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		<title><![CDATA[Stromrichter - Netzteile für D-Amps]]></title>
		<link>https://stromrichter.org/</link>
		<description><![CDATA[Stromrichter - https://stromrichter.org]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 04:30:02 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Pulsationsfreier Konverter]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3688</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:55:50 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3688</guid>
			<description><![CDATA[Beobachter hatte das NASA-Patent mal vor Urzeiten angeschleppt....<br />
<br />
<a href="http://www.google.com.ar/patents/US4184197" target="_blank">http://www.google.com.ar/patents/US4184197</a><br />
<br />
Ich habs gerade eben in meinen Unterlagen ausgedruckt wiedergefunden. Wollte es mal in Ruhe lesen. Stattdessen abgeheftet und vergessen.<br />
<br />
Beobachter wollte nach diesem Prinzip gleich einen ganzen D-Amp entwickeln. Vermutlich spekulierte er auf die mögliche Filterfreiheit.<br />
<br />
Ich finde das Dingens aber auch witzig als normales SNT. Ist hier das Prinzip schon - wie so oft - allseits bekannt? <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/icon9.gif" alt="misstrau" title="misstrau" class="smilie smilie_25" /> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Beobachter hatte das NASA-Patent mal vor Urzeiten angeschleppt....<br />
<br />
<a href="http://www.google.com.ar/patents/US4184197" target="_blank">http://www.google.com.ar/patents/US4184197</a><br />
<br />
Ich habs gerade eben in meinen Unterlagen ausgedruckt wiedergefunden. Wollte es mal in Ruhe lesen. Stattdessen abgeheftet und vergessen.<br />
<br />
Beobachter wollte nach diesem Prinzip gleich einen ganzen D-Amp entwickeln. Vermutlich spekulierte er auf die mögliche Filterfreiheit.<br />
<br />
Ich finde das Dingens aber auch witzig als normales SNT. Ist hier das Prinzip schon - wie so oft - allseits bekannt? <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/icon9.gif" alt="misstrau" title="misstrau" class="smilie smilie_25" /> ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schleifenstabilität bei kaskadierten Schaltwandlern]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3680</link>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 07:18:46 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3680</guid>
			<description><![CDATA[Ein Schaltwandler liefert eine Rohspannung die weitere Abwärtswandler speist, sogenannte (P)oint - (O)f - (L)oad-Regler. <br />
Der Schaltwandler arbeitet im current mode. Damit ist seine interne Schleifenverstärkung direkt porportional der wirksamen Lastimpedanz.<br />
Die Stabilität wird üblicherweise optimiert für resistive oder Stromquellenlast.<br />
Die angeschlossenen POL-Regler stellen aber keins von beiden dar, sondern einen negativen Innenwiderstand: <br />
Bei konstanter Leistungsentnahme sinkt die Stromaufnahme mit steigender Spannung. Damit ist das bisherige Kompensationsmodell hinfällig.<br />
<br />
Um dieser Thematik beizukommen möchte ich eine möglichst generische Simulation aufstellen. Für den POL-Regler sollte ein Ersatzschaltbild erstellt werden, z.B. in Form einer spannungsgesteuerten Stromquelle.<br />
Am Kontrolleingang läge dann an<br />
<br />
Vctl = Pin/V(input) <br />
<br />
wobei Pin einen konstanten parameter, V(input) die aktuelle Versorgungsspannung darstellt.<br />
<br />
Allerdings wird dies für V(input) = 0 nicht funktionieren, da der Strom dann unendlich sein müßte. Somit haben wir eine Funktion, die in zwei Teilstücken definiert werden muß:<br />
<br />
V(ctl) = 0                   <br />
für V(input) &lt; Schwellwert<br />
<br />
V(ctl) = Pin / V(input)      <br />
für V(input) &gt;= Schwellwert<br />
<br />
Hat jemand ne brillante Idee dies umzusetzen?<br />
<br />
<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Schaltwandler liefert eine Rohspannung die weitere Abwärtswandler speist, sogenannte (P)oint - (O)f - (L)oad-Regler. <br />
Der Schaltwandler arbeitet im current mode. Damit ist seine interne Schleifenverstärkung direkt porportional der wirksamen Lastimpedanz.<br />
Die Stabilität wird üblicherweise optimiert für resistive oder Stromquellenlast.<br />
Die angeschlossenen POL-Regler stellen aber keins von beiden dar, sondern einen negativen Innenwiderstand: <br />
Bei konstanter Leistungsentnahme sinkt die Stromaufnahme mit steigender Spannung. Damit ist das bisherige Kompensationsmodell hinfällig.<br />
<br />
Um dieser Thematik beizukommen möchte ich eine möglichst generische Simulation aufstellen. Für den POL-Regler sollte ein Ersatzschaltbild erstellt werden, z.B. in Form einer spannungsgesteuerten Stromquelle.<br />
Am Kontrolleingang läge dann an<br />
<br />
Vctl = Pin/V(input) <br />
<br />
wobei Pin einen konstanten parameter, V(input) die aktuelle Versorgungsspannung darstellt.<br />
<br />
Allerdings wird dies für V(input) = 0 nicht funktionieren, da der Strom dann unendlich sein müßte. Somit haben wir eine Funktion, die in zwei Teilstücken definiert werden muß:<br />
<br />
V(ctl) = 0                   <br />
für V(input) &lt; Schwellwert<br />
<br />
V(ctl) = Pin / V(input)      <br />
für V(input) &gt;= Schwellwert<br />
<br />
Hat jemand ne brillante Idee dies umzusetzen?<br />
<br />
<br />
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[POL (Point of load) Module - klein und handlich.]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3521</link>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 16:15:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3521</guid>
			<description><![CDATA[Zuerst ein D12A05030-2A:<br />
<br />
- 10.8~13.2Vin, 0.9V-3.3V, 40A &amp; 5.1V, 30A out<br />
- High Efficiency: 94% @ 12Vin, 5.1V/30A out<br />
- No minimum load required<br />
- Fixed frequency operation (500kHz)<br />
- Input UVLO, output OCP, OVP.<br />
- Remote On/Off (Positive logic)<br />
- Power Good Function <br />
