DE19704604A1 - Switched mode power supply (SMPS) e.g. for television equipment, decoders, LCD projectors etc - Google Patents

Switched mode power supply (SMPS) e.g. for television equipment, decoders, LCD projectors etc

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Abstract

The switched mode power supply includes a switching transistor (Tpr) at a primary side, and a transformer (TR) with a secondary winding (Ws) for the production of a secondary output voltage (DC). A switch (T1) and a current measurement element (CST) are arranged in the current path of the secondary winding. The switched power supply includes a control circuit (T2, T3, T4) which uses a signal from the current measurement element for the control of the switch, to provide a rectification of the secondary output voltage. The transformer includes preferably an auxiliary winding (W3) at its secondary side, which serves for an additional synchronization of the switch with the switching frequency of the switched power supply.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schaltnetzteil mit einem primärseitigen Schalttransistor und einem Transformator mit einer sekundärseitigen Wicklung zur Erzeugung einer sekundärseitigen Ausgangsspannung. Schaltnetzteile dieser Art werden beispielsweise in Fernsehgeräten, Decodern, LCD Projektoren, Videophonen oder Computer eingesetzt.The present invention relates to a switching power supply a primary switching transistor and one Transformer with a secondary winding for Generation of a secondary-side output voltage. Switching power supplies of this type are used, for example, in Televisions, decoders, LCD projectors, videophones or Computer used.

Durch die Entwicklung der heutigen Digitaltechnik müssen Schaltnetzteile vermehrt niedrige Spannungen, z. B. 5 Volt und/oder 3,3 Volt oder 1,2 Volt, mit hoher Leistung bereitstellen. Schaltnetzteile, die auf der Sekundärseite Dioden als Gleichrichterelemente benutzen, weisen in diesem Spannungsbereich eine schlechte Effizienz auf aufgrund der Diodenverluste.Due to the development of today's digital technology Switching power supplies increasingly low voltages, e.g. B. 5 volts and / or 3.3 volts or 1.2 volts, with high power provide. Switching power supplies on the secondary side Use diodes as rectifier elements have in this A poor efficiency due to the voltage range Diode losses.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Schaltnetzteil der vorangehend genannten Art anzugeben, das insbesondere bei niedrigen Ausgangsspannungen eine hohe Effizienz aufweist.The object of the present invention is a Switching power supply of the type mentioned above, the a high one, especially at low output voltages Efficiency.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebene Erfindung gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.This object is achieved by the one specified in claim 1 Invention solved. Advantageous developments of the invention are specified in the subclaims.

Das Schaltnetzteil der vorliegenden Erfindung verwendet auf der Sekundärseite einen Schalter, der durch eine Steuerschaltung als Gleichrichter geschaltet wird. Die hierfür nötige Information wird über ein Strommeßelement gewonnen, das im Strompfad der sekundärseitigen Wicklung angeordnet ist. Vorteilhafterweise kann noch eine sekundärseitige Hilfswicklung des Transformators zur Steuerung des Schalters mitverwendet werden. Diese liefert einen steilflankigen Spannungsimpuls zum Durchschalten des Schalters. Die Steuerschaltung öffnet den sekundärseitigen Schalter in Abhängigkeit von dem durch das Strommeßelement detektierten Stromfluß oder durch den steilflankigen Spannungsimpuls. Erst nach Umpolung des Stromflusses in dem Strommeßelement erfolgt die Abschaltung zu einem definiert einstellbaren Zeitpunkt.The switching power supply of the present invention is used on a switch on the secondary side, which is replaced by a Control circuit is switched as a rectifier. The The information required for this is via a current measuring element won that in the current path of the secondary winding is arranged. Advantageously, another secondary auxiliary winding of the transformer for Control of the switch can be used. This delivers a steep-edged voltage pulse for switching the Switch. The control circuit opens the secondary side Switch depending on that by the current measuring element detected current flow or through the steep-sided  Voltage pulse. Only after reversing the polarity of the current flow in the Current measuring element is switched off to a defined adjustable time.

