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<title>Gleichrichter</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Gleichrichter</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Gleichrichter</b> werden in der <a href="Elektrotechnik" title="Elektrotechnik">Elektrotechnik</a> und <a href="Elektronik" title="Elektronik">Elektronik</a> zur Umwandlung von <a href="Wechselspannung" title="Wechselspannung">Wechselspannung</a> in <a href="Gleichspannung" title="Gleichspannung"><i>Gleich</i>spannung</a> verwendet. Sie bilden neben <i><a href="Wechselrichter" title="Wechselrichter">Wechselrichtern</a></i>, <i><a href="Gleichspannungswandler" title="Gleichspannungswandler">Gleichspannungswandlern</a></i> und <i><a href="Umrichter" title="Umrichter">Umrichtern</a></i> eine Untergruppe der <i><a href="Stromrichter" title="Stromrichter">Stromrichter</a></i>.
</p>

<p>Während Wechselspannung durch periodisch wiederholte Vorzeichenwechsel gekennzeichnet ist, werden diese mittels Gleichrichtern verhindert. Die gleichgerichtete Spannung verläuft in <a href="Halbschwingung" title="Halbschwingung">Halbschwingungen</a> nur zwischen <a href="Nulldurchgang" title="Nulldurchgang">Nulldurchgang</a> und <a href="Scheitelwert" title="Scheitelwert">Scheitelwert</a>. In vielen Anwendungen ist dieser pulsierende Verlauf unerwünscht. Dann muss die gleichgerichtete Spannung zusätzlich <a href="#Glättung">geglättet</a> werden, damit im strengen Sinn Gleichspannung entsteht, wobei aber eine <a href="Restwelligkeit" title="Restwelligkeit">Restwelligkeit</a> fast unvermeidlich ist.
</p><p>Eine Gleichrichtung dient zum Beispiel
</p>
<ul><li>zur Versorgung gleichstrombetriebener elektrischer Verbraucher aus dem Wechselstromnetz,</li>
<li>zur Verbindung weit entfernter Stromnetze oder der Kopplung nicht synchroner Stromnetze über <a href="Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung" title="Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung">Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung</a> (HGÜ),</li>
<li>zu Messzwecken,</li>
<li>für Anwendungen in der <a href="Nachrichtentechnik" title="Nachrichtentechnik">Nachrichtentechnik</a>, zum Beispiel zur <a href="H%C3%BCllkurvendemodulator" title="Hüllkurvendemodulator">Hüllkurvendemodulation</a>.</li></ul>
<p>Die Gleichrichtung erfolgt meist ungesteuert durch <a href="Diode" title="Diode">Halbleiterdioden</a>. Aktive <a href="Elektronisches_Bauteil" class="mw-redirect" title="Elektronisches Bauteil">elektronische Bauteile</a>, wie z.&nbsp;B. <a href="Thyristor" title="Thyristor">Thyristoren</a>, erlauben durch <a href="Phasenanschnittsteuerung" title="Phasenanschnittsteuerung">Phasenanschnittsteuerung</a> eine gesteuerte Gleichrichtung. Feldeffekttransistoren (<a href="MOSFET" class="mw-redirect" title="MOSFET">MOSFETs</a>) werden bei Synchrongleichrichtern verwendet –&nbsp;insbesondere bei der Gleichrichtung kleiner Spannungen und großer Ströme&nbsp;– und gestatten aufgrund der geringeren Durchlassspannung eine höhere Effizienz als es mit Halbleiterdioden möglich wäre.
</p>


<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Im Jahr 1873 entdeckte <a href="Frederick_Guthrie_(Physiker)" title="Frederick Guthrie (Physiker)">Frederick Guthrie</a>, dass ein positiv geladenes <a href="Elektroskop" title="Elektroskop">Elektroskop</a> entladen wird, wenn man ein geerdetes, glühendes Metallstück in die Nähe brachte. Bei negativ geladenem Elektroskop passiert nichts, woraus folgte, dass der elektrische Strom nur in eine Richtung fließen konnte.
</p>

<p>1874 entdeckte <a href="Karl_Ferdinand_Braun" class="mw-redirect" title="Karl Ferdinand Braun">Karl Ferdinand Braun</a> die <i>richtungsabhängige elektrische Leitung</i> in bestimmten Kristallen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er ließ sich den Kristallgleichrichter 1899 patentieren.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus etwa derselben Zeit stammt der <a href="Koh%C3%A4rer" title="Kohärer">Kohärer</a> als eine frühe Form der <a href="Diode" title="Diode">Diode</a>.
</p><p>Der indische Wissenschaftler <a href="Jagadish_Chandra_Bose" title="Jagadish Chandra Bose">Jagadish Chandra Bose</a> benutzte 1894 als erster Kristalle, um <a href="Elektromagnetische_Wellen" class="mw-redirect" title="Elektromagnetische Wellen">elektromagnetische Wellen</a> nachzuweisen.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Sarkar_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sarkar-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der erste praktisch verwendbare <a href="Kristalldetektor" class="mw-redirect" title="Kristalldetektor">Kristalldetektor</a> aus Silizium wurde 1903 für funktechnische Anwendungen durch <a href="Greenleaf_Whittier_Pickard" title="Greenleaf Whittier Pickard">Greenleaf Whittier Pickard</a> entwickelt, der sich diesen 1906 patentieren ließ.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Nachfolgezeit wurde allerdings häufiger <a href="Blei(II)-sulfid" title="Blei(II)-sulfid">Bleisulfid</a> verwendet, weil es billiger und einfacher zu verwenden war.
</p><p><a href="Thomas_Edison" class="mw-redirect" title="Thomas Edison">Thomas Edison</a> entdeckte Guthries Beobachtung im Jahr 1880 bei Experimenten mit Glühlampen wieder und ließ sich den Effekt 1884 patentieren, ohne eine Anwendungsmöglichkeit zu kennen. <a href="Owen_Willans_Richardson" title="Owen Willans Richardson">Owen Willans Richardson</a> beschrieb später den Effekt wissenschaftlich, daher nennt man ihn heute <a href="Edison-Richardson-Effekt" title="Edison-Richardson-Effekt">Edison-Richardson-Effekt</a>. Etwa zwanzig Jahre später erkannte <a href="John_Ambrose_Fleming" title="John Ambrose Fleming">John Ambrose Fleming</a>, der zuerst Angestellter von Edison und später wissenschaftlicher Berater der <i>Marconi Wireless Telegraph Company</i> war, dass der Edison-Richardson-Effekt benutzt werden konnte, um schwache Radiosignale nachzuweisen. Er ließ sich die erste brauchbare Anwendung, die <a href="R%C3%B6hrendiode" title="Röhrendiode">Röhrendiode</a> <i>(„Fleming valve“)</i> im Jahr 1904<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> patentieren.
</p><p>Alle bisher beschriebenen Effekte eigneten sich nur für sehr geringe Ströme. Die zunehmende Verbreitung elektrischer Energie benötigte aber leistungsstarke Gleichrichter, weil jene vorzugsweise durch <a href="Elektrischer_Generator" title="Elektrischer Generator">Wechselstromgeneratoren</a> erzeugt wird. Da die elektrischen Vorgänge in Halbleitern erst nach etwa 1950 (nach der Erfindung des <a href="Bipolartransistor" title="Bipolartransistor">Bipolartransistors</a>) geklärt wurden, kamen verschiedene andere Gleichrichterprinzipien zur Anwendung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physikalische_Prinzipien">Physikalische Prinzipien</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mechanische_Gleichrichter">Mechanische Gleichrichter</h3></div>

