Strona o domku.  Sprzątanie i naprawy zrób to sam

Prawidłowy dobór diody Zenera do s parametrycznych. Analiza i analiza parametrycznego stabilizatora napięcia (MS EXCEL). Parametryczny stabilizator napięcia na stabilizitronie

Niezależnie od tego, czy obwód elektroniczny potrzebuje stabilizowanego napięcia, jest to konieczne na czas życia elementów aktywnych wchodzących do magazynu (tranzystory, mikroukłady itp.). Niezależnie od dużej różnorodności typów liniowych dzherel, wszystkie oparte są na klasycznym parametrycznym stabilizatorze napięcia (dział mały dolny).

Gdy istnieje duża liczba takich przystawek, nieliniowy element przewodzący - dioda, plasuje się w tej kolejności z diodą Zenera.

Kolejność włączenia

Klasyczny stabilizator na stabilitronie jest uważany za najprostszy typ rozszerzeń tej klasy i znajduje się i jest najłatwiejszy w vikonannie. Swoistą „zapłatą” za tę prostotę jest niski efekt stabilizujący, który jest silnie zdeponowany ze względu na wartość przedsięwzięcia i obawia się węższego zakresu.

Element Napіvprovіdnikovy (stabilitron), scho, aby wejść do magazynu stabilizatora napięcia, jest diodą bezpośrednią, wtrąceniami w odwrotnym kierunku. Zavdyaki tsomu, punkt pracy elementu można zainstalować na nieliniowej przerwie charakterystyki prądowo-napięciowej (CVC) za pomocą szpilki, która gwałtownie opada.

Dodatkowe informacje. Dokładną pozycję ustala wartość rezystora balastowego Ro (schemat dziel. jest większy).

Dzięki kolbie o typowej charakterystyce prądowo-napięciowej diody Zenera można rozpoznać małą skierowaną niżej.

Zasada działania zrobotyzowanego stabilizatora parametrycznego na stabilitronie (PSP) jest niespójnie związana z rodzajem sworznia o charakterystyce stabilizitronu, który może mieć takie cechy:

  • Przy znaczących zmianach struma poprzez przyłączenie napięcia, do którego dilyantsi kolivaetsya na małych granicach;
  • Poprzez ustawienie wielkości magazynu wiązek możesz ustawić punkt pracy jako środek bramy;
  • W celu wyboru napięcia stabilizującego w strefie mocowania VAC, możliwe jest rozszerzenie zakresu dynamicznego strumienia diody Zenera (lub wspornika różnicowego Yogo).

Zdobądź szacunek! Sam z siebie, poprzez możliwość ustawienia stałych parametrów dla tego schematu, odebrał mu jego nazwę - parametryczny.

Zasada robota

Istotę pracy stabilizatora napięcia najlepiej wytłumaczyć kolbą diody zawartą w lancy o stałym strumieniu. Jeśli napięcie na nowym może być bezpośrednią polaryzacją (plus połączenia z anodą i minus - z katodą), przejście przewodnika z przewodów do przewodnika przechodzi bezpośrednio przez strumień.

W odwrotnej kolejności hołdu polaryzacja n-p przejście jest zamknięte i praktycznie niepraktyczne jest wykonywanie brzdąkania. Aby dalej zwiększać napięcie wsteczne między elektrodami, można dojść do punktu do pierwszej charakterystyki I–U, w której dioda ponownie zaczyna przepuszczać strumień elektronów (alternatywnie w drugiej połowie przejście awarii).

Ważny! Napіvprovіdnikovіy elem w ten sposób pracuj w trybie ciśnienie zwrotne, co ma znaczenie dla wielkości bezpośredniego spadku na nowy (0,5-0,7 V).