<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434328_IMG_5008.JPG" border="0" alt="[Bild: 1857_1379434328_IMG_5008.JPG]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434348_IMG_5009.JPG" border="0" alt="[Bild: 1857_1379434348_IMG_5009.JPG]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434366_IMG_5012.JPG" border="0" alt="[Bild: 1857_1379434366_IMG_5012.JPG]" /><br />
<br />
Datenblatt: <br />
<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434484_DS_D12S05030-2.pdf" target="_blank">https://stromrichter.org/d-amp/content/i...5030-2.pdf</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zuerst ein D12A05030-2A:<br />
<br />
- 10.8~13.2Vin, 0.9V-3.3V, 40A &amp; 5.1V, 30A out<br />
- High Efficiency: 94% @ 12Vin, 5.1V/30A out<br />
- No minimum load required<br />
- Fixed frequency operation (500kHz)<br />
- Input UVLO, output OCP, OVP.<br />
- Remote On/Off (Positive logic)<br />
- Power Good Function <br />
<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434328_IMG_5008.JPG" border="0" alt="[Bild: 1857_1379434328_IMG_5008.JPG]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434348_IMG_5009.JPG" border="0" alt="[Bild: 1857_1379434348_IMG_5009.JPG]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434366_IMG_5012.JPG" border="0" alt="[Bild: 1857_1379434366_IMG_5012.JPG]" /><br />
<br />
Datenblatt: <br />
<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1379434484_DS_D12S05030-2.pdf" target="_blank">https://stromrichter.org/d-amp/content/i...5030-2.pdf</a> ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kleiner Step-Up auf bspw. UC3843 Basis]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3432</link>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:09:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3432</guid>
			<description><![CDATA[Nach hinreichender Überlegung, wie ich meine kleinen Klasse-D-Module unterwegs betreibe, bin ich auf diese Schaltwandler gestoßen.<br />
<br />
Für den Preis sicher nicht selbst zu fertigen, 4.30? für 150W:<br />
<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/121073993986" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/121073993986</a><br />
<br />
Schaltplan:<br />
<a href="http://martin-jones.com/2013/02/15/150w-boost-converter-schematic/" target="_blank">http://martin-jones.com/2013/02/15/150w-...schematic/</a><br />
<br />
<br />
<br />
Die Module gibts auch aus/in Deutschland für 10-20?+.<br />
<br />
Die Überlegung war/ist, entweder einen 6s1p Li-Ion-Akkupack (22.2V), welcher mit 3Ah ~50? kostet - oder eine universelle/günstige Lösung mit "Weitbereichseingang" zu realisieren.<br />
<br />
Davon abgesehen, dass ein 3s2p Li-Ion-Akkupack (11.1V) mit 6Ah auch 50? kostet, kann man so ab 10V alles anschliessen (Blei, Bleifliess, usw.)<br />
<br />
Knapp 100W, dafür aber mit Display und etwas teurer, 11.30?:<br />
<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/400432857774" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/400432857774</a><br />
<br />
Jemand eine andere/bessere Idee?<br />
<br />
Edit:<br />
<br />
Für 3.89?<br />
<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/180819007499" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/180819007499</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach hinreichender Überlegung, wie ich meine kleinen Klasse-D-Module unterwegs betreibe, bin ich auf diese Schaltwandler gestoßen.<br />
<br />
Für den Preis sicher nicht selbst zu fertigen, 4.30? für 150W:<br />
<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/121073993986" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/121073993986</a><br />
<br />
Schaltplan:<br />
<a href="http://martin-jones.com/2013/02/15/150w-boost-converter-schematic/" target="_blank">http://martin-jones.com/2013/02/15/150w-...schematic/</a><br />
<br />
<br />
<br />
Die Module gibts auch aus/in Deutschland für 10-20?+.<br />
<br />
Die Überlegung war/ist, entweder einen 6s1p Li-Ion-Akkupack (22.2V), welcher mit 3Ah ~50? kostet - oder eine universelle/günstige Lösung mit "Weitbereichseingang" zu realisieren.<br />
<br />
Davon abgesehen, dass ein 3s2p Li-Ion-Akkupack (11.1V) mit 6Ah auch 50? kostet, kann man so ab 10V alles anschliessen (Blei, Bleifliess, usw.)<br />
<br />
Knapp 100W, dafür aber mit Display und etwas teurer, 11.30?:<br />
<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/400432857774" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/400432857774</a><br />
<br />
Jemand eine andere/bessere Idee?<br />
<br />
Edit:<br />
<br />
Für 3.89?<br />
<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/180819007499" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/180819007499</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[China SNT]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3418</link>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:24:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3418</guid>
			<description><![CDATA[Habe mir aus China dieses Netzteil bestellt, in der Hoffnung, es für meinen TA2020 Amp verwenden zu können.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W1.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W1.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W6.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W6.jpg]" /><br />
<br />
Als alter Forscher mußte ich natürlich erstmal hineinschauen und war von<br />
der Qualität doch positiv überrascht. Ganz das Gegenteil von meiner Lötstation. <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/surprised.gif" alt="überrascht" title="überrascht" class="smilie smilie_31" /> <br />
Die Schaltung basiert auf dem PWM Controller L2269:<br />
