16.09.2007, 07:55 PM
So zum K-Fall...
Habe eben mal den Stelltrafo bis auf 200V primär gedreht, dabei fliessen ca. 1A. Sekundär sieht es etwas anders aus, 1V bei 14A wollte nicht weiter, da der Ausgangsgleichrichter nur max. 16A verträgt.
Aber man kann gut sehen, dass sich das Netzteil selber bremst, der Drosselstrom ist rein Sinusförmig und primär fliesst kein fieser Strom...zumindest aus dem Netz, im Schwingkreis dagegen passiert ne Menge.
Die "Schutzdioden" sollten nicht unterdimensioniert sein !
So wie das aussieht, muss sekundär nur die Abgangssicherung auf den Gleichrichter ausgelegt werden, dann passt das.
Das Netzteil verhält sich wie ein "weicher" Trafo, sekundär fliesst zwar ein Kurschlussstrom, aber die Energie ist begrenzt.
Sehr brav, mach mal ein Oszibild was im K-Fall der Strom in der Drossel macht.
Edith:
So, K-Fall und 14A sekundär. Sinus ist der Drosselstrom und Das Rechteck der Low-Side IGBT am Gate.
Die Amplitude beträgt 30,3A spitze....
Habe eben mal den Stelltrafo bis auf 200V primär gedreht, dabei fliessen ca. 1A. Sekundär sieht es etwas anders aus, 1V bei 14A wollte nicht weiter, da der Ausgangsgleichrichter nur max. 16A verträgt.
Aber man kann gut sehen, dass sich das Netzteil selber bremst, der Drosselstrom ist rein Sinusförmig und primär fliesst kein fieser Strom...zumindest aus dem Netz, im Schwingkreis dagegen passiert ne Menge.
Die "Schutzdioden" sollten nicht unterdimensioniert sein !
So wie das aussieht, muss sekundär nur die Abgangssicherung auf den Gleichrichter ausgelegt werden, dann passt das.
Das Netzteil verhält sich wie ein "weicher" Trafo, sekundär fliesst zwar ein Kurschlussstrom, aber die Energie ist begrenzt.
Sehr brav, mach mal ein Oszibild was im K-Fall der Strom in der Drossel macht.
Edith:
So, K-Fall und 14A sekundär. Sinus ist der Drosselstrom und Das Rechteck der Low-Side IGBT am Gate.
Die Amplitude beträgt 30,3A spitze....
"Ich hab Millionen von Ideen und alle enden mit Sicherheit tödlich."