Główne parametry

Gdy działanie parametrycznego stabilizatora napięcia jest wyłączone, oczekiwana jest konkretna wartość charakterystyka techniczna najbardziej regulujące akcesorium. Przed nimi podążaj do zarahuvat:

  • Napięcie stabilizujące, które jest pokazane jako spadek potencjału na nowym ze średnim przepływem;
  • Maksymalna i minimalna wartość strumienia, który przechodzi przez skrzyżowanie;
  • Dopuszczalna szczelność, która wzrasta na Pmax.;
  • Przeprowadzanie przejścia w trybie dynamicznym (lub oper. różniczkowej stabilizitronu).

Pozostały parametr jest wyświetlany jako wzrost napięcia ΔUCT w celu zmiany sygnału stabilizującego ΔICT.

Dla pierwszych dwóch parametrów należy wyznaczyć, że dla różnych typów diod przewodzących można dostosować smród do jego wielkości (odkład w przypadku szczelności oprawy). Napięcie stabilizacji dla większości nowoczesnych diod stabilizujących waha się w zakresie od 0,7 do 200 woltów.

Dopuszczalna intensywność ekspansji jest już określona przez wcześniej wykupione parametry i jest również deponowana w zależności od rodzaju elementu. Ale można powiedzieć o operze różniczkowej, która wpędza świat w sprawność procesu stabilizacji.

Schemat stabilizatora parametrycznego

Funkcje schematu

Zewnętrznie manifestacja stabilizatora jest typu parametrycznego, w którym stabilizitron zwycięża funkcję elementu nośnego, skierowanego do malucha poniżej.

Obwód Qi można traktować jako dilnik napięcia, który powstaje z rezystora R1 i diody Zenera VD połączonych z równoległymi napięciami RN.

Podczas zmiany potencjału wejściowego brzęczyk zmieni się przez diodę Zenera; dzięki temu wielkość napięcia na nowym (również na napięciu) staje się praktycznie niezmieniona. Wartość będzie wskazywać na stabilizację napięcia, gdy wiązka wlotowa zostanie wbita w pewne granice, które są określone przez charakterystykę diody i wielkość naprężenia.

Razrahunok parametrów pracy

Vihіdnimi dannymi, zgidno z zdіysnyuєtsya rorazakhunok stabilizator typu parametrycznego, є:

  • życie w górę, co służy do wejścia;
  • Napięcie wyjściowe Un;
  • Tygodniowy strumień nominalny IH = Ist.

Aby poprawić wymagane informacje, będziemy potrzebować wartości, na przykład przyspieszającej działanie kalkulatora online.

Jako przykład możemy to zrobić:

W górę \u003d 12 woltów, Un \u003d 5 woltów, IH \u003d 10 mA.

Vykhodyachi z tsikh data, scho do wprowadzenia przed kalkulatorem online lub ręcznie, wybierz stabilizitron typu BZX85C5V1RL ze stabilizacją napięcia 5,1 V i wsparciem różnicowym rzędu 10 omów. Patrząc na to możemy obliczyć wartość podpory balastowej R1, na którą wskazuje ranga ofensywna:

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

W tej kolejności cała ekspansja stabilizatora parametrycznego jest podnoszona do wartości nominalnej rezystora balastowego R1 i wybór typu diody Zenera (w zależności od tego, jak pracuję napięcie zaworów rozprężnych).

Możliwości rozładowania napięcia

Intensywność stabilizatora typu parametrycznego jest określona przez maksymalne wychylenie stabilizatora i drugie dopuszczalne napięcie Pmax, które można zwiększyć dla obciążenia. Dla którego następnie dodaj element tranzystorowy do obwodu, który jest połączony równolegle lub szeregowo z napięciami. Vіdpovіdno do tsgogo razrіznjayut stabilizatora równoległego i typu sledovnogo, w którym tranzystor vikonu działa podsiluvácha postіyny strumu.

Przyjrzyjmy się skórce tych schematów, aby uzyskać więcej raportów.

Stabilizator równoległy

W obwodzie stabilizatora typu równoległego tranzystor vikoristovuetsya jako repeater włącza się równolegle do nasycenia (podziwiaj maluchy poniżej).

