Situs tentang pondok.  Tata graha dan perbaikan do-it-yourself

Pilihan yang benar dari dioda zener untuk parametrik s. Analisis dan analisis penstabil tegangan parametrik (MS EXCEL). Stabilizer tegangan parametrik pada stabilizer

Apakah sirkuit elektronik membutuhkan tegangan yang stabil, itu perlu untuk kehidupan elemen aktif yang masuk ke gudang (transistor, sirkuit mikro, dll.). Terlepas dari berbagai macam jenis dzherel linier, semuanya didasarkan pada penstabil tegangan parametrik klasik (div. kecil lebih rendah).

Ketika ada sejumlah besar lampiran seperti itu, elemen konduktor non-linier - dioda, menempati urutan ini dengan dioda zener.

Pesanan penyertaan

Stabilizer klasik pada stabilitron dianggap sebagai jenis ekstensi paling sederhana dari kelas ini dan ditemukan serta paling mudah di vikonann. "Hasil" khusus untuk kesederhanaan ini adalah efek stabilisasi yang rendah, yang disimpan dengan kuat mengingat nilai usaha dan takut pada kisaran yang lebih sempit.

Elemen napіvprovіdnikovy (stabilitron), scho untuk memasuki gudang penstabil tegangan, adalah dioda langsung, inklusi dalam arah sebaliknya. Zavdyaki tsomu, titik kerja elemen dapat dipasang pada celah non-linear dari karakteristik tegangan arus (CVC) dengan pin, yang turun tajam.

Informasi tambahan. Posisi yang tepat diatur oleh nilai resistor pemberat Ro (skema div lebih besar).

Dengan dasar karakteristik tegangan arus khas dioda zener, Anda dapat mengenali dioda kecil yang diarahkan lebih rendah.

Prinsip penstabil parametrik robot pada stabilitron (PSP) secara tidak konsisten terhubung dengan jenis pin belok dari karakteristik stabilitron, yang mungkin memiliki fitur-fitur seperti:

  • Dengan perubahan yang signifikan, struma melalui lampiran tegangan yang dilyantsi kolivaetsya pada batas-batas kecil;
  • Dengan cara mengatur ukuran gudang strum, Anda dapat mengatur titik kerja sebagai pusat gerbang;
  • Untuk pilihan tegangan stabilisasi di zona pemasangan VAC, dimungkinkan untuk memperluas jangkauan dinamis struma dioda zener (atau dukungan diferensial yogo).

Dapatkan rasa hormat! Dengan sendirinya, melalui kemungkinan pengaturan parameter tetap untuk skema ini, ia menghilangkan namanya - parametrik.

Prinsip robotik

Inti dari pekerjaan penstabil tegangan paling baik dijelaskan dengan ujung dioda yang termasuk dalam tombak aliran konstan. Jika tegangan pada yang baru dapat berupa polaritas langsung (plus koneksi ke anoda, dan minus - ke katoda), transisi konduktor dari konduktor ke konduktor langsung melewati aliran.

Dalam urutan terbalik dari upeti polaritas n-p transisi tertutup dan praktis tidak praktis untuk melakukan strum. Untuk terus meningkatkan tegangan balik antara elektroda, maka dimungkinkan untuk mencapai titik hingga karakteristik I–V pertama, di mana dioda kembali mulai melewatkan aliran elektron (sebagai alternatif, pada paruh kedua transisi kerusakan).

Penting! Elemen napіvprovіdnikovіy dengan cara ini praktis dalam modeі Tekanan balik, yang signifikan untuk besarnya jatuh langsung pada yang baru (0,5-0,7 Volt).

Parameter utama

Ketika pengoperasian penstabil tegangan parametrik dinonaktifkan, nilai tertentu diharapkan karakteristik teknis aksesori yang paling mengatur. Sebelum mereka, ikuti ke zarahuvat:

  • Tegangan stabilisasi, yang ditunjukkan sebagai penurunan potensial pada yang baru dengan struma rata-rata melewati;
  • Nilai maksimum dan minimum struma yang dilewatkan melalui persilangan;
  • Keketatan yang diizinkan, yang naik, pada Pmax.;
  • Melakukan transisi dalam mode dinamis (atau opir diferensial dari stabilitron).