<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_L2269.pdf" target="_blank">https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._L2269.pdf</a><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W2.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W2.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W3.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W3.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W4.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W4.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W5.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W5.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Habe mir aus China dieses Netzteil bestellt, in der Hoffnung, es für meinen TA2020 Amp verwenden zu können.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W1.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W1.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W6.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W6.jpg]" /><br />
<br />
Als alter Forscher mußte ich natürlich erstmal hineinschauen und war von<br />
der Qualität doch positiv überrascht. Ganz das Gegenteil von meiner Lötstation. <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/surprised.gif" alt="überrascht" title="überrascht" class="smilie smilie_31" /> <br />
Die Schaltung basiert auf dem PWM Controller L2269:<br />
<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_L2269.pdf" target="_blank">https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._L2269.pdf</a><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W2.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W2.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W3.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W3.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W4.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W4.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_60W5.jpg" border="0" alt="[Bild: 1869_60W5.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elkos mit Keramik-C blocken?]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3345</link>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 08:59:36 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3345</guid>
			<description><![CDATA[Es wird ja oft im Internet gezeigt, dass große Elkos mit kleinen Keramikkondensatoren geblockt werden. Man erhofft sich so, dass der kleine parallele Keramikkondensator den Elko bei hochfrequenten Stromentnahmen unterstützt.<br />
<br />
Leider ist das Leben nicht so simpel. Jeder Kondensator beinhaltet Zuleitungsdrähte und Übergangswiderstände, die die parasitären Elemente ESL und ESR bestimmen:<br />
<br />
<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Elko-Ersatzschaltbild-Wiki-07-02-08.svg/230px-Elko-Ersatzschaltbild-Wiki-07-02-08.svg.png" target="_blank">[Bild: 230px-Elko-Ersatzschaltbild-Wiki-07-02-08.svg.png]</a><br />
<br />
Ein Kondensator ist ein Serienresonanzkreis. Jeder kennt die DB-Impedanzkurven, die bei einer bestimmten Frequenz ihr Minimum erreichen (das hier im Forum beschriebene ESR-Messgerät basiert auf diesem Effekt).<br />
<br />
Wenn man zwei ungleiche Kondis parallel schaltet, so bildet sich ein Parallelresonanzkreis! <br />
<br />
Oben der Frequenzgang einer derartiger Parallelschaltung. Und unten ein einfacher Kondensator<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_c_parallel1.png" border="0" alt="[Bild: 1_c_parallel1.png]" /><br />
<br />
Bei 500kHz resoniert das System und wird hochohmig, kann also nicht mehr den Wechselstrom ableiten.<br />
<br />
Messen wir einfach mal in der Praxis..... Wobbelgenerator am Testobjekt:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone20.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone20.JPG]" /><br />
<br />
Zur Verdeutlichung hab ich die Anschlussdrähte zum 2200uF-Elko extra noch verlängert und schön geschwungen, so dass man unschwer ESL schon mit dem bloßen Auge erkennen kann<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone21.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone21.JPG]" /><br />
<br />
Gespeist wird aus 50 Ohm Generator und 100 Ohm Wirkwiderstand.<br />
<br />
Hier sieht man den kleinen 1uF-SMD Kondensator.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone22.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone22.JPG]" /><br />
<br />
Der Oszi tastet parallel zum 1uF folgendes ab:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone23.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone23.JPG]" /><br />
<br />
Links ist 1Hz, rechts ist 1,2MHz. Die Frequenzskala ist linear, also 100kHz/cm. Der Kreis aus 1uF und ESL resoniert sehr kräftig bei 250kHz.<br />
<br />
Rechnen wir kurz nach<br />
<br />
ESL = (1 / (2 pi 250kHz))² / 1 uF = 400nH. Glaubhaft.<br />
<br />
<br />
Die Güte wird vom Quellwiderstand beeinflusst. Den hatte ich mit 150 Ohm angesetzt (50 Ohm Generator + 100 Ohm diskret). Der ESR des Elkos wurde mit 30mOhm gemessen.<br />
<br />
In der Praxis kann der Quellwiderstand in den stromfreien Phasen des vorgeschalteten Gleichrichters unendlich sein! Dann bleiben wirklich nur noch die 30mOhm des Elkos, die die Güte mindern.<br />
<br />
Um das zu zeigen, hab ich die real gemessenen Werte zurück in die Simulation übertragen und mit unendlichem Quellwiderstand gewobbelt:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone24.png" border="0" alt="[Bild: 1_onestone24.png]" /><br />
<br />
Die Güte des ESL/1uF-Kreises ist also ganz außergewöhnlich hoch! Das muss auch so sein, denn 30mOhm sind ein sehr geringer Dämpfungswiderstand.<br />
<br />
<br />
Was übrigens sehr sinnvoll ist, ist die Parallelschaltung <span style="font-weight: bold;">gleichartiger</span> Kondis! Bei zwei Stück halbiert sich ESL und ESR, so dass zwei 500uF meist besser sind als ein 1000uF-Kondi.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_c_parallel2.png" border="0" alt="[Bild: 1_c_parallel2.png]" /><br />
<br />
<br />
Kurzum: Finger weg von der Parallelschaltung ungleicher Kondensatoren in Energieschaltungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es wird ja oft im Internet gezeigt, dass große Elkos mit kleinen Keramikkondensatoren geblockt werden. Man erhofft sich so, dass der kleine parallele Keramikkondensator den Elko bei hochfrequenten Stromentnahmen unterstützt.<br />