Als Strommeßelement läßt sich vorteilhafterweise ein kleiner, zweiter Transformator verwenden, der mit einer niederohmigen Wicklung im Strompfad der sekundärseitigen Wicklung des ersten Transformators liegt. Bei entsprechender Dimensionierung des zweiten Transformators reicht eine Windung für diese Wicklung aus, so daß die Verluste des Strommeßelements sehr gering sind. Als Strommeßelemente können aber auch andere induktive oder ohmsche Bauteile Verwendung finden. Bekannt sind auch MOS-Transistoren, die einen vierten Ausgang aufweisen, der bereits eine Information über den Source-Drain Strom bereitstellt. An der zweiten, sekundärseitigen Wicklung dieses Strommeßtransformators kann der Strom überwacht werden, mit dem ein ausgangsseitiger Speicherkondensator geladen wird.Can advantageously be used as a current measuring element use a small, second transformer with one low-resistance winding in the current path of the secondary side Winding of the first transformer is. With appropriate Dimensioning of the second transformer is enough Turn for this winding, so that the losses of the Current measuring element are very low. As current measuring elements can also use other inductive or ohmic components Find use. Also known are MOS transistors have a fourth output that already has a Provides information about the source-drain current. At the second, secondary winding this Current measuring transformer can be used to monitor the current an output-side storage capacitor is charged.

Aufgrund der hohen Schaltfrequenz des Schaltnetzteiles, des geringen Durchflußwiderstandes und vor allem der Möglichkeit positiver und negativer Stromdurchflußrichtung ist es vorteilhaft, als Schalter einen MOS-Transistor zu verwenden.Due to the high switching frequency of the switching power supply, the low flow resistance and above all the possibility it is positive and negative current flow direction advantageous to use a MOS transistor as a switch.

Die Stromgleichrichtung über den Schalter kann insbesondere bei einem Schaltnetzteil verwendet werden, das als Sperrwandler arbeitet. Bei einem Sperrwandler wird in einer ersten Phase der erste Transformator magnetisiert, wenn der primärseitige Schalttransistor durchgesteuert ist. Diese Magnetisierung wird anschließend in einer zweiten Phase, wenn der Schalttransistor sperrt, auf eine oder mehrere sekundärseitige Wicklungen übertragen. Wird der sekundärseitige Schalter lange genug geschlossen gehalten, dann erreicht der Transformator eine sogenannte Ruhephase, in der seine Magnetisierung abgebaut ist. Diese Phase kann zusätzlich genutzt werden, um Regelinformationen von der Sekundärseite zur Primärseite zu übertragen. Dies läßt sich hier sehr einfach durch den bereits vorhandenen sekundärseitigen Schalter bewerkstelligen, der entsprechend länger leitend gesteuert wird, so daß ein Strom für eine kurze Zeitspanne von dem Ladekondensator zurück in die Sekundärwicklung des ersten Transformators fließt.Current rectification via the switch can in particular be used in a switching power supply that as Flyback converter works. With a flyback converter in one first phase the first transformer magnetizes when the primary switching transistor is turned on. This Magnetization is then carried out in a second phase, if the switching transistor blocks, on one or more secondary windings transmitted. Will the secondary switches kept closed long enough, then the transformer reaches a so-called resting phase, in which its magnetization is reduced. This phase can can also be used to obtain control information from the To transfer secondary side to the primary side. This can be done here very simply by the already existing accomplish secondary-side switch, the corresponding  controlled longer, so that a current for a short period of time from the charging capacitor back into the Secondary winding of the first transformer flows.

In einer weiteren Ausgestaltung des Schaltnetzteiles bewirkt das Abschalten des Stromflusses zurück in den ersten Transformator einen Einfluß auf das Freischwingen dieses Transformators in der sogenannten Ruhephase. Die durch diesen Effekt verstärkte Schwingung kann auf der Primärseite detektiert und dazu verwendet werden, den Schalttransistor bei einer Kollektor-Emitter-Spannung von genau Null Volt durchzuschalten. Hierdurch werden die Einschaltverluste minimal.In a further embodiment of the switching power supply turning off the flow of electricity back in the first Transformer has an impact on the cantilever of this Transformers in the so-called resting phase. By this effect amplified vibration can on the primary side detected and used to the switching transistor with a collector-emitter voltage of exactly zero volts to switch through. This causes the start-up losses minimal.