Dodatkowe informacje. W tym obwodzie rezystor R1 może zostać rozerwany zarówno po stronie kolektora, jak i emitera tranzystora.

Napięcie na rezystorze navantageRn stać się:

Un = Ust + Ube (tranzystor).

Schemat opiera się na zasadzie wprowadzania nadmiaru strumienia przez otwarte przejście Tranzystor K-E, s urakhuvannyam, jaki rodzaj napięcia zavzhd є (Ust). W tym schemacie ICT to godzinowy strumień bazowy tranzystora, po którym wartość napięcia można przeszacować w h21e razy w h21e razy, tak aby tranzystor w tym przypadku działał jak strumień mocy.

Ostatni stabilizator

PSN, podnoszące się po obwodzie sekwencyjnym, to ta sama matka powtarzająca się na tranzystorach VT, ale z podtrzymaniem napięcia Rн włączamy się szeregowo z przejściem K-E (podziwiaj maluchy).

W takiej sytuacji zbuduję zasilacz:

Un = Ust-Ube.

W tym schemacie, niezależnie od tego, czy struma w navantage jest kierowana do przeciwnych zmian napięcia na podstawie tranzystora. Podobna nieaktualność wymaga krzywizny lub krzywizny przejście E-K co oznacza automatyczną stabilizację napięcia wyjściowego.

Znamienne na końcu opisu jest to, że podobnie jak w ostatnim i równoległym obwodzie PSN zwycięża stabilizitron jak napięcie odniesienia, a tranzystor jak zasilacz.

Wideo



Wybór diody Zenera dla obwodu pokazano na ryc. 3 należy znać zakres napięcia wejściowego U1 i zakres zmian napięcia R H.

Ryż. 3. Schemat włączania diody Zenera.

Na przykład rozrahuyemo opir R i subbermo stabilitron dla obwodu na ryc. 3 z takimi uprawnieniami:

Należy również wziąć pod uwagę wartość wsparcia R. Prawo Ohma pozwala wyznaczyć opir rezystora:

R C \u003d U1 MIN / I H.MAX \u003d 11 / 0,1 \u003d 110 Ohm Lanca Tobto dla bezpieczeństwa danego strumienia na wejściu wynika z opery matki nie większej niż 110 Ohm.

Na stabilitronie napięcie spada o 9 (w naszym przypadku). Todі przy napięciu równoważnym 0,1 A: R E \u003d U2 / I H.MAX \u003d 9 / 0,1 \u003d 90 Ohm Todі, w celu zabezpieczenia brzdąkania 0,1 A, rezystor do gaszenia jest winą matki : R \u003d R Ts - R E \u003d 110 - 90 \u003d 20 omów Aby upewnić się, że sama dioda Zenera może również utrzymać brzęczyk, możesz wybrać trzy mniejsze ze standardowej serii E24). Ale, odłamki stabilitronu oszczędzają mały brzęczyk, możesz przeciwstawić się wartościom dużego.

Teraz maksymalne brzęczenie przez diodę Zenera jest znaczące przy maksymalnym napięciu wejściowym i napięciu włączonym. Rozrahunok trzeba wyłączyć samoczynnie przy włączonym połączeniu, aby można było je wyłączyć tak jakbyś miał połączenie, nie można wyłączyć możliwości tego, że taka księga jest opłacona i połączenie jest włączone .

Obliczmy również spadek napięcia na rezystorze R przy maksymalnym napięciu wejściowym:

U R. MAX \u003d U1 MAX - U2 \u003d 15 - 9 \u003d 6 V A teraz znaczące bicie przez rezystor R z tego samego prawa Ohma: I R. MAX \u003d U R. MAX / R \u003d 6 / 20 \ u003d 0,3 A \u003d 300 mA Ponieważ rezystor R i dioda Zenera VD są połączone szeregowo, maksymalny strumień przez rezystor zwiększy maksymalny strumień przez diodę Zenera (gdy napięcie jest włączone), a następnie I R. MAX = I VD.MAX = 0,3 A = 300 mA szczelność róży rezystor R. Ale ce robitimemo nie będzie możliwe, fragmenty tego tematu są podobno opisane w artykule Resistori.