<br />
Leider ist das Leben nicht so simpel. Jeder Kondensator beinhaltet Zuleitungsdrähte und Übergangswiderstände, die die parasitären Elemente ESL und ESR bestimmen:<br />
<br />
<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Elko-Ersatzschaltbild-Wiki-07-02-08.svg/230px-Elko-Ersatzschaltbild-Wiki-07-02-08.svg.png" target="_blank">[Bild: 230px-Elko-Ersatzschaltbild-Wiki-07-02-08.svg.png]</a><br />
<br />
Ein Kondensator ist ein Serienresonanzkreis. Jeder kennt die DB-Impedanzkurven, die bei einer bestimmten Frequenz ihr Minimum erreichen (das hier im Forum beschriebene ESR-Messgerät basiert auf diesem Effekt).<br />
<br />
Wenn man zwei ungleiche Kondis parallel schaltet, so bildet sich ein Parallelresonanzkreis! <br />
<br />
Oben der Frequenzgang einer derartiger Parallelschaltung. Und unten ein einfacher Kondensator<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_c_parallel1.png" border="0" alt="[Bild: 1_c_parallel1.png]" /><br />
<br />
Bei 500kHz resoniert das System und wird hochohmig, kann also nicht mehr den Wechselstrom ableiten.<br />
<br />
Messen wir einfach mal in der Praxis..... Wobbelgenerator am Testobjekt:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone20.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone20.JPG]" /><br />
<br />
Zur Verdeutlichung hab ich die Anschlussdrähte zum 2200uF-Elko extra noch verlängert und schön geschwungen, so dass man unschwer ESL schon mit dem bloßen Auge erkennen kann<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone21.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone21.JPG]" /><br />
<br />
Gespeist wird aus 50 Ohm Generator und 100 Ohm Wirkwiderstand.<br />
<br />
Hier sieht man den kleinen 1uF-SMD Kondensator.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone22.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone22.JPG]" /><br />
<br />
Der Oszi tastet parallel zum 1uF folgendes ab:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone23.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_onestone23.JPG]" /><br />
<br />
Links ist 1Hz, rechts ist 1,2MHz. Die Frequenzskala ist linear, also 100kHz/cm. Der Kreis aus 1uF und ESL resoniert sehr kräftig bei 250kHz.<br />
<br />
Rechnen wir kurz nach<br />
<br />
ESL = (1 / (2 pi 250kHz))² / 1 uF = 400nH. Glaubhaft.<br />
<br />
<br />
Die Güte wird vom Quellwiderstand beeinflusst. Den hatte ich mit 150 Ohm angesetzt (50 Ohm Generator + 100 Ohm diskret). Der ESR des Elkos wurde mit 30mOhm gemessen.<br />
<br />
In der Praxis kann der Quellwiderstand in den stromfreien Phasen des vorgeschalteten Gleichrichters unendlich sein! Dann bleiben wirklich nur noch die 30mOhm des Elkos, die die Güte mindern.<br />
<br />
Um das zu zeigen, hab ich die real gemessenen Werte zurück in die Simulation übertragen und mit unendlichem Quellwiderstand gewobbelt:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_onestone24.png" border="0" alt="[Bild: 1_onestone24.png]" /><br />
<br />
Die Güte des ESL/1uF-Kreises ist also ganz außergewöhnlich hoch! Das muss auch so sein, denn 30mOhm sind ein sehr geringer Dämpfungswiderstand.<br />
<br />
<br />
Was übrigens sehr sinnvoll ist, ist die Parallelschaltung <span style="font-weight: bold;">gleichartiger</span> Kondis! Bei zwei Stück halbiert sich ESL und ESR, so dass zwei 500uF meist besser sind als ein 1000uF-Kondi.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_c_parallel2.png" border="0" alt="[Bild: 1_c_parallel2.png]" /><br />
<br />
<br />
Kurzum: Finger weg von der Parallelschaltung ungleicher Kondensatoren in Energieschaltungen.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SMPS Modifikation 12V -> 24+V]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3318</link>
			<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 15:59:05 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3318</guid>
			<description><![CDATA[Motivation:<br />
<br />
Von nachfolgend gezeigtem Netzteil habe ich ca. 20 Stück originalverpackt hier im Haus und es interessiert mich, ob man diese ausgangsseitig modifizieren kann, um sie z.B. für D-Amps einzusetzen. Aufgrund des Aufbaus und der verwandten Bauteile "behaupte" ich, es handelt sich um "bessere" Geräte.<br />
<br />
Die Geräte stammen/sind vorgesehen für Komplettrechner (Monitor+Rechner+etc.) (Lenovo/IBM THINKCENTRE M90Z)<br />
<br />
Aufgrund der Menge bin ich bereit, gegen Versandkosten, Baugruppen abzugeben. Jemand Interesse?<br />
<br />
<hr />
<span style="font-weight: bold;">Technische Daten:</span><br />
Hersteller: LITEON<br />
Modell: PS-2151-01<br />
<br />
Eingangsspannung: 100-240VAC<br />
Eingangsstrom: 3A<br />
Frequenz: 47-63Hz<br />
<br />
Maße aussen: 160x80x40 mm<br />
<br />
Ausgangsspannungen:<br />
<br />
+12V 12.5A<br />
+5.08V 2A (Standby)<br />
<br />
Leistung: 150W bei 50°C<br />
<br />
Effizienz: 80+ bronze<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Konfiguration:</span><br />
<br />
Aktive PFC - IC NCP1605G<br />
<br />
HV Resonanz Halbbrücke - IC L6599D<br />
<br />
Standby Spannung (5V) via Offline Switcher - IC TNY277PN<br />
<br />
ausgangsseitige Schutzschaltung via Monitor - PS113A<br />
<br />
<hr />
<br />
Bilder:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_smps_top.jpg" border="0" alt="[Bild: 1857_smps_top.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_smps_bottom.jpg" border="0" alt="[Bild: 1857_smps_bottom.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_smps_persp.jpg" border="0" alt="[Bild: 1857_smps_persp.jpg]" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Motivation:<br />
<br />
Von nachfolgend gezeigtem Netzteil habe ich ca. 20 Stück originalverpackt hier im Haus und es interessiert mich, ob man diese ausgangsseitig modifizieren kann, um sie z.B. für D-Amps einzusetzen. Aufgrund des Aufbaus und der verwandten Bauteile "behaupte" ich, es handelt sich um "bessere" Geräte.<br />
<br />
Die Geräte stammen/sind vorgesehen für Komplettrechner (Monitor+Rechner+etc.) (Lenovo/IBM THINKCENTRE M90Z)<br />
