Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Параметрические стабилизаторы напряжения




Выделяют параметрические, компенсационные и импульсные стабилизаторы напряжения. У некоторых авторов компенсационные и импульсные стабилизаторы объединены.

Под параметрическими стабилизаторами имеют в виду схемы, у которых применен нелинейный элемент - стабилитрон, с мало изменяющимся на нем напряжением и сильно изменяющимся током (параметром).

Типовая схема параметрического стабилизатора напряжения, выполненного на стабилитроне, приведена на рис. 7.4, а. Это параллельная схема стабилизации. В данной схеме для поддержания выходного напряжения на требуемом уровне используется участок обратного электрического пробоя стабилитрона VD1.

а) б)

Рис. 7.4. Типовая схема параметрического стабилизатора (а) и графическая интерпретации ее работы (б)

 

Обычно при расчете задается выходное напряжение Uвых, сопротивление Rн и диапазон изменения входного напряжения Uвх min и Uвх max. Отложим на оси напряжений значения минимального и максимального напряжений и через эти точки проведем прямые, угол наклона которых определяется сопротивлением балластного резистора Rб. Точки пересечения характеристики стабилитрона с проведенными прямыми дадут значения соответствующих выходных напряжений устройства. Допустим, что Rн>>Rб и тогда Iб Iст. Очевидно, вследствие нелинейности ВАХ стабилитрона изменению Uвх=Uвх max – Uвх min будет соответствовать изменение выходного напряжения Uвых = Uвых max – Uвых min, причем Uвх>> Uвых.

Относительный коэффициент стабилизации (Kотн = : ) можно определить в предположении, что Uвх>> Uвых =0, Rн– const

Тогда

Iвх= и Uвых= Iвх*rд,

где rд – дифференциальное сопротивление стабилитрона (справочный параметр). Откуда

ΔUвых/Uвх = Iвх*rд/ Iвх*Rб и

Kотн = Uвых*Rб/(Uвх* rд), где

Uвх = (Uвх max +Uвх min)/2 – усредненное входное напряжение.

Расчет параметрического стабилизатора может быть выполнен из условия Iст min Iст Iст max (Iст min, Iст max справочные величины) с использованием выражений

(Uвх min – Uвых)/ Rб= Uвых/ Rн min + Iст min

(Uвх max – Uвых)/ Rб= Uвых/ Rн max + Iст max

Типовая величина коэффициента стабилизации параметрического стабилизатора Kотн =10…30. Для получения стабилизации напряжения с коэффициентом до 1000 и более применяют компенсационные стабилизаторы.

Схемы параметрических стабилизаторов могут быть различными, но их общий недостаток – низкий КПД. Поэтому применяют параметрические стабилизаторы в основном в качестве источников опорного напряжения в компенсационных и импульсных стабилизаторах, т.е. в тех случаях, когда снимаемая с них мощность настолько мала, что проблемой КПД можно пренебречь.

Так как стабилизаторы, несмотря на стабильность характеристик, изменяют свои параметры, при нарастании или убывании температуры, то производят различные усовершенствования, как на рис. 7.5 а), б).

 

а) б)

 

Рис. 7.5. Усовершенствованные схемы стабилизации

 

Стабилитроны с напряжением стабилизации больше 6 В имеют положительный температурный коэффициент (ТКН) напряжения около 4 мВ/ С, а диоды в прямом включении имеют отрицательный ТКН (2 мВ/ С). При последовательном включении, как на рис. 7.5 а) можно значительно ослабить общую температурную нестабильность. Так, например, в стабилитронах типа Д818Е последовательно со стабилитроном при его изготовлении включены два диода, которые и обеспечивают температурную стабилизацию.

В схеме рис. 7.5 б) стабилитрон VD включен в эмиттерную цепь транзистора VT2, следовательно, возникает отрицательная обратная связь. Кроме того, переход БЭ транзистора VT1 имеет отрицательный ТКН, компенсирует положительный ТКН стабилитрона VT2.

Эта отрицательная связь стабилизирует ток стабилитрона VD (с изменением пусть меняется напряжение на резисторе R0 и в противофазе; открытие VT1 вызывает прикрытие VT2 и наоборот) Icm≈const и ΔUcm уменьшается до нуля.

Многие фирмы выпускают микросхемы в виде законченных модулей источников опорного напряжения с очень низкими величинами ΔUвх, где применяются разные схемотехнические решения вплоть до внедрения в нее схем автоматической стабилизации температуры (лучшее решение – купить, чем экспериментировать со своей схемой).

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 586; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.