A oś napięcia ekspansji stabilizitronu jest rozwiązana:

P MAX = I VD. MAX * U ST \u003d 0,3 * 9 \u003d 2,7 W \u003d 2700 mW Ciśnienie róży jest ważnym parametrem, o którym często zapomina się, że jest błędny. Jak się okazuje, że intensywność wzrostu na stabilitronie powinna zostać przekroczona do maksimum dopuszczalnego, doprowadzi to do przegrzania stabilitronu i wyjścia jogi z progu. Jeśli chcesz, możesz brzdąkać w środku normy. Dlatego intensywność ekspansji jest konieczna dla rezystora R, który ma być wygaszony, a więc dla diody Zenera VD konieczne jest rozpoczęcie ekspansji.

Dla pominiętych parametrów pozostawiono stabilizitron:

U ST \u003d 9 V - nominalne napięcie stabilizacji
I ST.MAX = 300 mA - maksymalne dopuszczalne brzęczenie przez diodę Zenera
P MAX \u003d 2700 mW - ciśnienie wzrostu diody Zenera przy I ST.MAX

Do tych parametrów kierowca potrzebuje wysokiej jakości stabilizitronu. Do naszych celów pidide, na przykład, stabilizitron D815V.

Trzeba powiedzieć, że niegrzecznie jest robić ryk, odłamki wina nie mają bezpiecznych parametrów, takich jak na przykład wahania temperatury. Jednak w przypadku większości praktycznych typów opisów istnieje sposób na dobranie stabilizitronu jako całości.

Stabilizatory serii D815 mogą zmieniać napięcie stabilizacji. Na przykład zakres napięcia D815V wynosi 7,4 ... 9,1 V. Dlatego jeśli chcesz pobrać dokładne napięcie na wejściu (na przykład dokładnie 9 V), będziesz mógł uzyskać stabilizitron z partii kalkomanie tego samego typu. Jeśli nie masz większych problemów z wyborem „metody tik”, możesz wybrać stabilizitrony innej serii, np. serii KS190. To prawda, na nasze czasy smród nie znika, odłamki mogą zwiększać intensywność ekspansji nie więcej niż 150 mW. Aby zwiększyć napięcie wyjściowe stabilizatora napięcia, można przełączyć tranzystor. Ale o tym, jakby innym razem...

Ja więcej. Z naszego punktu widzenia konieczne było zakończenie wielkiego napięcia róży stabilizitronowej. І szukam charakterystyk D815V maksymalne ciśnienie 8000 mW, zaleca się zamontowanie stabilitronu na chłodnicy, zwłaszcza, że ​​działa on w składanych umysłach (wysoka temperatura dovkilla, zła wentylacja też).

Jeśli to konieczne, możesz napisać opis innej rozrahunki według własnego gustu

Stabilizatory są parametryczne i kompensacyjne. Zasada parametrycznych, polegająca na tym, że posiadają one zwycięskie cechy potęgi żywiołów, których parametry, już sama zmiana, i stabilizacja stają się możliwe.

Poniżej parametry doskonałego tranzystora (a) i krzemowej diody Zenera (b):

Stabilizator Strumy

W pierwszym opir elementu te same znaczące zmiany napięcia na elemencie brzęczyka na nowym są praktycznie stałe. Ostatnia - przy znacznych zmianach struma może być bardziej stała ¾ napięcia. Dlatego do stabilizacji sygnału można użyć tranzystora (inne przewodniki o takiej charakterystyce), a do stabilizacji napięcia można użyć diody Zenera. Poniżej znajduje się schemat stabilizacji wibratora:

Dla її rozrahunka na kolbie wybierz element stabilizujący РЄ z o żywotnej charakterystyce i brzdąkanie I st (wspaniała figura to więcej a). Napięcie, jakie będzie dodawane do tego elementu, określa się jako średnie napięcie między kolbą a końcem stabilizacji:

Jakie będzie napięcie I st R n. Dla tych danych konieczne jest dodanie wartości U w, ponieważ konieczne jest dodanie do stabilizatora:

W którym momencie natryskiwanie stabilizatora strumu jest zakończone.