<br />
Aufgrund der Menge bin ich bereit, gegen Versandkosten, Baugruppen abzugeben. Jemand Interesse?<br />
<br />
<hr />
<span style="font-weight: bold;">Technische Daten:</span><br />
Hersteller: LITEON<br />
Modell: PS-2151-01<br />
<br />
Eingangsspannung: 100-240VAC<br />
Eingangsstrom: 3A<br />
Frequenz: 47-63Hz<br />
<br />
Maße aussen: 160x80x40 mm<br />
<br />
Ausgangsspannungen:<br />
<br />
+12V 12.5A<br />
+5.08V 2A (Standby)<br />
<br />
Leistung: 150W bei 50°C<br />
<br />
Effizienz: 80+ bronze<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Konfiguration:</span><br />
<br />
Aktive PFC - IC NCP1605G<br />
<br />
HV Resonanz Halbbrücke - IC L6599D<br />
<br />
Standby Spannung (5V) via Offline Switcher - IC TNY277PN<br />
<br />
ausgangsseitige Schutzschaltung via Monitor - PS113A<br />
<br />
<hr />
<br />
Bilder:<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_smps_top.jpg" border="0" alt="[Bild: 1857_smps_top.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_smps_bottom.jpg" border="0" alt="[Bild: 1857_smps_bottom.jpg]" /><br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_smps_persp.jpg" border="0" alt="[Bild: 1857_smps_persp.jpg]" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DC/DC-Wanlder +12/-3V galvanisch getrennt]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3258</link>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 12:12:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3258</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
zur Gateansteuerung einer Halbbrücke benötige ich jeweils für Low- und Highside eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung.<br />
<br />
Kenndaten:<br />
Eingangsseite: 12V DC<br />
Ausgangsseite: 12V DC / -3,3V DC (max. 166mA), wahlweise auch -3,0V DC<br />
Die Ausgangsspannung sollte geregelt sein und maximal um 3% schwanken.<br />
<br />
Zudem müsste ich später noch aus den 15,3V Gesamtspannung per Linearregler 5V erzeugen.<br />
<br />
Wie kann ich soetwas am geschicktesten realisieren.<br />
<br />
Eine Möglichkeit wäre mit fertigen DC/DC-Wandler.<br />
Für 12V:<br />
<a href="http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s12/dc-dc-wandler-2w-einf-12v-o-p/dp/1859072?Ntt=JAH0212S12" target="_blank">http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s1...JAH0212S12</a><br />
Für 3,3V:<br />
<a href="http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s3v3/dc-dc-wandler-2w-einf-3-3v-o-p/dp/1859069" target="_blank">http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s3...dp/1859069</a><br />
<br />
Das währen dann aber ca. 50 Euro für Low- und Highside + Linearregler. Zudem sind diese fertigen Module meist nur sehr schwer zu bekommen. Bei diesen Teilen gibt es z.B. eine Lieferzeit von 65Tagen.<br />
Wenn kein besserer Vorschlag kommt würde ich diesen Variante verwenden!<br />
<br />
Kennt jemand ein Modul, dass mir ca. +12V/-3,3V erzeugt?<br />
+15V/-5V währe auch sehr gut denkbar, dann würde ich die Ausgangsspannung nocheinmal per Filter + Lowdropregler sauber machen. Bei dieser Variante dürfte die Spannung auch wesentlich stärker schwanken.<br />
<br />
<br />
EDIT: Isolationsspannung wäre min. 500V und die parasitäre Kapazität zwischen Primär- und Sekundärseite sollte auch nicht zu groß sein. Also die parasitäre Kapazität wird mit 500kHz auf +/- 250V aufgeladen.<br />
<br />
Edit: Rechtschreibfehler in der Überschrift behoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
zur Gateansteuerung einer Halbbrücke benötige ich jeweils für Low- und Highside eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung.<br />
<br />
Kenndaten:<br />
Eingangsseite: 12V DC<br />
Ausgangsseite: 12V DC / -3,3V DC (max. 166mA), wahlweise auch -3,0V DC<br />
Die Ausgangsspannung sollte geregelt sein und maximal um 3% schwanken.<br />
<br />
Zudem müsste ich später noch aus den 15,3V Gesamtspannung per Linearregler 5V erzeugen.<br />
<br />
Wie kann ich soetwas am geschicktesten realisieren.<br />
<br />
Eine Möglichkeit wäre mit fertigen DC/DC-Wandler.<br />
Für 12V:<br />
<a href="http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s12/dc-dc-wandler-2w-einf-12v-o-p/dp/1859072?Ntt=JAH0212S12" target="_blank">http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s1...JAH0212S12</a><br />
Für 3,3V:<br />
<a href="http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s3v3/dc-dc-wandler-2w-einf-3-3v-o-p/dp/1859069" target="_blank">http://de.farnell.com/xp-power/jah0212s3...dp/1859069</a><br />
<br />
Das währen dann aber ca. 50 Euro für Low- und Highside + Linearregler. Zudem sind diese fertigen Module meist nur sehr schwer zu bekommen. Bei diesen Teilen gibt es z.B. eine Lieferzeit von 65Tagen.<br />
Wenn kein besserer Vorschlag kommt würde ich diesen Variante verwenden!<br />
<br />
Kennt jemand ein Modul, dass mir ca. +12V/-3,3V erzeugt?<br />
+15V/-5V währe auch sehr gut denkbar, dann würde ich die Ausgangsspannung nocheinmal per Filter + Lowdropregler sauber machen. Bei dieser Variante dürfte die Spannung auch wesentlich stärker schwanken.<br />
<br />
<br />
EDIT: Isolationsspannung wäre min. 500V und die parasitäre Kapazität zwischen Primär- und Sekundärseite sollte auch nicht zu groß sein. Also die parasitäre Kapazität wird mit 500kHz auf +/- 250V aufgeladen.<br />
<br />
Edit: Rechtschreibfehler in der Überschrift behoben.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[sperrwandlertrafo 50w]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3247</link>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 18:26:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3247</guid>
			<description><![CDATA[Entwurf eines Sperrwandlertrafos, Schritt für Schritt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entwurf eines Sperrwandlertrafos, Schritt für Schritt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schaltnetzteile und Dimensionierung aus der Sicht von SIEMENS]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3233</link>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:25:55 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3233</guid>