<p>Zu Beginn des 20.&nbsp;Jahrhunderts gab es zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung nur elektromechanische Gleichrichter:
</p>
<ul><li>Bei entsprechenden <a href="Umformer" title="Umformer">Umformern</a> sitzen ein Wechselstrommotor und ein Gleichstromgenerator auf einer gemeinsamen Welle. Diese Umformer dienten oft gleichzeitig zur Spannungstransformation und zur galvanischen Trennung vom Netz.</li>
<li>Sogenannte <a href="Zerhacker_(Elektrotechnik)" title="Zerhacker (Elektrotechnik)">Zerhacker</a> wurden als Wechselrichter von Gleichspannung zur nachfolgenden Transformation mittels eines Transformators verwendet. Sie vereinten einen selbstschwingenden, mit <a href="Schaltkontakt" class="mw-redirect" title="Schaltkontakt">Schaltkontakten</a> arbeitenden Wechselrichter (z.&nbsp;B. mit einem <a href="Wagnerscher_Hammer" title="Wagnerscher Hammer">Wagnerschen Hammer</a>) und einen damit gekoppelten zweiten Kontaktsatz zur Synchrongleichrichtung in sich. Diese waren aufgrund des Kontakt-Verschleißes auswechselbar gestaltet (Stecksockel).</li>
<li>Rotierende mechanische Gleichrichter besaßen ein Rad mit elektrischen Kontakten, das die zeitgenaue Umschaltung der Wechselspannung ermöglicht. Das Rad wurde von einem <a href="Synchronmotor" title="Synchronmotor">Synchronmotor</a> angetrieben, der die Synchronisation zwischen der Drehbewegung und der Polaritätsänderung der Wechselspannung sicherstellte. Die Konstruktion wurde beispielsweise aus einem Hochspannungstransformator mit Wechselspannung versorgt, um die hohe Gleichspannung für <a href="Elektrofilter" title="Elektrofilter">Elektrofilter</a> zu erzeugen. Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips war der Kontaktumformer.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Bis etwa 1970 wurde in <a href="Kraftfahrzeug" title="Kraftfahrzeug">Kraftfahrzeugen</a> der Ladestrom für die <a href="Starterbatterie" title="Starterbatterie">Akkumulatoren</a> durch <a href="Lichtmaschine#Gleichstromlichtmaschine" title="Lichtmaschine">Gleichstromlichtmaschinen</a> mit mechanischem Gleichrichter (<a href="Kommutator_(Elektrotechnik)" title="Kommutator (Elektrotechnik)">Kommutator</a>) erzeugt. Die Entwicklung leistungsstarker Halbleiterdioden machte den Einsatz leistungsfähigerer Drehstromlichtmaschinen möglich.</li></ul>
<p>Nachteile der mechanischen Gleichrichtung sind der <a href="Elektroerosion" title="Elektroerosion">Kontaktabbrand</a>, vor allem bei höheren Strömen, Synchronisationsprobleme und die Begrenzung auf Frequenzen unter etwa 500&nbsp;Hz. Der große Vorteil der verschwindend niedrigen Durchlassspannung und entsprechend sehr geringen Verlustleistung konnte erst in jüngster Zeit durch gesteuerte <a href="Synchrongleichrichter#Synchrongleichrichter" class="mw-redirect" title="Synchrongleichrichter">MOSFET-Gleichrichter</a> wieder erreicht werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrolytischer_Gleichrichter">Elektrolytischer Gleichrichter</h3></div>
<p>Eine Möglichkeit der Gleichrichtung eröffnete das Prinzip der <a href="Anodische_Oxidation" title="Anodische Oxidation">anodischen Oxidation</a>, die in den Anfängen der <a href="Telegrafie#Kabelgebundene_Telegrafie" title="Telegrafie">elektrischen Telegrafie</a> und <a href="Telefonie" title="Telefonie">Telefonie</a> eine Rolle spielte. Zwei in einen <a href="Elektrolyt" title="Elektrolyt">Elektrolyten</a>, beispielsweise verdünnte <a href="Schwefels%C3%A4ure" title="Schwefelsäure">Schwefelsäure</a>, getauchte Elektroden können gleichrichterähnliche Eigenschaften aufweisen. Eine Elektrode muss dazu aus einem Edelmetall, zum Beispiel <a href="Platin" title="Platin">Platin</a>, bestehen, die andere aus einem Metall, das durch anodische Oxidation eine dicke Oxidschicht bildet, wie <a href="Niob" title="Niob">Niob</a>, <a href="Tantal" title="Tantal">Tantal</a> oder <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>. Bei dieser Anordnung kann nur Strom fließen, wenn das anodisch oxidierbare Metall als Kathode fungiert. Diese Gleichrichter werden auch als <i>Nassgleichrichter</i> oder als <i>elektrolytische Gleichrichter</i> bezeichnet und konnten bis zu Spannungen um 300&nbsp;V eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Hauptnachteile –&nbsp;Lageempfindlichkeit und giftige bzw. korrosionsfördernde Dämpfe&nbsp;– beschränkten die Zahl der Anwendungen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampfgleichrichter</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Quecksilberdampfgleichrichter" title="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampfgleichrichter</a></i></div>
<p>Eine weitere Entwicklung war der Quecksilberdampfgleichrichter, der auch bei größeren Leistungen, etwa zur Speisung einer Oberleitung einer Straßenbahn, eingesetzt werden konnte. Er besteht aus einem Glaskolben, an dessen unterem Ende sich eine <a href="Kathode" title="Kathode">Kathode</a> mit einem Quecksilbervorrat (Teichkathode) befindet. Darüber wölbt sich der Glaskolben, an dem das <a href="Quecksilber" title="Quecksilber">Quecksilber</a> wieder kondensiert. Seitlich sind Arme mit <a href="Graphit" title="Graphit">Graphitelektroden</a> als <a href="Anode" title="Anode">Anoden</a> angeschmolzen. Elektronen können nur von der Teichkathode zu den Graphitelektroden fließen. Dazu muss die Zündspannung der <a href="Gasentladung" title="Gasentladung">Gasentladung</a> erreicht werden, und es wird als Nebeneffekt <a href="UV-Licht" class="mw-redirect" title="UV-Licht">UV-Licht</a> erzeugt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Trockengleichrichter">Trockengleichrichter</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Plattengleichrichter">Plattengleichrichter</h4></div>

<p>Einige Jahrzehnte später wurden die ersten <i>Halbleitergleichrichter</i> wie <a href="Selen-Gleichrichter" title="Selen-Gleichrichter">Selen-Gleichrichter</a> und <a href="Kupferoxydul-Gleichrichter" title="Kupferoxydul-Gleichrichter">Kupferoxydul-Gleichrichter</a> erfunden. Sie wurden, da dabei keine Flüssigkeiten zum Einsatz kamen, auch als <i>Trockengleichrichter</i> bezeichnet. Sie bestehen aus einer Metallplatte, auf der eine oberseitig mit Zinn und einer Kontaktfeder versehene Schicht aus Selen bzw. Kupferoxid aufgebracht ist. Die Plattengröße eines Selengleichrichters beträgt je nach Stromstärke zwischen einem Quadratmillimeter und über 100 Quadratzentimetern. Die maximal erlaubte <a href="Sperrspannung" title="Sperrspannung">Sperrspannung</a> einer solchen Selen-Gleichrichterplatte beträgt nur 15 bis 50&nbsp;<a href="Volt" title="Volt">V</a>, die Durchlassspannung ist mit 0,7 bis 1,5&nbsp;V relativ hoch; der Kupferoxydul-Gleichrichter hat zwar eine geringere Durchlassspannung, aber auch eine geringere Sperrspannung von nur ca. 10&nbsp;V. Um höhere Spannungen gleichzurichten, wurden die Platten gestapelt, also <a href="Reihenschaltung" title="Reihenschaltung">in Reihe geschaltet</a>. Eine Symmetrierung ist nicht erforderlich. Die Plattenanzahl bestimmt die maximale Sperrspannung. Sogenannte Selenstäbe enthielten eine große Anzahl kleiner Selengleichrichterscheiben und dienten bis in die 1970er-Jahre unter anderem zur Gleichrichtung der Anodenspannung von Bildröhren in Schwarzweiß-Fernsehgeräten. Sie hatten Sperrspannungen bis über 20&nbsp;kV; durch die hohe Anzahl an Einzelelementen war allerdings auch die Durchlassspannung entsprechend hoch.
</p><p>Wegen des typischen meerrettich- oder knoblauchartig zu beschreibenden Geruchs bei Überlast eines Selen-Gleichrichters sprach man im Technikerjargon das Wort „Gleichrichter“ gerne auch als „gleich&nbsp;riecht&nbsp;er“ aus.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Spitzendioden">Spitzendioden</h4></div>
<p>Zu Beginn des 20.&nbsp;Jahrhunderts wurden vor allem in <a href="Detektorempf%C3%A4nger" title="Detektorempfänger">Detektorempfängern</a> <i>Detektorkristalle</i> aus <a href="Galenit" title="Galenit">Bleiglanz</a> oder <a href="Pyrit" title="Pyrit">Pyrit</a> benutzt&nbsp;– ein <a href="Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleiter</a>-<a href="Metalle" title="Metalle">Metall</a>-Übergang, der aus einem <a href="Kristall" title="Kristall">Halbleiterkristall</a> und einer tastenden Metallspitze bestand, mit der geeignete Punkte zur Demodulation von <a href="Amplitudenmodulation" title="Amplitudenmodulation">AM</a>-Rundfunksendungen gesucht wurden. Diese mechanisch sehr empfindliche und wenig effektive Versuchsanordnung wurde sehr schnell durch die rasch voranschreitende Entwicklung der <a href="Elektronenr%C3%B6hre" title="Elektronenröhre">Elektronenröhre</a> verdrängt, die Schaltungen ermöglichte, die verstärken und gleichzeitig gleichrichten konnten (<a href="Audion" title="Audion">Audion</a>).
</p><p>Nachteilig sind die geringen Sperrspannungen von etwa 15&nbsp;V und vor allem das geringe Verhältnis Sperrwiderstand zu Durchlasswiderstand, das knapp über 1 liegt und heutigen Maßstäben nicht mehr genügt.
</p><p>Später wurden in großem Maßstab Spitzendioden auf der Basis von Germanium gefertigt, der Einsatzzweck war weiterhin die Gleichrichtung von Hochfrequenz bis in den Zentimeterwellenbereich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Moderne_Halbleitergleichrichter">Moderne Halbleitergleichrichter</h3></div>