In einer weiteren Ausgestaltung enthält der erste Transformator drei sekundärseitige Wicklungen zur Erzeugung von drei verschiedenen Ausgangsspannungen, bei denen jeweils ein Schalter oder ein MOS-Transistor als gleichrichtendes Element verwendet wird. Diese können durch eine einzige Steuerschaltung gesteuert werden, wobei sie ihre Regelinformationen aus nur einem Strommeßelement, das in einem dieser Strompfade angeordnet ist, und einer Hilfswicklung des ersten Transformators bezieht.In a further embodiment, the first contains Transformer three secondary windings for generation of three different output voltages, each of which a switch or a MOS transistor as rectifying Element is used. This can be done by a single Control circuit are controlled, taking their Control information from only one current measuring element, which in one of these current paths is arranged, and one Auxiliary winding of the first transformer relates.

Die Erfindung wird im folgenden beispielhaft anhand von schematischen Zeichnungen erläutert. Es zeigen:The invention is exemplified below with reference to schematic drawings explained. Show it:

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Schaltnetzteils zur Erzeugung einer Ausgangsspannung und Fig. 1 is a block diagram of a switching power supply for generating an output voltage and

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Schaltnetzteils zur Erzeugung von drei unterschiedlichen Ausgangsspannungen. Fig. 2 is a block diagram of a switching power supply for generating three different output voltages.

Das Schaltnetzteil der Fig. 1 enthält einen ersten Transformator TR, einen Leistungsübertrager, der eine galvanische Trennung zwischen der Primärseite und der Sekundärseite bewirkt. An seiner Primärwicklung Wp liegt eine gleichgerichtete Betriebsspannung +UB an, die beispielsweise aus dem 230 V Netz mittels einer Gleichrichterschaltung mit anschließender Siebung erzeugt ist. Die Verwendung einer batteriegespeisten Gleichspannung ist ebenfalls möglich. Am anderen Ende dieser Wicklung ist ein Schalttransistor Tpr mit seiner Kollektor-Emitter- Strecke im Stromweg angeordnet, durch den die Energieübertragung von der Primär- zur Sekundärseite bewirkt wird. Die Ansteuerschaltung des Schalttransistors Tpr ist nur schematisch dargestellt, sie erfolgt in bekannter Weise und ist deshalb hier nicht weiter erläutert.The switching power supply of FIG. 1 comprises a first transformer TR, a power transformer, causing an electrical isolation between the primary side and the secondary side. A rectified operating voltage + UB is present at its primary winding Wp, which is generated, for example, from the 230 V network by means of a rectifier circuit with subsequent screening. It is also possible to use a battery-powered DC voltage. At the other end of this winding, a switching transistor Tpr with its collector-emitter path is arranged in the current path, through which the energy transfer from the primary to the secondary side is effected. The control circuit of the switching transistor Tpr is only shown schematically, it is done in a known manner and is therefore not further explained here.

