Как уменьшить напряжение стабилитрона

Как понизить напряжение?

За счет наличия большого количества международных стандартов и технических решений питание электронных устройств может осуществляться от различных номиналов. Но, далеко не все они присутствуют в свободном доступе, поэтому для получения нужной разности потенциалов придется использовать преобразователь. Такие устройства можно найти как в свободной продаже, так и собрать самостоятельно из радиодеталей.

В связи с наличием двух родов электрического тока: постоянного и переменного, вопрос, как понизить напряжение, следует рассматривать в ключе каждого из них отдельно.

Понижение напряжения постоянного тока

В практике питания бытовых приборов существует масса примеров работы электрических устройств от постоянного тока. Но номинал рабочего напряжения может существенно отличаться, к примеру, если из 36 В вам нужно получить 12 В, или в ситуациях, когда от USB разъема персонального компьютера нужно запитать прибор от 3 В вместо имеющихся 5 вольт.

Для снижения такого уровня от блока питания или другого источника почти вполовину можно использовать как простые методы – включение в цепь дополнительного сопротивления, так и более эффективные – заменить стабилизатор напряжения в ветке обратной связи.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитронаРис. 1. Замена резистора или стабилитрона

На рисунке выше приведен пример схемы блока питания, в котором вы можете понизить вольтаж путем изменения параметров резистора и стабилитрона. Этот узел на рисунке обведен красным кругом, но в других моделях место установки, как и способ подсоединения, может отличаться. На некоторых схемах, чтобы понизить напряжение вы сможете воспользоваться лишь одним стабилитроном.

Если у вас нет возможности подключаться к блоку питания – можно обойтись и менее изящными методами. К примеру, вы можете понизить напряжение за счет включения в цепь резистора или подобрать диоды, второй вариант является более практичным для цепей постоянного тока. Этот принцип основан на падении напряжения за счет внутреннего сопротивления элементов. В зависимости от соотношения проводимости рабочей нагрузки и полупроводникового элемента может понадобиться около 3 – 4 диодов.

На рисунке выше показана принципиальная схема понижения напряжения при помощи диодов. Для этого они включаются в цепь последовательно по отношению к нагрузке. При этом выходное напряжение окажется ниже входного ровно на такую величину, которая будет падать на каждом диоде в цепи. Это довольно простой и доступный способ, позволяющий понизить напряжение, но его основной недостаток – расход мощности для каждого диода, что приведет к дополнительным затратам электроэнергии.

Понижение напряжения переменного тока

Переменное напряжение в 220 Вольт повсеместно используется для бытовых нужд, за счет физических особенностей его куда проще понизить до какой-либо величины или осуществлять любые другие манипуляции. В большинстве случаев, электрические приборы и так рассчитаны на питание от электрической сети, но если они были приобретены за рубежом, то и уровень напряжения для них может существенно отличаться.

К примеру, привезенные из США устройства питаются от 110В переменного тока, и некоторые умельцы берутся перематывать понижающий трансформатор для получения нужного уровня. Но, следует отметить, что импульсный преобразователь, которым часто комплектуется различный электроинструмент и приборы не стоит перематывать, так как это приведет к его некорректной работе в дальнейшем. Куда целесообразнее установить автотрансформатор или другой на нужный вам номинал, чтобы понизить напряжение.

С помощью трансформатора

Изменение величины напряжения при помощи электрических машин используется в блоках питания и подзарядных устройствах. Но чтобы понизить вольтаж источника в такой способ, можно использовать различные типы преобразовательных трансформаторов:

Выбирая конкретную модель электрической машины, чтобы понизить напряжение, обратите внимание на характеристики конкретной модели по отношению к тем устройствам, которые вы хотите запитать.

Наиболее актуальными параметрами у трансформаторов являются:

Помимо этого любой преобразователь напряжения, даже импульсный трансформатор, следовало бы защитить от токов короткого замыкания и перегрузки в обмотках. Это существенно сократит затраты на ремонт при возникновении аварийных ситуаций.

С помощью резистора

Для понижения напряжения в цепь нагрузки последовательно включается делитель напряжения в виде активного сопротивления.