<p>Der Durchbruch in der Entwicklung der Gleichrichter gelang erst nach der Erforschung des <a href="P-n-%C3%9Cbergang" title="P-n-Übergang">p-n-Übergangs</a> im Anschluss an die Erfindung des <a href="Bipolartransistor" title="Bipolartransistor">Bipolartransistors</a> im Jahre 1947 und die Fertigung von Flächendioden mittels <a href="Diffusion" title="Diffusion">Diffusion</a> oder <a href="Epitaxie" title="Epitaxie">Epitaxie</a>.
</p><p>Über einen längeren Zeitraum verwendete man <a href="Germanium" title="Germanium">Germanium</a>-<a href="Diode" title="Diode">Dioden</a>, bis später <a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a>-Dioden entwickelt wurden, mit denen eine höhere Temperaturbeständigkeit einher geht.
</p><p>Man entwickelte die bereits länger bekannten <a href="Schottkydiode" class="mw-redirect" title="Schottkydiode">Schottkydioden</a> weiter, um sie bei großen Strömen und kleinen Spannungen als Gleichrichter einsetzen zu können. Ihre Merkmale sind die geringe Flussspannung, die geringe Sperrspannung und der relativ hohe Reststrom. Sie sind diesbezüglich mit Germaniumdioden vergleichbar, haben jedoch keinen Speichereffekt und können daher bei sehr hohen Frequenzen eingesetzt werden.
</p><p>Um hohe Sperrspannungen bei geringen Speicherzeiten zu erreichen, verwendet man zunehmend <a href="Siliciumcarbid" title="Siliciumcarbid">Siliciumcarbid</a>-Dioden zur Gleichrichtung in Schaltnetzteilen höherer Spannung.
</p><p>Merkmale der heutigen Halbleiterdioden sind unter anderem die geringe <a href="Schwellenspannung" title="Schwellenspannung">Schwellenspannung</a> von deutlich unter einem Volt (Germanium- und Schottkydioden typisch 0,3–0,4&nbsp;V, Siliziumdioden 0,6&nbsp;V), das große Verhältnis von Durchfluss- zu Sperrstrom und die sehr kleine Bauweise.
</p><p><a href="Schaltnetzteil" title="Schaltnetzteil">Schaltnetzteile</a>, <a href="Gleichspannungswandler" title="Gleichspannungswandler">Gleichspannungswandler</a> und <a href="Frequenzumrichter" title="Frequenzumrichter">Frequenzumrichter</a> wurden erst nach der Erfindung der Halbleiterdioden betriebssicher und wartungsfrei.
</p><p>Die Sperrspannungen von Diodengleichrichtern liegen zwischen 50 und etwa 1500&nbsp;V. Höhere Spannungen erreicht man durch Serienschaltung.
</p><p>Weitverbreitete Gleichrichterdioden für kleine Ströme im Niederfrequenzbereich sind die Gleichrichterdioden der Typen 1N4001 bis 1N4007 (Sperrspannung von 50 bis 1000&nbsp;V)<sup id="cite_ref-Datenblatt_1N4001_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Datenblatt_1N4001-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> für Ströme bis 1&nbsp;A sowie die Gleichrichterdioden der Typen 1N5400 bis 1N5408<sup id="cite_ref-Datenblatt_1N5400_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Datenblatt_1N5400-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> für Ströme bis 3&nbsp;A.
</p><p>Nachteilig im Vergleich zu historischen Gleichrichterarten ist die Empfindlichkeit gegenüber Überlastung. Ursache ist die geringe Masse des Kristalls. Deshalb steigt die Kristalltemperatur bei Überstrom nach sehr kurzer Zeit (einige Millisekunden) so weit an, dass die PN-Schicht irreversibel zerstört wird. Bei Überschreitung der Sperrspannung sind nur wenige Diodentypen in der Lage, lokale Überhitzung durch einen kontrollierten Durchbruch zu vermeiden (<a href="Avalanche-Diode#Gleichrichterdioden" title="Avalanche-Diode">Avalanche-Dioden</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Röhrendioden"><span id="R.C3.B6hrendioden"></span>Röhrendioden</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="R%C3%B6hrendiode" title="Röhrendiode">Röhrendiode</a></i></div>
<p>Eine Röhrendiode oder auch Vakuumdiode ist eine <a href="Elektronenr%C3%B6hre" title="Elektronenröhre">Elektronenröhre</a> mit beheizter Kathode und einer oder zwei (selten mehreren) Anode(n). Röhrendioden waren in der Anfangszeit der Rundfunktechnik in <a href="R%C3%B6hrenempf%C3%A4nger" title="Röhrenempfänger">Röhrenempfängern</a> das Standardbauteil zur Gleichrichtung der Versorgungsspannung und Demodulation des amplitudenmodulierten Signals. Nachteilig sind das voluminöse und zerbrechliche Glasgehäuse, die notwendige Heizleistung der Kathode und die hohe Durchlassspannung von etwa 40&nbsp;V bei Strömen um 100&nbsp;mA. Unerreicht sind dagegen die hohen erlaubten Sperrspannungen von bis zu über 100&nbsp;kV und der extrem hohe Sperrwiderstand.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Glimmgleichrichter">Glimmgleichrichter</h3></div>
<p>Ende der 1920er-Jahre wurde auch mit Gleichrichtern auf Basis von <a href="Glimmentladung" title="Glimmentladung">Glimmentladungen</a> und speziellen Bauformen der <a href="Glimmlampe" title="Glimmlampe">Glimmlampe</a> experimentiert.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Verfahren ähnelt dem der Röhrendiode, es wird die Röhre aber mit einem Gas gefüllt und die Kathode nicht beheizt. Die Gleichrichterwirkung basiert auf einer unsymmetrischen Formung der beiden Entladungselektroden oder auch auf Elektrodenbeschichtungen zur Reduktion des Kathodenfalles. Der Glimmgleichrichter konnte sich wegen seines recht schlechten Verhältnisses von Durchlass- zu Sperrstrom (&lt;&nbsp;100:1), des geringen Maximalstromes und der unvergleichlich hohen Durchlassspannung von etwa 70&nbsp;V nicht durchsetzen; der Einsatz von Kondensatoren zur Spannungsglättung erhöhte den Sperrstrom noch zusätzlich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flammengleichrichter">Flammengleichrichter</h3></div>
<p>Ein noch nicht völlig verstandener Gleichrichtungseffekt tritt auf, wenn zwei Elektroden an unterschiedlichen Stellen einer Flamme positioniert werden (engl. <i>flame rectification</i>).<sup id="cite_ref-isbn9780419148005_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-isbn9780419148005-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Effekt wird in <a href="Gasger%C3%A4t" title="Gasgerät">gasbetriebenen Geräten</a> zur Ionisations-<a href="Flammen%C3%BCberwachung" class="mw-redirect" title="Flammenüberwachung">Flammenüberwachung</a> genutzt.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gleichrichterschaltungen">Gleichrichterschaltungen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ungesteuerte_Gleichrichter">Ungesteuerte Gleichrichter</h3></div>

