Leistungselektronik umfasst Schaltungen und Baugruppen, die große Ströme und Spannungen steuern, schalten oder umwandeln. Im Unterschied zur Signal- oder Digital-Elektronik geht es weniger um Informationen (z. B. Daten), sondern um Energie: Wie wird elektrische Leistung sicher, effizient und regelbar an eine Last gebracht?
Anschaulich gedacht: Ein Mikrocontroller „entscheidet“, was passieren soll – die Leistungselektronik „setzt die Energie dahinter um“. Typische Aufgaben sind das Regeln von Motordrehzahlen, das Laden von Batterien oder die Wandlung von Netzspannung in eine passende Zwischen- oder Ausgangsspannung.
Leistungselektronik kommt überall dort zum Einsatz, wo elektrische Energie angepasst werden muss – sei es in Spannung, Strom oder Frequenz. Typische Anwendungsfelder sind:
In der Praxis basiert Leistungselektronik auf dem schnellen Schalten von Halbleitern (z. B. MOSFETs oder IGBTs). Statt Energie „zu verheizen“, wird sie durch getaktetes Schalten effizient umgeformt – häufig mit Verfahren wie PWM (Pulsweitenmodulation). Induktivitäten, Transformatoren und Kondensatoren glätten dabei Ströme und Spannungen, sodass am Ausgang eine definierte Versorgung entsteht.
Wesentliche Praxis-Aspekte in Entwicklung und Fertigung sind dabei:
Leistungselektronik beeinflusst zentrale Zielgrößen eines Produkts direkt – nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich:
Im Zusammenspiel von Entwicklung und Fertigung ist Leistungselektronik daher ein typisches Feld, in dem frühe Abstimmung (z. B. hinsichtlich Layout, Bauteilverfügbarkeit, Prüfkonzept und Prozessfähigkeit) messbar zu besseren Ergebnissen führt.
Für die Einordnung in den Gesamtprozess lohnt auch ein Blick auf unsere Leistungen in der Elektronikentwicklung, da dort viele Weichen für Thermik, EMV, Sicherheit und Serienfähigkeit gestellt werden.
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