КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
Высокие коэффициенты стабилизации и плавное регулирование выходного напряжения можно получить только с помощью стабилизатора компенсационного типа. Полупроводниковый стабилизатор напряжения с последовательно включенным регулирующим транзистором
Cн |
RP |
RII |
RI |
UвыхII |
Uоп |
VD |
VT2 |
VT1 |
Rк2 |
Uвх |
Uвых |
Рис.2.4. Полупроводниковый стабилизатор напряжения с одним регулирующим транзистором |
Состоит из следующих основных узлов: VT1— регулирующий транзистор, VT2— усилительный транзистор и схема сравнения: делитель RP и источник опорного напряжения, который включает стабилитрон VD и резистор Rб. Смещающее напряжение на базе усилительного транзистора VT2 представляет собой разность между напряжением на нижней части делителя UвыхII и опорным напряжением Uоп.
Допустим, что вследствие изменения нагрузки или напряжения на входе схемы выходное напряжение Uвых увеличилось. При этом увеличится отрицательный потенциал базы VT2, что приведет к увеличению тока коллектора I к транзистора VT2. Возросший ток Iкэ создает на резисторе Rк2 соответственно увеличенное падение напряжения, в результате чего понизится отрицательный потенциал базы транзистора VT1 и уменьшится ток его базы Iб1 а вместе с ним и ток коллектора Iк1
Уменьшенный ток коллектора позволит восстановить напряжение Uвых практически до прежнего значения.
Регулировка выходного напряжения Uвых осуществляется в схеме потенциометром RP. При перемещении движка в направлении минусовой шины стабилизатора увеличивается отрицательный потенциал базы транзистора VT2, что приводит к увеличению токов базы и коллектора VT2. Ток базы транзистора VT1 как показано уменьшается, а вместе с ним уменьшается и ток коллектора Iк1 что приводит к уменьшению выходного напряжения UВых. При перемещении движка потенциометра н сторону плюсовой шины напряжение на выходе стабилизатора Uвых увеличивается.
Тема 2.2. Преобразователи постоянного напряжения
Общие сведения
В автономной переносной и передвижной радиоаппаратуре, потребляющей сравнительно небольшие мощности, в качестве источников электроэнергии используются работающие независимо от внешней сети источники постоянного тока низкого напряжения. Гальванические элементы, аккумуляторы, термогенераторы, солнечные и атомные батареи.
Иногда для функционирования радиоаппаратуры возникает необходимость преобразования постоянного напряжения одного номинала в постоянное напряжение другого номинала. Эту задачу выполняют различные преобразователи постоянного тока, а именно: электромашинные электромеханические, электронные и полупроводниковые.
В настоящее время полупроводниковые преобразователи напряжения практически вытеснили все остальные преобразователи благодаря высоким удельным характеристикам, большойэксплуатационной надежности, более высокому КПД. Применение полупроводниковых преобразователей источниках вторичного электропитания дает возможность уменьшить массу, габаритные размеры и повысить КПД всей системы электропитания.
В полупроводниковом преобразователе энергия постоянного тока превращается в энергию прямоугольных импульсов с помощью переключающего устройства. В качестве основных элементов этого устройства используются транзисторы и тиристоры.
Преобразователи с выходом на переменном токе называются инверторами.
Если выход инвертора соединить с выпрямителем, включающим сглаживающий фильтр, то на выходе устройства, называемого конвертором можно получить постоянное напряжение.
По способу возбуждения колебаний в преобразователе различают схемы ссамовозбуждением и с независимым возбуждением.
Схемы с самовозбуждением представляют собой генераторы импульсов с внутренней положительной обратной связью. Схемы с независимым возбуждением состоят из задающего генератора (чаще всего преобразователя с самовозбуждением) и усилителя мощности. Импульсы с выхода задающего генератора поступают на вход усилителя мощности и управляют им.
Дата добавления: 2015-12-29; просмотров: 965;