<p>In diesen Schaltungen werden nur <a href="Diode" title="Diode">Dioden</a> verwendet, deren Leitfähigkeit von der Polarität der angelegten Spannung abhängt:
</p>
<ul><li>Wenn die Kathode negativer als die Anode ist und die notwendige <a href="Diode#Statisches_Verhalten" title="Diode">Schleusenspannung</a> (bei Silizium etwa 0,6&nbsp;V) überschritten wird, leitet die Diode.</li>
<li>Bei umgedrehtem Vorzeichen sperrt die Diode, solange die Durchbruchsspannung nicht überschritten ist.</li></ul>
<p>In beiden Fällen muss der Strom begrenzt werden, sonst wird die Diode zerstört. Im Folgenden sind einige typische Gleichrichterschaltungen skizziert, in Klammern ist jeweils die technische Kurzbezeichnung angegeben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Einweggleichrichter_(E1)(E1U);_auch_Einpuls-Mittelpunkt-Schaltung_(M1U)"><span id="Einweggleichrichter_.28E1.29.28E1U.29.3B_auch_Einpuls-Mittelpunkt-Schaltung_.28M1U.29"></span><span id="Einweggleichrichter"></span>Einweggleichrichter (E1)(E1U); auch Einpuls-Mittelpunkt-Schaltung (M1U)</h4></div>

<p>Bei einem <i>ungesteuerten</i> Einweggleichrichter (auch Einzweigschaltung) wird nur eine <a href="Halbschwingung" title="Halbschwingung">Halbschwingung</a> der Wechselspannung gleichgerichtet, die andere wird nicht verwendet. Während der Halbperiode, in der die Diode in Durchlassrichtung betrieben wird, steht am Ausgang Spannung an, in der zweiten Halbperiode sperrt die Diode. Nachteilig sind die vergleichsweise große Restwelligkeit auf der Gleichspannungsseite, der schlechte <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a> und die unsymmetrische Belastung der Wechselspannungsquelle. Dadurch wird der speisende Transformator magnetisiert, da er nur in einer Richtung vom Strom durchflossen wird, weshalb dieser für Einweggleichrichtung ausgelegt sein muss (<a href="Luftspalt_(Magnetismus)" title="Luftspalt (Magnetismus)">Luftspalt</a>). Dafür benötigt ein solcher Gleichrichter nur eine einzige Diode. Die pulsierende Gleichspannung muss im Regelfall noch <a href="#Glättung">geglättet</a> werden. Die Welligkeit hat die Frequenz der Eingangsspannung.
</p><p>Einweggleichrichtung entstammt einer Zeit, in der Gleichrichter noch sehr teuer waren. Man findet sie heute nur noch in <a href="Sperrwandler" title="Sperrwandler">Sperrwandlern</a> oder zur Erzeugung von Hilfsspannungen, wenn nur eine sehr geringe Leistung benötigt wird. Ansonsten gilt die Einweggleichrichtung als veraltet. Schwarzweiß-Fernsehgeräte hatten einen Einweg-Hochspannungsgleichrichter zur Erzeugung der Bildröhren-Anodenspannung aus den Zeilen-Rückschlagimpulsen des Zeilentransformators. <a href="Allstrom" class="mw-redirect" title="Allstrom">Allstrom</a>-Röhrenradios und -Fernseher hatten zur Netzgleichrichtung und zur Gewinnung der <a href="Anodenspannung" title="Anodenspannung">Anodenspannung</a> einen Einweggleichrichter aus Selen, später aus Silizium. Ein Netzpol wurde als Massepotential verwendet; die direkt am Netz betriebenen Röhrenheizungen wurden in <a href="Reihenschaltung" title="Reihenschaltung">Reihe geschaltet</a>.
</p><p><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"></span>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Brückengleichrichter_(B2)(B2U)"><span id="Br.C3.BCckengleichrichter_.28B2.29.28B2U.29"></span><span id="Br.C3.BCckengleichrichter"></span><span id="Brückengleichrichter"></span> Brückengleichrichter (B2)(B2U)</h4></div>

<p>Standardgleichrichter für Einphasenwechselstrom ist der <i>Brückengleichrichter</i>, auch Graetzschaltung, Graetzbrücke oder Zweipuls-Brückenschaltung genannt. Namensgeber ist der deutsche Physiker <a href="Leo_Graetz" title="Leo Graetz">Leo Graetz</a>. Die Schaltung wird von vier Dioden gebildet: Die links anliegende Wechselspannung, die beispielsweise direkt von einem <a href="Transformator" title="Transformator">Transformator</a> kommt, wird in eine pulsierende Gleichspannung (rechts dargestellt) umgewandelt.
</p><p>Da es sich dabei um eine Zweiweggleichrichtung handelt, erscheinen die Halbschwingungen der Wechselspannung im Gleichstromkreis am Verbraucher <i>R</i> gleich gepolt. Ohne Glättungskondensator bleibt der <a href="Effektivwert" title="Effektivwert">Effektivwert</a> der Spannung dabei näherungsweise gleich. Im Gegensatz zu anderen Gleichrichtertypen muss bei dieser Gleichrichterschaltung die <a href="Sperrspannung" title="Sperrspannung">Sperrspannung</a> der Gleichrichterdioden nur so groß wie die Spitzenspannung der Wechselspannung sein. Man wählt sie aus Sicherheitsgründen jedoch etwas höher (bei Netzgleichrichtern am 230-Volt-Netz beispielsweise über 400&nbsp;V).
</p><p>Die Welligkeit hat die <i>doppelte</i> Frequenz der Eingangsspannung; durch die halbierte Periodendauer verringert sich der nachfolgende Filteraufwand.
</p><p>Brückengleichrichter für Wechsel- und Drehstrom werden oft als bereits miteinander verschaltete Dioden im gemeinsamen Gehäuse angeboten. Ausführungen für höhere Ströme enthalten eine Kühlfläche sowie eine Bohrung zur Befestigung auf einem <a href="K%C3%BChlk%C3%B6rper" title="Kühlkörper">Kühlkörper</a>.
</p><p><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"></span>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mittelpunktgleichrichter_(M2)"><span id="Mittelpunktgleichrichter_.28M2.29"></span>Mittelpunktgleichrichter (M2)</h4></div>

<p>Beim Mittelpunktgleichrichter werden ebenfalls beide Halbschwingungen der Wechselspannung gleichgerichtet. Allerdings ist dazu ein Transformator mit einer Mittelpunktanzapfung notwendig, die gleichzeitig einen Pol der gleichgerichteten Ausgangsspannung bildet.
</p><p>Die Vorteile dieser Mittelpunktschaltung liegen darin, mit nur zwei Dioden D<sub>1</sub> und D<sub>2</sub> auszukommen und dass die Spannung nur um <i>eine</i> Diodenflussspannung reduziert wird. Nachteilig ist, dass sie einen speziellen stärker dimensionierten Transformator erfordert, da immer nur die Hälfte des Kupfers zum Stromfluss beiträgt. Bei gegebenem Kupfervolumen hat jede Hälfte der Sekundärwicklung wegen des dünneren Drahtes (doppelte Windungszahl muss Platz finden) in etwa den doppelten Innenwiderstand, der in die Verlustleistung (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle P=R\cdot I^{2}}">
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<mi>P</mi>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/df503cfc211bae9a0766a9c42effd1b5dfb26945.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:10.558ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle P=R\cdot I^{2}}" loading="lazy"></span>) eingeht.
</p><p>Weiter ist zu beachten, dass die Sperrspannung der Dioden mindestens die doppelte Ausgangsspannung sein muss. Während eine Diode sperrt und die andere leitet, liegt auf der gesperrten die volle Trafospannung beider Wicklungshälften an.
</p><p>Die Welligkeit hat die <i>doppelte</i> Frequenz der Eingangsspannung, was analog zur <a href="#Brückengleichrichter">Brückenschaltung</a> den nachfolgenden Filteraufwand gegenüber der Einweggleichrichtung verringert. Die Schaltung wird hauptsächlich bei geringen Spannungen (unter 10&nbsp;V) sowie bei Schaltnetzteilen verwendet, da hier die Vorteile die Nachteile überwiegen. Die Mittelpunktschaltung wurde in früherer Zeit häufig in Röhrengeräten zur Erzeugung der Anodenspannung angewandt, da man bei ihr unter Einsatz von <a href="Duodiode" class="mw-redirect" title="Duodiode">Duodioden</a>, Gleichrichterröhren mit zwei Anoden und gemeinsamer Kathode oder bei mehranodigen <a href="Quecksilberdampfgleichrichter" title="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampfgleichrichtern</a> nur eine teure Gleichrichtereinheit benötigte.
</p><p>Heute verwendet man häufig Doppeldioden (Silizium- oder Schottkydioden) mit gemeinsamer Kathode. Sie bestehen aus einem Chip, der zwei Dioden enthält und dessen Rückseite, als gemeinsame Kathode, auf eine Kühlfahne gelötet ist.
</p><p><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"></span>
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gleichrichter_für_Dreiphasenwechselstrom"><span id="Gleichrichter_f.C3.BCr_Dreiphasenwechselstrom"></span>Gleichrichter für Dreiphasenwechselstrom</h4></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Dreiphasengleichrichter" title="Dreiphasengleichrichter">Dreiphasengleichrichter</a></i></div>
<p>Für mittlere Leistungen von einigen Kilowatt aufwärts wird die <a href="Dreiphasenwechselstrom" title="Dreiphasenwechselstrom">Dreiphasenwechselspannung</a> aus dem Stromnetz gleichgerichtet, weil dann die Brummspannung auf der Gleichspannungsseite kleiner ist und nur geringer Aufwand zur Glättung der Gleichspannung entsteht.
</p><p>Anwendung finden Dreiphasengleichrichter in der <a href="Elektrische_Energietechnik" title="Elektrische Energietechnik">elektrischen Energietechnik</a> wie beispielsweise bei <a href="Stra%C3%9Fenbahn" title="Straßenbahn">Straßenbahnen</a>, die meist mit Gleichspannungen von 500–750&nbsp;V betrieben werden; dabei ist keine Glättung erforderlich. Auch bei den heute üblichen Drehstrom-<a href="Lichtmaschine" title="Lichtmaschine">Lichtmaschinen</a> von <a href="Kraftfahrzeug" title="Kraftfahrzeug">Kraftfahrzeugen</a> wird sie eingesetzt. Hierbei erfolgt die Glättung durch die <a href="Starterbatterie" title="Starterbatterie">Starterbatterie</a>.
</p><p>Vor der Zeit der Halbleitergleichrichter fertigte man auch mehrphasige <a href="Quecksilberdampfgleichrichter" title="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampfgleichrichter</a>, die durch eine gemeinsame Teichkathode und mehrere nach oben ragende Anoden gekennzeichnet waren.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gleichrichterschaltungen_zur_Spannungsvervielfachung">Gleichrichterschaltungen zur Spannungsvervielfachung</h4></div>
<p>Spezielle Gleichrichterschaltungen dienen zur Spannungsvervielfachung. Dabei werden Kombinationen von Dioden und Kondensatoren so verschaltet, dass eine angelegte Wechselspannung eine vervielfachte Gleichspannung ergibt. Typische Schaltungen sind der <a href="Spannungsverdoppler" title="Spannungsverdoppler">Spannungsverdoppler</a>, die <a href="Hochspannungskaskade" title="Hochspannungskaskade">Hochspannungskaskade</a> und die <a href="Greinacher-Schaltung" class="mw-redirect" title="Greinacher-Schaltung">Greinacher-Schaltung</a>. Anwendung finden diese Schaltungen unter anderem in Fernsehempfängern mit <a href="Bildr%C3%B6hre" class="mw-redirect" title="Bildröhre">Bildröhren</a> zur Erzeugung der Anodenspannung im Bereich von 18 bis 27&nbsp;kV.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Steuerbare_Gleichrichter">Steuerbare Gleichrichter</h3></div>