Основной сложностью в регулировке напряжения на подключаемом приборе является зависимость от нескольких параметров:

Если вы будете понижать от бытовой сети, то ее можно считать источником бесконечной мощности и принять эту составляющую за константу. Тогда расчет резистора будет выполняться таким методом:

После вычисления номинала резистора можете подобрать соответствующую модель из имеющегося ряда. Стоит отметить, что куда удобнее менять потенциал при помощи переменного резистора, включенного в цепь. Подключив его последовательно с нагрузкой, вы можете подбирать положение таким образом, чтобы понизить напряжение до необходимой величины. Однако эффективным способ назвать нельзя, так как помимо работы в приборе, электрическая энергия будет просто рассеиваться на резисторе, поэтому этот вариант является временным или одноразовым решением.

Источник

Стабилитрон. Особенности практического применения.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитронаРассказано о назначении и применении стабилитронов, как проверить их исправность и основные параметры, чем и как можно заменить.

Сердцем практически любого стабилизатора напряжения является стабилитрон. Его основная функция поддерживать постоянное напряжение на выходе при изменении напряжения на входе. Информации на эту тему очень много. Я постараюсь ее систематизировать и подать максимально коротко, только то, что нужно для практики.

На схемах обозначаются так:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Выглядят, в основном, вот так:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Стабилитрон — специально изготовленный диод с особой воль-амперной характеристикой. Показать ее и пояснить нужно обязательно, для понимания принципа работы. Вот как она выглядит для обычного стабилитрона, например, Д814:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Когда на анод подают плюс, а на катод минус, то стабилитрон ведет себя как обычный диод. На рисунке прямая ветвь. При возрастании напряжения ток растет. Когда плюс подают на катод, а минус на анод, т.е. включают в обратном направлении, то характеристика стабилитрона, зависимость тока через него от приложенного напряжения, тоже кардинально меняется. Это хорошо видно по форме обратной ветви характеристики. Когда напряжение на стабилитроне достигает напряжения пробоя, cтабилитрон пробивается, но не перегорает, так как ток через него ограничен резистором. Этот резистор называется балластным. Если не будет этого резистора, или его номинал подобран не правильно, то стабилитрон выйдет из строя. Величина сопротивления этого резистора подбирается таким образом, чтобы в диапазоне изменения входных напряжений ток через стабилитрон не выходил за допустимые для данного стабилитрона пределы Iст min Iст max. При этом напряжение на стабилитроне остается постоянным и равно напряжению стабилизации. Его величина для каждого типа стабилитрона своя. У двуханодных стабилитронов прямая ветвь такая же как и обратная только расположена справа вверху. В схемах двуханодный стабилитрон можно включать независимо от полярности входного напряжения. Это удобно для ограничения переменного напряжения по амплитуде.

Типовая схема включения стабилитрона на конкретном примере:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Параметры стабилитрона КС182 указаны в справочнике:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Напряжение стабилизации стабилитрона 8,2В. При этом ток стабилизации может изменяться от 3мА до 17мА.

Как правило, в расчетах рекомендуют брать минимальное напряжение на входе в 1,5 раза выше напряжения стабилизации. Получаем 12,3 В. Максимальное примем исходя из допустимого разброса напряжения сети 20%. Получаем 14,73 В. Номинал резистора по закону Ома можно посчитать вручную, но в интернете много онлайн калькуляторов для решения таких задач, например, вот этот:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

При таких заданных параметрах получим ток в нагрузке от 0 до 12 мА, что соответствует максимальной мощности 0,1 Вт.

Сопротивление балластного резистора 340 Ом, его мощность 0,125 Вт.

Мощность стабилитрона 0,156 Вт.

Мощность, рассеиваемая на резисторе и стабилитроне, составляет в сумме 0,28 Вт. При этом мощность в нагрузке 0,1 Вт. КПД получается 36%. При больших мощностях это не рационально.

