БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Кафедра систем телекоммуникаций
РЕФЕРАТ
На тему:
«Стабилизаторы напряжения»
МИНСК, 2008
СТ характеризуются следующими параметрами (рис. 1, а): максимальное (оно же номинальное) выходное напряжение U2 mах , диапазон его регулирования и допустимая относительная нестабильность
|
СТ бывают параллельного и последовательного типов. Параллельный СТ (рис.1, б) содержит регулирующий 1 и опорный 3 элементы, сравнивающий и усилительный элемент 2. В нем при пренебрежении током через внутреннее сопротивление Riэлемента 1 выполняется условие
где DIУ , DIР , DIН , DU1 , DU2 – приращения (изменения) соответственно токов сравнивающего, регулирующего элементов и нагрузки, входного и выходного напряжений.
В реальных СТ IУ << IР. С учетом этого при DU1 = DU2 = 0 (неизменное входное и идеальная стабилизация выходного напряжений) следует DIР = – DIН , т.е. токи нагрузки и регулирующего элементов изменяются противоположно. Если же IН = const, то
Очевидно, IР ном >> IР min, если сопротивление R0 СТ мало. Максимальный ток IР max, по которому подбирают элемент 1, соответствует режиму холостого хода и напряжению U1 max :
где I1 min= IР min+ IНmax– минимальный входной ток параллельного СТ.
Полагая DU1 = 0, подставляя
где
RУ – суммарное входное сопротивление элемента 2 с учетом элемента 3;
Ki– суммарный коэффициент усиления тока элементов 2 и 1.
Часто
Подставляя
В большинстве случаев
На практике часто применяют простейший параллельный СТ напряжения, называемый параметрическим (рис. 2, а). Стабилитрон VDсовмещает функции опорного и регулирующего элементов. Колебания напряжения U1 или тока IН приводят к изменению тока Iд = Iст , но напряжение U2 =Uст изменяется незначительно: Uст»const. Поэтому DU1 = DUR0 и
|
|
Для рассматриваемого диодного СТ справедливы соотношения (1 – 2) при Ki= 0 и
где rд – дифференциальное сопротивление стабилитрона, который подбирают исходя из значений напряжения U2 и тока IН . Очевидно, при Ki= 0
Диодные СТ просты и надежны, но их недостатками являются невозможность регулировки выходного напряжения и невысокий коэффициент стабилизации (порядка 15…50), особенно при больших токах нагрузки IН > Iст ном . Возможный способ увеличения параметра K– применение каскадных схем (рис. 2, б). Расчет такого СТ выполняется “справа налево”. Выходное сопротивление определяется стабилитроном VD2. Диодные СТ применяются в основном в качестве источников опорного напряжения в более мощных СТ и для питания слаботочных схем, например, цепей смещения. В этом случае удается обеспечить условие IН max£Iст min, при котором стабильность может быть приемлемой. Температурный и временной дрейф параметрического СТ такой же, как у отдельного стабилитрона. В широком интервале температур дрейф напряжения U2 доходит до 10% и более, т.е. намного превышает нестабильность напряжения U1 и тока IН . Анализ показывает, что однокаскадный параллельный СТ (содержит однокаскадный регулирующий элемент) не имеет преимуществ перед диодным, а двухкаскадный (с двухкаскадным регулирующим элементом) уступает двухкаскадному последовательному СТ.
Последовательный СТ (рис.3) напряжения содержит регулирующий 1 и опорный 3 элементы, сравнивающий и усилительный элемент 2. В нем выполняется условие
|
В реальных СТ IУ << IН . С учетом этого при DU1 = DU2 = 0 следует DIР = DIН , т.е. ток регулирующего элемента повторяет изменение тока нагрузки. Если же IН = const, то