<p>Alle bisher beschriebenen Gleichrichter sind <i>ungesteuert</i>. Der Umschaltvorgang erfolgt ohne eine zusätzliche Steuerelektronik, nur aufgrund des Vorzeichens der anliegenden elektrischen Spannungen an den Dioden. <a href="Gesteuerter_Gleichrichter" title="Gesteuerter Gleichrichter">Steuerbare Gleichrichter</a> verwendet man im Bereich der Energie- und Antriebstechnik. Mit ihnen ist nicht nur eine Gleichrichtung möglich, sondern durch <a href="Phasenanschnittsteuerung" title="Phasenanschnittsteuerung">Phasenanschnittsteuerung</a> auch eine Leistungssteuerung, weil man bei diesen Bauelementen den Zeitpunkt festlegen kann, ab dem der Gleichrichter elektrisch leitfähig wird – vorher isoliert er.
</p><p>Im nebenstehenden Bild ist der Zündimpuls der Thyristoren unten als blaues Rechteck eingezeichnet. Nach Erlöschen des Steuerpulses bleibt der Stromfluss (rot eingezeichnet) bis zum folgenden Nulldurchgang bestehen. Durch Verschiebung des Einschaltzeitpunktes lässt sich die Energie (graue Fläche) ändern, die zum Verbraucher fließt. Einsatzbereiche sind beispielsweise die Drehzahlsteuerung von Gleichstrom- und Universalmotoren in Industrieanlagen oder Kleingeräten wie Bohrmaschinen, in modernen <a href="Elektrolokomotive" title="Elektrolokomotive">Elektrolokomotiven</a> zur Beaufschlagung des Gleichspannungs-<a href="Zwischenkreis" title="Zwischenkreis">Zwischenkreises</a> und in Anlagen der <a href="Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung" title="Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung">Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung</a>. Gesteuerte Gleichrichter in <a href="Umrichter" title="Umrichter">Umrichtern</a> ermöglichen eine sehr effektive Frequenz- und Leistungssteuerung von Drehstrommotoren in <a href="Warmwalzen" title="Warmwalzen">Walzstraßen</a>, Elektrolokomotiven und <a href="Waschmaschine" title="Waschmaschine">Waschmaschinen</a>.
</p><p>Früher wurden für diesen Zweck gittergesteuerte <a href="Quecksilberdampfgleichrichter" title="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampfgleichrichter</a> wie <a href="Thyratron" title="Thyratron">Thyratrons</a> und <a href="Ignitron" title="Ignitron">Ignitrons</a> eingesetzt, die groß, teuer und verlustreich sind. Heute werden Thyristoren, <a href="Insulated_Gate_Bipolar_Transistor" class="mw-redirect" title="Insulated Gate Bipolar Transistor">Insulated Gate Bipolar Transistors</a> (IGBT) und teilweise Leistungs-MOSFETs verwendet, die wesentlich geringeren Kühlaufwand erfordern.
</p><p>Es gibt auch sogenannte <a href="GTO-Thyristor" title="GTO-Thyristor">GTO-Thyristoren</a>, die das Sperren eines Ventils durch einen Impuls erlauben. Allerdings weisen diese schlechtere elektrische Eigenschaften auf und werden zunehmend durch IGBT ersetzt.
</p><p>Hat ein Brückengleichrichter voll steuerbare Zweige, ist mit ihm Vier-Quadrantenbetrieb möglich, d.&nbsp;h., er kann bei entsprechender Steuerung sowohl Energie aus der Wechselstromseite in die Gleichstromseite liefern als auch umgekehrt. Die entsprechende Schaltung in Form einer <a href="Br%C3%BCckenschaltung" title="Brückenschaltung">H-Brücke</a> wird als <a href="Vierquadrantensteller" title="Vierquadrantensteller">Vierquadrantensteller</a> bezeichnet und unter anderem in <a href="Wechselrichter" title="Wechselrichter">Wechselrichtern</a> zur Erzeugung einer Wechselspannung aus einer Gleichspannung eingesetzt.
</p><p>Die Einteilung der steuerbaren Gleichrichter erfolgt in mehrere Schaltungstopologien, dazu zählen B2HZ-, B2HK-, <a href="B2C-Gleichrichter" title="B2C-Gleichrichter">B2C</a>- und B6C-Gleichrichter. Eine steuerbare Gleichrichterschaltung mit besonders geringem Oberschwingungsanteil stellt der <a href="Vienna-Gleichrichter" title="Vienna-Gleichrichter">Vienna-Gleichrichter</a> dar.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Darüber hinaus hat ein gesteuerter Gleichrichter Bedeutung in der <a href="Messtechnik" title="Messtechnik">Messtechnik</a>, zum Beispiel bei der <a href="Wechselspannungsbr%C3%BCcke" title="Wechselspannungsbrücke">Wechselspannungsbrücke</a>.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Synchrongleichrichter">Synchrongleichrichter</h3></div>

<p>Die Gleichrichtung sehr geringer Spannungen ist problematisch, weil es keine ungesteuerten Dioden mit Schleusenspannungen unter 0,2&nbsp;V gibt (<a href="Schottky-Diode" title="Schottky-Diode">Schottky-Diode</a>). Niedrige Spannungen lassen sich so überhaupt nicht gleichrichten, bei höheren gibt es Nebeneffekte:
</p>
<ul><li>Bei <a href="H%C3%BCllkurvendemodulator" title="Hüllkurvendemodulator">Hüllkurvendemodulatoren</a> ist die demodulierte Spannung verzerrt.</li>
<li>Bei niedrigen Spannungen sinkt der Wirkungsgrad erheblich, der Gleichrichter wird bei größeren Strömen heiß.</li></ul>
<p>Deshalb werden unter anderem in <a href="Schaltnetzteil" title="Schaltnetzteil">Schaltnetzteilen</a> mit niedriger Ausgangsspannung leistungsstarke Synchrongleichrichter eingesetzt.
</p><p>Bei dieser Art von Gleichrichtern werden keine Bauteile verwendet, die von sich aus einen Stromfluss nur in eine Richtung zulassen; stattdessen verwendet man <a href="MOSFET" class="mw-redirect" title="MOSFET">MOSFETs</a>, die durch eine Ansteuerelektronik so gesteuert werden, dass sie wie Halbleiterdioden mit sehr kleiner Durchlassspannung wirken.
</p><p>Beispiel: Prozessoren seit etwa dem Jahr 2000 benötigen Betriebsspannungen von weniger als 2&nbsp;V, Mobilprozessoren mittlerweile von unter 1&nbsp;V. Diese Leistung wird im Laptop aus 19&nbsp;V durch <a href="Synchronwandler" title="Synchronwandler">Synchronwandler</a> erzeugt, die <a href="Synchrongleichrichter#Synchrongleichrichter" class="mw-redirect" title="Synchrongleichrichter">MOSFET-Gleichrichter</a> verwenden. Weil der Durchlass-Spannungsabfall bei diesen Bauelementen nur wenige zehn Millivolt beträgt, besitzen diese Gleichrichter einen Wirkungsgrad von deutlich über 90 Prozent und können ohne aktive Kühlung realisiert werden.
</p><p>In der rechts dargestellten Schaltskizze als Teil eines Schaltreglers wird links die Wechselspannung über einen Transformator auf das benötigte Spannungsniveau transformiert, über die beiden MOSFETs gleichgerichtet und die Ausgangsspannung&nbsp;U<sub>0</sub> mittels Spule&nbsp;L und Kondensator&nbsp;C geglättet. Die Ansteuerung der MOS-FETs erfolgt durch die gleiche Controllerschaltung, die auch die Eingangsfrequenz erzeugt; somit ergibt sich das Timing der MOS-FET-Ansteuerung zwanglos. Die Controllerschaltung fehlt der Übersichtlichkeit wegen in der Schaltskizze.
</p><p>Synchrongleichrichter für geringe Ströme findet man in <a href="Chopper-Verst%C3%A4rker" title="Chopper-Verstärker">Chopper-Verstärkern</a>, <a href="Auto-Zero-Verst%C3%A4rker" title="Auto-Zero-Verstärker">Auto-Zero-Verstärkern</a> und <a href="Lock-in-Verst%C3%A4rker" title="Lock-in-Verstärker">Lock-in-Verstärkern</a>.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Glättung"><span id="Gl.C3.A4ttung"></span>Glättung</h2></div>


<p>Jeder Gleichrichter macht aus der ursprünglichen Wellenform der Spannung (oft sinusförmig) eine periodisch schwankende <a href="Mischspannung" title="Mischspannung">Mischspannung</a>; das heißt, es verbleibt ein Wechselspannungsanteil. Viele Verbraucher (beispielsweise elektronische Geräte wie Computer) benötigen aber sehr konstante Gleichspannungen, weshalb die Schwankungen ausgeglichen werden müssen. Diesen Vorgang bezeichnet man als <i>Glättung.</i> Im ersten Schritt erfolgt die Glättung meist durch einen parallel zum Verbraucher geschalteten <a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">Kondensator</a> ausreichender Kapazität. Dieser Kondensator wird durch kurze Strompulse aufgeladen, die einsetzen, wenn der Gleichrichterausgang die Ladespannung des Kondensators übersteigt, und die durch den geringen <a href="Stromflusswinkel" title="Stromflusswinkel">Stromflusswinkel</a> erhebliche Momentanwerte annehmen können. Alternativ kann die Glättung auch durch <a href="Induktivit%C3%A4t" title="Induktivität">Induktivitäten</a> in Reihe zum Verbraucher erfolgen, wodurch der Stromfluss durch den Gleichrichter gleichförmiger wird. Der nach der Glättung übrigbleibende Wechselanteil, auch <a href="Brummspannung" title="Brummspannung">Brummspannung</a> oder <a href="Restwelligkeit" title="Restwelligkeit">Restwelligkeit</a> genannt, kann durch nachgeschaltete <a href="Siebglied" class="mw-redirect" title="Siebglied">Siebglieder</a> weiter reduziert werden. Filter zur Glättung sind <a href="Tiefpass" title="Tiefpass">Tiefpassfilter</a>.
</p><p>Eine weitergehende Glättung erfolgt mit einer <a href="Spannungsregler" title="Spannungsregler">Spannungsregelung</a>, die Schwankungen der Ausgangsspannung ausgleicht. Diese elektronische Stabilisierung beseitigt die Restwelligkeit der Ausgangsspannung fast vollständig, wodurch auch hohe Ansprüche an die Qualität der Gleichspannung (z.&nbsp;B. bei <a href="Labornetzteil" title="Labornetzteil">Labornetzteilen</a>) befriedigt werden können.
</p><p>Der Aufwand zur Glättung verringert sich mit steigender Frequenz der Wechselspannung, weshalb immer häufiger <a href="Schaltnetzteil" title="Schaltnetzteil">Schaltnetzteile</a> eingesetzt werden; sie arbeiten mit Frequenzen deutlich über der Netzfrequenz (z.&nbsp;B. über 40&nbsp;kHz) und verdrängen vielfach traditionelle Netzteilkonzepte, die noch mit wenig effizienten <a href="L%C3%A4ngsregelung" class="mw-redirect" title="Längsregelung">Längsreglern</a> arbeiten. Für höchste Ansprüche kommt Längsregelung aber nach wie vor in Frage. Evtl. wird sie auch mit Schaltnetzteilen kombiniert, wodurch eine bessere Effizienz ermöglicht wird. Sehr leistungsstarke Gleichrichter werden immer mit <a href="Dreiphasenwechselstrom" title="Dreiphasenwechselstrom">Dreiphasenwechselstrom</a> betrieben, weil dabei vom Netz eine sich zeitlich nicht ändernde Gesamtleistung abrufbar ist; die Ausgangs-Gleichspannung bei Verwendung eines <a href="Dreiphasengleichrichter#Zwölfpulsgleichrichter" title="Dreiphasengleichrichter">Zwölfpulsgleichrichters</a> besitzt auch ohne Glättung oft eine ausreichend geringe Brummspannung.
</p><p>In älteren Netzteilen für <a href="Elektronenr%C3%B6hre" title="Elektronenröhre">Elektronenröhren</a> wurden Siebdrosseln (zum Beispiel in Form der Feldspule des Geräte-Lautsprechers) eingesetzt. Induktivitäten sind jedoch schwer und teuer, weshalb man sie möglichst vermeidet. Diese beiden Nachteile schwinden mit zunehmender Arbeitsfrequenz, weshalb bei <a href="Schaltnetzteil" title="Schaltnetzteil">Schaltnetzteilen</a> der Einsatz von Induktivitäten der Regelfall ist: <a href="Pi-Filter#Pi-Filter" class="mw-redirect" title="Pi-Filter">Pi-Filter</a> (zwei Querkondensatoren, dazwischen eine Längsinduktivität) filtern hierbei hochfrequente Anteile.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gleichrichter_in_der_Messtechnik">Gleichrichter in der Messtechnik</h2></div>
<p><b>Präzisions-Gleichrichtung</b>
</p>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Pr%C3%A4zisionsgleichrichter" title="Präzisionsgleichrichter">Präzisionsgleichrichter</a></i></div>
<p>In der elektrischen <a href="Messtechnik" title="Messtechnik">Messtechnik</a> und in der analogen <a href="Tontechnik" title="Tontechnik">Audiotechnik</a> sind präzise Gleichrichter für kleine Spannungen und kleine Stromstärken notwendig. Sie dienen nicht der Energieversorgung von elektronischen Baugruppen, sondern zur Verarbeitung von <a href="Messsignal" class="mw-redirect" title="Messsignal">Messsignalen</a>.
</p><p><b>Phasenempfindliche Gleichrichtung</b>
</p>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Gesteuerter_Gleichrichter" title="Gesteuerter Gleichrichter">Gesteuerter Gleichrichter</a></i></div>
<p>Im Gegensatz zur einfachen ungesteuerten Gleichrichtung kann sich für die Wechselspannungsmesstechnik bei einer Gleichrichtung, welche synchron zu einem äußeren Vorgang abläuft, das Vorzeichen der Ausgangsspannung umkehren.
</p><p><b>Spitzenwert-Gleichrichtung</b>
</p>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Spitzenwertgleichrichter" title="Spitzenwertgleichrichter">Spitzenwertgleichrichter</a></i></div>
<p>Bei ständig veränderlicher Spannung kann ihr Maximalwert oder je nach Ausführung ihr Minimalwert erfasst, gespeichert und zur weiteren Verarbeitung bereitgehalten werden. Das ermöglicht sowohl die Scheitelwertmessung als auch die Erfassung außerordentlicher Ereignisse.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gleichrichter_in_der_Nachrichtentechnik">Gleichrichter in der Nachrichtentechnik</h2></div>

