موقع عن الكوخ.  التدبير المنزلي وإصلاحات افعلها بنفسك

الاختيار الصحيح للديود زينر للبارامترية s. تحليل وتحليل مثبت الجهد البارامترى (MS EXCEL). مثبت الجهد البارامترى على ستابيليترون

سواء كانت الدائرة الإلكترونية تحتاج إلى جهد ثابت ، فمن الضروري لحياة العناصر النشطة التي تدخل المستودع (الترانزستورات ، الدوائر الدقيقة ، إلخ). بغض النظر عن التنوع الكبير لأنواع dzherel الخطي ، فجميعها تعتمد على مثبت الجهد المعياري الكلاسيكي (div. small low).

عندما يكون هناك عدد كبير من هذه المرفقات ، يتم ترتيب عنصر موصل غير خطي - الصمام الثنائي ، بهذا الترتيب مع الصمام الثنائي زينر.

ترتيب التضمين

يعتبر المثبت الكلاسيكي على stabilitron هو أبسط أنواع الامتدادات من هذه الفئة وهو موجود وأسهل في vikonann. إن "المردود" الغريب لهذه البساطة هو تأثير استقرار منخفض ، والذي يتم ترسيبه بقوة في ضوء قيمة المشروع ويخشى نطاق أضيق.

عنصر Napіvprovіdnikovy (stabilitron) ، scho لدخول مستودع مثبت الجهد ، هو صمام ثنائي مباشر ، شوائب في الاتجاه العكسي. Zavdyaki tsomu ، يمكن تثبيت نقطة العمل للعنصر على الفجوة غير الخطية لخاصية الجهد الحالي (CVC) مع دبوس ، والذي ينخفض ​​بشكل حاد.

معلومة اضافية.يتم تحديد الموضع الدقيق بقيمة مقاومة الصابورة Ro (مخطط القسمة أكبر).

من خلال خاصية نموذجية للجهد الحالي للديود زينر ، يمكنك التعرف على الصغير الذي يهدف إلى الانخفاض.

يرتبط مبدأ المثبت البارامتري الآلي على ستابيليترون (PSP) بشكل غير متسق بنوع دبوس الدوران الخاص بخاصية الثبات ، والذي قد يكون له مثل هذه الميزات:

  • مع تغييرات كبيرة ، السدى من خلال ربط الجهد الذي dilyantsi kolivaetsya عند حدود صغيرة ؛
  • عن طريق تحديد حجم مستودع المداعبة ، يمكنك تعيين نقطة العمل كمركز للبوابة ؛
  • من أجل اختيار جهد التثبيت في منطقة التثبيت في VAC ، من الممكن توسيع النطاق الديناميكي لسكتة الصمام الثنائي زينر (أو دعم yogo التفاضلي).

احصل على الاحترام!في حد ذاته ، من خلال إمكانية تعيين معلمات ثابتة لهذا المخطط ، فقد أزال اسمه - حدودي.

مبدأ الروبوت

من الأفضل شرح جوهر عمل مثبت الجهد من خلال بعقب الصمام الثنائي المتضمن في رمح تيار ثابت. إذا كان الجهد على التيار الجديد يمكن أن يكون قطبية مباشرة (بالإضافة إلى التوصيلات بالقطب الموجب ، وناقص - إلى الكاثود) ، فإن انتقال الموصل إلى الموصل يمر مباشرة بالتيار.

في الترتيب العكسي للجزية قطبية ن صتم إغلاق الانتقال ومن غير العملي عملياً تنفيذ مداعبة أوتار الآلة الموسيقية. من أجل الاستمرار في زيادة الجهد بين الأقطاب الكهربائية ، فمن الممكن الوصول إلى النقطة ، في صمام ثنائي معين ، للبدء مرة أخرى لتمرير تدفق الإلكترونات (بدلاً من ذلك ، في النصف الثاني من انتقال الانهيار).

الأهمية! Napіvprovіdnikovіy عنصر في هذه الطريقة العملية في الوضعі الضغط الخلفي، وهو أمر مهم لحجم السقوط المباشر على الجديد (0.5-0.7 فولت).

المؤشرات الرئيسية

عندما يتم تعطيل تشغيل مثبت الجهد البارامترى ، فمن المتوقع وجود قيمة معينة الخصائص التقنيةالملحق الأكثر تنظيمًا. قبلهم ، اتبع zarahuvat:

  • جهد التثبيت ، والذي يظهر على شكل انخفاض في الجهد على جهد جديد مع مرور سدى متوسط ​​؛
  • الحد الأقصى والأدنى لقيمة السدى ، التي يتم تمريرها عبر المعبر ؛
  • الشد الجائز الذي يرتفع على ال pmax.
  • إجراء الانتقال في الوضع الديناميكي (أو التفاضل في الثبات).

يتم عرض المعلمة المتبقية كزيادة في الجهد ΔUCT لتغيير سدى الاستقرار ΔICT.

بالنسبة إلى المعلمتين الأوليين ، من الضروري تحديد أنه بالنسبة للأنواع المختلفة من الثنائيات الموصلية ، يمكن تعديل الرائحة الكريهة وفقًا لحجمها (الإيداع في حالة الضيق). يختلف جهد التثبيت لمعظم الثنائيات الحديثة المثبت في النطاق من 0.7 إلى 200 فولت.

يتم تحديد شدة التمدد المسموح بها بالفعل من خلال المعلمات التي تم استردادها مسبقًا ويتم إيداعها أيضًا وفقًا لنوع العنصر. لكن من الممكن أن نقول عن الأوبير التفاضلي ، الذي يغني العالم بكفاءة عملية الاستقرار.

رسم تخطيطي لمثبت حدودي

ميزات المخطط

خارجياً ، يكون مظهر المثبت من النوع البارامترى ، بحيث ينتصر الثبات على وظيفة العنصر الداعم ، بحيث يستهدف الطفل الصغير أدناه.

يمكن رؤية دائرة Qiu على أنها داءة للجهد ، والتي تتكون من المقاوم R1 والصمام الثنائي Zener VD المتصل بالجهد المتوازي RN.

عند تغيير إمكانات الإدخال ، سيتغير المداعبة من خلال الصمام الثنائي زينر ؛ مع هذا ، فإن حجم الجهد على الجديد (أيضًا على التوتر) يصبح عمليا دون تغيير. ستكون القيمة مؤشرا على استقرار الجهد عندما يتم طعن سدى المدخل في حدود معينة ، والتي تحددها خصائص الصمام الثنائي وحجم الضغط.

Razrahunok من معلمات العمل

Vihіdnimi dannymi ، zgidno z zdіysnyuєtsya rorazakhunok نوع حدودي مثبت ، є:

  • حتى الحياة ، ما يتم تقديمه للدخول ؛
  • انتاج التيار الكهربائي Un؛
  • الطائرة الاسمية الأسبوعية IH = Ist.

لتحسين المعلومات المطلوبة ، سنحتاج إلى قيمة ، على سبيل المثال تسريع وظيفة الآلة الحاسبة عبر الإنترنت.

كمثال يمكننا القيام بذلك:

لأعلى \ u003d 12 فولت ، Un \ u003d 5 فولت ، IH \ u003d 10 مللي أمبير.

بيانات Vykhodyachi z tsikh ، يجب إدخالها أمام الآلة الحاسبة عبر الإنترنت أو يدويًا ، حدد نوع Stabilitron BZX85C5V1RL باستقرار جهد قدره 5.1 فولت ودعم تفاضلي بترتيب 10 أوم. عند النظر إليه ، يمكننا حساب قيمة دعم الصابورة R1 ، والتي يشار إليها بالرتبة الهجومية:

R1 \ u003d Uo-Un / In + Ist \ u003d 12-5 / 0.01 +0.01 = 350 أوم.

في هذا الترتيب ، يتم رفع التمدد الكامل للمثبت البارامتري إلى القيمة الاسمية لمقاومة الصابورة R1 واختيار نوع الصمام الثنائي زينر (اعتمادًا على كيفية عمل جهد صمامات التمدد).

احتمالات تخفيف التوتر

يتم تحديد شدة المثبت من النوع البارامترى من خلال الحد الأقصى للضغط على المثبت والشد الثاني المسموح به Pmax ، والذي يمكن زيادته للحمل. بعد ذلك ، أضف عنصر ترانزستور إلى الدائرة ، وهو متصل بالتوازي أو في سلسلة مع الفولتية. Vіdpovіdno إلى tsgogo razrіznjayut المثبت الموازي ونوع sledovnogo ، حيث يعمل الترانزستور vikonu podsiluvácha postіyny strumu.

دعنا نلقي نظرة على شكل هذه المخططات لمزيد من التقارير.

المثبت الموازي

في دائرة التثبيت من النوع الموازي ، يعمل الترانزستور vikoristovuetsya كمكرر ، بالتوازي مع التشبع (تعجب من الصغار أدناه).

معلومة اضافية.في هذه الدائرة ، يمكن تمزيق المقاوم R1 على جانب المجمع وفي باعث الترانزستور.

الجهد عبر المقاوم نافانتاجصن تصبح:

Un = Ust + Ube (ترانزستور).

يعتمد المخطط على مبدأ إدخال الجلطة الزائدة من خلال ممر مفتوح الترانزستور K-E، s urakhuvannyam أي نوع من zavzhd є الجهد (Ust). في هذا المخطط ، تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تيارًا أساسيًا كل ساعة من الترانزستور ، وبعد ذلك يمكن المبالغة في تقدير قيمة الجهد في h21e مرات في h21e ، بحيث يعمل الترانزستور في هذه الحالة مثل تيار الطاقة.

آخر عامل استقرار

PSN ، تلتقط بعد الدائرة المتسلسلة ، إنها نفس الأم التي تكرر على الترانزستورات VT ، ولكن مع دعم الجهد Rн ، نقوم بالتشغيل بالتسلسل مع انتقال K-E (نتعجب من الصغار).

سأقوم ببناء مصدر جهد في هذه الحالة:

Un = Ust-Ube.

في هذا المخطط ، ما إذا كان السدى في navantage مدفوعًا إلى تغيرات الجهد المعاكس على قاعدة الترانزستور أم لا. يستدعي الركود المماثل انحناءًا أو انحناءًا الانتقال EKوهو ما يعني الاستقرار التلقائي لجهد الخرج.

في نهاية الوصف ، من المهم ، كما في الحالة الأخيرة ، وفي الدائرة الموازية لـ PSN ، أن يكون الثابيليترون منتصرًا مثل الجهد المرجعي ، ويشبه الترانزستور مصدر الطاقة.

فيديو



يظهر اختيار الصمام الثنائي زينر للدائرة في الشكل. 3 ، من الضروري معرفة نطاق جهد الدخل U1 ونطاق تغيير الجهد R H.

أرز. 3. مخطط التبديل على الصمام الثنائي زينر.

على سبيل المثال ، rozrahuyemo opir R و subbermo stabilitron للدائرة في الشكل. 3 مع هذه الصلاحيات:

أيضًا ، يجب أن تؤخذ قيمة دعم R في الاعتبار. يسمح لك قانون أوم بتعيين المقاوم أوبير:

R C \ u003d U1 MIN / I H.MAX \ u003d 11 / 0.1 \ u003d 110 أوم توبو لانس لأمان جلطة معينة على الإدخال يرجع إلى الأوبير الأم لا يزيد عن 110 أوم.

على stabilitron ، ينخفض ​​الجهد 9 (في حالتنا). Todі عند مداعبة أوتار الآلة الموسيقية 0.1 جهد مكافئ: R E \ u003d U2 / I H.MAX \ u003d 9 / 0.1 \ u003d 90 أوم Todі ، من أجل تأمين مداعبة أوتار الآلة الموسيقية 0.1 أ ، المقاوم للإخماد هو خطأ الأم أوبير: R \ u003d R Ts - RE \ u003d 110-90 \ u003d 20 أوم للتأكد من أن الصمام الثنائي زينر نفسه يمكنه أيضًا الحفاظ على المداعبة ، يمكنك اختيار ثلاثة أصغر من السلسلة القياسية E24). Ale ، شظايا stabilitron حفظ مداعبة أوتوماتيكية صغيرة ، يمكنك تحدي قيم كبيرة.

الآن ، الحد الأقصى من خلال الصمام الثنائي زينر مهم عند الحد الأقصى لجهد الإدخال والجهد المشغل. يجب إيقاف تشغيل Rozrahunok من تلقاء نفسه عند تشغيل الاتصال ، بحيث يمكنك إيقاف تشغيله كما لو كان لديك اتصال ، ولا يمكنك إيقاف تشغيل إمكانية حقيقة أن هذا النشر مدفوع ويتم تشغيل الاتصال .

أيضًا ، لنحسب انخفاض الجهد على المقاوم R عند أقصى جهد دخل:

UR MAX \ u003d U1 MAX - U2 \ u003d 15-9 \ u003d 6 VA الآن مداعبة أوتار الآلة الموسيقية كبيرة من خلال المقاوم R من نفس قانون أوم: I R. MAX \ u003d U R. MAX / R \ u003d 6/20 \ ش. MAX = I VD.MAX = 0.3 أمبير = 300 مللي أمبير ضيق الوردةالمقاوم R. Ale ce robitimo لن يكون ممكنًا ، ورد وصف أجزاء هذا الموضوع في مقالة Resistori.

ويتم حل محور توتر تمدد الستابيليترون:

ف ماكس = أنا VD. MAX * U ST \ u003d 0.3 * 9 \ u003d 2.7 W \ u003d 2700 mW ضغط الورد هو معلمة مهمة ، غالبًا ما يُنسى أنها خاطئة. كما اتضح ، يجب تجاوز شدة الارتفاع على stabilitron إلى الحد الأقصى المسموح به ، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة stabilitron وخروج اليوغا من الحنق. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك مداعبة أوتار الآلة الموسيقية في منتصف القاعدة. لذلك ، فإن شدة التمدد ضرورية للمقاوم R ، الذي سيتم إخماده ، لذلك من الضروري بدء التمدد بالنسبة إلى الصمام الثنائي zener VD.

stabilitron تركت وراءها للمعلمات المحذوفة:

U ST = 9 V - جهد التثبيت الاسمي
I ST.MAX = 300 مللي أمبير - أقصى حد مسموح به من خلال الصمام الثنائي زينر
P MAX \ u003d 2700 mW - ارتفع ضغط الصمام الثنائي زينر عند I ST.MAX

لهذه المعلمات ، يحتاج السائق إلى ستابيليترون عالي الجودة. لأغراضنا ، pidide ، على سبيل المثال ، stabilitron D815V.

من الضروري أن نقول إنه من الوقاحة إجراء هدير ، شظايا النبيذ لا تحتوي على معايير آمنة ، مثل تقلبات درجة الحرارة ، على سبيل المثال. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم أنواع الأوصاف العملية ، هناك طريقة لاختيار ستابيليترون ككل.

سلسلة المثبتات D815 يمكنها تغيير جهد التثبيت. على سبيل المثال ، نطاق الجهد D815V هو 7.4 ... 9.1 فولت ، لذلك ، إذا كنت بحاجة إلى أخذ الجهد الدقيق عند الإدخال (على سبيل المثال ، 9 فولت بالضبط) ، فستتمكن من الحصول على ثابت من مجموعة من شارات من نفس النوع. إذا لم تكن لديك مشكلة كبيرة في اختيار "طريقة tik" ، يمكنك اختيار stabilitrons من سلسلة أخرى ، على سبيل المثال ، سلسلة KS190. هذا صحيح ، في يومنا هذا لا تذهب الرائحة الكريهة ، قد تزيد القطع من شدة التمدد بما لا يزيد عن 150 ميغاواط. لزيادة التوتر الناتج لمثبت الجهد ، يمكن تبديل الترانزستور. حول هذا ، كما لو كان مرة أخرى ...

أنا أكثر. من وجهة نظرنا ، كان من الضروري إنهاء التوتر الكبير لوردة الثبات. І البحث عن خصائص D815V أقصى ضغط 8000 ميغاواط ، يوصى بتثبيت ستابيليترون على الرادياتير ، خاصة أنه يعمل في عقول قابلة للطي (درجة حرارة عالية دوفكيلا، تهوية سيئة أيضًا).

إذا لزم الأمر ، يمكنك كتابة وصف لـ rozrahunka الأخرى حسب ذوقك

المثبتات معلمية وتعويضية. مبدأ البارامترية من حيث أن لها سمات منتصرة لقوة العناصر ، والتي تصبح معاييرها ، والتغيير ، والاستقرار ممكنًا.

فيما يلي معلمات الترانزستور الممتاز (أ) والديود السيليكوني زينر (ب):

مثبت ستروما

في أول їх تشغيل للعنصر ، تكون نفس التغييرات المهمة في الجهد على عنصر مداعبة أوتار الآلة الموسيقية في العنصر الجديد ثابتة عمليًا. آخر واحد - مع تغييرات كبيرة ، قد تكون السدى أكثر ثباتًا ¾ من الجهد. لذلك ، يمكن استخدام الترانزستور (الموصلات الأخرى ذات هذه الخاصية) لتحقيق الاستقرار في السدى ، ويمكن استخدام الصمام الثنائي زينر لتثبيت الجهد. يوجد أدناه رسم تخطيطي لتثبيت السدى:

بالنسبة لـ її rozrahunka على قطعة خبز ، اختر عنصر استقرار РЄ z بخاصية قابلة للحياة وداعب أوتوماتيكي (الشكل الرائع هو أكثر لكن). يتم تحديد الجهد ، كما سيتم إضافته إلى هذا العنصر ، على أنه متوسط ​​الجهد بين الكوز ونهاية التثبيت:

مع ما سيكون الجهد I st R n. بالنسبة لهذه البيانات ، من الضروري إضافة قيمة U في ، حيث من الضروري إضافة إلى المثبت:

في أي نقطة يتم الانتهاء من رش مثبت سترومو.

موازن الفولت

مثبت الجهد ، المؤشرات على الرسم البياني أدناه ، محمية بنفس الطريقة:

لتعيين قيم U st ، حدد stabilitron القابل للحياة ولهذه الخاصية ، حدد I min و I max. بالنسبة لبيانات tsim ، مداعبة أوتار الآلة الموسيقية I st \ u003d (I min + I max) / 2. Zagalny strum I vkh dorіvnyuє I st + U st / R n. من أجل تأمين الدعم على الشد U st = I st R n مع تغيير الجهد في الخط ، المعطى عند المدخل U in ، حدد الأرامل لـ 20 أكثر ، أقل U st. سيكون نقل Tse منتصرًا على مقاوم الصابورة R b الذي تُعرف قيمته بالصيغة:

لتحديد استقرار المثبت ، تم توفير معامل استقرار ، يساوي نسبة جهد الدخل إلى جهد الدخل لجهد الدخل:

عند K st \ u003d 1 استقرار في اليوم. أكثر K st vіdrіznyaєtsya vіd odinі ، تيم الاستقرار الفعال.

المثبتات البارامترية لها معامل استقرار صغير. لصفوف yakіsnoї stabilіzаtsії vikorivuyutsya من المثبتات التعويضية. عنصر التثبيت الموجود لديهم هو الترانزستورات الأولية ، والتي يتم تمييزها تلقائيًا بطريقة يتغير فيها جهد المجمع الخاص بهم ويعوض التغيير في جهد الدخل.

للدوائر الكهربائية الغنية و lanzyugiv لإضفاء كتلة بسيطة من الحياة ، والتي لا يمكن أن تستقر نوع الجهد. في هذه الحالة ، غالبًا ما تشتمل على محول منخفض الجهد ، وديود في خط مستقيم ، ومكثف يبرز من المرشح المرئي.

الجهد عند خرج الكتلة الحية منخفض بسبب عدد الدورات في الملف الثانوي للمحول. صوت جهد خط المؤخرة ، قد يكون متوسط ​​الثبات ، ولا يرى الخط 220 فولت اللازم. يمكن أن يختلف حجم الجهد في النطاق من 200 إلى 235 فولت ، لذلك ، لن يكون الجهد عند خرج المحول مستقرًا أيضًا ، ولكن بدلاً من 12 فولت القياسي ، سيكون من 10 إلى 14 فولت.

عمل دارة التثبيت

يمكن تزويد التمديدات الكهربائية ، التي ليست حساسة لتقلبات الجهد الصغيرة ، بمجموعة حياة رائعة. وإذا تناولته ، فلا يمكنك تناول الطعام بدون وجبة ثابتة ، ويمكنك فقط أن تحرق. لذلك ، تحتاج الدائرة الإضافية إلى فحص الجهد عند الخرج.

دعونا نلقي نظرة على المخطط الروبوتي ، الذي يتحكم في الجهد الثابت ، على الترانزستورات والثبات ، والذي يلعب دور العنصر الرئيسي ، الذي يحدد ، يتحكم في الجهد عند خرج كتلة الحياة.

دعنا ننتقل إلى نظرة محددة الدوائر الكهربائيةالمثبت النهائي لاهتزاز الجهد المستمر.

  • Є محول تخفيض الجهد مع تغير جهد الخرج 12 يو.
  • يجب أن يكون مثل هذا الجهد عند مدخل الدائرة ، وبشكل أكثر تحديدًا في مكان واحد ، بالإضافة إلى مرشح ، يركب على المكثف.
  • Vipryamlyach ، vikonaniya على أساس جسر الصمام الثنائي ، وتحويل المداعبة القابلة للتغيير إلى واحدة ثابتة ، ومع ذلك ، تظهر قيمة الجهد stribkopodibny.
  • Napіvprovіdnikovі diodi povinnі pratsyuvati على أقوى السدى مع احتياطي 25٪. يمكن لمثل هذا المداعبة أن تخلق كتلة حياة.
  • جهد الإرجاع ليس مسؤولاً عن إنقاص أقل من جهد الخرج.
  • المكثف ، الذي يلعب دور الفلتر الخاص به ، يؤدي إلى اختلافات في الحياة ، ويحول شكل الجهد إلى عملي الشكل المثاليالرسومات. موقع المكثف مذنب بـ buti في حدود 1-10 آلاف ميكروفاراد. قد يكون الجهد أعلى من قيمة الإدخال.

من المستحيل أن ننسى مثل هذا التأثير ، أنه بعد مكثف كهربائي (مرشح) وجسر اهتزاز الصمام الثنائي ، يتغير الجهد بقيمة حوالي 18 ٪. وهذا يعني أن النتيجة ليست 12 عند الخروج ، بل قريبة من 14.5.

ديا زينر ديود

المرحلة التالية من العمل هي روبوت الصمام الثنائي زينر لتثبيت الجهد المستمر في تصميم المثبت. فين هو الخط الوظيفي الرئيسي. من المستحيل أن ننسى أن stabilitrons يمكنها ، عند حدود الغناء ، الحفاظ على الاستقرار على الجهد الثابت للغناء مع اتصال عكسي. إذا قمت بتطبيق جهد على الصمام الثنائي زينر من صفر إلى قيمة ثابتة ، فسوف يرتفع.

إذا لم يصل إلى مستوى مستقر ، تخلص من الصيام بزيادة طفيفة. مع من ، تزداد قوة المداعبة ، بحيث يمكن أن تمر من خلالها.

في دائرة المثبت المتغير ، حيث يمكن أن يكون الجهد 12 فولت ، يتم تخصيص الصمام الثنائي زينر لقيمة الجهد 12.6 فولت ، لذلك سيكون 0.6 فولت هو الجهد الثاني عند انتقال باعث الترانزستور - القاعدة. سيكون جهد الخرج على الملحق 12 فولت. سنقوم بتركيب ستابيليترون بقيمة 13 فولت ، عند خرج وحدة تزويد الطاقة بحوالي 12.4 فولت.

Stabilitron vimagaє zamezhennya struma ، الذي يحمي yogo من تدفئة العالم. اذا حكمنا من خلال هذه المخططات ، فإن وظيفة هذا الأوبير R1. يتم تضمينه خلف الدائرة المتسلسلة مع الصمام الثنائي زينر VD2. المكثف الثاني ، الذي يعمل على تنشيط وظيفة المرشح ، متصل بالتوازي مع الصمام الثنائي زينر. Vіn مذنب بإهتزاز نبضات الجهد ، والتي يتم إلقاء اللوم عليها. إذا كنت تريد ، يمكنك الاستغناء عنها.

يوضح الرسم البياني الترانزستور VT1 ، المتصل بمجمع ساخن. تتميز هذه المخططات بتقوية كبيرة للداعب ، ولا توجد قوة عند هذا الضغط. يبدو أنه يتم إنشاء جهد ثابت عند خرج الترانزستور ، وهو عند الإدخال. إذا استغرقت مذبذبات الانتقال الأم 0.6 U ، فسيخرج ناتج الترانزستور بإجمالي 12.4 وحدة.

لكي يهتز الترانزستور ، يلزم وجود المقاوم لعمل المفتاح. يتم التغلب على هذه الوظيفة بواسطة opir R1. لتغيير هذه القيمة ، يمكنك تغيير دفق خرج الترانزستور ، وكذلك دفق خرج المثبت. كتجربة ، يمكنك استبدال المقاوم R1 وتوصيل المقاوم 47 kΩ. من خلال ضبط اليوجا ، يمكنك تغيير قوة vih_dnu من مداعبة أوتار الآلة الموسيقية إلى كتلة الحياة.

على سبيل المثال ، دائرة مثبت الجهد للوصلات هي مكثف صغير آخر من النوع الكهربائي C3 ، والذي يتحكم في نبضات الجهد عند خرج المرفق المستقر. قبل اللحام الجديد خلف الدائرة المتوازية ، يكون المقاوم R2 ، الذي يقفل باعث VT1 ، هو القطب السالب للدائرة.

فيسنوفوك

المخطط هو الأبسط ، بما في ذلك أقل عدد من العناصر ، مما يخلق جهدًا ثابتًا عند الخرج. للحصول على حقيبة آلية من الملحقات الكهربائية ، يكون المثبت بالكامل كافياً. تم تصميم مثل هذا الترانزستور والستابيليترون للحصول على أكبر قوة للتيار 8 أ. لذلك ، لمثل هذا التيار ، هناك حاجة إلى مشعاع تبريد لتوصيل الحرارة إلى السخانات.

بالنسبة للجزء الأكبر ، يتم استخدام المثبتات والترانزستورات والمثبتات. الرائحة الكريهة الناتجة عن خفض KKD ، والتي من غير المرجح أن تربح في مخططات الطاقة المنخفضة. في معظم الأوقات ، تكون الرائحة الكريهة راكدة مثل الجهد الأساسي في دوائر التعويض لمثبتات الجهد. يتم توصيل هذه المثبتات البارامترية ، ومتعددة المراحل ومرحلة واحدة. السعر أكثر مخططات بسيطةالمثبتات ، على أساس الستابيليترون وعناصر التسخين الأخرى.

