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Food Upcycling als Strategie gegen Lebensmittelverschwendung : Analyse der Konsumentenperspektive im ländlichen Raum
Reduzierung der leitungsgebundenen Störaussendung von Sperrwandlernetzteilen durch Optimierung der Übertrager
Damit elektrische Geräte, wie Netzteile und Geräte in denen Netzteile enthalten sind, auf dem europäischen Binnenmarkt vertrieben werden dürfen, müssen diese die Richtlinien der Europäischen Union erfüllen. Diese betreffen unter anderem die elektromagnetische Verträglichkeit. Um die Übereinstimmung mit den Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit sicher zu stellen, werden in Netzteilen typischerweise kosten- und platzintensive Filterkomponenten verbaut. Eine Netzteiltopologie, die in vielen Geräten und Anwendungen verwendet wird, ist die des Sperrwandlernetzteils.
Für die Funktion des Netzteils wird ein Übertrager benötigt. Die im Übertrager vorhandenen parasitären Kapazitäten sind ein Hauptkopplungspfad für leitungsgebundene Störungen.
Durch die Optimierung dieses Bauteils ist es möglich die Kosten und den Platzbedarf des Netzteils zu verringern.
In dieser Arbeit werden verschiedene Möglichkeiten verglichen, die kapazitive Kopplung innerhalb des Übertragers zu verringern, um die Aussendung leitungsgebundener Störungen von Sperrwandlernetzteilen zu reduzieren. Dabei wird der Einfluss der unterschiedlichen Optimierungen auf die Störaussendung und den Wirkungsgrad des Netzteils und auf die Kosten des Übertragers betrachtet. Weiterhin werden die Wirkmechanismen der Optimierung messtechnisch validiert. Auf der Basis dieses Vergleichs wird ein Leitfaden erstellt, mit dem die strukturierte Optimierung des Übertragers möglich ist.To sell electrical devices such as power supplies and devices containing power supplies in the European domestic market, they must adhere to the regulations set by the European Union.
Among these regulations is the requirement for electromagnetic compatibility. To ensure conformity, power supplies often include expensive and space-consuming filter components. For low power applications, a common power supply design is the flyback converter. The transformer, which is crucial for the functioning of a flyback converter power supply, acts as a major coupling path for conducted interference. Thus, optimizing the transformer presents an opportunity to reduce costs and save space.
This thesis explores various methods to minimize capacitive coupling within the transformer to reduce conducted emissions from flyback converter power supplies. It evaluates how these different optimizations affect emissions and efficiency of the power supplies, and the transformer's costs. Furthermore, the mechanisms behind these optimizations are validated through measurements. From this comparison, a guideline was developed to assist in the structured optimization of the transformer