			<description><![CDATA[Habe ich hier mal hochgeladen:<br />
<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_SIEMENS_TI_Schaltnetzteile.pdf" target="_blank">18MB 200Seiten PDF</a><br />
<br />
Stand: 1986, da waren 16kHz noch/schon viel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Habe ich hier mal hochgeladen:<br />
<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_SIEMENS_TI_Schaltnetzteile.pdf" target="_blank">18MB 200Seiten PDF</a><br />
<br />
Stand: 1986, da waren 16kHz noch/schon viel.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schaltstabi ganz simpel]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3221</link>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 10:06:15 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3221</guid>
			<description><![CDATA[Warum entwickeln wir nicht mal einen universellen stepup/stepdown-Wandler (ähnlich dem 500V/0.3A-Schaltgetriebe, nur viel kleiner), der sich sozusagen mit jeder Eingangsspannung zwischen 6V und 60V begnügt? Minimalistischer Aufwand (nicht mehr als 10 billige Teile) und kleiner als ein 7805 mit Kühlkörper.<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Warum entwickeln wir nicht mal einen universellen stepup/stepdown-Wandler (ähnlich dem 500V/0.3A-Schaltgetriebe, nur viel kleiner), der sich sozusagen mit jeder Eingangsspannung zwischen 6V und 60V begnügt? Minimalistischer Aufwand (nicht mehr als 10 billige Teile) und kleiner als ein 7805 mit Kühlkörper.<br />
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schaltnetzteil symetrisch]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3152</link>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:13:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3152</guid>
			<description><![CDATA[Hi,ich bin auf der Suche nach guten preiswerten SNT fuer Verstaerker.<br />
<br />
Die sollten auf jedenfall ne +- Spannung haben.40-80 Volt und 4-8 Amp<br />
<br />
Weiss da jemand etwas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hi,ich bin auf der Suche nach guten preiswerten SNT fuer Verstaerker.<br />
<br />
Die sollten auf jedenfall ne +- Spannung haben.40-80 Volt und 4-8 Amp<br />
<br />
Weiss da jemand etwas?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LLC-Konverter]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3028</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:08:24 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3028</guid>
			<description><![CDATA[Dies wird ein Grundlagenbeitrag zum Thema LLC-Konverter.<br />
Da der Umfang nicht gerade klein ist, werde ich häppchenweise die vorliegende Doku aufarbeiten und hier einstellen in Form von PDF- und Exel-Dateinen zum download.<br />
Los gehts!<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_llcintro.pdf" target="_blank">https://stromrichter.org/d-amp/content/i...cintro.pdf</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dies wird ein Grundlagenbeitrag zum Thema LLC-Konverter.<br />
Da der Umfang nicht gerade klein ist, werde ich häppchenweise die vorliegende Doku aufarbeiten und hier einstellen in Form von PDF- und Exel-Dateinen zum download.<br />
Los gehts!<br />
<a href="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_llcintro.pdf" target="_blank">https://stromrichter.org/d-amp/content/i...cintro.pdf</a> ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WTF, Netzteil 160V "SNT" nach DL9AH]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2983</link>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 02:03:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2983</guid>
			<description><![CDATA[Guten morgen,<br />
<br />
Ich habe gerade ein leistungsstarkes Netzteil, dessen funktion sich mir nicht ganz entschließt, entdeckt.<br />
<br />
Der schaltplan befindet sich auf seite 22 in <a href="http://www.mosfetpower.de/Baumappe%20Pa.pdf" target="_blank">diesem PDF Dokument</a> <br />
<br />
<br />
könnte das filleicht irgendjemand als bild nochmal posten? das klappt bei mir aus irgendwelchen gründen nicht.<br />
<br />
naja, jedenfalls schaffe ich es nicht den teil mit den Transistoren rechnerisch nachzuvollziehen. Vielleicht versteht ja einer von euch das ding und könnte sich dazu erbarmen eine Erklärung abzugeben. Guckts euch doch mal an ich werde meine Fragen später präziesieren.<br />
<br />
bis dann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Guten morgen,<br />
<br />
Ich habe gerade ein leistungsstarkes Netzteil, dessen funktion sich mir nicht ganz entschließt, entdeckt.<br />
<br />
Der schaltplan befindet sich auf seite 22 in <a href="http://www.mosfetpower.de/Baumappe%20Pa.pdf" target="_blank">diesem PDF Dokument</a> <br />
<br />
<br />
könnte das filleicht irgendjemand als bild nochmal posten? das klappt bei mir aus irgendwelchen gründen nicht.<br />
<br />
naja, jedenfalls schaffe ich es nicht den teil mit den Transistoren rechnerisch nachzuvollziehen. Vielleicht versteht ja einer von euch das ding und könnte sich dazu erbarmen eine Erklärung abzugeben. Guckts euch doch mal an ich werde meine Fragen später präziesieren.<br />
<br />
bis dann]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SNT in the box]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2919</link>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:56:52 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2919</guid>
			<description><![CDATA["Kann man doch noch gebrauchen"  <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/motz.gif" alt="motz" title="motz" class="smilie smilie_29" /> <br />
<br />
Ich hab gestern zwei China-Netzteile aus einem nicht mehr benötigten Prototypenaufbau "gewonnen".<br />
<br />
12V/8.5A und 24V/2.5A.<br />
<br />
Zu schade, um sie verstauben zu lassen. Karton, Netzschalter, Buchsen... alles da.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_snt2412_1.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_snt2412_1.JPG]" /><br />
