Cтраница 4
В и последовательно с ним соединенного диода, смещенного в прямом направлении. Напряжение стабилитрона выбирается так, чтобы взаимно компенсировать положительный температурный коэффициент стабилитрона и отрицательный температурный коэффициент диода, соответствующий около - 2 1 мВ / С. [46]
Принципиальная схема конденсаторного частотомера. [47] |
Импульсы от тахометрического преобразователя после усиления и формирования в прямоугольные с крутыми фронтами нарастания и спада поступают на базу полупроводникового триода VI. Заряд конденсатора С до напряжения UCT стабилитрона V4 происходит от источника питания Ек через резистор jRk и диод V2 при закрытом триоде VI. Емкость Сф сглаживает выходное напряжение. [48]
В качестве источника опорного напряжения используется кремниевый стабилитрон. Известно, что чем выше напряжение стабилитрона, тем больше его температурный коэффициент. [49]
Схемы параметрических стабилизаторов напряжения с термокомпенсацией. [50] |
Для температурной компенсации напряжения кремниевых стабилитронов используют такие же стабилитроны или германиевые и кремниевые диоды, включаемые в прямом направлении последовательно с основными стабилитронами. При прямом включении температурный коэффициент напряжения стабилитронов и диодов становится отрицательным что позволяет осуществить температурную компенсацию основных стабилитронов, включенных в обратном направлении и имеющих положительный ТКН. [51]
Внешние характеристики выпрямителя.| Схема компенсационного стабилизатора напряжения с использованием ОУ. [52] |
Стабилизаторы постоянного напряжения бывают параметрическими и компенсационными. Наиболее простым является параметрический стабилизатор, использующий участок ВАХ полупроводниковых стабилитронов, на котором напряжение стабилитрона изменяется очень мало. [53]
При этом сигнал на выходе измерительной части регулятора отсутствует. Рис - 7.14), максимальные мгновенные значения меньших импульсов ( рис. 7.15 6) также превышают напряжение стабилитрона и напряжение ивыхи представляет собой последовательность импульсов частотой 100 Гц. При этом формируется сигнал на снижение напряжения на шинах подстанции. [54]
Сопротивлением rg устанавливается нужная величина рабочего тока через стабилитрон. Изменяя соотношение между сопротивлениями 1 и гг, можно изменять величину стабилизированного напряжения при той же величине напряжения стабилитрона. [55]
Выходное напряжение такого стабилизатора, который более известен в технической литературе под названием компенсационный стабилизатор, может заметно отличаться от напряжения U стабилитрона, при этом значение Ц ы можно точно устанавливать и в некоторых пределах изменять. [56]
Изменение окружающей температуры приводит к изменению выходного напряжения стабилизатора. Изменение выходного напряжения в зависимости от температуры характеризуется температурным коэффициентом стабилизатора Y - В свою очередь величина Y зависит от температурного коэффициента напряжения стабилитрона, применяемого в схеме. Для уменьшения температурного коэффициента у в некоторых случаях применяют температурную компенсацию, включая последовательно со стабилитроном термозависимые элементы или диоды. Температурный коэффициент напряжения ( ТКН) этих элементов должен иметь противоположный знал ТКН стабилитрона. [57]
При этом сигнал на выходе измерительной части регулятора отсутствует. Когда напряжение U и повышается и выходит за пределы зоны нечувствительности ( см. интервал времени на Рис - 7.14), максимальные мгновенные значения меньших импульсов ( рис. 7.15 6) также превышают напряжение стабилитрона и напряжение ивых и представляет собой последовательность импульсов частотой 100 Гц. При этом формируется сигнал на снижение напряжения на шинах подстанции. [58]
Регулятор скорости ( транзисторы VT6, VT7) содержит усилитель, выходной транзистор VT6 которого, рассчитанный на работу в режиме переключения, коммутирует базовую цепь управления силовыми транзисторами; на вход усилителя включены стабилитроны VD17, VD18 и VD20, напряжение пробоя которых определяет стабилизированную скорость. Напряжение тахогенераторной обмотки, выпрямленное диодами VD9 - VD14 и сглаженное конденсатором С4, в зависимости от выбранной частоты вращения ( 3000 или 1500 об / мин) подключается переключателем П к потенциометрам 12 или 15, с которых подается на вход регулятора и сравнивается с напряжением стабилитронов. [59]
Температурная стабилизация параметрических схем может выполняться посредством компенсации ТКН, как показано на рис. 31.3 в. Так как стабилитроны с напряжением стабилизации больше 6 В имеют положительный температурный коэффициент напряжения около 4мВ / С, а диоды при прямом включении имеют отрицательный температурный Коэффициент напряжения ( около - 2мВ / С), то при последовательном соединении стабилитрона и двух или нескольких диодов можно в значительное мере обеспечить температурную стабилизацию напряжения стабилитрона. Так, например, в стабилитронах типа Д818Е последовательно со стабилитроном при его изготовлении включены два диода, которые и обеспечивают его температурную стабилизацию. Такие стабилитроны имеют ТКН до 0 001 % от номинального значения выходного напряжения, равного 9 В. [60]