Теперь основные моменты из практики.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Есть еще одна особенность. Чем выше напряжение стабилизации стабилитрона, тем меньше ток стабилизации, так как определяющей в этом случае является рассеиваемая стабилитроном мощность. Так что для стабилитронов малой и средней мощности при проверке достаточно тока 10 мА, для большой мощности 20-30мА. Поэтому для большинства проверок стабилитронов с напряжением стабилизации до 30В берем резистор 1-2 кОм и через него подключаем катод стабилитрона к плюсу регулируемого блока питания, анод соответственно к минусу.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Параллельно стабилитрону подключаем вольтметр. От нуля плавно повышаем напряжение и следим за показаниями вольтметра. Как только они перестали расти при увеличении напряжения блока питания снимаем показания вольтметра. Если напряжение перестало расти при значениях около 1В, значит перепутан анод и катод стабилитрона. Нужно их поменять местами и повторить процедуру. Значение напряжения, при котором прекратились увеличиваться показания вольтметра, и есть напряжение стабилизации. У двуханодных оно будет одинаковым при смене полярности подключения. У стабилитрона с диодом напряжение стабилизации при неправильном включении будет достаточно высоким, на практике выше напряжения блока питания. Теоретически оно будет равно обратному напряжению диода. Можно применять для проверки и нерегулируемый блок питания напряжением выше предполагаемого напряжения стабилизации стабилитрона. При подключении, как на схеме, измеренное напряжение на стабилитроне будет равно напряжению стабилизации стабилитрона. Если показания вольтметра равны напряжению блока питания, значит стабилитрон включен наоборот или имеет напряжение стабилизации выше напряжения блока питания.

Пока проверяемый стабилитрон подключен для проверки напряжения стабилизации по схеме п.2 этой статьи, можно его выводы подогреть паяльником, немного, градусов до 60-70 и понаблюдать за изменением напряжения на вольтметре. Разница между термостабильным стабилитроном и обычным будет очень заметна.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Если ток стабилитрона 10мА, а коэффициент усиления транзистора по току 100 раз, то ток в нагрузке будет 10х100=1000мА. Установив параллельно стабилитрону переменный резистор можно напряжение стабилизации в нагрузке изменять от нуля почти до максимального значения напряжения стабилизации стабилитрона.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Обычный кремниевый диод включенный в прямом направлении может выполнять функции стабилитрона напряжением около 0,7 В. Для увеличения напряжения диоды можно включать последовательно с такими же диодами или стабилитроном, напряжение которого нужно немного увеличить. Германиевый диод, при прямом включении, стабилизирует напряжение около 0,5 В, светодиод, в зависимости от типа 2…3,2 В.

Примеры показаны ниже на фото:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Кремниевые транзисторы в диодном включении также могут выполнять функции стабилитрона напряжением 5…6 В. Причем можно использовать последовательное подключение транзистора с диодами, нескольких транзисторов, как показано ниже:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Если есть маломощный стабилитрон на нужное напряжение, а нужен более мощный, то можно использовать такую аналогию ( где VD1 маломощный стабилитрон):

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

R2 – балластный резистор. Напряжение стабилизации схемы равно напряжению стабилизации стабилитрона плюс напряжение б-э транзистора (0,7В у кремниевых и 0,5В у германиевых). Максимальный ток стабилизации схемы равен току стабилитрона, умноженному на коэффициент усиления транзистора по току (h21). Используя такие схемы нельзя допускать превышения значений параметров применяемых элементов.

Если нужны высоковольтные стабилитроны на напряжения 120…180В (КС620А, КС630А, КС650А, КС680А), то можно использовать такие схемы:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Как источник стабильного тока используют германиевые диоды Д220, Д220А, Д219А которые имеют низкое дифференциальное сопротивление при обратном включении и обратном токе 0,1…10 мА. Понятно, что напряжение применяемого транзистора должно быть выше 180 В.

Материал статьи продублирован на видео:

Источник

ElectronicsBlog

Обучающие статьи по электронике

Стабилитрон. Параметрические стабилизаторы напряжения

Доброго времени суток. Сегодня мой пост о стабилизаторах напряжения. Что же это такое? Прежде всего, любой радиоэлектронной схеме для работы необходим источник питания. Источники питания бывают разные: стабилизированные и нестабилизированные, постоянного тока и переменного тока, импульсные и линейные, резонансные и квазирезонансные. Такое большое разнообразие обусловлено различными схемами, от которых будут работать электронные схемы. Ниже приведена таблица сравнения схем источников питания.

Для сборки радиоэлектронного устройства можно преобрески DIY KIT набор по ссылке.