<br />
Daraus bau ich mir ein hübsches "Labor-Netzteil"  <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/smilie.gif" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Kann man doch noch gebrauchen"  <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/motz.gif" alt="motz" title="motz" class="smilie smilie_29" /> <br />
<br />
Ich hab gestern zwei China-Netzteile aus einem nicht mehr benötigten Prototypenaufbau "gewonnen".<br />
<br />
12V/8.5A und 24V/2.5A.<br />
<br />
Zu schade, um sie verstauben zu lassen. Karton, Netzschalter, Buchsen... alles da.<br />
<br />
<img src="https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_snt2412_1.JPG" border="0" alt="[Bild: 1_snt2412_1.JPG]" /><br />
<br />
Daraus bau ich mir ein hübsches "Labor-Netzteil"  <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/smilie.gif" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" /> ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SNT Hersteller]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2712</link>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:20:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2712</guid>
			<description><![CDATA[Abend!<br />
<br />
Was könnt ihr für Schaltnetzteil Hersteller empfehlen?<br />
<br />
Ich suche ein SNT mit max 600W bei 110V für ein d-amp Modul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Abend!<br />
<br />
Was könnt ihr für Schaltnetzteil Hersteller empfehlen?<br />
<br />
Ich suche ein SNT mit max 600W bei 110V für ein d-amp Modul.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SNT für 150W D-Amp]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2610</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 18:30:40 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2610</guid>
			<description><![CDATA[Hallo Leute!<br />
<br />
Schon seit Längerem habe ich den Traum von einem 1kW @ 8 Ohm amp. Da ich aber in solchen Leistungsklassen keine Erfahrungen habe, will ich erstmal an einem eigenen Schaltnetzteil lernen. Ich habe hier auch mehrfach gelesen, dass Erfahrungen mit SNTs sehr nützlich für die Konstruktion von PWM Verstärker ist. Wer SNTs sicher beherrscht, kann sich an einen D-Amp wagen.<br />
<br />
Dieses <a href="http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&amp;searchTerm=sdv1025-+600&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank">Modul</a>  werde ich mir zulegen, wenn das SNT zuverlässig funktioniert.<br />
<br />
<a href="http://www.amplifier.co.uk/images/SDV1025-600_1_ETS.pdf" target="_blank">Datenblatt</a><br />
<br />
Der Amp soll hauptsächlich minen 15" Bass Betreiben.<br />
<br />
Die Spannung des SNT sollte zwischen 75V und 125V liegen. Ob es nötig ist, dass es 600W Dauerleistung bringen muss, ist noch fraglich.<br />
<br />
Als Wissensgrundlage habe ich dieses <a href="http://www.amazon.de/Schaltnetzteile-ihre-Peripherie-Dimensionierung-Einsatz/dp/3834802395" target="_blank">Buch</a> <br />
<br />
Es werden viele verschiedene Wandlerarten vorgestellt. Zu allererst, muss ich mich für eine Art entscheiden. Ich will eine einfache &amp; geniale Schaltung und einen guten Wirkungsgrad...<br />
<br />
Könnt ihr mich bitte beraten, bovor ich mich für was falsches entscheide?<br />
<br />
<br />
Ich bin mal gespannt, wie sich mein Projekt entwickelt...<br />
 <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/smiley_emoticons_popcorn_essen.gif" alt=";pop;corn;" title=";pop;corn;" class="smilie smilie_45" /> <br />
<br />
<br />
<br />
ED: ...bin von anfangs 600W auf 150W zurückgegangen, als Einstieg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Leute!<br />
<br />
Schon seit Längerem habe ich den Traum von einem 1kW @ 8 Ohm amp. Da ich aber in solchen Leistungsklassen keine Erfahrungen habe, will ich erstmal an einem eigenen Schaltnetzteil lernen. Ich habe hier auch mehrfach gelesen, dass Erfahrungen mit SNTs sehr nützlich für die Konstruktion von PWM Verstärker ist. Wer SNTs sicher beherrscht, kann sich an einen D-Amp wagen.<br />
<br />
Dieses <a href="http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&amp;searchTerm=sdv1025-+600&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank">Modul</a>  werde ich mir zulegen, wenn das SNT zuverlässig funktioniert.<br />
<br />
<a href="http://www.amplifier.co.uk/images/SDV1025-600_1_ETS.pdf" target="_blank">Datenblatt</a><br />
<br />
Der Amp soll hauptsächlich minen 15" Bass Betreiben.<br />
<br />
Die Spannung des SNT sollte zwischen 75V und 125V liegen. Ob es nötig ist, dass es 600W Dauerleistung bringen muss, ist noch fraglich.<br />
<br />
Als Wissensgrundlage habe ich dieses <a href="http://www.amazon.de/Schaltnetzteile-ihre-Peripherie-Dimensionierung-Einsatz/dp/3834802395" target="_blank">Buch</a> <br />
<br />
Es werden viele verschiedene Wandlerarten vorgestellt. Zu allererst, muss ich mich für eine Art entscheiden. Ich will eine einfache &amp; geniale Schaltung und einen guten Wirkungsgrad...<br />
<br />
Könnt ihr mich bitte beraten, bovor ich mich für was falsches entscheide?<br />
<br />
<br />
Ich bin mal gespannt, wie sich mein Projekt entwickelt...<br />
 <img src="https://stromrichter.org/images/smilies/smiley_emoticons_popcorn_essen.gif" alt=";pop;corn;" title=";pop;corn;" class="smilie smilie_45" /> <br />
<br />
<br />
<br />
ED: ...bin von anfangs 600W auf 150W zurückgegangen, als Einstieg.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Netzteil 60V]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2602</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:51:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2602</guid>
			<description><![CDATA[Hi @ all.<br />
<br />
Ich wollte mal Fragen ob ihr Tips für ein 60V Netzteil habt.<br />
<br />
Die erste Überlegung war Linearnetzteil oder Schaltnetzteil.<br />
Nach langen Nachforschungen entschied ich mich dann für ein Linearnetzteil.<br />
<br />
Vorteile:<br />