Parameter yang tersisa ditampilkan sebagai peningkatan tegangan UCT untuk mengubah struma penstabil ICT.

Untuk dua parameter pertama, perlu ditentukan bahwa untuk berbagai jenis dioda konduktor, baunya dapat disesuaikan dengan ukurannya (deposit jika fitting ketat). Tegangan stabilisasi untuk sebagian besar dioda stabilizer modern bervariasi dalam kisaran 0,7 hingga 200 Volt.

Intensitas ekspansi yang diizinkan sudah ditentukan oleh parameter yang ditebus sebelumnya dan juga disimpan sesuai dengan jenis elemen. Tetapi adalah mungkin untuk mengatakan tentang opir diferensial, yang membawa dunia ke dalam efisiensi proses stabilisasi.

Diagram penstabil parametrik

Fitur Skema

Secara eksternal, manifestasi stabilizer adalah tipe parametrik, di mana stabilitron memenangkan fungsi elemen pendukung, untuk diarahkan ke yang kecil di bawah.

Rangkaian Qi dapat dilihat sebagai dilnik dari tegangan, yang terbentuk dari resistor R1 dan dioda zener VD yang dihubungkan dengan tegangan paralel RN.

Saat mengubah potensi input, strum akan berubah melalui dioda zener; dengan ini, besarnya tegangan pada yang baru (juga pada tegangan) menjadi praktis tidak berubah. Nilai tersebut akan menjadi indikasi stabilisasi tegangan ketika struma inlet ditusuk dalam batas-batas tertentu, yang ditentukan oleh karakteristik dioda dan besarnya tegangan.

Razrahunok parameter kerja

Vihіdnimi dannymi, zgidno z zdіysnyuєtsya rorazakhunok stabilizer tipe parametrik, :

  • kehidupan Up, apa yang disajikan untuk masuk;
  • Tegangan keluaran Un;
  • Jet nominal mingguan IH = Ist.

Untuk meningkatkan informasi yang dibutuhkan, kita akan membutuhkan nilai, misalnya mempercepat fungsi kalkulator online.

Sebagai contoh, kita dapat melakukannya:

Naik \u003d 12 Volt, Un \u003d 5 Volt, IH \u003d 10 mA.

Data Vykhodyachi z tsikh, scho untuk dimasukkan di depan kalkulator online atau secara manual, pilih tipe stabilitron BZX85C5V1RL dengan stabilisasi tegangan 5,1 volt dan dukungan diferensial urutan 10 ohm. Melihat itu, kita dapat menghitung nilai dukungan ballast R1, yang ditunjukkan oleh peringkat ofensif:

R1 \u003d Uo-Un / Masuk + Ist \u003d 12-5 / 0,01 +0,01 \u003d 350 Ohm.

Dalam urutan ini, seluruh ekspansi penstabil parametrik dibawa ke nilai nominal resistor pemberat R1 dan pilihan jenis dioda zener (tergantung pada cara saya bekerja, tegangan katup ekspansi).

Kemungkinan untuk meredakan ketegangan

Intensitas stabilizer tipe parametrik ditentukan oleh strum maksimum stabilizer dan tegangan kedua yang diijinkan Pmax, yang dapat ditingkatkan untuk beban. Untuk selanjutnya, tambahkan elemen transistor ke rangkaian, yang dihubungkan secara paralel atau seri dengan tegangan. Vіdpovіdno untuk tsgogo razrіznjayut stabilisator paralel dan tipe sledovnogo, di mana fungsi transistor vikonu podsiluvácha postіyny strumu.

Mari kita lihat kulit skema ini untuk laporan lebih lanjut.

Stabilizer paralel

Dalam rangkaian stabilizer tipe paralel, transistor vikoristovuetsya sebagai repeater, dinyalakan secara paralel dengan saturasi (kagumi yang kecil di bawah).

