русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Расчет компенсационного стабилизатора


Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 4632; Нарушение авторских прав


Компенсационные стабилизаторы напряжения обеспечивают стабильность напряжения на нагрузке при помощи отрицательной обратной связи, воздействующей на регулирующий элемент (РЭ). Широкое распространение имеют стабилизаторы напряже­ния с включением регулирующего элемента последовательно нагрузке (рис.6).

Рис.6. Компенсационный стабилизатор

 

Стабилизатор состоит из регулирующего элемента (транзисторы VT1, VT2), усилителя постоянного тока (VT0, R5), источника опорного напряжения (VD, R4), делителя напряжения (R1, R2, R3), резистора R6, используемого для выбора режима по постоянному току транзистора VT1 и конденсатора C1. Для регулировки выходного напряжения в состав делителя включен резистор R2.

Число транзисторов, входящих в РЭ, зависит от тока нагрузки IH [3].

При IH < (0,2 – 0,3) А можно использовать только один транзистор.

При IH < (5 – 6) А можно использовать два транзистора.

Стабилизатор работает следующим образом. При увеличении входного напряжения UBX увеличивается выходное напряжение UBЫX, что вызывает увеличение напряжения на базе транзистора VT0 и, соответственно его коллекторного тока, в результате чего напряжение на его коллекторе уменьшается, что вызывает уменьшение тока через транзисторы РЭ и, следовательно, приводит к пропорциональному уменьшению UBЫX. Аналогичные процессы происходят при уменьшении тока нагрузки. При увеличении тока нагрузки UBЫX уменьшается, транзистор VT0 начинает закрываться, напряжение на его коллекторе и на базе РЭ увеличивается, в результате чего UBЫX увеличивается до номинального значения.

Порядок предварительного расчета:

 

Определяем максимальное напряжение коллектор-эмиттер регулирующего транзистора VТ1: UКЭ1max = UBX + DUBXUНmin= UBXmaxUНmin..

Определяем максимальную мощность, рассеиваемую на транзисторе VТ1:



PК1max = UКЭ1max IНmax

По данным расчета выбираем транзистор VT1, для которого

IКmaxдоп ³ IНmaxзап,

UКЭmaxдоп ³ UКЭ1max /Кзап,

PК ³ PК1max,

где Кзап – коэффициент запаса, равный 0,7 … 0,8.

Этим требованиям удовлетворяет, например, транзистор КТ817А с параметрами:

UКЭmaxдоп = … В (RБЭ £ 1 кОм); IКmaxдоп = … А; PК ³ … Вт; b1 = …

Максимальный ток базы транзистора

IБ = IНmax /(b1 + 1) = … мА,

где b1 – статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ.

Необходимо согласовать уровень базового тока регулирующего транзистора (VT1) и величину выходного тока УПТ (VT0), поэтому в качестве регулирующего элемента воспользуемся схемой составного транзистора, дополнив выбранный транзистор VT1 транзистором КТ315В (VT2). Данный составной регулирующий элемент построен по схеме Дарлингтона для получения высокого коэффициента усиления выходного каскада и обеспечения тока базы IБ = Iупр на несколько порядков меньшего, чем IНmax.

В этом случае максимальный управляющий ток регулирующего элемента [5]

где RБЭ1 и RБЭ2 – резисторы, шунтирующие эмиттерные переходы транзисторов VT1, VT2. Величины этих сопротивлений приводятся в справочных данных на транзисторы. Так как ток коллектора VТ2 равен току базы VT1, т.е. IB1 = IК2 = IH /b1, то транзистор VТ2 выбираем из условий: |UK2maxдоп| > |UBХmax -UНmin|,

IK2 = IHmax / b1 < IK2maxдоп..

При использовании дополнительного транзистора VТ2 коэффициент стабили­зации схемы увеличивается в b2 раз.

Для транзистора КТ315В имеем: b2min = 30÷100; RБЭ2 = 10 кОм. Тогда, полагая, что UБЭ1 = UБЭ2 = , получаем Iупр = мА.

Сопротивление резистора RСМ должно быть выбрано так, чтобы при любых условиях был обеспечен достаточный ток Iупр для работы схемы Дарлингтона, а ток IСТ, протекаю­щий через стабилитрон, должен лежать в пределах допустимого диапазона.

RСМ £(UВХminUНmах)/Iупр = … кОм.

Выбираем с запасом из стандартного ряда Е24: RСМ = … кОм.

Для создания опорного напряжения выбирается стабилитрон VD с параметрами UCT = UОП. Из условия UCT < UHmin выбираем (задается в исходных данных) стабилитрон типа КС133А (UCT0 = 3,3 В при IСТном = 10 мА; rСТ = 65 Ом).