-Sauberere Spannung<br />
-Keine Problematik beim Triggern des D-Amps durch Überlagerungen<br />
-Alfsch hat es im Thread <a href="http://d-amp.org/include.php?path=forum/showthread.php&amp;threadid=276" target="_blank">http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=276</a> vorgeschlagen <br />
-Mir fehlt das Know-How zum Schaltnetzteil<br />
-Respektor vor 230V AC --&gt; Umgehen durch Trafo<br />
<br />
<br />
Nachteile:<br />
-Dicker Elko notwendig<br />
-Hohe Kosten<br />
-Hohe Verlustleistung im Falle eines Kurzschluss --&gt; Problematik beim Ableiten.<br />
-Linearreglerics gehen meist bis ca. 45V<br />
<br />
Nachdem ich mich für ein Linearnetzteil entschied kam ich zu der Problematik wo ich jetzt festhänge und zwar wie vorgehen?<br />
<br />
-Disktrete Lösung ohne IC<br />
-gyrator was auch immer das genau ist<br />
-Leistungsops wie TDA7293 mit internem Kurzschluss und Übertemperaturschutz<br />
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hi @ all.<br />
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Ich wollte mal Fragen ob ihr Tips für ein 60V Netzteil habt.<br />
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Die erste Überlegung war Linearnetzteil oder Schaltnetzteil.<br />
Nach langen Nachforschungen entschied ich mich dann für ein Linearnetzteil.<br />
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Vorteile:<br />
-Sauberere Spannung<br />
-Keine Problematik beim Triggern des D-Amps durch Überlagerungen<br />
-Alfsch hat es im Thread <a href="http://d-amp.org/include.php?path=forum/showthread.php&amp;threadid=276" target="_blank">http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=276</a> vorgeschlagen <br />
-Mir fehlt das Know-How zum Schaltnetzteil<br />
-Respektor vor 230V AC --&gt; Umgehen durch Trafo<br />
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Nachteile:<br />
-Dicker Elko notwendig<br />
-Hohe Kosten<br />
-Hohe Verlustleistung im Falle eines Kurzschluss --&gt; Problematik beim Ableiten.<br />
-Linearreglerics gehen meist bis ca. 45V<br />
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Nachdem ich mich für ein Linearnetzteil entschied kam ich zu der Problematik wo ich jetzt festhänge und zwar wie vorgehen?<br />
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-Disktrete Lösung ohne IC<br />
-gyrator was auch immer das genau ist<br />
-Leistungsops wie TDA7293 mit internem Kurzschluss und Übertemperaturschutz<br />
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		</item>
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			<title><![CDATA[smps dimensionierung]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2528</link>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:03:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2528</guid>
			<description><![CDATA[da ja immer noch der bau meines schaltnetzteils bevor steht hab ich mal wieder im netz nach interessanten infos zu dem thema gesucht. dabei bin ich auf folgendes gestoßen<br />
<br />
<a href="http://www6.poweresim.com" target="_blank">http://www6.poweresim.com</a> <br />
<br />
mit dem tool lässt sich ein komplettes netzteil-design berechnen. man sagt dem tool die gewünschte spezifikation und hinten raus kommt ein fertiges design mit allen wichtigen bauteilwerten, deteils zum bau des übertragers uvm. sieht auf jeden fall sehr interessant und vielversprechend aus.<br />
<br />
was haltet ihr davon? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[da ja immer noch der bau meines schaltnetzteils bevor steht hab ich mal wieder im netz nach interessanten infos zu dem thema gesucht. dabei bin ich auf folgendes gestoßen<br />
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<a href="http://www6.poweresim.com" target="_blank">http://www6.poweresim.com</a> <br />
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mit dem tool lässt sich ein komplettes netzteil-design berechnen. man sagt dem tool die gewünschte spezifikation und hinten raus kommt ein fertiges design mit allen wichtigen bauteilwerten, deteils zum bau des übertragers uvm. sieht auf jeden fall sehr interessant und vielversprechend aus.<br />
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was haltet ihr davon? ]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[verständnisfrage bei einer formel]]></title>
			<link>https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2515</link>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:37:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://stromrichter.org/showthread.php?tid=2515</guid>
			<description><![CDATA[ich bin ja letztlich auf den resonanzwandler gekommen da bei diesem konzept viele eigenschaften der bauteile, insbesondere die des übertragers, welche man bei anderen topologien mühsam bekämpfen muss zu freunden werden. nun geht es darum einen solchen wandler zu dimensionieren. diese prozedur ist in der <a href="http://www.mulpd.com/manage/pc9_down_file/2008429110006.99.pdf" target="_blank">AN-4151</a> von fairchild super erklärt. ein problem hab ich jedoch. es geht um die formeln 6 und 9 da gibt es umter dem bruchstrich einen faktor j den ich mir nicht erklären kann. hat jemand von euch eine idee was es damit auf sich hat?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ich bin ja letztlich auf den resonanzwandler gekommen da bei diesem konzept viele eigenschaften der bauteile, insbesondere die des übertragers, welche man bei anderen topologien mühsam bekämpfen muss zu freunden werden. nun geht es darum einen solchen wandler zu dimensionieren. diese prozedur ist in der <a href="http://www.mulpd.com/manage/pc9_down_file/2008429110006.99.pdf" target="_blank">AN-4151</a> von fairchild super erklärt. ein problem hab ich jedoch. es geht um die formeln 6 und 9 da gibt es umter dem bruchstrich einen faktor j den ich mir nicht erklären kann. hat jemand von euch eine idee was es damit auf sich hat?]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
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