Der Transformator TR enthält eine sekundärseitige Wicklung Ws zur Erzeugung einer Ausgangsspannung DC, die durch einen Speicherkondensator C1 geglättet wird. Im Strompfad der Wicklung Ws befinden sich ein Schalter T1, in diesem Ausführungsbeispiel ein MOS-Transistor, und ein Strommeßelement CST, in diesem Ausführungsbeispiel die Wicklung W1 eines zweiten Transformators. Die Wicklung W1 sollte nur eine Windung oder eine geringe Windungsanzahl aufweisen, damit sie sehr niederohmig ist und keine großen Leistungsverluste, hervorgerufen durch den sehr hohen Effektivstrom, auftreten. Die Wicklung W2 des Transformators CST soll eine gute Kopplung mit der Wicklung W1 und eine vergleichsweise hohe Windungszahl zur Erzeugung einer ausreichenden Ausgangsspannung, aufweisen. Als vorteilhaft hat sich ein Windungsverhältnis W1 : W2 von 1/50 erwiesen. Die Spannungsinformation an der zweiten Wicklung W2 wird zur Steuerung des MOS-Transistors T1 im Sinne einer Gleichrichtung verwendet, bewirkt durch eine Steuerschaltung, die mit den Transistorstufen T2, T3 und T4 aufgebaut ist.The transformer TR contains a winding on the secondary side Ws to generate an output voltage DC by a Storage capacitor C1 is smoothed. In the current path of the Winding Ws are a switch T1, in this Embodiment a MOS transistor, and a Current measuring element CST, in this embodiment the Winding W1 of a second transformer. The winding W1 should only have one turn or a small number of turns have so that it is very low and not large Performance losses caused by the very high Effective current. The winding W2 of the transformer CST is said to have a good coupling with winding W1 and one comparatively high number of turns to generate a have sufficient output voltage. As beneficial has a turns ratio W1: W2 of 1/50. The voltage information on the second winding W2 becomes Control of the MOS transistor T1 in the sense of a Rectification used, caused by a Control circuit with the transistor stages T2, T3 and T4 is constructed.

Der Transformator TR enthält in diesem Ausführungsbeispiel vorteilhafterweise eine sekundärseitige Hilfswicklung W3, die ebenfalls zur Steuerung des MOS-Transistors T1 genutzt wird. Sie liefert insbesondere einen steifflankigen positiven Spannungsimpuls, wenn der primärseitige Schalttransistor Tpr gesperrt wird, mit dem über eine Diode D1 und einen Widerstand R1 der MOS-Transistor T1 durchgesteuert wird. Sie liefert zudem noch eine sekundärseitige Belastungsinformation, die bei Benutzung einer schnellen Diode in Position D1 an der Gatekapazität von T1 zur Verfügung steht. Dies wird dadurch gewährleistet, daß sich die Gatekapazität von T1 auf den Spannungswert des ersten Überschwingers der Hilfswicklung W3 auflädt und nicht wie normal auf die Schulterspannung während der Flybackphase. Eine hohe Sekundärbelastung bewirkt einen hohen Überschwinger und dadurch eine hohe Gatespannung, eine niedrige Sekundärbelastung einen niedrigeren Überschwinger und demzufolge eine geringere Gatespannung.The transformer TR contains in this embodiment advantageously a secondary winding W3, which are also used to control the MOS transistor T1 becomes. In particular, it provides a stiff-sided positive voltage pulse when the primary side Switching transistor Tpr is blocked with a diode D1 and a resistor R1 of the MOS transistor T1 is controlled. It also delivers one secondary-side load information that when in use  a fast diode in position D1 at the gate capacitance from T1 is available. This is guaranteed by that the gate capacity of T1 to the voltage value of the charges first overshoot of the auxiliary winding W3 and not as normal on the shoulder tension during the Flyback phase. A high secondary load causes one high overshoot and thus high gate voltage, a low secondary load a lower overshoot and consequently a lower gate voltage.

Die Hilfswicklung W3 liefert zudem eine positive Betriebsspannung über die Diode D1 für die Transistoren T2 und T3 der Steuerschaltung, und eine negative Vorspannung über die Diode D2 und den Widerstand R2 an die Basis von T3.The auxiliary winding W3 also delivers a positive one Operating voltage via the diode D1 for the transistors T2 and T3 of the control circuit, and a negative bias through diode D2 and resistor R2 to the base of T3.

Die Spannungsinformation an der zweiten Wicklung W2 des Strommeßtransformators CST ist ein Abbild des Stroms durch den MOS-Transistor T1 und wird an einem Anschluß 6 der Wicklung W2 abgegriffen. Fließt ein Strom durch den MOS-Tran­ sistor T1 in Richtung Ladekondensator C1, so steht an Anschluß 6 eine negative Spannung an. In Stromumkehrrichtung wird die Spannung in Abhängigkeit von dem durch die Wicklung W1 fließenden Strom am Anschluß 6 positiv. Die negative Spannung an Pin 6 wird durch die Diode D3 auf -0,7 V begrenzt. Die positive Spannung wird mittels eines Widerstandes R5 in ihrer Amplitude eingestellt und liegt über einen Widerstand R9 an der Steuerelektrode des Transistors T3 an. An dieser Steuerelektrode liegt zudem noch die Information einer Transistorstufe T4 an, die folgende Aufgabe erfüllt: Je nach der ausgangsseitigen Belastung ist die von der Hilfswicklung W3 über die Diode D1 gelieferte positive Spannung unterschiedlich. Diese Leistungsinformation wird von der Transistorstufe T4 genutzt, um ausgangsseitige Belastungsschwankungen zu kompensieren.The voltage information on the second winding W2 of the current measuring transformer CST is an image of the current through the MOS transistor T1 and is tapped at a terminal 6 of the winding W2. If a current flows through the MOS transistor T1 in the direction of the charging capacitor C1, then a negative voltage is present at terminal 6 . In the direction of current reversal, the voltage at terminal 6 becomes positive as a function of the current flowing through winding W1. The negative voltage at pin 6 is limited to -0.7 V by diode D3. The amplitude of the positive voltage is set by means of a resistor R5 and is applied to the control electrode of the transistor T3 via a resistor R9. At this control electrode there is also the information of a transistor stage T4, which fulfills the following task: Depending on the load on the output side, the positive voltage supplied by the auxiliary winding W3 via the diode D1 differs. This performance information is used by the transistor stage T4 to compensate for load fluctuations on the output side.

Durch eine Transistorstufe T2 kann die Ladung der Eingangskapazität (Gatekapazität) des MOS-Transistors T1 sehr schnell entladen werden. Bei Verwendung einer sehr schnellen Diode D1 ist es möglich, die Eingangskapazität des MOS-Transistors auf den belastungsabhängigen Spannungswert des ersten Überschwingers der Hilfswicklung W3 zu laden. Dieser Effekt, der zur Leistungskompensation genutzt wird, wurde bereits vorangehend beschrieben.A transistor stage T2 can be used to charge the Input capacitance (gate capacitance) of the MOS transistor T1 be discharged very quickly. When using a very  fast diode D1 it is possible to increase the input capacity of the MOS transistor to the load-dependent voltage value of the first overshoot of the auxiliary winding W3. This effect, which is used for power compensation, has already been described above.

An der Basis des Transistors T3 liegen also drei verschiedene Informationen an, die durch die Widerstände R2, R6 und R9 relativ zueinander eingestellt werden können. Ein Kondensator C10 und ein Widerstand R7 bewirken eine leichte Glättung des Signals. Das Abschalten des MOS-Transistors T1 wird durch die Transistoren T3, T2 und durch das Einstellen dieser drei Informationen erst dann bewirkt, wenn ein negativer, sogenannter Rückladestrom durch die sekundärseitige Wicklung Ws fließt. Der Einfluß dieses Rückladestromes auf das Freischwingen des Leistungsübertragers TR kann beispielsweise als Regelinformation auf der Primärseite zur Steuerung des Schalttransistors Tpr verwendet werden. Ein zusätzliches Bauteil wie beispielsweise ein Optokoppler oder eine weitere Hilfswicklung auf der Primärseite wird hierdurch nicht benötigt. Das Abschalten des Rückladestromes und damit der Einfluß auf das Freischwingen nach Entmagnetisierung von TR kann aber auch dazu benutzt werden, daß der Schalttransistor Tpr keine Einschaltverluste mehr aufweist. Durch Einstellen der Größe des Rückladestromes kann der Transistor Tpr genau bei Null Volt Kollektor-Emitterspannung eingeschaltet werden. Dieser Zeitpunkt wird nun zur optimalen Durchsteuerung des Schalttransistors Tpr genutzt.So there are three at the base of transistor T3 different information through the resistors R2, R6 and R9 can be set relative to each other. A Capacitor C10 and resistor R7 make it light Smoothing the signal. Turning off the MOS transistor T1 is by the transistors T3, T2 and by setting of these three pieces of information only when a negative, so-called recharge current through the secondary winding Ws flows. The influence of this Recharge current on the free swinging of the Power transformer TR can, for example, as Control information on the primary side to control the Switching transistor Tpr can be used. An additional Component such as an optocoupler or another This does not result in auxiliary winding on the primary side needed. Switching off the recharge current and thus the Influence on free swinging after demagnetization of TR can also be used to switch the switching transistor Tpr no longer has start-up losses. By setting the size of the recharge current, the transistor Tpr switched on at zero volt collector-emitter voltage will. This time is now the optimal one Control of the switching transistor Tpr used.

In der Fig. 2 ist ein Schaltnetzteil zur Erzeugung von drei unterschiedlichen Gleichspannungen DC1, DC2 und DC3 dargestellt. Gleiche Bauteile und Spannungen sind in der Fig. 2 und der Fig. 1 identisch bezeichnet. In diesem Ausführungsbeispiel wird ein Transformator TR3 verwendet, der drei sekundärseitige Wicklungen Ws1, Ws2 und Ws3 enthält, in deren Strompfad jeweils ein Schalter T1, T2 und T3 liegt, vorzugsweise ein MOS-Transistor. Zur Ansteuerung dieser Schalter wird nur eine einzige Steuerschaltung GD verwendet, da die Gateanschlüsse der Schalter T1, T2 und T3 parallel geschaltet sind. Zur Erzeugung der Steuersignale genügt zusätzlich eine Hilfswicklung W3 und ein zweiter Strommeßtransformator CST. Die Ansteuerung der Schalter T1-T3 wird durch die Steuerschaltung GD analog durchgeführt, wie bereits anhand der Fig. 1 beschrieben.In FIG. 2 is a switching power supply for generating three different DC voltages DC1, DC2 and DC3 shown. The same components and voltages are identified identically in FIG. 2 and FIG. 1. In this exemplary embodiment, a transformer TR3 is used which contains three windings Ws1, Ws2 and Ws3 on the secondary side, in the current path of which there is a switch T1, T2 and T3, preferably a MOS transistor. Only a single control circuit GD is used to control these switches, since the gate connections of the switches T1, T2 and T3 are connected in parallel. An auxiliary winding W3 and a second current measuring transformer CST are also sufficient to generate the control signals. The control of the switches T1-T3 is carried out analogously by the control circuit GD, as already described with reference to FIG. 1.

Claims (10)

