Cтраница 2
Перегрузочная способность стабилитронов Д808 и Д813 при температуре окружающей среды 50 С. [16] |
Способ температурной компенсации за счет включения последовательно со стабилитроном диода использован при промышленном изготовлении специальных температурно-компенсированных прецизионных стабилитронов типа Д818, у которых прямо и обратно смещенные переходы для достижения одинаковой их температуры объединены в одном корпусе. Так, у стабилитрона Д818Г ТКН 0 005 % / С, а у стабилитрона Д813 с теми же, кроме ТКН, параметрами ТКН 0 08 % / С. [17]
РУ и низкой точностью цепей внутренней калибровки электронно-лучевых осциллографов в комплект акселерометра входит образцовый источник постоянных напряжений, содержащий прецизионный стабилитрон с образцовым делителем напряжения. [18]
Схема стабилизатора постоянного напряжения ( источника образцового напряжения) на базе стабилитрона VD и операционного усилителя приведена на рис. 3 25 Рассчитать сопротивления R, Ri, Rs, если выходное напряжение 1) 0 стабилизатора 12 В, VD - прецизионный стабилитрон типа КС191П; операционный усилитель считать идеальным. [19]
Зависимость дифференциального сопротивления стабилитронов ( а и вариаций напряжения ста-близации стабилитронов ( б от номинального напряжения стабилизации ( с разрешения Motorola, Inc.. [20] |
Привлекательные на первый взгляд в качестве опорных источников напряжения для различных целей стабилитроны, однако, не так просты в использовании по многим причинам: они имеют конечный набор значений напряжения, у них большой допуск на напряжение стабилизации ( кроме дорогих прецизионных стабилитронов), они сильно шумят и их напряжение зависит от тока и температуры. Вот пример двух последних эффектов: стабилитрон на 27 В из распространенной серии IN5221 стабилитронов на 500 мВт имеет температурный коэффициент порядка 0 1 % / С, и в силу этого его напряжение меняется на 1 %, когда ток изменяется от 10 до 50 % от максимального. [21]
Область отрицательного сопротивления на вольтамперной характеристике стабилитрона ( а и схема его включения ( б. [22] |
Параметры некоторых стабилитронов, выпускаемых промышленностью, а также кремниевого стабистора 2С107А приведены в табл. 4.2. Стабилитроны общего назначения, применяемые в основном в стабилизаторах и ограничителях постоянного тока ( Д808 - 813, КС156А, КС168А и др.), изготавливают сплавным методом, а прецизионные стабилитроны ( например, Д818), используемые в качестве эталонных источников напряжения или опорных элементов большой точности, делают диффузионным способом. Конструктивно стабилитроны, как и другие типы диодов, герметизируются в металло-стеклянных корпусах. [23]
Прецизионные стабилитроны используются в качестве источников эталонного напряжения или опорных элементов в различных схемах, где необходима высокая точность стабилизации уровня напряжения. Прецизионные стабилитроны, не уступая нормальным элементам II класса по стабильности во времени, выгодно отличаются от них большими рабочими токами, значительно меньшим дифференциальным сопротивлением, более широким интервалом рабочих температур, малыми габаритами, устойчивостью к механическим воздействиям. [24]
Непрерывно улучшаются параметры стабилитронов. В настоящее время созданы и получили широкое применение высокостабильные температурно-компенсированные прецизионные стабилитроны, не уступающие по точности поддержания эталонного напряжения нормальным элементам Вестона, а по другим эксплуатационным характеристикам во многом превосходящие последние. [25]
Классификационными параметрами стабилитрона являются 1 / ст, диф, ст или Л [ / ст. По AUcT и осст классифицируются прецизионные стабилитроны. [26]
Активный резонатор. [27] |
Интегральные ОУ применяются в высокостабильных источниках опорного напряжения в качестве буферных усилителей постоянных сигналов, при помощи которых разгружают источник опорного напряжения, одновременно обеспечивая в определенных пределах подстройку выходного стабилизированного напряжения. На рис. 5.30 показаны две возможные схемы такого источника, в первой из которых ( рис. 5.30, а) выходное напряжение больше опорного напряжения прецизионного стабилитрона Дь а во второй ( рис. 5.30 6) меньше. [28]
Коэффициент аст может иметь, как положительные, так и отрицательные значения. Прецизионные стабилитроны могут иметь Ост 0 0005 % / С в диапазоне температур от - 60 до, 60 С. Такие стабилитроны применяют в автоматических регуляторах вместо нормального элемента. [29]
У стабилитронов с напряжением примерно 6 В ТКН минимален. Дня уменьшения ТКН разработаны так называемые температурно-компенсированные прецизионные стабилитроны. В этих приборах путем последовательно соединенных двух или более р - n переходов с различными по знаку ТКН удается получить стабилитроны с ТКН не более 0 0005 % / С в широком диапазоне температур. Такие стабилитроны могут применяться в источниках эталонного напряжения вместо нормальных элементов. Ряд стабилитронов ( 2С175Ж - 2С224Ж, КС175Ж - КС224Ж) используются в импульсных режимах и применяются для стабилизации амплитуды импульсов, их ограничения, а также для защиты входов чувствительных устройств от перегрузок по напряжению. [30]