`:top
`!Continuous Current Mode`! (CCM, wörtlich etwa „kontinuierlich fließender Strom“, dt. „nicht-lückender Betrieb“) ist ein Begriff aus der `F33f`_`[Leistungselektronik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Leistungselektronik]`_`f in Bezug zu `F33f`_`[Schaltreglern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schaltregler]`_`f.
Dabei wird während des normalen Betriebes der Stromfluss durch die `F33f`_`[Speicherdrossel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Drossel_(Elektrotechnik)]`_`f des Wandlers (Hoch- und Tiefsetzsteller, `F33f`_`[Gegentaktflusswandler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gegentaktflusswandler]`_`f) bzw. durch den Speichertransformator eines `F33f`_`[Sperrwandlers`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sperrwandler]`_`f (engl. `*Flyback Converter)`* nie zu null. Das bedeutet, dass kein lückender Betrieb vorliegt.
Der Gegensatz zu diesem Betriebsmodus ist der `F33f`_`[Discontinuous Current Mode`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Discontinuous_Current_Mode]`_`f.
>>Contents
• `F0af`_`[Vorteile`#vorteile]`_`f
• `F0af`_`[Nachteile`#nachteile]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
-─
>>Vorteile
• Die Drossel kann mit hohem Strom bis an ihre thermische Belastungsgrenze betrieben werden. Dadurch können die Kosten für eine Gleichstromsteller-Lösung gesenkt werden.
• Die Drossel wird im linearen Bereich betrieben, dadurch ist beim Entwurf eine `F33f`_`[Kleinsignalanalyse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kleinsignalanalyse]`_`f (AC-`F33f`_`[Analyse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Analyse]`_`f) möglich.
• Die Ummagnetisierungsverluste im Kern der Drossel sind gering.
• Die Welligkeit des Ausgangsstromes beim `F33f`_`[Tiefsetzsteller`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Tiefsetzsteller]`_`f und beim Flusswandler ist gering.
• Die Welligkeit des Eingangsstromes beim `F33f`_`[Hochsetzsteller`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hochsetzsteller]`_`f und bei dem Sperrwandler ist geringer als bei lückendem Betrieb.
>>Nachteile
• `F33f`_`[Schaltverluste`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Schaltverluste]`_`f sowohl beim Aus- als auch beim Einschalten, da der Schaltvorgang nicht stromlos erfolgt.
• Stabilitätsprobleme, insbesondere bei der `F33f`_`[Boost-Topologie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Aufwärtswandler]`_`f.
>>Literatur
• Zhanyou Sha, Xiaojun Wang, Yanpeng Wang, Hongtao Ma: Optimal Design of Switching Power Supply. Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-79090-8, Kapitel 1.6 - Working Mode of SMPS, S. 20 - 22 (englisch).
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a