Stabilizator napięcia

Stabilizator napięcia, wskazania na poniższym schemacie, zabezpieczone są w ten sam sposób:

W celu ustawienia wartości U st należy wybrać realny stabilizitron i dla tej charakterystyki wybrać I min i I max. W przypadku danych tsim strum I st \u003d (I min + I maks) / 2. Zagalny strum I vkh dorіvnyuє I st + U st / R n. aby zapewnić wsparcie dla napięcia U st \u003d I st R n ze zmianą napięcia w balustradzie, podaną przy wejściu U w, wybierz wdowy na 20 więcej, niżej U st. Przeniesienie Tse będzie zwycięskie na oporniku balastowym R b, którego wartość znana jest ze wzoru:

Do określenia stabilności stabilizatora podano współczynnik stabilizacji równy stosunkowi napięcia wejściowego do napięcia wejściowego napięcia wejściowego:

O K st \u003d 1 stabilizacja dziennie. Im więcej K st vіdrіznyaєtsya vіd odinі, tim skuteczna stabilizacja.

Stabilizatory parametryczne mają mały współczynnik stabilizacji. Dla yakіsnoї stabilіzаtsії vikorivuyutsya szeregi stabilizatorów kompensacyjnych. Elementem stabilizującym, który mają, są tranzystory pierwotne, które są automatycznie oznaczane w taki sposób, że zmienia się ich napięcie kolektora i kompensuje zmianę napięcia wejściowego.

Dla bogatych obwodów elektrycznych i lanzyugiv dozuje się prosty blok życia, którego nie da się ustabilizować rodzajem napięcia. W tym przypadku najczęściej zawiera transformator niskonapięciowy, diodę w linii prostej oraz kondensator wystający z widocznego filtra.

Napięcie na wyjściu bloku pod napięciem jest niskie ze względu na liczbę zwojów w uzwojeniu wtórnym transformatora. Sprawdź napięcie linii doczołowej, może uśrednić stabilność, a linia nie widzi niezbędnych 220 woltów. Wielkość napięcia może wahać się w zakresie od 200 do 235 V. Tak więc napięcie na wyjściu transformatora również nie będzie stabilne, ale zamiast standardowego 12 V będzie wynosić od 10 do 14 woltów.

Praca obwodu stabilizatora

Przedłużacze elektryczne, które nie są wrażliwe na małe wahania napięcia, mogą być wyposażone w doskonałą blokadę życia. A jeśli go weźmiesz, nie możesz jeść bez stabilnego posiłku, a możesz po prostu spalić. Dlatego dodatkowy obwód musi sprawdzać napięcie na wyjściu.

Przyjrzyjmy się schematowi robota, który steruje stałym napięciem na tranzystorach i stabilizitronach, który pełni rolę głównego elementu, który determinuje, kontroluje napięcie na wyjściu bloku życia.

Przejdźmy do konkretnego wyglądu obwody elektryczne ostateczny stabilizator do wibracji stałego napięcia.

  • Є transformator redukcyjny napięcia ze zmianą napięcia wyjściowego 12 U.
  • Takie napięcie powinno być na wejściu obwodu, a dokładniej w jednym miejscu vipryamny, a także na filtrze, krążącym po kondensatorze.
  • Vipryamlyach, vikonaniya na podstawie mostka diodowego, przekształcającego zmienną strunę w stałą, pojawia się jednak wartość napięcia stribkopodibny.
  • Napіvprovіdnikovі diodi povinnі pratsyuvati na najpotężniejszej strumie z rezerwą 25%. Takie brzdąkanie może stworzyć blok życiowy.
  • Napięcie powrotne nie odpowiada za spadek mniejszy niż napięcie wyjściowe.
  • Kondensator, który pełni rolę własnego filtra, virіvnyuє tsі różnice w życiu, przekształcając kształt napięcia w praktyczny idealny kształt grafika. Lokalizacja kondensatora jest winna buti w zakresie 1-10 tysięcy mikrofaradów. Napięcie może być wyższe niż wartość wejściowa.