ПоказательЛинейный источник питанияИмпульсный источник питания
СтоимостьНизкаяВысока
МассаБольшаяНебольшая
ВЧ-шумОтсутствуетВысокий
КПД35 — 50 %70 — 90 %
Несколько выходовНетЕсть

Для питания электронных схем, которые не требуют высокой стабильности питающего напряжения постоянного тока или большой выходной мощности, целесообразно применять простые, надёжные и дешевые линейные источники напряжения. Основой любого линейного источника напряжения является параметрический стабилизатор напряжения. Основой таких устройств является элемент с нелинейной вольт-амперной характеристикой, у которого напряжение на электродах мало зависит от протекающего через элемент тока. Одним из таких элементов является стабилитрон.

Стабилитрон представляет собой особую группу диодов, режим работы которых характеризуется обратной ветвью вольт-амперной характеристики в области пробоя. Рассмотрим поподробнее вольт-амперную характеристику диода.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона
Вольт-амперная характеристика диода

Принцип работы стабилитрона

Когда диод включён в прямом направлении (анод – «+», катод – «–»), то он свободно начинает пропускать ток при напряжении Uпор, а при включении в обратном направлении (анод – «–», катод – «+») через диод может проходить лишь ток Iобр, который имеет значение нескольких мкА. Если увеличивать обратное напряжение Uобр на диоде до определённого значения Uобр.max произойдёт электрический пробой диода и если ток достаточно вели, то происходит тепловой пробой и диод выходит из строя. Диод можно заставить работать в области электрического пробоя, если ограничить ток, который проходит через диод (напряжение пробоя для разных диодов составляет 50 – 200 В).

Стабилитрон же разработан таким образом, что его вольт-амперная характеристика в области пробоя обладает высокой линейностью, а напряжение пробоя достаточно постоянно. Таким образом можно сказать, что стабилизация напряжения стабилитроном осуществляется при его работе на обратной ветви вольт-амперной характеристики, в области же прямой ветви стабилитрон ведёт себя аналогично обыкновенному диоду. Стабилитрон обозначается следующим образом

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона
Обозначение стабилитрона

Основные параметры стабилитрона

Рассмотрим основные параметры стабилитрона по его вольт-амперной характеристике.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона
Вольт-амперная характеристика стабилитрона

Напряжение стабилизации Uст определяется напряжением на стабилитроне при протекании тока стабилизации Iст. В настоящее время выпускаютя стабилитроны с напряжением стабилизации от 0,7 до 200 В.

Максимально допустимый постоянный ток стабилизации Iст.max ограничен значением максимально допустимой рассеиваемой мощности Pmax, зависящей в свою очередь от температуры окружающей среды.

Минимальный ток стабилизации Iст.min определяется минимальным значением тока через стабилитрон, при котором ещё полностью сохраняется работоспособность прибора. Между значениями Iст.max и Iст.min вольт-амперная характеристика стабилитрона наиболее линейна и напряжение стабилизации изменяется незначительно.

Дифференциальное сопротивление стабилитрона rСТ – величина, определяемая отношением приращения напряжения стабилизации на приборе ΔUCT к вызвавшему его малому приращению тока стабилизации ΔiCT.

Стабилитрон, включённый в прямом направлении, как обычный диод, характеризуется значениями постоянного прямого напряжения Uпр и максимально допустимого постоянного прямого тока Iпр.max.

Параметрический стабилизатор

Основная схема включения стабилитрона, которая является схемой параметрического стабилизатора, а также источником опорного напряжения в стабилизаторах других типов приведена ниже.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона
Схема включения стабилитрона

Данная схема представляет собой делитель напряжения, состоящий из балластного резистора R1 и стабилитрона VD, параллельно которому включено сопротивление нагрузки RН. Такой стабилизатор напряжения обеспечивает стабилизацию выходного напряжения при изменении напряжения питания UП и тока нагрузки IН.

Рассмотрим принцип работы данной схемы. Увеличении напряжения на входе стабилизатора приводит к увеличению тока который проходит через резистор R1 и стабилитрон VD. За счёт своей вольт-амперной характеристики напряжение на стабилитроне VD практически не изменится, а соответственно напряжение на сопротивлении нагрузки Rн тоже. Таким образом практически всё изменение напряжение будет приложено к резистору R1. Таким образом достаточно легко подсчитать необходимые параметры схемы.

Расчёт параметрического стабилизатора.

