Cтраница 4
Стабилитронами называют приборы, применяемые для поддержания на неизменном по возможности уровне выходного напряжения источников питания либо в других узлах устройств. Принцип работы низковольтных ионных стабилитронов базируется на использовании нормального тлеющего разряда. [46]
На рис. 6 - 9 изображен типичный пример применения стабилитрона для стабилизации выходного напряжения источника постоянного тока. В зависимости от требований нагрузки шунтированный диодный стабилизатор пропускает различный ток через сопротивление R. По мере того как нагрузка уменьшается или увеличивается, шунтированный стабилитрон пропускает больший или меньший ток. В результате получается практически постоянное выходное напряжение на RL. Максимальный ток, который может проходить через диод, ограничен по теплу, выделяемому в ( электронно-дырочном) переходе. Таким образом, использование стабилитрона в качестве стабилизатора ограничено только по номинальному току, который он может пропускать. [47]
![]() |
Различные схемы выпрямителей переменного тока. а одно-полупериодный выпрямитель. б двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. в двухполупериодный мастиковый выпрямитель. [48] |
Перед выключением приборов в сеть убедиться в том, что ручка потенциометра, регулирующего выходное напряжение источника постоянного тока, находится в крайнем положении против часовой стрелки, что соответствует минимальному выходному напряжению. Включить источник постоянного тока в сеть и дать ему прогреться в течение 5 мин. [49]
![]() |
Включение двух источников напряжения на общую нагрузку. [50] |
Ян-Если пренебречь влиянием сопротивления подводящих проводов или отнести их к внутренним сопротивлениям источников, то выходные напряжения источников t / выц и Е / выха будут равны между собой и равны напряжению на ( нагрузке. [51]
К первой группе характеристик относятся такие, как дрейф и пульсация выходного напряжения, изменение выходного напряжения источника от изменения нагрузки и параметров ( напряжения и частоты) сети питания источников. [52]
На индуктивности дросселя почти полностью выделяется переменная составляющая выходного напряжения выпрямителя, а средняя составляющая является выходным напряжением источника питания. Наличие дросселя приводит к тому, что продолжительность проводящего состояния диодов выпрямителя здесь в отличие от выпрямителя с емкостным фильтром равна половине периода. Реактивное сопротивление дросселя ( L) уменьшает значение напряжения пульсаций, поскольку препятствует возрастанию тока в дросселе, когда напряжение на выходе выпрямителя больше, чем напряжение на нагрузке, а также препятствует уменьшению тока, если напряжение на выходе выпрямителя меньше среднего значения. Благодаря этому ток в нагрузке за период работы практически постоянен, а напряжение пульсаций не зависит от тока нагрузки. [53]
Разумеется, в такое число раз уменьшается и напряжение на вторичной обмотке, а следовательно, и выходное напряжение источника питания. [54]
Прибор ( рис. 1.96) предназначен для измерения и автоматической регистрации результатов измерении встроенным самопишущим индикатором нестабильности выходных напряжений источников постоянного тока. [55]
При применении корректирующих устройств переменного тока, з частности дифференцирующих, следует обращать особое внимание на форму кривой выходного напряжения источника. Очень часто кривая выходного напряжения источника имеет вид, близкий к треугольной кривой. Это говорит о том, что в составе выходного напряжения источника питания присутствует третья гармоника. Корректирующие дифференцирующие устройства переменного тока обладают характеристиками фильтров-пробок и значительно ослабляют основной сигнал, тогда как третья гармоника и высшие будут проходить через такое корректирующее устройство почти без ослабления. При этом на выходе корректирующего устройства уровень сигнала помехи может оказаться слишком высоким по сравнению с полезным сигналом и может привести к забиванию усилительного тракта системы. Поэтому всегда следует в таких случаях выявить возможное содержание высших и, в частности, третьей гармоники в выходном напряжении источника питания и сигнале ошибки и проанализировать, какие уровни помех и полезного сигнала будут на выходе корректирующего устройства, и укладывается ли суммарный сигнал в границы линейной зоны усилительного устройства. [56]
Изменение выходного напряжения источника питания от изменения нагрузки характеризуется выходным сопротивлением источника и может быть оценено отношением изменения выходного напряжения источника, вызванного изменением нагрузки, к изменению тока нагрузки. Иногда для оценки нагрузочной способности источника используется отношение изменения выходного напряжения, вызванного изменением нагрузки, к номинальному значению выходного напряжения. Этот коэффициент также должен быть определен при неизменном напряжении и частоте сети, к которой подключен источник. [57]
Совершенно очевидно, что в этом случае уменьшается и напряжение на вторичных обмотках трансформатора, что приводит к уменьшению выходного напряжения источника питания. Вследствие этого резистор R1 с течением времени должен быть отключен. [58]
Аналогично понижение выходного напряжения вызывает уменьшение сопротивления эмиттер - коллектор транзистора Т и увеличивает как первичное напряжение трансформатора Тр2, так и выходное напряжение источника электропитания. [59]