Cтраница 1
![]() |
Структурная схема стабилизатора компенсационного типа. [1] |
Коэффициент сглаживания пульсации, дБ, - отношение амплитудного значения пульсаций входного напряжения AUBx к амплитудному значению пульсаций выходного напряжения: Kcr20 lg ( AUBX / Ди ых) Кроме того, для расчета схем включения интегральных стабилизаторов требуется знать уровень мощности, рассеиваемой прибором, Ррас, максимальное входное напряжение и диапазон регулируемых напряжений ДиВЫх. Важной характеристикой стабилизатора является его быстродействие, соответствующее скорости отработки скачков входного напряжения и токов нагрузки. Интегральная технология позволяет создавать различные стабилизирующие устройства - от простейших параметрических стабилизаторов, в качестве которых используется один из переходов интегрального транзистора, до схем стабилизаторов компенсационного и импульсного типов. Структурная схема стабилизатора приведена на рис. 5.168. Усилитель ошибки ( обычно один из видов ОУ с коэффициентом около 1000) усиливает разность потенциалов опорного элемента и средней точки делителя. Делитель напряжения и регулирующий элемент включены в цепь ООС усилителя. Ввиду того что коэффициент усиления большой, можно считать, что напряжение на выходе стабилизатора пропорционально коэффициенту передачи делителя и уровню опорного напряжения: UBbixUon ( Ri - t - R2) / R2, где U0n - напряжение опорного элемента. [2]
![]() |
Схема включения эмиттерного повторителя. [3] |
Коэффициент сглаживания пульсаций для подобных схем оказывается близким к коэффициенту стабилизации и также зависит от способа питания опорного элемента. [4]
![]() |
Структурная схема стабилизатора компенсационного типа. [5] |
Коэффициент сглаживания пульсации, дБ, - отношение амплитудного значения пульсаций входного напряжения Дивх к амплитудному значению пульсаций выходного напряжения: Ксг 20 lg ( AUr. ДиВЫх), Кроме того, для расчета схем включения интегральных стабилизаторов требуется знать уровень мощности, рассеиваемой прибором, Ррас, максимальное входное напряжение и диапазон регулируемых напряжений Дивых. Важной характеристикой стабилизатора является его быстродействие, соответствующее скорости отработки скачков входного напряжения и токов нагрузки. Интегральная технология позволяет создавать различные стабилизирующие устройства - от простейших параметрических стабилизаторов, в качестве которых используется один из переходов интегрального транзистора, до схем стабилизаторов компенсационного и импульсного типов. Структурная схема стабилизатора приведена на рис. 5.168. Усилитель ошибки ( обычно один из видов ОУ с коэффициентом около 1000) усиливает разность потенциалов опорного элемента и средней точки делителя. Делитель напряжения и регулирующий элемент включены в цепь ООС усилителя. Ввиду того что коэффициент усиления большой, можно считать, что напряжение на выходе стабилизатора пропорционально коэффициенту передачи делителя и уровню опорного напряжения: UuuxU0n ( Ri-i - R2) / R2, где U0n - напряжение опорного элемента. [6]
![]() |
Структурная схема стабилизатора компенсационного типа. [7] |
Коэффициент сглаживания пульсации, дБ, - отношение амплитудного значения пульсаций входного напряжения AUBx к амплитудному значению пульсаций выходного напряжения: Kcr20 lg ( AUBX / Ди ых) Кроме того, для расчета схем включения интегральных стабилизаторов требуется знать уровень мощности, рассеиваемой прибором, Ррас, максимальное входное напряжение и диапазон регулируемых напряжений ДиВЫх. Важной характеристикой стабилизатора является его быстродействие, соответствующее скорости отработки скачков входного напряжения и токов нагрузки. Интегральная технология позволяет создавать различные стабилизирующие устройства - от простейших параметрических стабилизаторов, в качестве которых используется один из переходов интегрального транзистора, до схем стабилизаторов компенсационного и импульсного типов. Структурная схема стабилизатора приведена на рис. 5.168. Усилитель ошибки ( обычно один из видов ОУ с коэффициентом около 1000) усиливает разность потенциалов опорного элемента и средней точки делителя. Делитель напряжения и регулирующий элемент включены в цепь ООС усилителя. Ввиду того что коэффициент усиления большой, можно считать, что напряжение на выходе стабилизатора пропорционально коэффициенту передачи делителя и уровню опорного напряжения: UBbixUon ( Ri - t - R2) / R2, где U0n - напряжение опорного элемента. [8]
Коэффициент сглаживания пульсаций стабилизатора близок по величине к коэффициенту стабилизации. [9]
Общий же коэффициент сглаживания пульсаций многозвенного фильтра равен произведению коэффициентов сглаживания составляющих звеньев, найденных по тем же графикам. [10]
Другим параметром стабилизатора является также коэффициент сглаживания пульсаций ( см. § 23), отражающий способность стабилизатора снижать пульсации выпрямленного напряжения. [11]
При оценке свойств стабилизатора, помимо коэффициента стабили зации, большое значение имеют еще малое выходное сопротивление стабилизатора и коэффициент сглаживания пульсаций, обеспечиваемый им. [12]
![]() |
Электрическая схема ( а и схема иключения ( б ИМС стабилизатора напряжения КН2ЕН1 - 2А. [13] |
Основными параметрами ИМС стабилизаторов напряжения являются: коэффициент нестабильности по напряжению К и, коэффициент нестабильности по току / (, коэффициент сглаживания пульсации К (, максимальное выходное напряжение L / вых, диапазон регулируемых напряжений А ( 7ВЫХ, потребляемая мощность Я ас. [14]
Электронный стабилизатор напряжения уменьшает как конечные изменения, так и переменную составляющую входного напряжения. Сглаживающие свойства стабилизатора характеризуются коэффициентом сглаживания пульсации К - Если в схемах стабилизаторов нет емкости С, то К - - КСТ. Величина емкости С4 выбирается такой, чтобы ее сопротивление для переменной составляющей выходного напряжения было во много раз меньше, чем сопротивление верхнего плеча делителя Ri. [15]