Исходными данными для расчёта для расчёта простайшего параметрического стабилизатора напряжения являются:

входное напряжение U0;

выходное напряжение U1 = Ust – напряжение стабилизации;

Для примера возьмём следующие данные: U0 = 12 В, U1 = 5 В, IH = 10 мА = 0,01 А.

1. По напряжению стабилизации выбираем стабилитрон типа BZX85C5V1RL (Ust = 5,1 В, дифференциальное сопротивление rst = 10 Ом).

2. Определяем необходимое балластное сопротивление R1:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

3. Определяем коэффициент стабилизации:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

4. Определяем коэффициент полезного действия

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Увеличение мощности параметрического стабилизатора

Максимальная выходная мощность простейшего параметрического стабилизатора напряжения зависит от значений Iст.max и Pmax стабилитрона. Мощность параметрического стабилизатора может быть увеличена, если в качестве регулирующего компонента использовать транзистор, который будет выступать в качестве усилителя постоянного тока.

Параллельный стабилизатор

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона
Схема ПСН с параллельным включением транзистора

Схема представляет собой эмиттерный повторитель, параллельно транзистору VT включено сопротивление нагрузки RH. Балластный резистор R1 может быть включён как в коллекторную, так ив эмиттерную цепи транзистора. Напряжение на нагрузке равно

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Схема работает следующим образом. При увеличении тока через резистор RH, а соответственно и напряжения (U1 = UCT) на выходе стабилизатора, происходит увеличение напряжения база-эмиттер (UEB) и коллекторного тока IK, так как транзистор работает в области усиления. Возрастание коллекторного тока приводит к увеличению падения напряжения на балластном резисторе R1, что компенсирует рост напряжения на выходе стабилизатора (U1 = UCT). Поскольку ток IСТ стабилитрона является одновременно базовым током транзистора, очевидно, что ток нагрузки в этой схеме может быть в h21e раз больше, чем в простейшей схеме параметрического стабилизатора. Резистор R2 увеличивает ток через стабилитрон, обеспечивая его устойчивую работу при максимальном значении коэффициента h21e, минимальном напряжении питания U0 и максимальном токе нагрузки IН.

Коэффициент стабилизации будет равен

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

где RVT – входное сопротивление эмиттерного повторителя

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

где Re и Rb – сопротивления эмиттера и базы транзистора.

Сопротивление Re существенно зависит от эмиттерного тока. С уменьшением тока эмиттера сопротивление Re быстро возрастает и это приводит к увеличению RVT, что ухудшает стабилизирующие свойства. Уменьшить значение Re можно за счёт применения мощных транзисторов или составных транзисторов.

Последовательный стабилизаттор

Параметрический стабилизатор напряжения, схема которого представлена ниже, представляет собой эмиттерный повторитель на транзисторе VT с последовательно включённым сопротивлением нагрузки RH. Источником опорного напряжения в данной схеме является стабилитрон VD.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона
Схема ПСН с последовательным включением транзистора

Выходное напряжение стабилизатора:

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

Схема работает следующим образом. При увеличении тока через резистор RH, а соответственно и напряжения (U1 = UST) на выходе стабилизатора происходит уменьшение отпирающего напряжения UEB транзистора и его базовый ток уменьшается. Это приводит к росту напряжения на переходе коллектор – эмиттер, в результате чего выходное напряжение практически не изменяется. Оптимальное значение тока опорного стабилитрона VD определяется сопротивлением резистора R2, включённого в цепь источника питания U0. При постоянном значении входного напряжения U0 базовый ток транзистора IB и ток стабилизации связаны между собой соотношением IB + IST = const.

Коэффициент стабилизации схемы

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона

где Rk – сопротивление коллектора биполярного транзистора.

Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора напряжения может быть существенно увеличен при введении в его схему отдельного вспомогательного источника с U’0 > U1 и применении составного транзистора.

Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть фото Как уменьшить напряжение стабилитрона. Смотреть картинку Как уменьшить напряжение стабилитрона. Картинка про Как уменьшить напряжение стабилитрона. Фото Как уменьшить напряжение стабилитрона
Схема ПСН с составным транзистором и питанием стабилитрона от отдельного источника напряжения

Теория это хорошо, но без практического применения это просто слова.Здесь можно всё сделать своими руками.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *