Im Vergleich zu herk mmlichen Pulsweitenmodulations-(PWM)-Wandlern reduziert der Resonanzwandler die Schaltverluste effektiv, sodass die Betriebsfrequenz weiter verbessert werden kann. Je h her die Betriebsfrequenz des Wandlers, desto kleiner sind Transformator, Induktivit t und Kondensator. Die gleichm ige Signalform und die geringere nderungsrate von Spannung und Stromst rke tragen zudem zur Verbesserung der elektromagnetischen Vertr glichkeit des Resonanzwandlers bei. Der Resonanzwandler ben tigt jedoch ein Resonanznetzwerk aus einer bestimmten Anzahl von Induktivit ten und Kondensatoren, was dessen Analyse und Design komplizierter macht. Durch eine sorgf ltige Auslegung des Resonanznetzwerks kann der Resonanzwandler eine gute Leistung am oder nahe einem Betriebspunkt erzielen, w hrend es schwierig ist, unter einem breiten Eingangsspannungs- und Lastbereich eine gute Leistung zu erzielen. Dar ber hinaus stellen Toleranz- und Alterungsprobleme des Resonanznetzwerks gewisse Herausforderungen f r das Design des Resonanzwandlers dar.
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