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„Continuous Current Mode“ – Versionsunterschied

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+begriff nicht-lückender Betrieb
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'''Continuous Current Mode''' bzw. '''CCM''' (dt. etwa: "kontinuierlich fließender Strom") ist ein Merkmal von [[Gleichstromsteller]]n, getakteten Stromversorgungen, Schaltreglern und [[Schaltnetzteil]]en.
'''Continuous Current Mode''' (CCM, dt. etwa: "kontinuierlich fließender Strom") nicht-lückender Betrieb ist ein Merkmal von [[Gleichstromsteller]]n, getakteten Stromversorgungen, Schaltreglern und [[Schaltnetzteil]]en.


Dabei wird der Stromfluss durch die [[Drossel (Elektrotechnik)|Speicherdrossel]] des Wandlers (Hoch- und Tiefsetzsteller, [[Flusswandler]]) bzw. durch den Speichertransformator eines [[Sperrwandler]]s (engl. ''Flyback Converter'') nie null was bedeutet, dass kein lückender Betrieb vorliegt.
Dabei wird der Stromfluss durch die [[Drossel (Elektrotechnik)|Speicherdrossel]] des Wandlers (Hoch- und Tiefsetzsteller, [[Flusswandler]]) bzw. durch den Speichertransformator eines [[Sperrwandler]]s (engl. ''Flyback Converter'') nie null was bedeutet, dass kein lückender Betrieb vorliegt.

Version vom 3. Januar 2009, 19:00 Uhr

Continuous Current Mode (CCM, dt. etwa: "kontinuierlich fließender Strom") nicht-lückender Betrieb ist ein Merkmal von Gleichstromstellern, getakteten Stromversorgungen, Schaltreglern und Schaltnetzteilen.

Dabei wird der Stromfluss durch die Speicherdrossel des Wandlers (Hoch- und Tiefsetzsteller, Flusswandler) bzw. durch den Speichertransformator eines Sperrwandlers (engl. Flyback Converter) nie null was bedeutet, dass kein lückender Betrieb vorliegt.

Vorteile

  • Die Drossel kann mit hohem Strom bis an ihre thermische Belastungsgrenze betrieben werden. Dadurch können die Kosten für eine Gleichstromsteller-Lösung gesenkt werden.
  • Die Drossel wird im linearen Bereich betrieben, dadurch ist beim Entwurf eine Kleinsignalanalyse (AC-Analyse) möglich.
  • Die Ummagnetisierungsverluste im Kern der Drossel sind gering.
  • Die Welligkeit des Ausgangsstromes beim Tiefsetzsteller und beim Flusswandler ist gering.
  • Die Welligkeit des Eingangsstromes beim Hochsetzsteller und bei dem Sperrwandler ist geringer als bei lückendem Betrieb.

Nachteile

  • Schaltverluste sowohl beim Aus- als auch beim Einschalten, da der Schaltvorgang nicht stromlos erfolgt.
  • Stabilitätsprobleme, insbesondere bei der Boost-Topologie.