Informasi tambahan. Di sirkuit ini, resistor R1 dapat robek baik di sisi kolektor, dan di emitor transistor.

Tegangan melintasi resistor navantageRn menjadi:

Un = Ust + Ube (transistor).

Skema ini didasarkan pada prinsip memasukkan struma berlebih melalui jalur terbuka transistor K-E, s urakhuvannyam apa jenis zavzhd tegangan (Ust). Dalam skema ini, TIK adalah aliran basis transistor per jam, setelah itu nilai tegangan dapat ditaksir terlalu tinggi dalam waktu h21e dalam waktu h21e, sehingga transistor dalam hal ini bekerja seperti aliran daya.

Stabilizer terakhir

PSN, mengambil setelah rangkaian sekuensial, ibu yang sama mengulangi transistor VT, tetapi dengan dukungan tegangan Rн, kami menyalakan secara seri dengan transisi K-E (kagumi yang kecil).

Saya akan membangun suplai tegangan dalam situasi ini:

Un = Ust-Ube.

Dalam skema ini, baik atau tidak struma di navantage didorong ke perubahan tegangan yang berlawanan pada basis transistor. Kebasian serupa membutuhkan kelengkungan atau kelengkungan transisi E-K yang berarti stabilisasi otomatis tegangan keluaran.

Di akhir uraian, penting bahwa, seperti yang terakhir, dan dalam rangkaian paralel PSN, stabilitron menang seperti tegangan referensi, dan transistor seperti catu daya.

Video



Pilihan dioda zener untuk rangkaian ditunjukkan pada gambar. 3, perlu diketahui kisaran tegangan input U1 dan kisaran perubahan tegangan R H.

Beras. 3. Skema penyalaan dioda zener.

Misalnya, rozrahuyemo opir R dan subbermo stabilitron untuk sirkuit pada gambar. 3 dengan kekuatan seperti:

Juga, nilai dukungan R harus diperhitungkan. Hukum Ohm memungkinkan Anda untuk menunjuk resistor opir:

R C \u003d U1 MIN / I H.MAX \u003d 11 / 0.1 \u003d 110 Ohm Tombak untuk keamanan struma yang diberikan pada input adalah karena opir induk tidak lebih dari 110 Ohm.

Pada stabilitron, tegangan turun 9 (dalam kasus kami). Todі pada strum 0,1 A tegangan setara: R E \u003d U2 / I H.MAX \u003d 9 / 0,1 \u003d 90 Ohm Todі, untuk mengamankan strum 0,1 A, resistor untuk memadamkan adalah kesalahan ibu opir : R \u003d R Ts - RE \u003d 110 - 90 \u003d 20 Ohm Untuk memastikan bahwa dioda zener itu sendiri juga dapat menyimpan strum, Anda dapat memilih tiga yang lebih kecil dari seri standar E24). Ale, pecahan stabilitron menyimpan strum kecil, Anda bisa menentang nilai yang besar.

Sekarang, strum maksimum melalui dioda zener signifikan pada tegangan input maksimum dan tegangan aktif. Rozrahunok perlu dimatikan dengan sendirinya ketika koneksi dihidupkan, sehingga Anda dapat mematikannya seolah-olah Anda memiliki koneksi, Anda tidak dapat mematikan kemungkinan fakta bahwa posting seperti itu dibayar dan koneksi dihidupkan .

Juga, mari kita hitung penurunan tegangan pada resistor R pada tegangan input maksimum:

U R. MAX \u003d U1 MAX - U2 \u003d 15 - 9 \u003d 6 VA sekarang memetik signifikan melalui resistor R dari hukum Ohm yang sama: I R. MAX \u003d U R. MAX / R \u003d 6 / 20 \ u003d 0,3 A \u003d 300 mA Karena resistor R dan dioda zener VD dihubungkan secara seri, maka aliran maksimum melalui resistor akan meningkatkan aliran maksimum melalui dioda zener (ketika tegangan dihidupkan), maka I R. MAX = I VD.MAX = 0,3 A = 300 mA sesak mawar resistor R. Ale ce robitimemo tidak akan mungkin, pecahan topik ini dilaporkan dijelaskan dalam artikel Resistori.

