Полупроводниковый стабилитрон
Для целей стабилизации напряжения на нагрузке при значительных изменениях напряжения источника используются различные схемы стабилизации. Одним из элементов, на которых строятся стабилизаторы напряжения, является стабилитрон. Это полупроводниковый прибор с одним p-n переходом, вольт-амперная характеристика которого подобна характеристике диода, но рабочим участком его является участок пробоя при обратном приложенном к стабилитрону напряжении.
При подключении стабилитрона к обратному напряжению, величина которого называется напряжением пробоя, в p-n переходе происходит лавинообразное размножение неосновных носителей зарядов с резким возрастанием обратного тока при весьма малом приращении напряжения. Вольт- амперная характеристика в этом интервале имеет вид прямой линии, почти параллельной оси тока. На рис. 7.4 показано условное изображение стабилитрона и его вольт-амперная характеристика. На характеристике имеется участок, где напряжение почти не зависит от величины протекающего тока. При этом ток электрического пробоя изменяется в широком диапазоне от Icmin до Icmax, не переходя в тепловой пробой. Таким образом, нормальным режимом работы стабилитрона является работа при обратном напряжении Uст, соответствующем лавинному пробою p-n перехода.
а) б)
Рис. 7.4. Изображение на схемах (а) и
вольт-амперная характеристика (б) стабилитрона
Дифференциальное сопротивление RД стабилитрона на рабочем участке вольт-амперной характеристики (от Icmin до Icmax ) мало, поскольку характеристика практически параллельна оси тока. Схема замещения стабилитрона такая же, как и диода (рис. 7.3,а). Прямая ветвь вольт-амперной характеристики стабилитрона практически не отличается от прямой ветви характеристики любого диода.
Рассмотрим схему стабилизации напряжения на нагрузке в виде активного сопротивления Rн (рис. 7.5).
Рис. 7.5. Схема стабилизатора напряжения
При уменьшении напряжения источника E ток через стабилитрон VD и падение напряжения на сопротивлении R0 также уменьшаются, но напряжения на стабилитроне Uст и на нагрузке Uн остаются постоянными, исходя из вольт-амперной характеристики стабилитрона. При увеличении напряжения источника ток через стабилитрон и увеличивается, а напряжение на нагрузке также остаётся постоянным и равным напряжению стабилизации. Таким образом, стабилитрон поддерживает постоянство напряжения при изменении тока через него от Icmin до Icmax. Превышение тока выше максимального значения может привести к тепловому пробою и выходу стабилитрона из строя.
Параметром, характеризующим качество стабилизатора, является коэффициент стабилизации, который равен отношению относительного изменения входного напряжения ∆Е к относительному изменению выходного напряжения ∆Uн :
где EN и UN − номинальные значения напряжения источника и напряжения нагрузки соответственно.
Если сопротивление нагрузки Rн значительно больше сопротивления R0,то коэффициент стабилизации можно найти по выражению
(7.1)
где RД – дифференциальное сопротивление стабилитрона на участке стабилизации.
Коэффициент стабилизации, рассчитанный по выражению (7.1), соответствует режиму холостого хода стабилизатора (Rн=∞).
Очевидно, что чем меньше дифференциальное сопротивление RД на участке стабилизации, тем больше величина kст .
Основными параметрами стабилитрона являются:
− напряжение стабилизации Uст , представляющее собой падение напряжения на стабилитроне в области стабилизации при номинальном значении тока;
− минимальный ток стабилизации Icmin , при котором возникает устойчивый пробой;
− максимальный ток стабилитрона Icmax , при котором мощность, рассеиваемая стабилитроном, не превышает допустимого значения;
− величина дифференциального сопротивления RД на участке стабилизации.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 1647;