Nie można zapomnieć o takim efekcie, że po kondensatorze elektrycznym (filtrze) i mostku wibracyjnym diody napięcie zmienia się o około 18%. A to oznacza, że ​​wynik to nie 12 na wyjściu, ale blisko 14,5.

Diya Zenera dioda

Kolejnym etapem pracy jest robot diody Zenera do stabilizacji stałego napięcia w konstrukcji stabilizatora. Vin to główna linia funkcjonalna. Nie można zapomnieć, że stabilitrony mogą na granicach śpiewu utrzymywać stabilność na śpiewającym stałym napięciu z odwracalnym połączeniem. Jeśli przyłożysz napięcie do diody Zenera od zera do stabilnej wartości, wzrośnie.

Jeśli nie osiągnie stabilnego poziomu, pozbądź się szybkiego z niewielkim wzrostem. Z kim siła brzęczyka jest zwiększona, aby mogła przez nią przejść.

W obwodzie stabilizatora zmiennego, w którym napięcie może wynosić 12 V, dioda Zenera jest przypisana do wartości napięcia 12,6 V, więc 0,6 V będzie drugim napięciem na przejściu emiter tranzystora - baza. Napięcie wyjściowe na akcesorium wyniesie 12 V. Zamontujemy stabilitron o wartości 13 V, na wyjściu zasilacza ok. 12,4 wolta.

Stabilitron vimagaє zamezhennya struma, który chroni joga przed nagrzewaniem się na świecie. Sądząc po tych schematach, funkcja tego działania R1. Znajduje się za obwodem sekwencyjnym z diodą Zenera VD2. Drugi kondensator, który ogranicza funkcję filtra, jest podłączony równolegle do diody Zenera. Jest winny wibrowania impulsów napięcia, które są obwiniane. Jeśli chcesz, możesz się bez tego obejść.

Schemat przedstawia tranzystor VT1, połączony z gorącym kolektorem. Takie schematy charakteryzują się znacznym wzmocnieniem brzęczyka i nie ma siły przy tym nacisku. Wygląda na to, że na wyjściu tranzystora, który jest na wejściu, powstaje stałe napięcie. Jeśli oscylatory przejścia matki przyjmą 0,6 U, to wyjście tranzystora wyjdzie łącznie 12,4 U.

Aby tranzystor zaczął wibrować, do przełączenia wymagany jest rezystor. Funkcję tę przezwycięża opi- R1. Aby zmienić tę wartość, można zmienić strumień wyjściowy tranzystora, a także strumień wyjściowy stabilizatora. W ramach eksperymentu możesz wymienić rezystor R1 i podłączyć rezystor 47 kΩ. Dostosowując jogę, możesz zmienić siłę vih_dnu brzdąkania na blok życia.

Na przykład obwód stabilizatora napięcia połączeń jest kolejnym małym kondensatorem typu elektrycznego C3, który steruje impulsami napięcia na wyjściu stabilizowanej końcówki. Przed nowym lutowaniem za obwodem równoległym rezystor R2, który blokuje emiter VT1, jest biegunem ujemnym obwodu.

Visnovok

Schemat jest najprostszy, zawiera najmniejszą liczbę elementów, tworząc stabilne napięcie na wyjściu. Do zrobotyzowanej torby osprzętu elektrycznego wystarczy cały stabilizator. Taki tranzystor i stabilitron są zaprojektowane dla największej mocy strumienia 8 A. Tak więc do takiego strumienia potrzebny jest radiator, który doprowadzi ciepło do grzałek.