Dan sumbu ketegangan ekspansi stabilitron diselesaikan:

P MAX = I VD. MAX * U ST \u003d 0,3 * 9 \u003d 2,7 W \u003d 2700 mW Tekanan naik adalah parameter penting, yang sering dilupakan sebagai kesalahan. Ternyata, bahwa intensitas kenaikan pada stabilitron harus melebihi batas maksimum yang diizinkan, itu akan menyebabkan panas berlebih pada stabilitron dan keluarnya yoga dari fret. Jika Anda mau, Anda bisa memetik di tengah norma. Oleh karena itu, intensitas ekspansi diperlukan untuk resistor R, yang akan dipadamkan, jadi untuk dioda zener VD, perlu untuk memulai ekspansi.

Stabilitron tertinggal untuk parameter yang dihilangkan:

U ST \u003d 9 V - tegangan stabilisasi nominal
I ST.MAX = 300 mA - strum maksimum yang diizinkan melalui dioda zener
P MAX \u003d 2700 mW - dioda zener naik tekanan pada I ST.MAX

Untuk parameter ini, pengemudi membutuhkan stabilitron berkualitas tinggi. Untuk tujuan kami, pidide, misalnya, stabilitron D815V.

Perlu dikatakan bahwa tidak sopan untuk mengaum, pecahan anggur tidak memiliki parameter yang aman, seperti, misalnya, fluktuasi suhu. Namun, untuk jenis deskripsi yang paling praktis, ada cara untuk memilih stabilitron secara keseluruhan.

Stabilizer seri D815 dapat mengubah tegangan stabilisasi. Misalnya, rentang tegangan D815V adalah 7,4 ... 9,1 V. Oleh karena itu, jika Anda perlu mengambil tegangan yang tepat pada input (misalnya, tepat 9 V), maka Anda akan bisa mendapatkan stabilitron dari batch stiker dari jenis yang sama. Jika Anda tidak terlalu kesulitan dalam memilih “metode tik”, Anda dapat memilih stabilitron seri lain, misalnya seri KS190. Memang benar, untuk hari kita bau busuk tidak pergi, pecahan dapat meningkatkan intensitas ekspansi tidak lebih dari 150 mW. Untuk meningkatkan tegangan keluaran stabilizer tegangan, transistor dapat diaktifkan. Ale tentang ini, seolah-olah lain kali ...

saya lebih. Dari sudut pandang kami, perlu untuk menyelesaikan ketegangan besar dari stabilitron naik. mencari karakteristik D815V tekanan maksimum 8000 mW, disarankan untuk memasang stabilitron pada radiator, terutama karena bekerja di folding mind (suhu tinggi dovkilla, ventilasi buruk juga).

Jika perlu, maka Anda dapat menulis deskripsi rozrahunka lainnya sesuai selera Anda

Stabilisator bersifat parametrik dan kompensasi. Prinsip yang parametrik di mana mereka memiliki fitur pemenang dari kekuatan elemen, yang parameternya, sangat mungkin, perubahan, dan stabilisasi menjadi mungkin.

Di bawah ini adalah parameter transistor yang sangat baik (a) dan dioda zener silikon (b):

Stabilizer struma

Pada opir pertama dari elemen, perubahan signifikan yang sama dari tegangan pada elemen strum pada yang baru praktis konstan. Yang terakhir - dengan perubahan signifikan, struma mungkin lebih konstan dari tegangan. Oleh karena itu, transistor (konduktor lain dengan karakteristik seperti itu) dapat digunakan untuk menstabilkan struma, dan dioda zener dapat digunakan untuk menstabilkan tegangan. Di bawah ini adalah diagram untuk menstabilkan struma:

Untuk rozrahunka rebus, pilih elemen penstabil z dengan karakteristik yang layak dan strum I st (angka yang luar biasa lebih sebuah). Tegangan, seperti yang akan ditambahkan ke elemen ini, ditentukan sebagai tegangan rata-rata antara tongkol dan ujung stabilisasi:

Dengan apa yang akan menjadi tegangan I st R n. Untuk data ini, perlu ditambahkan nilai U in, seperti yang perlu ditambahkan ke stabilizer:

Pada titik mana penyemprotan stabilizer strumu selesai.

