Cтраница 1
![]() |
Схема фильтра постоянного тока с применением стабилитрона. [1] |
Изменения тока стабилитрона определяются колебаниями напряжения Е / з, отклонением величины стабилизирующего напряжения стабилитрона от номинала, разбросом величин сопротивлений фильтра и изменениями величин токов Д и / 2, вызываемыми различными причинами. [2]
Напряжение стабилизации ( 7СТ может быть примерно от 5 до 200 В, изменение тока стабилитрона от / min до / тах составляет десятки и даже сотни миллиампер. Максимальная допустимая мощность Ртах, рассеиваемая в стабилитроне, - от сотен милливатт до единиц ватт. Дифференциальное сопротивление Кд Au / Дг в режиме стабилизации может быть от десятых долей ома для низковольтных более мощных стабилитронов до 100 - 200 Ом для стабилитронов на более высокие напряжения. Низковольтные стабилитроны небольшой мощности имеют сопротивление Ru, равное единицам и десяткам ом. [3]
![]() |
Вольт-амперные характеристики стабилитрона ОА2.| Методы получения различных напряжений посредством суммирования или вычитания напряжений стабилизации стабилитронов. [4] |
В показанной на рис. 15 - 24 схеме стабилизатора всякое изменение тока нагрузки ведет к изменению тока стабилитрона и напряжения на нем. [5]
При изменениях напряжения U1 ( Лн const) меняется величина тока через балластное сопротивление за счет изменения тока стабилитрона. В результате все приращение входного напряжения падает на балластном сопротивлении, а выходное напряжение почти не меняется. Выходное напряжение на нагрузке остается практически постоянным. [6]
Максимальный ток нагрузки в этой схеме обычно ограничивается не наибольшей рассеиваемой транзистором мощностью и не допустимым диапазоном изменения тока стабилитрона, а выходным сопротивлением стабилизатора. [7]
Когда меняется Rr при постоянном евх, то, так как ывых меняется мало, напряжение на Rr остается почти неизменным. Это предполагает ( при изменении Rr) противофазное изменение тока стабилитрона. [8]
Мостовая схема на рис. II.8, д имеет лучший коэффициент стабилизации, чем однокаскадная схема ( в 2 - 4 раза), но примерно вдвое большее выходное сопротивление. Стабильность ухудшается также из-за изменения дифференциального сопротивления при изменении тока стабилитрона, что имеет место при изменении входного напряжения. [9]
RT, что приводит к увеличению тока, протекающего через Rr, за счет увеличения тока стабилитрона. При этом итоговое изменение выходного напряжения равно практически произведению изменения тока стабилитрона ua Ra стабилитрона. [10]
Принцип действия схемы на рис. 9 - 1, б несложен. При изменении напряжения Un меняется ток через балластное сопротивление Коал за счет изменения тока стабилитрона / Ст. В результате приращение напряжения питания падает на балластном сопротивлении, а выходное стабилизированное напряжение почти не меняется. [11]
![]() |
Схема включения стабилитрона. [12] |
В этом случае происходит следующее. Когда напряжение источника повышается, то увеличивается ток стабилитрона и почти все изменение напряжения приходится на долю резистора Rorp. Напряжение на стабилитроне и на нагрузке почти постоянно и лишь незначительно возрастает, если изменение тока стабилитрона не выходит за пределы режима нормального катодного падения. При уменьшении Е изменения происходят в обратную сторону. [13]