Cтраница 2
Динамическое сопротивление зависит от типа стабилитрона и лежит в пределах от сотен ом до 1 МОм для газоразрядных стабилитронов и от долей ома до сотен ом - для полупроводниковых. [16]
В результате расчета требуется определить тип стабилитрона, необходимое напряжение на входе стабилизатора t / BX, величину балластного сопротивления J. [17]
По величине напряжения С / Пу выбираем тип стабилитрона Дг и рассчитываем параметрический стабилизатор по формулам из параграфа 5.2. При расчете - необходимо учесть, что ток нагрузки параметрического стабилизатора равен / к у макс / б с. Пу получим необходимые величины для расчета их выпрямителей. [18]
Напряжение стабилизации ( Уст в зависимости от типа стабилитрона лежит в пределах от единиц до сотен вольт, а ток - от единиц миллиампер до единиц ампер. [19]
Установить переключатель В2 в положение, соответствующее типу проверяемых стабилитронов и, установив в контактные зажимы испытуемые стабилитроны с соблюдением полярности, закрыть их крышкой. [20]
В табл. 37 - 10 указаны данные семи типов стабилитронов: напряжение горения, пределы изменений тока через стабилитрон, при которых прибор стабилизирует нагфяжение, наибольшее изменение напряжения горения при изменении тока от минимального до максимального и наибольшее напряжение зажигания. [21]
![]() |
Схема теплового защитного выключателя. [22] |
Его уровень ид устанавливается переменным резистором Rs в зависимости от типа используемого стабилитрона VDt таким, чтобы стабилитрон включался, когда, аккумулятор полностью зарядится. При пробое стабилитрона открывается тринистор VS2, а тринистор VSj закрывается и зарядка аккумулятора прекращается. [23]
Не известен точно, пока величина UM еще не найдена и тип стабилитрона не выбран. [24]
![]() |
Структурная схема стабилизатора компенсационного типа. [25] |
В качестве элемента, генерирующего опорное напряжение, применяется один из типов стабилитрона или схемы, основанной на генераторных токах. Схема, изображенная на рис, 5.168, работает следующим образом. Приращение входного напряжения на величину ДЬтвх должно вызвать приращение на величину ДиВых выходного напряжения табилизатора. [26]
![]() |
Структурная схема стабилизатора компенсационного типа. [27] |
В качестве элемента, генерирующего опорное напряжение, применяется один из типов стабилитрона или схемы, основанной на генераторных токах. Схема, изображенная на рис. 5.168, работает следующим образом. Приращение входного напряжения на величину Дивх должно вызвать приращение на величину дивЫх выходного напряжения стабилизатора. Усилитель отрабатывает сигнал уменьшения тока через регулирующий элемент и тем самым существенно компенсирует ожидавшуюся на выходе ошибку Дивых. [28]
Поэтому межоперационные измерения прямого падения напряжения выполняют при значении прямого тока, соответствующем ожидаемому типу стабилитрона. Аналогично измерения обратного напряжения производят при соответствующем значении обратного тока. [29]
![]() |
Двусторонние ограничители на опорных диодах. а, в схемы. б, г импульсные диаграммы. [30] |