erreicht werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Hilfswicklung um das Übertragerbauelement herum angeordnet. Die Hilfswicklung ist vorzugsweise wenigstens um einen Außenbereich des Übertragers geführt. Die Hilfswicklung kann ferner um die
Übertragerwicklung herum geführt sein. Folglich kann die Hilfswicklung zumindest teilsweise auch im Inneren des
Übertragerbauelements, insbesondere im Inneren des Kerns, verlaufen. Insbesondere kann die Hilfswicklung in Form einer 8 um das Übertragerbauelement herumgewickelt sein. In diesem Fall kann ein elektrischer Anschluss der Hilfswicklung über ein Kontaktelement des Übertragerbauelements erfolgen.
Übertragerbauelement und Zusatzvorrichtung nutzen hierbei ein gemeinsames Kontaktelement zur elektrischen Kontaktierung . Insbesondere ist die Hilfswicklung nicht in sich
kurzgeschlossen.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das
Übertragerbauelement einen Kern mit zwei Kernhälften auf, wobei eine erste Kernhälfte einen Mittelschenkel und einen Außenschenkel aufweist, und wobei eine weitere Kernhälfte einen Mittelschenkel und einen Außenschenkel aufweist. Die Hilfswicklung ist um einen oder beide Außenschenkel des Kerns gewickelt. Insbesondere ist die Hilfswicklung nur um einen Teilbereich des Übertragerbauelements geführt. Die Übertragerwicklung bzw. ein Innenbereich des
Übertragerbauelements ist frei von der Hilfswicklung. Auch in diesem Fall kann ein elektrischer Anschluss der Hilfswicklung über ein Kontaktelement des Übertragerbauelements erfolgen.
Eine derartige Anordnung der Hilfswicklung hat Vorteile in der Übertragerfertigung sowie signaltechnische Vorteile.
Ferner können weitere Bauformen für den Übertrager einbezogen bzw. realisiert werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel stellen das
Übertragerbauelement und die Zusatzvorrichtung separate bzw. räumlich getrennte Komponenten der Anordnung dar. Dabei ist die Zusatzvorrichtung und insbesondere die Hilfswicklung nicht um zumindest einen Teilbereich des
Übertragerbauelements angeordnet. Vielmehr sind
Übertragerbauelement und Zusatzvorrichtung separat
angeordnet. Die Zusatzvorrichtung weist einen Kern,
insbesondere einen Zylinderkern, auf. Der Kern kann ein
Ferritkern sein. Die Hilfswicklung ist um den Kern der
Zusatzvorrichtung herum angeordnet. Auch hierbei ist die Wicklungsrichtung der Hilfswicklung gegenläufig zur
Wicklungsrichtung der Übertragerwicklung. Ein elektrischer Anschluss der Hilfswicklung erfolgt beispielsweise über ein separates Kontaktelement einer Leiterplatte. Insbesondere nutzen Übertragerbauelement und Zusatzvorrichtung hierbei nicht ein gemeinsames Kontaktelement zur elektrischen
Kontaktierung .
Eine entsprechende Anordnung hat den Vorteil, dass bestehende Übertragerbauformen und bestehende Zusatzelemente verwendet werden können. Designänderungen bei vorhandenen Bauelementen sind somit überflüssig.
Ferner hat eine entsprechende Anordnung fertigungstechnische Vorteile, wenn die Zusatzvorrichtung (Hilfswicklung) im
Übertragerbauelement nicht möglich ist.
Zusätzlich birgt diese Anordnung den Vorteil, dass das
Störfeld gezielt getrennt vom Hauptbauelement (Übertrager) erfasst werden kann.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Anordnung für
Übertrager, Transformatoren und Wandler aller Art anwendbar. Insbesondere ist neben der beschriebenen Verwendung zur
Entstörung im Empfangsfall / Einstrahlungsfall auch eine analoge Verwendung im Sendefall / Abstrahlungsfall denkbar mit dem Ziel der Verringerung der Störabstrahlung .
Die Anordnung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert .
Die nachfolgend beschriebenen Zeichnungen sind nicht als maßstabsgetreu aufzufassen. Vielmehr können zur besseren Darstellung einzelne Dimensionen vergrößert, verkleinert oder auch verzerrt dargestellt sein.
Elemente, die einander gleichen oder die die gleiche Funktion übernehmen, sind mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet.