W większości stosuje się stabilizatory, tranzystory i stabilizatory. Smród obniżania KKD, który ma mniejsze szanse na wygraną w programach o niskim poborze mocy. W większości przypadków smród zastyga jak napięcie rdzenia w obwodach kompensacyjnych stabilizatorów napięcia. Takie stabilizatory parametryczne są mostkowane, wielostopniowe i jednostopniowe. Cena najbardziej proste schematy stabilizatory, oparte na stabilitronie i innych elementach grzejnych.

Wprowadzono technikę uproszczonego parametrycznego stabilizatora napięcia na tranzystorach. Schemat najprostszego stabilizatora parametrycznego na stabilizitronie i rezystorze pokazano na małej 1.

Prosty parametryczny stabilizator napięcia

Napięcie wejściowe Uvh może mieć większe znaczenie dla stabilizacji napięcia diody Zenera VD1. Aby stabilizitron nie przesunął się z progu przez nowe otoczenie za pomocą stałego rezystora R1. Napięcie zewnętrzne Uvih będzie bardziej stabilnym napięciem stabilizującym diody Zenera, a sytuacja jest bardziej skomplikowana z zewnętrznym dzwonkiem.

Po prawej stronie, w którym stabilizator skóry ma maksymalny zakres działania brzęczyka przez nowy, np. minimalna stabilitronowa wynosi 5 mA, a maksymalna 25 mA. Gdy włączamy się na wyjściu takiego stabilizatora, część strumienia zaczyna przez niego przepływać.

І wartość maksymalnej wartości brzęczyka nieaktualnego i podpory R1 w minimalnym brzęczyku stabilizacji diody Zenera - maksymalna struga wzmocnienia zostanie zmieniona na minimalną strugę stabilizacji stabilizitronu. Okazuje się więc, że w przygodzie widać mniej opiru R1, więcej brzdąkania. Jednocześnie brzdąkanie przez R1 nie jest winne maksymalnej stabilizacji brzęczenia diody Zenera.

Ryż. 1. Schemat najprostszego stabilizatora parametrycznego na stabilizitronie i rezystorze.

Oskіlki, po pierwsze, stabilitron potrzebuje marginesu, aby utrzymać stabilne napięcie na wyjściu, ale w inny sposób stabilitron może rozstroić się, gdy zostanie przesunięty maksymalny strumień stabilizacji, co można zrobić po obróceniu napięcia lub robot jest w trybie niskiej prędkości.

Stabilizator za takim schematem nie jest już skuteczny i dodany do życia, jest mniej niż lanca, więc może utrzymać brzęczyk nie więcej niż maksymalny brzęczyk stabilizitronu. Dlatego stabilizatory za obwodem na ryc. 1 są mniej zwycięskie w obwodach z małą ilością napędu.

Stabilizator napięcia z tranzystorem zastosuvannyam

Konieczne jest zabezpieczenie większego-mniej znaczącego strumienia napięcia i zmniejszenie go poprzez zwiększenie stabilności, konieczne jest wzmocnienie zewnętrznego strumienia stabilizatora dla dodatkowego tranzystora podłączonego za obwodem wzmacniacza emiterowego (rys. 2).

Ryż. 2. Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia dla jednego tranzystora.

Maksymalne wzmocnienie tego stabilizatora określa wzór:

Ін = (Іst - Іst.min) * h21е.

de ist. - średnia struna stabilizacji diody Zenera vicorist, h21e - współczynnik przenoszenia struny podstawy tranzystora VT1.

Na przykład do vikoristovuvat stabilitron KS212Zh (średni stabilizator struny = (0,013-0,0001) / 2 = 0,00645A), tranzystor KT815A s h21 e - 40 i można wybrać rodzaj stabilizatora za obwodem na ryc. nie więcej 0,006645-0,0001) 40 = 0,254 A.