Stabilizer tegangan

Stabilizer tegangan, indikasi pada diagram di bawah, dilindungi dengan cara yang sama:

Untuk mengatur nilai U st, pilih stabilitron yang layak dan untuk karakteristik ini, pilih I min dan I max. Untuk data tsim, strum I st \u003d (I min + I max) / 2. Petik Zagalny I vkh dorіvnyuє I st + U st / R n. untuk mengamankan dukungan pada tegangan U st = I st R n dengan perubahan tegangan pada saluran, diberikan di pintu masuk U masuk, pilih janda untuk 20 lebih, turunkan U st. Relokasi ini akan menguntungkan pada resistor pemberat R b yang nilainya diketahui dengan rumus :

Untuk penentuan stabilitas stabilizer, koefisien stabilisasi disediakan, sama dengan rasio tegangan input dengan tegangan input dari tegangan input:

Pada K st \u003d 1 stabilisasi per hari. Semakin K st vіdrіznyaєtsya vіd odinі, tim stabilisasi yang efektif.

Stabilisator parametrik memiliki koefisien stabilisasi yang kecil. Untuk yakіsnoї stabilіzаtsії vikorivuyutsya jajaran stabilisator kompensasi. Elemen penstabil yang mereka miliki adalah transistor primer, yang secara otomatis ditandai sedemikian rupa sehingga tegangan kolektornya berubah dan mengkompensasi perubahan tegangan input.

Untuk sirkuit listrik yang kaya dan lanzyugiv untuk dosit blok sederhana hidup, yang tidak dapat distabilkan jenis tegangan. Dalam hal ini, paling sering termasuk transformator tegangan rendah, dioda dalam garis lurus, dan kapasitor yang menonjol dari filter yang terlihat.

Tegangan pada keluaran blok aktif rendah karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder transformator. Suara tegangan garis pantat, mungkin stabilitas rata-rata, dan garis tidak melihat diperlukan 220 volt. Besarnya tegangan dapat bervariasi pada kisaran 200 hingga 235 V. Jadi, tegangan pada output transformator juga tidak akan stabil, tetapi alih-alih standar 12 V, itu akan menjadi 10 hingga 14 volt.

Pekerjaan sirkuit stabilizer

Ekstensi listrik, yang tidak sensitif terhadap fluktuasi tegangan kecil, dapat dilengkapi dengan blok kehidupan yang luar biasa. Dan jika Anda meminumnya, Anda tidak bisa makan tanpa makanan yang stabil, dan Anda bisa terbakar. Oleh karena itu, rangkaian tambahan perlu memeriksa tegangan pada output.

Mari kita lihat skema robot, yang mengontrol tegangan konstan, pada transistor dan stabilitron, yang memainkan peran elemen utama, yang menentukan tegangan pada output blok kehidupan.

Mari beralih ke tampilan tertentu rangkaian listrik stabilizer utama untuk menggetarkan tegangan konstan.

  • transformator penurun tegangan dengan perubahan tegangan keluaran 12 U.
  • Tegangan seperti itu harus pada input sirkuit, dan lebih khusus lagi di satu tempat vipryamny, serta filter, bersepeda pada kapasitor.
  • Vipryamlyach, vikonaniya berdasarkan jembatan dioda, mengubah strum yang dapat diubah menjadi yang konstan, namun, nilai tegangan sribkopodibny muncul.
  • Napіvprovіdnikovі diodi povinnі pratsyuvati pada struma paling kuat dengan cadangan 25%. Strum seperti itu dapat membuat blok kehidupan.
  • Tegangan balik tidak bertanggung jawab untuk mengurangi kurang dari tegangan output.
  • Kapasitor, yang memainkan peran filter sendiri, virіvnyuє tsі perbedaan dalam hidup, mengubah bentuk tegangan menjadi praktis bentuk ideal grafis. Lokasi kapasitor bersalah buti dalam kisaran 1-10 ribu mikrofarad. Tegangan mungkin lebih tinggi dari nilai input.

Tidak mungkin untuk melupakan efek seperti itu, bahwa setelah kapasitor listrik (filter) dan jembatan getar dioda, tegangan berubah dengan nilai sekitar 18%. Dan itu artinya hasilnya bukan 12 di exit, tapi mendekati 14,5.

Diya zener dioda

Tahap kerja selanjutnya adalah robot dioda zener untuk menstabilkan tegangan konstan dalam desain stabilizer. Vin adalah jalur fungsional utama. Mustahil untuk melupakan bahwa stabilitron dapat, pada batas bernyanyi, menjaga stabilitas pada tegangan konstan bernyanyi dengan koneksi reversibel. Jika Anda menerapkan tegangan ke dioda zener dari nol ke nilai yang stabil, itu akan naik.

Jika tidak mencapai level yang stabil, singkirkan puasanya, dengan sedikit peningkatan. Dengan siapa, kekuatan strum meningkat, sehingga dapat melewatinya.

Dalam rangkaian stabilizer variabel, di mana tegangannya bisa 12 V, dioda zener ditetapkan untuk nilai tegangan 12,6 V, jadi 0,6 V akan menjadi tegangan kedua pada transisi basis emitor transistor. Tegangan keluaran pada aksesori akan menjadi 12 V. Kami akan memasang stabilitron pada nilai 13 V, pada keluaran unit catu daya sekitar 12,4 volt.

Stabilitron vimagaє zamezhennya struma, yang melindungi yogo dari pemanasan dunia. Dilihat dari skema tersebut, fungsi dari opir R1 ini. Itu termasuk di belakang rangkaian sekuensial dengan dioda zener VD2. Kapasitor kedua, yang mengubah fungsi filter, dihubungkan secara paralel ke dioda zener. Vіn bersalah karena menggetarkan impuls tegangan, yang disalahkan. Jika Anda mau, Anda bisa melakukannya tanpanya.

Diagram menunjukkan transistor VT1, terhubung dengan kolektor panas. Skema semacam itu ditandai dengan penguatan strum yang signifikan, dan tidak ada kekuatan pada tekanan ini. Kedengarannya seperti tegangan konstan sedang dibuat pada output transistor, yang ada di input. Jika osilator transisi induk mengambil 0,6 U, maka output transistor akan keluar total 12,4 U.

Agar transistor menjadi bergetar, diperlukan resistor untuk membuat sakelar. Fungsi ini diatasi dengan opir R1. Untuk mengubah nilai ini, Anda dapat mengubah aliran output transistor, juga aliran output stabilizer. Sebagai percobaan, Anda dapat mengganti resistor R1 dan menghubungkan resistor 47 kΩ. Dengan menyesuaikan yoga, Anda dapat mengubah kekuatan vih_dnu dari strum menjadi blok kehidupan.

Misalnya, rangkaian penstabil tegangan koneksi adalah satu lagi kapasitor kecil dari tipe listrik C3, yang mengontrol pulsa tegangan pada output dari lampiran yang distabilkan. Sebelum penyolderan baru di belakang rangkaian paralel, resistor R2, yang mengunci emitor VT1, adalah kutub negatif rangkaian.

Visnovok

Skemanya adalah yang paling sederhana, termasuk jumlah elemen paling sedikit, menciptakan tegangan yang stabil pada output. Untuk bagatioh robot lampiran listrik, seluruh stabilizer sudah cukup. Transistor dan stabilitron semacam itu dirancang untuk kekuatan terbesar aliran 8 A. Jadi, untuk aliran seperti itu, radiator pendingin diperlukan untuk membawa panas ke pemanas.

Untuk sebagian besar, stabilisator, transistor, dan stabilisator digunakan. Bau menurunkan KKD, yang cenderung tidak menang dalam skema daya rendah. Sebagian besar waktu, bau mandek seperti tegangan inti di sirkuit kompensasi stabilisator tegangan. Stabilisator parametrik semacam itu dijembatani, multi-tahap dan satu tahap. Harga paling skema sederhana stabilisator, berdasarkan stabilitron dan elemen pemanas lainnya.

Teknik penstabil tegangan parametrik yang disederhanakan pada transistor telah diperkenalkan. Skema stabilizer parametrik paling sederhana pada stabilizer dan resistor ditunjukkan pada 1. kecil.

Stabilizer tegangan parametrik sederhana

Tegangan input Uvh mungkin lebih penting untuk stabilisasi tegangan dioda zener VD1. Sehingga stabilitron tidak wiyshov dari memetik fret melalui lingkungan baru dengan resistor R1 konstan. Tegangan eksternal Uvih akan lebih stabil menstabilkan tegangan dioda zener, dan situasinya lebih rumit dengan strum eksternal.

Di sebelah kanan, di mana skin stabilitron dapat memiliki rentang kerja strum yang bekerja melalui yang baru, misalnya, strum stabilisasi minimum adalah 5 mA, dan maksimum adalah 25 mA. Saat kita menyalakan di pintu keluar stabilizer seperti itu, sebagian struma mulai mengalir melaluinya.

nilai nilai maksimum strum stale dan dalam dukungan R1 di strum minimum stabilisasi dioda zener - strum maksimum gain akan diubah menjadi strum minimum stabilisasi stabilitron. Jadi, ternyata, lebih sedikit opir R1, lebih banyak strum bisa dilihat di petualangan. Pada saat yang sama, strum melalui R1 tidak dapat disalahkan untuk strum stabilisasi maksimum dioda zener.

Beras. 1. Skema stabilizer parametrik paling sederhana pada stabilitron dan resistor.

Oskіlki, pertama-tama, stabilitron membutuhkan margin untuk menjaga tegangan pada output stabil, tetapi dengan cara lain, stabilitron dapat menjadi tidak selaras ketika aliran stabilisasi maksimum dipindahkan, yang dapat dilakukan ketika tegangan diubah atau robot dalam mode kecepatan rendah.

Stabilizer di balik skema seperti itu tidak lagi efektif dan hanya menambah umur tombak saja, sehingga strum tidak lebih dari strum dioda zener maksimum. Oleh karena itu, stabilisator di belakang sirkuit pada Gambar 1 kurang menang di sirkuit dengan sedikit penggerak.

Stabilizer tegangan z transistor zastosuvannyam

Penting untuk mengamankan aliran tegangan yang lebih besar-kurang signifikan dan menguranginya dengan menambah stabilitas, perlu untuk memperkuat aliran eksternal stabilizer untuk transistor tambahan yang terhubung di belakang sirkuit repeater emitor (Gbr. 2).

Beras. 2. Skema penstabil tegangan parametrik untuk satu transistor.

Strum maksimum gain stabilizer ini ditentukan oleh rumus:

= (st - st.min) * h21е.

de ist. - strum rata-rata stabilisasi dioda zener vicorist, h21e - koefisien transfer strum basis transistor VT1.

Misalnya, untuk vikoristovuvat stabilitron KS212Zh (penstabil strum rata-rata = (0.013-0.0001) / 2 = 0,00645A), transistor KT815A s h21 e - 40 dan dimungkinkan untuk memilih jenis stabilizer di belakang rangkaian pada Gambar. 2 strum ( tidak lebih .006645-0.0001) 40 = 0,254 A.

Sebelum itu, ketika mengubah tegangan, perlu untuk mengubah tegangan, yang akan menjadi 0,65V lebih rendah untuk tegangan stabilisasi dioda zener, sehingga transistor silikon turun mendekati 0,6-0,7V (sekitar 0,65V).