تم إدخال تقنية مثبت الجهد المعياري المبسط على الترانزستورات. يظهر مخطط أبسط مثبت حدودي على ستابيليترون ومقاوم في 1 صغير.

مثبت جهد حدودي بسيط

قد يكون جهد الدخل Uvh أكثر أهمية لاستقرار جهد الصمام الثنائي Zener VD1. بحيث لا يتم تحريك stabilitron من مداعبة أوتار الأوتار عبر المحيط الجديد بمقاوم ثابت R1. سيكون الجهد الخارجي Uvih أكثر استقرارًا لجهد التثبيت في الصمام الثنائي zener ، ويكون الوضع أكثر تعقيدًا مع المداعبة الخارجية.

على اليمين ، حيث يمكن أن يكون للجلد Stabilitron نطاق عمل من مداعبة أوتوماتيكية تعمل من خلال واحدة جديدة ، على سبيل المثال ، الحد الأدنى لداعب التثبيت هو 5 مللي أمبير ، والحد الأقصى هو 25 مللي أمبير. أثناء تشغيلنا عند مخرج هذا المثبت ، يبدأ جزء من السدى في التدفق من خلاله.

І قيمة الحد الأقصى لقيمة مداعبة أوتار أوتوماتيكية التي لا معنى لها ودعم R1 і في الحد الأدنى من مداعبة أوتار التثبيت من الصمام الثنائي زينر - سيتم تغيير الحد الأقصى من المداعبة إلى الحد الأدنى من مداعبة أوتار التثبيت للستابيليترون. لذلك ، اتضح ، أقل من R1 ، يمكن رؤية المزيد من المداعبة في المغامرة. في الوقت نفسه ، لا يتم إلقاء اللوم على المداعبة عبر R1 في الحد الأقصى لمداعب التثبيت في الصمام الثنائي زينر.

أرز. 1. مخطط أبسط مثبت حدودي على ستابيليترون ومقاوم.

Oskіlki ، في المقام الأول ، يحتاج stabilitron إلى هامش للحفاظ على استقرار الجهد على الخرج ، ولكن بطريقة أخرى ، يمكن أن ينفد الثبات عند تحريك تيار التثبيت الأقصى ، والذي يمكن القيام به عند تدوير الجهد أو أن الروبوت في وضع السرعة المنخفضة.

لم يعد المثبت الذي يقف وراء مثل هذا المخطط فعالًا ويضاف إلى عمر الرماح فقط ، بحيث لا يكون المداعبة أكثر من الحد الأقصى من مداعبة زينر ديود. لذلك ، فإن المثبتات الموجودة خلف الدائرة في الشكل 1 تكون أقل انتصارًا في الدوائر بكمية صغيرة من القيادة.

استقرار الجهد іz zastosuvannyam الترانزستور

من الضروري تأمين تيار جهد أقل أهمية وتقليله عن طريق إضافة إلى الاستقرار ، فمن الضروري تقوية التيار الخارجي للمثبت لترانزستور إضافي متصل خلف دائرة مكرر الباعث (الشكل 2).

أرز. 2. مخطط مثبّت جهد حدودي لترانزستور واحد.

يتم تحديد الحد الأقصى من كسب هذا المثبت بالصيغة:

Ін = (Іst - Іst.min) * h21е.

دي IST. - متوسط ​​مداعب التثبيت لتثبيت الصمام الثنائي زينر ، h21e - معامل نقل مداعبة أوتاد قاعدة الترانزستور VT1.

على سبيل المثال ، إلى vikoristovuvat stabilitron KS212Zh (متوسط ​​مثبت اللحمة = (0.013-0.0001) / 2 = 0.00645A) ، الترانزستور KT815A s h21 e - 40 ومن الممكن تحديد نوع المثبت خلف الدائرة في الشكل. لا أكثر .006645-0.0001) 40 = 0.254 أ.

قبل ذلك ، عند تغيير الجهد ، من الضروري تغيير الجهد ، والذي سيكون 0.65 فولت أقل لجهد التثبيت في الصمام الثنائي زينر ، بحيث ينخفض ​​ترانزستور السيليكون بالقرب من 0.6-0.7 فولت (تقريبًا 0.65 فولت).

خذ بيانات الإخراج التالية:

  • جهد الإدخال Uin = 15V ،
  • جهد الخرج Uvih = 12V ،
  • الحد الأقصى مداعبة أوتار الآلة من خلال نافانتاج في = 0.5A.

إلقاء اللوم على مصدر الطاقة ، أيهما تختار - الصمام الثنائي زينر مع تيار متوسط ​​كبير أو الترانزستور مع h21e كبير؟

إذا كان لدينا ترانزستور KT815A مع h21e = 40 ، إذن ، باتباع الصيغة In = (Ist -Ist.min) h21e ، سنحتاج إلى stabilitron بفارق تيار متوسط ​​وبحد أدنى 0.0125A. وفقًا لضغط الأوردة ، يزيد الجهد بمقدار 0.65 فولت عن جهد الخرج ، بحيث يصل إلى 12.65 فولت. دعنا نحاول التقاط مستند.

المحور ، على سبيل المثال ، stabilitron KS512A ، جهد التثبيت عند 12V الجديد ، الحد الأدنى للتيار 1 مللي أمبير ، الحد الأقصى للتيار 67 مللي أمبير. توبو ، مداعبة أوتار الآلة الموسيقية المتوسطة 0.033A. امش في ومضة ، لكن الجهد لن يكون 12 فولت ، بل 11.35 فولت.

نحتاج 12 فولت. استخدم إما الصمام الثنائي زينر عند 12.65 فولت ، أو عوض عن نقص الجهد باستخدام الصمام الثنائي السليكوني ، وتشغيل الصمام الثنائي زينر على التوالي ، كما هو موضح في القليل 3.

تين. 3. رسم تخطيطىمثبت الجهد حدودي مع الصمام الثنائي.

الآن يتم حساب opir R1:

R = (15-12) / 0.0125A = 160 أوم.

Dekіlka sl_v حول اختيار الترانزستور لكثافة ومداعب أوتار الآلة الموسيقية الأقصى للمجمع. أقصى حد جامع مداعبة أوتار الآلة الموسيقية Ik. مذنب من بوتي ما لا يقل عن الحد الأقصى strumu navantazhennya. Tobto ، في vipad لدينا ، لا تقل عن 0.5A.

ولا يمكن المبالغة في تقدير الضيق إلى الحد الأقصى المسموح به. من الممكن تطوير التوتر ، حيث يمكن تطويره على الترانزستورات باستخدام الصيغة التالية:

P \ u003d (Uin - Uin) * Iin.

في بعض الأحيان ، P = (15-12) * 0.5 = 1.5 واط.

في هذه المرتبة Ik. لا يمكن أن يكون الترانزستور أقل من 0.5A ، و Pmax. أقل من 1.5 وات. يأتي الترانزستور الاهتزازي KT815A بهامش كبير (Ik.max. = 1.5A ، Pmax. = 10W).

مخطط على الترانزستور المستودع

من الممكن زيادة مداعبة أوتار أوتوماتيكية الإخراج دون زيادة مداعبة أوتار أوتوماتيكية من خلال الصمام الثنائي زينر فقط عن طريق زيادة الترانزستور h21e. يمكن العمل كبديل عن ترانزستور واحد لاستبدال اثنين موصولين خلف دائرة المستودع (الشكل 4). في مثل هذه الدائرة ، يكون h21e الساخن أكثر تكلفة تقريبًا لترقية h21e إلى كلا الترانزستورات.

أرز. 4. الرسم التخطيطي الأساسي لمثبت الجهد مع تعديل الترانزستور المطوي.

يجب أن يؤخذ الترانزستور VT1 بطاقة منخفضة ، ويجب أن يؤخذ VT2 لشدة مداعبة أوتار الآلة الموسيقية ، والتي تُظهر محرك الأقراص. يتم توسيع كل شيء بنفس الطريقة تقريبًا ، كما هو الحال في مخطط 3. ولكن لدينا الآن ترانزستوران من السيليكون ، لذلك لن ينخفض ​​الجهد بمقدار 0.65 فولت ، ولكن بمقدار 1.3 فولت.

من الضروري التغيير عند اختيار stabilitron - يجب أن يكون جهد التثبيت (عند استخدام ترانزستورات السيليكون) 1 ، ZV أكثر من الجهد المطلوب. قبل ذلك ، المسمار المقاوم R2. تتمثل الخطوة الأولى في قمع التخزين التفاعلي لترانزستور VT2 ، ومنع رد الفعل المفرط للترانزستور من تغيير الجهد من القاعدة الأولى.

قيمة هذا الدعم على القيمة الإجمالية غير ممكنة ، ولكن يمكن أن تكون معقولة. يوجا الصوت لاختيار حوالي 5 مرات دعم أكثر R1.