Figur 1A zeigt Kernhälften eines EP-Übertragers gemäß dem
Stand der Technik, Figur 1B zeigt einen Spulenkörper für einen EP-Übertrager gemäß dem Stand der Technik,
Figur IC zeigt einen EP-Übertrager mit einer
Reduktionswicklung gemäß dem Stand der Technik,
Figur 1D zeigt schematisch die Richtung einer
Übertragerhauptwicklung um einen Spulenkörper für einen EP Übertrager gemäß dem Stand der Technik,
Figur 2 zeigt eine Anordnung zur Kompensierung von
Störspannungen im Übertrager gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel , Figur 3 zeigt schematisch den Verlauf der Hilfswicklung um einen Übertrager, welche gegengerichtet zur
Übertragerhauptwicklung ist, gemäß einem Ausführungsbeispiel , Figur 4 zeigt schematisch den Verlauf der Hilfswicklung 32 um den Übertrager gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel .
Figur 1A zeigt eine Ausführungsform eines Kerns 3 für einen EP-Übertrager gemäß dem Stand der Technik. Der Kern 3 umfasst zwei Kernhälften 3a, 3b, wobei eine erste Kernhälfte 3a einen Mittelschenkel 10a und einen Außenschenkel IIa aufweist. Eine weitere Kernhälfte 3b weist einen Mittelschenkel 10b und einen Außenschenkel IIb auf.
Figur 1B zeigt einen Spulenkörper 12 für den EP-Übertrager gemäß dem Stand der Technik. Der Spulenkörper 12 weist eine Kontaktierungseinrichtung 1210 und eine Kontaktierungseinrichtung 1220 auf. An den
Kontaktierungseinrichtungen 1210, 1220 befinden sich
Kontaktelemente 1230 zum Anlegen einer Spannung an in Figur 1B nicht gezeigte Drähte einer Primär- und Sekundärwicklung des Übertragers (im Folgenden zusammengefasst als
Übertragerwicklung 1280, siehe beispielsweise Figur IC), die auf ein Mittelrohr 1250 des Spulenkörpers 12 aufgewickelt werden können. Die Primärwicklung des Übertragers wird auch als Übertragerhauptwicklung bezeichnet. Die Figur 1D zeigt die Wicklungsrichtung 1281 der Übertragerhauptwicklung für einen EP-Übertrager gemäß dem Stand der Technik.
Kontaktelemente 1240 dienen zum Terminieren der Drähte und sind im Inneren der Kontaktierungseinrichtungen 1210, 1220 mit den Kontaktelementen 1230 verbunden. Der Spulenkörper 12 weist an beiden Enden des Mittelrohrs 1250
Seitenteile/Flansche 1260, 1270 auf. Die Seitenteile 1260, 1270 verhindern, dass die auf das Mittelrohr 1250
aufgewickelten separaten Drähte der Primär- und
Sekundärwicklung von dem Mittelrohr 1250 seitlich abrutschen können .
Nachdem das Mittelrohr 1250 des Spulenkörpers 12 mit der Primär- und Sekundärwicklung (Übertragerwicklung 1280) bewickelt worden ist, werden die beiden Kernhälften 3a, 3b mit ihren Mittelschenkeln 10a, 10b in den Hohlraum des Mittelrohrs 1250 eingeführt. Die beiden Außenschenkel IIa, IIb können beispielsweise miteinander verklebt werden.
Der fertige EP-Übertrager weist somit zwei zueinander spiegelsymmetrisch ausgeführte halbschalenförmige Kerne 3a, 3b, beispielsweise aus Ferrit, mit Mittelschenkeln 10a, 10b auf, die miteinander verbunden sind. Die Drähte der Primär- und Sekundärwicklung befinden sich auf dem Spulenkörper 1250 aufgewickelt im Inneren der halbschalenförmigen Kerne 3a, 3b.
Durch den zweigeteilten Halbschalenkern 3a, 3b werden
magnetische Störfelder zu einem nicht unerheblichen Teil vom Ferritmaterial direkt durch den Mittelschenkel 10a, 10b geführt. Der Luftspalt des Kerns 3 ist zwar in einem der beiden Mittelschenkel 10a, 10b geschliffen, jedoch führt der unvermeidbare Restluftspalt am Außenschenkel IIa, IIb dazu, dass der magnetische Widerstand am Außenschenkel IIa, IIb nur um das 10- bis 50-fache geringer als der des Mittelschenkels 10a, 10b ist und somit magnetische Störfelder zum Teil durch den Mittelschenkel 10a, 10b geführt werden und in der
Übertragerwicklung 1280 eine Störspannung induziert wird.