Wcześniej przy zmianie napięcia należy zmienić napięcie, które będzie niższe o 0,65V dla napięcia stabilizacji diody Zenera, tak aby tranzystor krzemowy spadł blisko 0,6-0,7V (w przybliżeniu wziąć 0,65V).

Weź następujące dane wyjściowe:

  • Napięcie wejściowe Uin = 15V,
  • napięcie wyjściowe Uvih = 12V,
  • maksymalny przepływ przez navantage In = 0.5A.

Winić zasilacz, który wybrać - diodę Zenera ze świetnym średnim strumieniem czy tranzystor ze świetnym h21e?

Jeśli mamy tranzystor KT815A o h21e = 40, to zgodnie ze wzorem In = (Ist -Ist.min)h21e będziemy potrzebować stabilizitronu o różnicy średniego strumienia i minimum 0,0125A. Zgodnie z ciśnieniem w żyłach buti jest o 0,65 V wyższy niż napięcie wyjściowe, tobto 12,65 V. Spróbujmy odebrać doktora.

Oś np. stabilizitron KS512A, stabilizacja napięcia na nowym 12V, minimalny strumień 1mA, maksymalny strumień 67mA. Tobto, średnia brzęczenie 0,033A. Chodź błyskawicznie, ale napięcie nie będzie 12V, a 11,35V.

Potrzebujemy 12V. Użyj diody Zenera przy 12,65 V lub zrekompensuj brak napięcia diodą krzemową, włączając diodę Zenera szeregowo, jak pokazano na rys. 3.

Rys.3. Schemat parametryczny stabilizator napięcia uzupełniony diodą.

Teraz oblicza się opr R1:

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

Dekіlka sl_v o wyborze tranzystora dla intensywności i maksymalnego brzdąkania kolektora. Maksymalny kolektor strunowy Ik. winny buti nie mniej niż maksymalne strumu navantazhennya. Tobto w naszym vipadzie to nie mniej niż 0,5A.

A szczelności nie można przecenić do maksymalnego dopuszczalnego. Możliwe jest rozwijanie napięcia, ponieważ można rozwijać na tranzystorach za pomocą następującego wzoru:

P \u003d (Uin - Uin) * Iin.

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

W tej randze Ik. tranzystor może mieć nie mniej niż 0,5A, a Pmax. mniej niż 1,5W. Tranzystor wibracyjny KT815A ma duży margines (Ik.max.=1.5A, Pmax.=10W).

Schemat na tranzystorze magazynowym

Możliwe jest zwiększenie sygnału wyjściowego bez zwiększania sygnału przez diodę Zenera tylko przez zwiększenie tranzystora h21e. Można pracować, jako zamiennik jednego tranzystora, przełączać dwa, które są połączone za obwodem magazynowym (rys. 4). W takim obwodzie aktualizacja h21e do obu tranzystorów jest w przybliżeniu droższa w przypadku gorącego h21e.

Ryż. 4. Główny schemat stabilizatora napięcia z regulacją złożonego tranzystora.

Tranzystor VT1 należy przyjąć jako niską moc, a VT2 należy przyjąć za intensywność brzdąkania, która pokazuje napęd. Wszystko rozszerza się w przybliżeniu w ten sam sposób, jak w schemacie dla małej 3. Ale teraz mamy dwa tranzystory krzemowe, więc napięcie zmniejszy się nie o 0,65 V, ale o 1,3 V.

Konieczna jest zmiana przy wyborze stabilizitronu, - napięcie stabilizacji (przy zastosowaniu tranzystorów krzemowych) musi być o 1 ZV większe niż wymagane napięcie. Wcześniej rezystor śrubowy R2. Pierwszym krokiem jest stłumienie reaktywnego przechowywania tranzystora VT2 i zapobieżenie nadmiernej reakcji tranzystora na zmianę napięcia z pierwszej bazy.

Wartość tego wsparcia w stosunku do wartości całkowitej nie jest możliwa, ale może być uzasadniona. Joga dźwiękowa do wyboru około 5 razy więcej wsparcia R1.