1. Schaltnetzteil mit einem primärseitigen Schalttransistor (Tpr) und einem Transformator (TR) mit einer sekundärseitigen Wicklung (Ws) zur Erzeugung einer sekundärseitigen Ausgangsspannung (DC), dadurch gekennzeichnet, daß im Strompfad der sekundärseitigen Wicklung (Ws) ein Schalter (T1) und ein Strommeßelement (CST) angeordnet sind, und daß das Schaltnetzteil eine Steuerschaltung (T2, T3, T4) enthält, die ein Signal des Strommeßelements (CST) zur Steuerung des Schalters (T1) im Sinne einer Gleichrichtung nutzt.1. Switching power supply with a primary-side switching transistor (Tpr) and a transformer (TR) with a secondary-side winding (Ws) for generating a secondary-side output voltage (DC), characterized in that in the current path of the secondary-side winding (Ws) a switch (T1) and a current measuring element (CST) are arranged, and that the switching power supply contains a control circuit (T2, T3, T4) which uses a signal from the current measuring element (CST) to control the switch (T1) in the sense of rectification. 2. Schaltnetzteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Transformator (TR) eine sekundärseitige Hilfswicklung (W3) enthält, die zusätzlich zur Synchronisation des Schalters (T1) mit der Schaltfrequenz des Schaltnetzteiles dient.2. switching power supply according to claim 1, characterized in that the transformer (TR) is a secondary Auxiliary winding (W3) contains, in addition to Synchronization of the switch (T1) with the switching frequency the switching power supply. 3. Schaltnetzteil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Signal der Hilfswicklung (W3) zum Durchschalten des Schalters (T1) genutzt wird.3. switching power supply according to claim 2, characterized in that a signal of the auxiliary winding (W3) for switching the Switch (T1) is used. 4. Schaltnetzteil nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter (T1) solange leitend gesteuert ist, bis ein Umkehrstrom vom Strommeßelement (CST) detektiert wird, durch den das Durchschalten des Schalttransistors (Tpr) bei Kollektorspannung Null Volt oder etwa Null Volt ermöglicht wird.4. Switching power supply according to claim 1 or 3, characterized characterized in that the switch (T1) as long as conductive controlled until a reverse current from the current measuring element (CST) is detected by switching the Switching transistor (Tpr) at zero volt or collector voltage approximately zero volts is enabled. 5. Schaltnetzteil nach Anspruch 2 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Strommeßelement ein zweiter Transformator (CST) ist, der eine niederohmige Wicklung (W1) enthält, die im Strompfad der sekundärseitigen Wicklung (WS) liegt und eine zweite Wicklung (W2) aufweist, welche ein Abbild des durch die niederohmige Wicklung (W1) fließenden Stromes generiert. 5. Switching power supply according to claim 2 or 4, characterized characterized in that the current measuring element is a second Transformer (CST), which is a low-resistance winding (W1) contains that in the current path of the secondary winding (WS) lies and has a second winding (W2), which a Image of the flowing through the low-resistance winding (W1) Electricity generated.   6. Schaltnetzteil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung (T2, T3, T4) Polaritätswechsel an der zweiten Wicklung (W2) des zweiten Transformators (CST) zur Steuerung des Schalters (T1) nutzt.6. switching power supply according to claim 5, characterized in that the control circuit (T2, T3, T4) polarity change the second winding (W2) of the second transformer (CST) to control the switch (T1). 7. Schaltnetzteil nach Anspruch 2, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerschaltung (T2, T3, T4) eine Steuerstufe (T4) enthält zur Kompensation von Belastungsschwankungen (DC).7. switching power supply according to claim 2, 4 or 5, characterized characterized in that the control circuit (T2, T3, T4) a Control stage (T4) contains to compensate for Load fluctuations (DC). 8. Schaltnetzteil nach Anspruch 1, 3 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter (T1) solange leitend gesteuert ist, bis ein Umkehrstrom durch die sekundärseitige Wicklung (Ws) des ersten Transformators (TR) fließt, der zur Übertragung einer Regelinformation von der Sekundärseite zur Primärseite nutzbar ist.8. switching power supply according to claim 1, 3 or 6, characterized characterized in that the switch (T1) as long as conductive is controlled until a reverse current through the secondary side Winding (Ws) of the first transformer (TR) flows to Transmission of control information from the secondary to Primary side is usable. 9. Schaltnetzteil nach Anspruch 1, 3, 4 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter (T1) ein MOS-Transistor ist.9. switching power supply according to claim 1, 3, 4 or 8, characterized characterized in that the switch (T1) is a MOS transistor is. 10. Schaltnetzteil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Transformator (TR3) mehrere sekundärseitige Wicklungen (Ws1, Ws2, Ws3) enthält zur Erzeugung von mehreren Ausgangsspannungen (DC1, DC2, DC3), daß im Strompfad jeder sekundärseitigen Wicklung (Ws1, Ws2, Ws3) ein Schalter (T1, T2, T3) zur Gleichrichtung angeordnet ist, und daß nur ein Strommeßelement (CST) in einem dieser Strompfade und eine Steuerschaltung (GD) angeordnet sind zur Steuerung dieser Schalter (T1, T2, T3).10. switching power supply according to claim 9, characterized in that the first transformer (TR3) multiple secondary Windings (Ws1, Ws2, Ws3) contains for the generation of several output voltages (DC1, DC2, DC3) that in Current path of each winding on the secondary side (Ws1, Ws2, Ws3) a switch (T1, T2, T3) is arranged for rectification, and that only one current measuring element (CST) in one of these Current paths and a control circuit (GD) are arranged for Control of these switches (T1, T2, T3).
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