Figur IC zeigt einen EP-Übertrager mit einer
Reduktionswicklung gemäß dem Stand der Technik.
Zur Reduktion von Induktionsspannungen durch externe
magnetische Störfelder kommt bei dem EP-Übertrager eine zusätzliche Kurzschlusswicklung / Reduktionswicklung 1290 zum Einsatz. Dabei wird um den gesamten Kern 3 (Mittelschenkel 10a, 10b und Außenschenkel IIa, IIb) ein in sich
geschlossener elektrischer Leiter angeordnet
(Reduktionswicklung 1290; Figur IC oben). Die Wicklungsebene der Reduktionswicklung 1290, die lediglich eine einzige
Windung aufweist, ist dabei typischerweise parallel zur
Wicklungsebene der Übertragerwicklung 1280 angeordnet (siehe Figur IC, unten) . Die Kurzschlusswicklung 1290 muss dabei möglichst niederohmig sein. Dies ist mit einem erheblichen Materialaufwand
verbunden, was zu hohen Herstellungskosten führt. Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße Anordnung zur Kompensierung von Störspannungen in einem Übertrager 1.
Die Anordnung weist einen Übertrager 1 (Übertragerbauelement 1) auf. Der Übertrager 1 entspricht im Wesentlichen dem in Zusammenhang mit den Figuren 1A und 1B beschriebenen
Übertrager. Insbesondere weist der Übertrager 1 den
Spulenkörper 1250 mit Übertragerwicklung (Drähte einer
Primär- und Sekundärwicklung) 1280 sowie zwei zueinander spiegelsymmetrisch ausgeführte halbschalenförmige Ferritkerne 3a, 3b mit Mittelschenkel 10a, 10b auf (siehe Figur 1A) , die miteinander verbunden sind. Ferner ist in Figur 2 ein äußeres Störfeld (magnetisches Feld) 20 sowie eine im Übertrager 1 durch das Störfeld 20 induzierte Störspannung 21 dargestellt.
Die Anordnung weist ferner eine Zusatzvorrichtung 2 auf. Die Zusatzvorrichtung 2 weist eine Hilfswicklung 32 auf (siehe auch Figuren 2 bis 4) . Die Hilfswicklung 32 kann
beispielsweise einen Draht, zum Beispiel einen Kupferdraht, aufweisen. Es kann sich alternativ auch um einen Aluminiumdraht oder einen Stahldraht handeln.
Im Gegensatz zu der Reduktionswicklung 1290 gemäß dem
Stand der Technik weist die Hilfswicklung 32 einen dünneren Leiter auf. Ein Durchmesser der Hilfswicklung 32 weicht vorzugsweise nur geringfügig von einem Durchmesser der
Übertragerwicklung 1280 ab. Hilfswicklung 32 und
Übertragerwicklung 1280 weisen vorzugsweise eine gleiche oder zumindest ähnliche Drahtdicke auf. Beispielsweise weist die Hilfswicklung 32 einen Drahtdurchmesser von 40 ym bis 150 ym auf. Übertragerwicklung 1280 und Hilfswicklung 32 sind zueinander gegengewickelt. Im Gegensatz zu der
Reduktionswicklung 1290 aus dem Stand der Technik ist die Hilfswicklung 32 ferner nicht in sich kurzgeschlossen.
Vielmehr erfolgt ein Anschluss der Hilfswicklung 32 über separate Kontaktstellen. Insbesondere ist die Hilfswicklung 32 leitend mit Kontaktstellen verbunden, wie im Folgenden noch näher ausgeführt wird.
Die Hilfswicklung 32 weist in den in Figuren 2, 3 und 4 gezeigten Ausführungsbeispielen lediglich eine Windung auf.
Jedoch kann die Hilfswicklung 32 auch mehrere Windungen aufweisen. Die Hilfswicklung 32 weist vorzugsweise eine bis
30 Windungen, beispielsweise 5, 10, 20 oder 25 Windungen auf.
Eine Anzahl der Windungen der Hilfswicklung 32 ist an eine
Anzahl der Windungen der Übertragerwicklung 1280 angepasst.
Das Verhältnis der Anzahl der Windungen von Hilfswicklung 32 und Übertragerwicklung 1280 beträgt bevorzugt 1:10.
