Cтраница 2
При малом токе, протекающем через стабилитрон ( ток базы четвертого транзистора) напряжения стабилизации сильно изменяется, большая величина сопротивления стабилитрона уменьшает передаваемый сигнал, заметны шумы лавинного пробоя стабилитрона после усиления их четвертым каскадом усилителя. [16]
![]() |
Схема ультралинейного оконечного каскада. [17] |
Если для стабилизации напряжения автоматического смещения применяется кремниевый стабилитрон, то конденсатор в цепи катода можно не включать, так как сопротивление стабилитрона для переменного тока очень мало. [18]
![]() |
Выпрямитель с двухкаскадным стабилизатором на стабилитронах тлеющего разряда для питания измерительных схем компенсационных приборов. [19] |
При наладке комбинированных стабилизаторов нужно начинать с феррорезонансного стабилизатора, причем в качестве нагрузки следует использовать омическое сопротивление, имеющее величину, примерно эквивалентную сопротивлению стабилитрона и нагрузки. [20]
При понижении напряжения генератора снижается сила тока в цепи делителя напряжения и в цепи стабилитрона ДСт, а следовательно, снижается и падение напряжения на его зажимах. Сопротивление стабилитрона резко возрастает, что восстанавливает запи риющее действие его, и стабилитрон закрывается. [21]
После замыкания контактов прерывателя происходит разряд конденсатора Ci через диод Д, резистор Ra, диод Дз и замкнутые контакты прерывателя. Сопротивление стабилитрона Дг увеличивается, транзистор Ti запирается, и приставка готова к следующему циклу многократного искрообразования. [22]
![]() |
Стабилитрон. а - устройство, б - условное обозначение, в - схема включения. [23] |
При уменьшении напряжения источника электрической энергии, подключенного к стабилизатору, в цепи уменьшается сила тока. Соответственно увеличивается сопротивление стабилитрона и вновь спряжение на его зажимах остается неизменным, а напряжение ia ограничительном сопротивлении уменьшается. [24]
При таком токе сопротивление стабилитронов резко увеличивается. Вспомогательные источники во всех схемах желательно иметь стабилизированными. [25]
На рис. 5.1, а приведен рабочий участок вольт-амперной характеристики ( в. Определить статическое и дифференциальное; сопротивления стабилитрона. [26]
На рис. 3.53 изображена простейшая схема использования стабилитрона для стабилизации постоянного напряжения и для защиты различных приборов и элементов электрических схем от перенапряжений. При увеличении входного напряжения резко уменьшается сопротивление стабилитрона, вследствие чего избыточное напряжение падает на сопротивлении гасящего резистора Rr, г напряжение на стабилитроне и на параллельно включенной нагрузке практически остается неизменным. [27]
Условное обозначение полупроводникового диода - стабилитрона и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 22.22, а. В проводящем направлении с ростом положительного напряжения сопротивление стабилитрона резко уменьшается. Увеличение обратного напряжения до t / CT сопровождается пробоем диода. При этом незначительное изменение напряжения приводит к существенным изменениям тока. Участок вольт-амперной характеристики, соответствующий пробою диода, используется для стабилизации напряжения. [28]
Однако количество используемых стабилитронов не должно быть большим, так как сопротивление составного стабилитрона больше, чем у каждого из его компонентов, а это ухудшает параметры схемы. Кроме того, встречное включение, как легко убедиться, требует применения токоотводящих резисторов в точках соединения стабилитронов. Общим недостатком такого решения является невозможность плавной регулировки выходного напряжения. [29]
Блок Б4 защиты двигателя и силовых тиристоров от перегрузки питается от трансформаторов тока ТА ] - ТАЗ. До тех пор пока напряжение на стабилитроне меньше напряжения пробоя ( С / УПроб), сопротивление стабилитрона очень высоко. При этом ток базы транзистора VT1 недостаточен для его открытия. Прсб, сопротивление стабилитрона резко падает, ток в базе VT1 возрастает и он насыщается. Ток в стабилитроне ограничивается резистором R2 до допустимого значения. [30]