Определяем максимальное напряжение коллектор-эмиттер транзистора VT0, работающего в качестве УПТ: UКЭ0max » UНmax – UОП.

Исходя из условия UКЭmaxдоп ³ UКЭ0 maxзап,выбираем транзистор типа КТ315В с коэффициентом усиления по току b0min = 50÷100; RБЭ0 = 10 кОм.

Полагая, что IК0 » IЭ0 = 10 mA < IК0доп , найдем сопротивление балластного резистора RБ (рис.6) [1]:

где

Выбираем RБ с запасом из стандартного ряда Е24: RБ = … кОм.

Выбор смещения составных транзисторов должен быть таким, чтобы схема выполняла свои функции даже при неблагоприятных условиях (наихудших возможных сочетаниях отклонений входного напряжения и сопротивления нагрузки). Через проходной составной транзистор постоянно течет обратный ток IKOS. Поэтому для того, чтобы схема сохранила способность стабилизировать выходное напряжение при токе нагрузки IНmin = 0, в нее включают балластную нагрузку для отвода через нее обратного тока. Роль балластной нагрузки может выполняться, например, делителем, состоящим из резисторов R1, R2 и R3. Если пренебречь током базы IБ0, то сопротивление этих резисторов может быть нормировано следующим образом [5]:

.

Величину IKOS для данного расчета желательно принимать равной 2∙10-3 А.

Определим сопротивления резисторов делителя R1, R2, R3, зная их суммарную величину. Если движок по­тен­циометра R2 находится в крайнем верхнем положении, то выходное напряжение стабилизатора имеет минимальное заданное значение UНmin, если в крайнем нижнем положении, то – максимальное UНmax. Тогда можно записать уравнения [1] ,

,

Ток через делитель выбирают обычно на порядок выше (в 5¸20 раз), чем ток базы транзистора VT0. Полагая, что

,

определяем величины сопротивлений резисторов делителя из выражений:

Выбираем из стандартного ряда Е24: R1 , R2 , R3 = … кОм.

Коэффициент стабилизации напряжения определяется из выражения:

где – сопротивление коллекторного перехода транзистора VT1,

UЭРЛИ » 100 В, IK1 = IНmax.

При использовании составного транзистора коэффициент стабилизации [1,7]

где rK12 – сопротивление коллекторного перехода составного транзистора VT1, VT2;

RВХБ0 = (rСТ + rЭ0)½½(R1 + R2’)½½(R2” + R3), R2’= R2”= R2/2, .

Следует иметь ввиду, что при использовании составного транзистора rK12 по сравнению с rK1 увеличивается в b2 раз, т.е. rK12 = b2 rK1.

С учетом делителя на выходе стабилизатора КСТ.ДЕЛ = КСТКДЕЛ ,

где < 1 – множитель, обусловленный влиянием делителя на коэффициент стабилизации КСТ.

Если полученное значение коэффициента стабилизации меньше заданного, то необходимо увеличить коэффициент усиления УПТ, или включить в цепь регулирующего элемента дополнительный транзистор VТ2 с большим коэффициентом усиления b2. При этом коэффициент стабили­зации схемы увеличится в b2 раз:

К’СТ.ДЕЛ = КСТ.ДЕЛ×b2min .

Контрольные вопросы

1. Как производится расчет постоянной составляющей тока базы IБ0?

2. Как производится расчет Н-параметров транзистора в рабочей точке?

3. Как производится расчет двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности?

Литература

 

1. Г.И.Изъюрова, Г.В.Королев, В.А.Терехов и др. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. -М.: Высш. шк., 1987.-335 с.

2. К.М.Брежнева, Е.И.Гантман, Т.И.Давыдова и др. Под ред. Б.Л.Перельмана.

Транзисторы для аппаратуры широкого применения./Справочник. -М.: Радио и связь, 1981. -656 с.

3. В.И. Карлащук. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа и ее применение. -М.: Солон-Р, 2001. –736 с.

4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учебное пособие для вузов/ О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров и др.; Под ред. О.В.Алексеева. -М.: Высш. шк., 2000.-479 с.

5. Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника: Учебник для вузов/ Ю.Ф.Опадчий, О.П.Глудкин, А.И.Гуров; Под ред. О.П.Глудкина. -М.: Горячая линия –Телеком, 2002.-768 с.

6. Источники вторичного электропитания / В.А. Головацкий, Г.Н. Гулякович, Ю.И. Конев и др.; Под ред. Ю.И. Конева.- М.: Радио и связь, 1990.- 280 с.

7. Агаханян Т.М. Интегральные микросхемы: Учеб. Пособие для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1983.-464 с.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Расчет схемы двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности | Среда программирования Turbo Pascal 7.0. Общие сведения


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 1.331 сек.