Cтраница 1
Последовательный стабилизатор с регулирующим ламповым триодом, приведенный на рис. 4.8, по принципу работы полностью совпадает с только что рассмотренным транзисторным стабилизатором. [1]
Последовательные стабилизаторы, как следует из соотношения ( 22 - 32а), чувствительны к перегрузкам, поскольку ток нагрузки и ток регулирующего элемента возрастают одновременно и в равной степени. Короткое замыкание на выходе ( Uz 0) увеличивает базовый ток регулирующего транзистора и напряжение на нем в отношении иг. При этом рассеиваемая мощность возрастает на порядок и болыие и транзистор неизбежно выходит из строя. [2]
Последовательный стабилизатор не имеет собственной защиты от перегрузки и может совершенно выйти из строя при мгновенных коротких замыканиях, если не использована соответствующая защита. О защитных схемах будет упомянуто ниже. [3]
Наиболее простой последовательный стабилизатор показан на фиг. Транзистор Tt является эмиттерным повторителем, на вход которого подается напряжение с пробивного диода Dl. Через сопротивление Rl подводится питающий ток базы для Tt и протекает ток пробоя для Di. Стабилизация этой схемы лишь удовлетворительна, но применима во многих случаях. Изменения нестабилизированного напряжения на входе вызывают изменения напряжения пробоя D тем самым это приводит к небольшому изменению стабилизированного выходного напряжения. [4]
Обычные параллельные и последовательные стабилизаторы для улучшения регулировки и стабильности могут быть также изготовлены на транзисторах. Высокая крутизна мощных транзисторов позволяет изменять ток на выходе от 0 до 25 а; ток управляется задающим сигналом в 1 в, приложенным между базой и эмиттером. Можно сконструировать усилители напряжения с непосредственной связью с коэффициентами усиления в несколько тысяч на каскад, так что будет достигнуто очень высокое усиление, регулирующее напряжение. [5]
![]() |
Мостовой выпрямитель с симметричными выходными напряжениями. [6] |
Простейшим последовательным стабилизатором напряжения является эмит-терный повторитель, база транзистора которого подключена к источнику опорного напряжения. [7]
Чаще используются последовательные стабилизаторы, так как они обладают лучшими характеристиками. [8]
Здесь для последовательного стабилизатора сопротивление RI может считаться известным. [9]
Коэффициент стабилизации компенсационных последовательных стабилизаторов достигает нескольких тысяч и зависит от коэффициента усиления усилителя У. Однако следует учитывать, что при увеличении коэффициента усиления до определенного значения схема стабилизатора самовозбуждается. [10]
Стабильность выходного напряжения рассмотренных последовательных стабилизаторов относительно невелика, так как они представляют собой параметрические стабилизаторы, в которых уровень и стабильность выходного напряжения определяются характеристиками стабилитронов и параметрами регулирующих элементов. Гораздо более лучшим качеством обладают компенсационные стабилизаторы напряжения, содержащие сравнивающие и усилительные устройства. [11]
В отличие от непрерывного последовательного стабилизатора напряжения средний ток, протекающий через коммутирующий транзистор, получается меньшим, чем выходной ток. [12]
На рис. 4.7 показан последовательный стабилизатор, в котором транзистор VT выполняет роль регулирующего элемента. Он включен последовательно с нагрузкой RL. Напряжение на базе транзистора фиксировано стабилитроном VD, режим работы которого задается с помощью резистора R1, при этом эмиттерный переход транзистора VT смещен в прямом направлении, а выходное напряжение стабилизатора почти равно напряжению пробоя стабилитрона VD. Напряжение между коллектором и эмиттером транзистора равно разности между входным и выходным напряжениями. [13]
Первая схема - это хороший последовательный стабилизатор, у которого сигнал ошибки выделяется в виде напряжения на малом резисторе, соединяющем нагрузку с землей. Проводники силового тока изображены жирными линиями. [14]
В принципе схема представляет собой последовательный стабилизатор с эмиттерными повторителями. [15]