Cтраница 3
Задача 7.30. Рассчитать последовательный транзисторный стабилизатор напряжения, представленный на рис. 7.74, и вычислить мощности, рассеиваемые на полупроводниковых приборах. [31]
![]() |
Схема для измерения выходного напряжения компенсационным методом. [32] |
Для нахождения КСт транзисторного стабилизатора надо изменить входное напряжение на величину Afвх ( обычно 10 %) от t / вх. [33]
Если выходная мощность транзисторных стабилизаторов обычно не превышает 100 - 200 Вт, то мощность магнитно-транзисторных стабилизаторов с глубокими пределами регулирования достигает 1000 - 2000 Вт. Хотя магнитно-транзисторные стабилизаторы дороже транзисторных и состоят из большого количества элементов, но тем не менее они более надежны, так как их оконечная ступень работает в облегченном режиме. [34]
Принцип работы элементов транзисторного стабилизатора и электронного ( исследуемого в предыдущей работе) одинаков. [35]
![]() |
Стабилизированный источник питания БПС 24 / 1. [36] |
Рассмотрим работу схемы транзисторного стабилизатора. При повышении основного напряжения увеличиваются ток через делитель напряжения 1 2 / с, 470, 820 и отрицательное напряжение на базе правого транзистора МП25Б усилителя постоянного тока. [37]
В отличие от транзисторных стабилизаторов, транзисторные фильтры подавляют переменную составляющую, но не подавляют медленных изменений постоянной составляющей входного напряжения. [38]
![]() |
Схемы транзисторных усилителями. [39] |
Описанные простейшие схемы транзисторных стабилизаторов применяются лишь в тех случаях, когда не требуется большой степени стабильности выходного напряжения и нет надобности в его регулировании. Значительно более эффективно действуют транзисторные стабилизаторы компенсационного типа с использованием усилительных каскадов. [40]
Температурный коэффициент напряжения транзисторных стабилизаторов напряжения обычно положителен; при этом, когда применяются стабилитроны с и 7 - 15 В, напряжение на нагрузке изменяется не более чем на 30 - 70 мВ при изменении температуры на каждые 10 С. [41]
В главе X рассматриваются транзисторные стабилизаторы напряжения с импульсным регулированием, в которых регулирующие транзисторы работают в ключевом режиме. Приводится методика и пример расчета. [42]
Резистор R1 в схеме транзисторного стабилизатора выполняет двойную роль. С одной стороны, он является нагрузочным сопротивлением усилительного транзистора Т2 и с целью повышения усиления сопротивление его выбирается большим. [43]
Поэтому при исследовании динамики транзисторных стабилизаторов наибольшее внимание целесообразно уделить возмущению со стороны нагрузки стабилизатора. Ток нагрузки может меняться периодически или непериодически с достаточно большой скоростью. [44]
В выборе режима работы транзисторных стабилизаторов напряжения существенную роль играет пульсация питающего ( входного) напряжения. [45]