Die Hilfswicklung 32 ist mit der Übertragerwicklung 1280 in Serie geschaltet (siehe beispielsweise Figur 2). Die
Hilfswicklung 32 und der Übertrager 1 sind insbesondere so geschaltet, dass eine in den Übertrager 1 eingekoppelte
Störspannung 21 (siehe Figur 2) unterdrückt wird, indem eine in der Hilfswicklung 32 induzierte Spannung 31 zur
Übertragerwicklung 1280 in Serie geschaltet wird. Die in der Hilfswicklung 32 induzierte Spannung 31 ist bevorzugt
gegengleich zur Störspannung 21. Die gegengleiche Spannung 31 ist vorzugsweise im Betrag gleich zu der Störspannung 21. Die gegengleiche Spannung 31 ist vorzugsweise im Vergleich zur Störspannung 21 um 180° phasenversetzt. In der Hilfswicklung 32 wird folglich durch das Störfeld 20 eine zur Störspannung 21 gegengleiche Spannung 31 induziert. Durch die gegengleiche Spannung 31 wird die in der
Übertragerwicklung 1280 induzierte Störspannung 21 reduziert. Vorzugsweise wird die Störspannung 21 durch die gegengleiche Spannung 31 vollständig ausgelöscht. An den Klemmen 22 der Anordnung aus in Serie geschalteten Übertrager 1 und
Zusatzvorrichtung 2 liegt folglich selbst bei Anwesenheit eines äußeren magnetischen Störfelds 20 eine Spannung von Null an.
In dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel stellen der Übertrager 1 und die Zusatzvorrichtung 2 separate bzw.
getrennt voneinander angeordnete Komponenten dar. Zu diesem Zweck verfügt die Zusatzvorrichtung 2 über einen Kern 33, beispielsweise einen Ferritkern. Die Hilfswicklung 32 ist um den Kern 33 angeordnet. Ein Anschluss der Hilfswicklung 32 erfolgt dabei über eine nicht in Figur 2 dargestellte
Leiterplatte. Die Wicklungsrichtung der Hilfswicklung 32 um den Kern 33 ist gegenläufig zu einer Wicklungsrichtung der Übertragerwicklung 1280. Insbesondere ist die
Wicklungsrichtung der Hilfswicklung 32 um den Kern 33 gegenläufig zu einer Wicklungsrichtung 1281 der
Übertragerhauptwicklung (siehe hierzu auch Figur 3) .
Die Figur 3 zeigt schematisch den Verlauf der Hilfswicklung 32 um den Spulenkörper 12 gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel. Wie bei der in Figur 2 gezeigten
Anordnung verläuft die Hilfswicklung 32 entgegengesetzt zur Übertragerwicklung 1280 (siehe Wicklungsrichtung 1281 der Übertragerhauptwicklung in Figur 3) . Anders als in Figur 2 ist die Hilfswicklung 32 jedoch nicht um einen separaten Kern angeordnet. In diesem Ausführungsbeispiel wird die
Hilfswicklung um die Übertragerwicklung 1280 herumgeführt. Übertrager 1 und Zusatzvorrichtung 2 stellen folglich eine gemeinsame Komponente der Anordnung dar. Insbesondere sind Übertrager 1 und Zusatzvorrichtung 2 hierbei nicht räumlich voneinander getrennt. Die Hilfswicklung 32 läuft ferner an den Kontaktelementen 1240 des Übertragers 1 vorbei und wird an diesen angeschlossen. Die Hilfswicklung 32 verläuft nicht nur um die
Übertragerwicklung 1280, sondern auch um den gesamten
Übertrager 1 herum. Die Hilfswicklung 32 verläuft bevorzugt an der Position der in Zusammenhang mit Figur IC
beschriebenen Reduktionswicklung 1290. Die Hilfswicklung 32 ist um den gesamten Kern 3 (Mittelschenkel 10a, 10b und
Außenschenkel IIa, IIb) angeordnet. Die Hilfswicklung 32 wird unter dem Kern 3 hindurchgeführt und mit den Kontaktelementen 1240 elektrisch leitend verbunden. Die Figur 4 zeigt schematisch den Verlauf der Hilfswicklung 32 um den Übertrager 1 gemäß einer weiteren Ausführungsform. Die Hilfswicklung 32 ist hierbei nur um einen oder beide Außenschenkel IIa, IIb des Überträgers 1 gewickelt.
Insbesondere wird bei diesem Ausführungsbeispiel die
Hilfswicklung 32 nicht um die Übertragerwicklung 1280 herum geführt. Die Hilfswicklung 32 ist vielmehr lediglich um einem Außenbereich des Übertragers 1 gewickelt.
