Cтраница 2
Недостатком схем рис. 8.27 является зависимость напряжения стабилитрона, а следовательно, и напряжения срабатывания от температуры. Для устранения этого недостатка необходима температурная стабилизация. Осуществление такой стабилизации применительно к схемам рис. 8.27 здесь не рассматривается. [16]
Схема стабилизатора напрял ения. [17] |
При изменении обратного тока от 0 до 25 мА напряжение стабилитрона изменяется не более чем на 0 1 - 0 15 В. Поэтому стабилитроны с успехом используются в схемах стабилизаторов источников стабилизированного ( опорного) напряжения. [18]
Регулировка выходного напряжения с помощью делителя. [19] |
Рассмотренные выше стабилизаторы обеспечивают выходное напряжение, близкое к напряжению стабилитрона и имеющее отрицательную полярность. [20]
Рассмотренные выше стабилизаторы обеспечивают выходное напряжение, близкое к напряжению стабилитрона и имеющее отрицательную полярность. На практике часто требуется иметь напряжение, отличное от [ / д, регулируемое ( ступенями или плавно), а также имеющее положительную полярность. При всех этих вариантах основная часть схемы мало меняется, и мы остановимся только на тех изменениях, которые необходимы в том или ином случае. [21]
Схема стабилизатора на один номинал стабилизированного напряжения. [22] |
При изменении обратного тока от 0 до 25 мА величина напряжения стабилитронов изменяется не больше чем на 0 1 - 0 15 В. Поэтому стабилитроны с успехом заменяют в схемах стабилизаторов источники стабилизированного ( опорного) напряжения. [23]
Стабилизатор тока представляет собой эмиттер-ный повторитель, на вход которого поступает напряжение стабилитрона Дб - Напряжение на стабилитроне Дб изменяется незначительно при изменении входного напряжения. Напряжение на резисторе R a также изменяется незначительно, так как оно приблизительно равно напряжению на стабилитроне ДБ - Вследствие постоянства напряжения на резисторе R a токи эмиттера и коллектора транзистора Тч почти не изменяются при изменении входного напряжения. [24]
Схема лабораторной установки для измерения температурной нестабильности транзисторов. [25] |
Диоды Д, включенные последовательно со стабилитронами, служат для компенсации изменения напряжения стабилитронов при колебаниях температуры в помещении. [26]
При номинальных значениях входного напряжения zBX и нагрузки RH путем выбора величины напряжения стабилитрона ( эталонного напряжения) и положения движка потенциометра Rn устанавливается номинальное значение выходного напряжения вых. [27]
Схема фильтра постоянного тока с применением стабилитрона. [28] |
Изменения тока стабилитрона определяются колебаниями напряжения Е / з, отклонением величины стабилизирующего напряжения стабилитрона от номинала, разбросом величин сопротивлений фильтра и изменениями величин токов Д и / 2, вызываемыми различными причинами. [29]
Предложенная схема имеет хорошие температурные характеристики, так как положительный температурный коэффициент по напряжению стабилитронов компенсирует отрицательный коэффициент прямо смещенных р-л-переходов транзистора. Высокая точность и большой динамический диапазон рабочих частот схемы позволяют выполнять с ее помощью высококачественные аналого-цифровые преобразования и строить на ее основе прецизион-вые управляемые напряжением генераторы пилообразных колебаний. [30]