<p>Gleichrichter werden in der <a href="Nachrichtentechnik" title="Nachrichtentechnik">Nachrichtentechnik</a> zum Nachweis oder zur <a href="Demodulation" title="Demodulation">Demodulation</a> von Hochfrequenzsignalen eingesetzt. Ein einfaches Beispiel ist die Hüllkurvengleichrichtung <a href="Amplitudenmodulation" title="Amplitudenmodulation">amplitudenmodulierter</a> Signale bei <a href="Detektor-Empf%C3%A4nger" class="mw-redirect" title="Detektor-Empfänger">Detektor-Empfängern</a>. Sie ist in nebenstehender Schaltskizze abgebildet.
</p><p>Die Spule und der <a href="Drehkondensator" class="mw-redirect" title="Drehkondensator">Drehkondensator</a> stellen dabei einen <a href="Schwingkreis" title="Schwingkreis">Schwingkreis</a> dar, der auf die gewünschte hochfrequente <a href="Tr%C3%A4ger_(Nachrichtentechnik)" title="Träger (Nachrichtentechnik)">Trägerfrequenz</a> abgestimmt ist. Die empfangene Spannung, deren Amplitude in Abhängigkeit vom Nutzsignal schwankt, wird über die Diode gleichgerichtet, wodurch am Kopfhörer als Spannungsverlauf die Hüllkurve des Nutzsignals anliegt&nbsp;– die höheren Frequenzanteile der Sendefrequenz werden durch die Induktivität des Kopfhörers unterdrückt.
</p><p>Diese Form eines Empfängers ist nicht besonders empfindlich und nur für den Empfang naher und starker Sender geeignet. Die Materialien für die Diode bestanden früher unter anderem aus <a href="Galenit" title="Galenit">Bleiglanz</a> oder <a href="Pyrit" title="Pyrit">Pyrit</a> und wurden durch eine feine Metallspitze kontaktiert (was eher als <a href="Schottky-Diode" title="Schottky-Diode">Schottky-Diode</a> anzusehen ist), wodurch eine <a href="Elektrische_Kapazit%C3%A4t" title="Elektrische Kapazität">kapazitätsarme</a> gleichrichtende Wirkung erzielt wurde. Später wurden dafür <a href="Germaniumdiode" title="Germaniumdiode">Germaniumdioden</a> verwendet.
</p><p>Das zugrundeliegende Prinzip wird auch in heutigen Rundfunkempfängern beim Empfang von amplitudenmodulierten Signalen verwendet.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gleichrichter_als_nichtlineare_Schaltung">Gleichrichter als nichtlineare Schaltung</h2></div>
<p>Alle Gleichrichter sind <a href="Nichtlinear" class="mw-redirect" title="Nichtlinear">nichtlineare</a> Schaltungen, die bei sinusförmigem Spannungsverlauf in Stromversorgungen einen nicht sinusförmigen Stromverlauf auf der Gleichspannungsseite verursachen. Die Nichtlinearität ist bedingt durch die nichtlineare <a href="Betragsfunktion" title="Betragsfunktion">Betragsfunktion</a> und die Effekte infolge der Glättung auf der Gleichspannungsseite.
</p><p>Der Strom auf der Wechselspannungsseite bei Gleichrichtern setzt sich aus mehreren Frequenzkomponenten zusammen, sogenannten <a href="Oberschwingungen" class="mw-redirect" title="Oberschwingungen">Oberschwingungen</a>, die in Wechselspannungsnetzen Störungen verursachen können. Um diese Oberschwingungen klein zu halten, müssen beispielsweise <a href="Netzteil" title="Netzteil">Netzteile</a> mit Gleichrichtern von bestimmten Leistungen an über eine <a href="Leistungsfaktorkorrektur" class="mw-redirect" title="Leistungsfaktorkorrektur">Leistungsfaktorkorrektur</a> verfügen. Das ist eine spezielle Form der Filterung, welche den erwünschten sinusförmigen Stromverlauf auf der Wechselstromseite nachbildet und so den Oberschwingungsanteil reduziert.
</p><p>Die bei Gleichrichtern auf Wechselspannungsseite auftretenden Oberschwingungen, wie bei allen nichtlinearen Schaltungen, stellen eine spezielle Form der <a href="Blindleistung" title="Blindleistung">Blindleistung</a> dar, die als <a href="Verzerrungsblindleistung" title="Verzerrungsblindleistung">Verzerrungsblindleistung</a> bezeichnet wird. Diese Verzerrungsblindleistung belastet ebenso wie die Verschiebungsblindleistung die Leitungen und ist unerwünscht, da damit keine <a href="Arbeit_(Physik)" title="Arbeit (Physik)">Arbeit</a> am Verbraucher verrichtet wird.
</p><p>Am 1.&nbsp;Januar 2001 trat eine <a href="EMV-Richtlinie" class="mw-redirect" title="EMV-Richtlinie">EMV-Richtlinie</a> über die <a href="Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit" title="Elektromagnetische Verträglichkeit">elektromagnetische Verträglichkeit</a> in Kraft, die Vorgaben über das zulässige niederfrequente Störspektrum der Oberschwingungen ab 75&nbsp;Watt festlegt.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sonstiges">Sonstiges</h2></div>