Obwohl in den Ausführungsbeispielen nur eine beschränkte Anzahl möglicher Weiterbildungen der Erfindung beschrieben werden konnte, ist die Erfindung nicht auf diese beschränkt. Es ist prinzipiell möglich, eine andere Anzahl der Windungen zu verwenden oder die Elemente in versetzter Lage zueinander anzuordnen .
Die Beschreibung der hier angegebenen Gegenstände ist nicht auf die einzelnen speziellen Ausführungsformen beschränkt. Vielmehr können die Merkmale der einzelnen Ausführungsformen - soweit technisch sinnvoll - beliebig miteinander kombiniert werden .
Bezugs zeichenliste
1 Übertrager / Übertragerbauelement
2 Zusatzvorrichtung
3 Kern
3a, 3b Kernhälfte
10a, 10b Mittelschenkel
IIa, IIb Außenschenkel
12 Spulenkörper
1210, 1220 Kontaktierungseinrichtung
1230, 1240 Kontaktelemente
1250 Mittelrohr
1260, 1270 Flansch
1280 Übertragerwicklung
1281 Wicklungsrichtung der Übertragerhauptwicklung
1290 Kurzschlusswicklung / Reduktionswicklung
20 Störfeld
21 Störspannung
22 Klemme
31 Spannung / Gegenspannung
32 Hilfswicklung
33 Kern

Claims

Patentansprüche
1. Anordnung zur Kompensierung von in einem Übertrager induzierten Störspannungen aufweisend:
- ein Übertragerbauelement (1) aufweisend eine
Übertragerwicklung (1280),
- eine Zusatzvorrichtung (2), wobei die Zusatzvorrichtung (2) eine Hilfswicklung (32) aufweist, und wobei die Hilfswicklung (32) mit der Übertragerwicklung (1280) in Serie geschaltet ist,
wobei die Zusatzvorrichtung (2) derart angeordnet und
ausgebildet ist, dass eine in dem Übertragerbauelement (1) induzierten Störspannung (21) durch eine in der
Zusatzvorrichtung (2) induzierte Gegenspannung (31) reduziert wird.
2. Anordnung nach Anspruch 1,
wobei die Hilfswicklung (32) eine Wicklungsrichtung aufweist, und wobei die Wicklungsrichtung der Hilfswicklung (32) entgegengesetzt zu einer Wicklungsrichtung der
Übertragerwicklung (1280) verläuft.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Hilfswicklung (32) wenigstens eine Windung
aufweist.
4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei ein Verhältnis der Anzahl von Windungen der
Hilfswicklung (32) zu einer Anzahl von Windungen der
Übertragerwicklung (1280) 1:10 beträgt.
5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Gegenspannung (31) den gleichen Betrag wie die Störspannung (21) aufweist.
6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Gegenspannung (31) im Vergleich zur Störspannung (21) um 180° phasenverschoben ist.
7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Störspannung (21) durch die Gegenspannung (31) vollständig ausgelöscht wird.
8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Hilfswicklung (32) einen Draht aufweist.
9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei die Hilfswicklung (32) um das Übertragerbauelement (1) herum angeordnet ist.
10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei die Hilfswicklung (32) um die Übertragerwicklung (1280) herum geführt ist.
11. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei das Übertragerbauelement (1) einen Kern (3) mit zwei Kernhälften (3a, 3b) aufweist, wobei eine erste Kernhälfte
(3a) einen Mittelschenkel (10a) und einen Außenschenkel (IIa) aufweist, und wobei eine weitere Kernhälfte (3b) einen
Mittelschenkel (10b) und einen Außenschenkel (IIb) aufweist, wobei die Hilfswicklung (32) um wenigstens einen
Außenschenkel (IIa, IIb) des Kerns (3) gewickelt ist.
12. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Übertragerbauelement (1) und die Zusatzvorrichtung (2) separate Komponenten der Anordnung darstellen, und wobei die Zusatzvorrichtung (2) einen Kern (33) aufweist, wobei die Hilfswicklung (32) um den Kern (33) der Zusatzvorrichtung (2) herum angeordnet ist.
13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei die Zusatzvorrichtung (2) mit einem Kontaktelement (1240) des Übertragerbauelements (1) oder mit einem separaten Kontaktelement elektrisch leitend verbunden ist.
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