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	<title>Continuous Current Mode - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-21T06:38:15Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Continuous_Current_Mode&amp;diff=355278&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Aka: Tippfehler entfernt, Leerzeichen in Überschrift, Kleinkram</title>
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		<updated>2024-04-16T14:37:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Benutzer:Aka/Tippfehler_entfernt&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer:Aka/Tippfehler entfernt (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Tippfehler entfernt&lt;/a&gt;, Leerzeichen in Überschrift, Kleinkram&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Continuous Current Mode&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (CCM, wörtlich etwa „kontinuierlich fließender Strom“, dt. „nicht-lückender Betrieb“) ist ein Begriff aus der [[Leistungselektronik]] in Bezug zu [[Schaltregler]]n.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei wird während des normalen Betriebes der Stromfluss durch die [[Drossel (Elektrotechnik)|Speicherdrossel]] des Wandlers (Hoch- und Tiefsetzsteller, [[Gegentaktflusswandler]]) bzw. durch den Speichertransformator eines [[Sperrwandler]]s (engl. &amp;#039;&amp;#039;Flyback Converter)&amp;#039;&amp;#039; nie zu null. Das bedeutet, dass kein lückender Betrieb vorliegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Gegensatz zu diesem Betriebsmodus ist der [[Discontinuous Current Mode]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorteile ==&lt;br /&gt;
* Die Drossel kann mit hohem Strom bis an ihre thermische Belastungsgrenze betrieben werden. Dadurch können die Kosten für eine Gleichstromsteller-Lösung gesenkt werden.&lt;br /&gt;
* Die Drossel wird im linearen Bereich betrieben, dadurch ist beim Entwurf eine [[Kleinsignalanalyse]] (AC-[[Analyse]]) möglich.&lt;br /&gt;
* Die Ummagnetisierungsverluste im Kern der Drossel sind gering.&lt;br /&gt;
* Die Welligkeit des Ausgangsstromes beim [[Tiefsetzsteller]] und beim Flusswandler ist gering.&lt;br /&gt;
* Die Welligkeit des Eingangsstromes beim [[Hochsetzsteller]] und bei dem Sperrwandler ist geringer als bei lückendem Betrieb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nachteile ==&lt;br /&gt;
* [[Schaltverluste]] sowohl beim Aus- als auch beim Einschalten, da der Schaltvorgang nicht stromlos erfolgt.&lt;br /&gt;
* Stabilitätsprobleme, insbesondere bei der [[Aufwärtswandler|Boost-Topologie]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* {{Literatur&lt;br /&gt;
|Autor =  Zhanyou Sha, Xiaojun Wang, Yanpeng Wang, Hongtao Ma&lt;br /&gt;
|Titel = Optimal Design of Switching Power Supply&lt;br /&gt;
|Verlag = Wiley | Jahr = 2015 | ISBN = 978-1-11879090-8 | Kapitel = Kapitel 1.6 - Working Mode of SMPS | Seiten = 20 - 22 | Sprache = en}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektronische Schaltungstechnik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Aka</name></author>
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