Ambil data keluaran berikut:

  • Tegangan masukan Uin = 15V,
  • tegangan keluaran Uvih = 12V,
  • memetik maksimum melalui navantage In = 0,5A.

Salahkan catu daya, mana yang harus dipilih - dioda zener dengan aliran tengah yang bagus atau transistor dengan h21e yang bagus?

Jika kita memiliki transistor KT815A dengan h21e = 40, maka dengan mengikuti rumus In = (Ist -Ist.min)h21e, kita akan membutuhkan stabilitron dengan perbedaan aliran rata-rata dan minimum 0,0125A. Menurut tekanan pembuluh darah, buti adalah 0.65V lebih dari tegangan output, tobto 12.65V. Mari kita coba untuk mengambil doc.

Sumbu, misalnya, stabilitron KS512A, tegangan stabilisasi pada 12V baru, aliran minimum 1 mA, aliran maksimum 67 mA. Tobto, rata-rata memetik 0,033A. Berjalan dalam sekejap, tetapi tegangannya bukan 12V, tetapi 11,35V.

Kami membutuhkan 12V. Baik menggunakan dioda zener pada 12.65V, atau mengkompensasi kekurangan tegangan dengan dioda silikon, menyalakan dioda zener secara seri, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.

Gbr.3. Diagram skematik penstabil tegangan parametrik dilengkapi dengan dioda.

Sekarang opir R1 dihitung:

R \u003d (15 -12) / 0,0125A \u003d 160 Ohm.

Dekіlka sl_v tentang pilihan transistor untuk intensitas dan strum maksimum kolektor. Kolektor strum maksimum Ik. bersalah buti tidak kurang dari strumu navantazhennya maksimum. Tobto, di vipad kami, tidak kurang dari 0,5A.

Dan keketatannya tidak bisa ditaksir terlalu tinggi hingga maksimum yang diijinkan. Dimungkinkan untuk mengembangkan ketegangan, karena dimungkinkan untuk mengembangkan transistor menggunakan rumus berikut:

P \u003d (Uin - Uin) * Iin.

Dalam waktu, P= (15-12)*0,5=1,5W.

Di peringkat ini, Ik. transistor tidak boleh kurang dari 0,5A, dan Pmax. kurang dari 1,5W. Transistor getaran KT815A hadir dengan margin besar (Ik.max.=1.5A, Pmax.=10W).

Skema pada transistor gudang

Dimungkinkan untuk meningkatkan strum output tanpa meningkatkan strum melalui dioda zener hanya dengan meningkatkan transistor h21e. Dimungkinkan untuk bekerja, sebagai pengganti satu transistor, untuk beralih dua, yang terhubung di belakang sirkuit gudang (Gbr. 4). Dalam rangkaian seperti itu, h21e panas kira-kira lebih mahal untuk meningkatkan h21e ke kedua transistor.

Beras. 4. Diagram utama penstabil tegangan dengan penyesuaian transistor terlipat.

Transistor VT1 harus diambil daya rendah, dan VT2 harus diambil untuk intensitas memetik, yang menunjukkan drive. Semuanya diperluas kira-kira dengan cara yang sama, seperti dalam skema untuk 3 kecil. Tetapi sekarang kami memiliki dua transistor silikon, sehingga tegangan akan berkurang bukan 0,65V, tetapi 1,3V.

Hal ini diperlukan untuk mengubah ketika memilih stabilitron, - tegangan stabilisasi (saat menggunakan transistor silikon) harus 1, ZV lebih dari tegangan yang diperlukan. Sebelum itu, sekrup resistor R2. Langkah pertama adalah menekan penyimpanan reaktif dari transistor VT2, dan untuk mencegah reaksi berlebih dari transistor dari perubahan tegangan dari basis pertama.

Nilai support ini di atas nilai total memang tidak mungkin, tapi bisa dibilang wajar. Yoga suara untuk memilih sekitar 5 kali lebih banyak dukungan R1.