<ul><li>Die größten jemals zum Einsatz gekommenen Quecksilberdampfgleichrichter befanden sich in der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsanlage <a href="Nelson-River-Bipol" title="Nelson-River-Bipol">Nelson-River-Bipol</a>&nbsp;1. Sie wiesen eine Sperrspannung von 150&nbsp;kV und einen maximalen Durchlassstrom von 1800&nbsp;A auf. Mitte der 1990er-Jahre wurden sie durch gesteuerte Gleichrichter auf Thyristorbasis ersetzt.</li>
<li>Mit <a href="Schottky-Diode" title="Schottky-Diode">Schottky-Dioden</a> können Gleichrichter mit niedrigerer Flussspannung als mit herkömmlichen Dioden gebaut werden. Die Flussspannung oder Vorwärtsspannung beschreibt den Spannungsabfall an der Diode im leitfähigen Zustand und ist bei Gleichrichtern unerwünscht. Schottky-Dioden kommen vor allem in Schaltnetzteilen zur Anwendung.</li>
<li>Hochspannungsgleichrichter, wie sie in Hochspannungslabors, <a href="R%C3%B6hrenfernseher" class="mw-redirect" title="Röhrenfernseher">Röhrenfernsehern</a>, bei <a href="Laserdrucker" title="Laserdrucker">Laserdruckern</a> zum Auftragen des <a href="Toner" title="Toner">Toners</a> oder bei <a href="Hochspannungs-Gleichstrom%C3%BCbertragung" class="mw-redirect" title="Hochspannungs-Gleichstromübertragung">Hochspannungs-Gleichstromübertragungen</a> eingesetzt werden, bestehen aus einer <a href="Reihenschaltung" title="Reihenschaltung">Reihenschaltung</a> von herkömmlichen Dioden. Das ist notwendig, weil Siliziumdioden eine maximale Sperrspannung von nur wenigen Kilovolt haben und es bei Überschreitung dieser Spannung zum Durchbruch kommt. Die Herstellung von Halbleiterbauteilen mit Sperrspannungen von mehr als einigen Kilovolt ist nicht möglich.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Manfred Seifart: <i>Analoge Schaltungen.</i> 6. Auflage, Verlag Technik, Berlin 2003, ISBN 3-341-01298-2.</li>
<li><a href="Ulrich_Tietze" title="Ulrich Tietze">Ulrich Tietze</a>, Christoph Schenk: <i>Halbleiter-Schaltungstechnik.</i> 12. Auflage, Springer, Berlin 2002, ISBN 3-540-42849-6.</li>
<li>Otmar Kilgenstein: <i>Schaltnetzteile in der Praxis.</i> 3. Auflage, Vogel, Würzburg 1992, ISBN 3-8023-1436-0.</li>
<li>Ulrich Nicolai, Tobias Reimann, Jürgen Petzoldt, Josef Lutz: <cite style="font-style:italic">Applikationshandbuch IGBT- und MOSFET-Leistungsmodule</cite>. Isle, Ilmenau 1998, ISBN 3-932633-24-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gleichrichter&amp;rft.au=Ulrich+Nicolai%2C+Tobias+Reimann%2C+J%C3%BCrgen+Petzoldt%2C+...&amp;rft.btitle=Applikationshandbuch+IGBT-+und+MOSFET-Leistungsmodule&amp;rft.date=1998&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3932633245&amp;rft.place=Ilmenau&amp;rft.pub=Isle" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Gleichrichter" class="extiw external" title="wikt:Gleichrichter">Wiktionary: Gleichrichter</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rectifiers?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Gleichrichter</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm">Synchron-Gleichrichter ohne Dioden: Präzisions- und Mess-Gleichrichter</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm">Glättung und Siebglieder</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.hts-homepage.de/TechnischesMuseum/TM20.html">Quecksilberdampfgleichrichter</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.hts-homepage.de/Klingerpark/Klinger5.html">Quecksilberdampfgleichrichter in Aktion</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ipes.ethz.ch/ipes/Diodenbruecke/B2Diode.html">Interaktive Java-Simulation einer Gleichrichterbrückenschaltung</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20060211010305/http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/braun.htm">Historical lecture on Karl Braun</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 11. Februar 2006 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20060426020137/http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/diode.html"><i>Diode.</i></a> Encyclobeamia.solarbotics.net, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fencyclobeamia.solarbotics.net%2Farticles%2Fdiode.html">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">26.&nbsp;April 2006</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 6.&nbsp;August 2010</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGleichrichter&amp;rft.title=Diode&amp;rft.description=Diode&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20060426020137%2Fhttp%3A%2F%2Fencyclobeamia.solarbotics.net%2Farticles%2Fdiode.html&amp;rft.publisher=Encyclobeamia.solarbotics.net&amp;rft.date=&amp;rft.source=http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/diode.html&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">D. T. Emerson: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The work of Jagadish Chandra Bose: 100 years of mm wave research</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques</cite>. 45. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, Dezember 1997, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2267–2273</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1109/22.643830">10.1109/22.643830</a></span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ITMTT..45.2267E">1997ITMTT..45.2267E</a> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.com/books?id=09Zsv97IH1MC&amp;pg=PA88">google.com</a> [abgerufen am 19.&nbsp;Januar 2010]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gleichrichter&amp;rft.atitle=The+work+of+Jagadish+Chandra+Bose%3A+100+years+of+mm+wave+research&amp;rft.au=D.+T.%26%2332%3BEmerson&amp;rft.date=1997-12&amp;rft.doi=10.1109%2F22.643830&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=12&amp;rft.jtitle=IEEE+Transactions+on+Microwave+Theory+and+Techniques&amp;rft.pages=2267-2273&amp;rft.volume=45.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Sarkar-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Sarkar_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="book">Tapan K. Sarkar: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">History of wireless</cite>. John Wiley and Sons, USA 2006, ISBN 0-471-71814-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>94,&nbsp;291–308</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.com/books?id=NBLEAA6QKYkC&amp;pg=PA291">google.com</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gleichrichter&amp;rft.au=Tapan+K.+Sarkar&amp;rft.btitle=History+of+wireless&amp;rft.date=2006&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0471718149&amp;rft.pages=94%2C+291-308&amp;rft.place=USA&amp;rft.pub=John+Wiley+and+Sons" style="display:none">&nbsp;</span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">[US patent 836531]</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.jmargolin.com/history/trans.htm"><i>Road to the Transistor.</i></a> Jmargolin.com,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 22.&nbsp;September 2008</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGleichrichter&amp;rft.title=Road+to+the+Transistor&amp;rft.description=Road+to+the+Transistor&amp;rft.identifier=&amp;rft.publisher=Jmargolin.com&amp;rft.date=&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Alexander Goldstein: <i>Die Theorie der Kontaktumformer mit Schaltdrosseln.</i> Diss. techn. Wiss. ETH Zürich, 1948, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:20452">e-collection.ethbib.ethz.ch</a> .</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Hermann Goetsch: <cite style="font-style:italic">Lehrbuch der Fernmeldetechnik</cite>. 7. Auflage. R. Oldenbourg, 1938.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gleichrichter&amp;rft.au=Hermann+Goetsch&amp;rft.btitle=Lehrbuch+der+Fernmeldetechnik&amp;rft.date=1938&amp;rft.edition=7.&amp;rft.genre=book&amp;rft.pub=R.+Oldenbourg" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Datenblatt_1N4001-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Datenblatt_1N4001_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120904002853/http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf"><i>1N4001…1N4007 1.0A&nbsp;Rectifier.</i></a> (PDF; 49 kB) <a href="Diodes" title="Diodes">Diodes</a>, 2.&nbsp;Februar 2009, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.diodes.com%2Fdatasheets%2Fds28002.pdf">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">4.&nbsp;September 2012</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 8.&nbsp;Juli 2013</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGleichrichter&amp;rft.title=1N4001%E2%80%A61N4007+1.0A%26nbsp%3BRectifier&amp;rft.description=1N4001%E2%80%A61N4007+1.0A%26nbsp%3BRectifier&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20120904002853%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.diodes.com%2Fdatasheets%2Fds28002.pdf&amp;rft.publisher=%5B%5BDiodes%5D%5D&amp;rft.date=2009-02-02&amp;rft.source=http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Datenblatt_1N5400-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Datenblatt_1N5400_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.onsemi.com/pub/Collateral/1N5400-D.PDF"><i>1N5400 thru 1N5408 Axial-Lead Standard Recovery Rectifiers.</i></a> (PDF; 115 kB) <a href="ON_Semiconductor" title="ON Semiconductor">ON Semiconductor</a>, 28.&nbsp;Mai 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 9.&nbsp;Juli 2013</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGleichrichter&amp;rft.title=1N5400+thru+1N5408+Axial-Lead+Standard+Recovery+Rectifiers&amp;rft.description=1N5400+thru+1N5408+Axial-Lead+Standard+Recovery+Rectifiers&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.onsemi.com%2Fpub%2FCollateral%2F1N5400-D.PDF&amp;rft.publisher=%5B%5BON+Semiconductor%5D%5D&amp;rft.date=2008-05-28&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Nentwig, Geffcken, Richter: <i>Die Glimmröhre in der Technik.</i> Deutsch-Literarisches Institut J. Schneider, Berlin-Tempelhof 1939, S. 110&nbsp;ff.</span>
</li>
<li id="cite_note-isbn9780419148005-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-isbn9780419148005_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="book">H. R. N. Jones: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Application of Combustion Principles to Domestic Gas Burner Design</cite>. <a href="Routledge_(Verlag)" title="Routledge (Verlag)">Routledge</a>, 1990, ISBN 978-0-419-14800-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>161</span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gleichrichter&amp;rft.au=H.+R.+N.%26%2332%3BJones&amp;rft.btitle=The+Application+of+Combustion+Principles+to+Domestic+Gas+Burner+Design&amp;rft.date=1990&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9780419148005&amp;rft.pages=161&amp;rft.pub=Routledge" style="display:none">&nbsp;</span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.rauchfangkehrergesellen-stmk.at/files/Arbeitsblatt%20-%20Flammenueberwachung.pdf">Die Flammenüberwachung</a><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotdeadurl.invalid/http://www.rauchfangkehrergesellen-stmk.at/files/Arbeitsblatt%20-%20Flammenueberwachung.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.rauchfangkehrergesellen-stmk.at/files/Arbeitsblatt%20-%20Flammenueberwachung.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/www.rauchfangkehrergesellen-stmk.at</span> <small>(Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2025. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.rauchfangkehrergesellen-stmk.at/files/Arbeitsblatt%20-%20Flammenueberwachung.pdf">Suche in Webarchiven</a>)</small>&nbsp;<small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small>, Arbeitsblatt-Flammenüberwachung, Infoblatt der Steirischen <a href="Rauchfang" title="Rauchfang">Rauchfangkehrergesellen</a>. Abgerufen im September 2020, Inhalt nicht mehr abrufbar, kein Archivlink auffindbar am 21. Dezember 2024</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">J. W. Kolar, H. Ertl, F. C. Zach: <i>Design and Experimental Investigation of a Three-Phase High Power Density High Efficiency Unity Power Factor PWM (Vienna) Rectifier Employing a Novel Integrated Power Semiconductor Module.</i> In: <i>Proceedings of the 11th IEEE Applied Power Electronics Conference.</i> San Jose (CA), USA, 3. bis 7. März 1998, Ausgabe 2, S.&nbsp;514–523.</span>
</li>
</ol>
</div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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