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

Стабилитроны


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1151; Нарушение авторских прав


Стабилитроны – кремниевые диоды, работающие при обратном смещении перехо­да и часто называемые диодами Зенера (Zener diodes). В отечественной ли­тературе и за рубежом приняты различные обозначения стабилитронов на принци­пиальных электрических схемах, что показано на рисунке 11.4. На рисунке обозна­чены напряжение и ток стабилизации.

Выпускаемые в настоящее время стабилитроны имеют широкий, диапазон на­пряжений пробоя (стабилизации) – от единиц, до десятков вольт. Максимальная мощность, рассеиваемая на стабилитроне, зависит от поверхности корпуса и от способа монтажа корпуса на плате. Перечислим важнейшие параметры стабили­трона, оказывающие влияние на его работу:

1) напряжение стабилитрона, Uc [В] – указывается ток ста­билизации при комнатной тем­пературе;

2) дифференциальное (динамическое) сопротивление, гд [Ом] – характеризует

наклон ВАХ на участке пробоя и указывается для того же тока стабилизации, при котором определялось напряжение Uc при комнатной температуре; сопротивле­ние гд может также указываться для тока значительно меньшего того тока, при кото­ром производилось измерение Uc :

3) рассеиваемая мощность, Рp[мВт] – максимальная мощность, указываемая при температуре 25°С; при дальнейшем повышении температуры окружающей среды Рp снижается, степень снижения зависит от конструктивных особенностей прибора;

4) тепловое сопротивление переход – среда, Rтпс[°С/Вт] – параметр, также завися­щий от конструкции;

5) максимальная температура перехода, Тп[°С].

 

 

 


 

а) б)

 

 

Рисунок 11. 3 – Обозначения, принятые для стабилитронов на принципиальных элек­трических схемах: а) – обозначение, принятое в России; б) – обозначение, принятое за рубежом.

 

Вольтамперная характеристика стабилитрона (ВАХ) с участками прямого смещения и пробоя показана на рисунке 11.4. Если при пря­мом смещении стабилитрон ведет себя как обычный диод — падение напряжения Uп= 0,7...0,9 В и температурный коэффициент напряжения (TKH) ( ) отрица­тельный, то параметры стабилитрона, работающего на участке пробоя, зависят от заданных требований, технологии изготовления и конструкции прибора. Для стабилитрона весьма важен технологический разброс напряжения стабили­зации Uc. Существующие стабилитроны имеют разброс ±10, ±5 или ±2%.



К основным характеристикам стабилитрона относится также дифферен­циальное сопротивление гд:

(11.5)

Компенсация влияния температуры окружающей среды на характери­стики стабилитрона осуществляется при помощи термочувствительных компо­нентов схем с отрицательным температурным коэффициентом или дополни­тельных стабилитронов, включенных и проводящем направлении последова­тельно со стабилизирующими стабилитронами.

Дифференциальное сопротивление гд оказывает влияние на стабильность вы­ходного напряжения при изменении нагрузки; важно, чтобы это сопротивление было по возможности меньше. Сопротивление гдзависит, в первую очередь, от напряжения стабилизации; оно наибольшее для стабилитронов с Uc = 2,4..5,1 В, составляя 70..40 Ом, минимально при напряжении Uc = 6...9 В и возрастает при Uc > 10 В.

С ростом тока стабилизации гдрезко снижается, уменьшаясь, например, в 2...25 раз при возрастании тока стабилизации с 0,2.,.0,5до 2...5 мА.

ТКН стабилитрона, так же как и сопротивление R, зависит от напряжения Uc. Минимальный (по абсолютному значению) ТКН имеют стабилитроны с Uc = 5,1 В; при увеличении Uc ТКН возрастает, оставаясь положительным, а при уменьшении Uc от значения 5,1 В ТКН имеет отрицательный знак.

 

 
 

 

 


Рисунок 11. 4 – Вольтамперная характеристика стабилитрона

 

На рисунке 11. 5 представлена схема стабилизатор на­пряжения на основе стабилитрона, где регулирующий элемент включен параллельно нагрузке. На этом рисунке R –сопротивление нагрузки, Rб – балластное сопротивление. Ток, проходящий через сопротивление RБ:

Ток , проходящий через нагрузку;

(11.6)

Ток в стабилитроне;

(11.7)

Последнее соотношение может быть приведено к виду:

(11.8)

где Rэ – результат параллельного включения R и RБ.

 

Рисунок 11. 5 – Схема стабилизации на основе стабилитрона.

 

Соотношение (13.6) показывает, что минимальным ток стабилизации (Ic min) будет при Uвх min и Rmin. При этих условиях, задав ток Ic min и считая, что напряжение Uвых = Uсmax (максимальное значение Uс из справочных данных), определим после преобразований из (13.6) балластное сопротивление RБ

(11.9)

 

Максимальный ток стабилизации (Ic max) будет при Uвхmax, Uсmin и Rmax. По­скольку для выбранного типа стабилитрона Ucminизвестно из справочных данных, по­сле расчета RБ no соотношению (12.7) следует проверить, не превышает ли ток Iстах предельно допустимый:

. (11.10)

 

Ток Ic max не должен превышать ток, равный Рp/Ucmax, с учетом снижения Рр при возрастании температуры.

Изменение выходного напряжения при изменении входного учитывается с по­мощью соотношения, полученного из (13.8):

(11.11)

При изменении сопротивления нагрузки также происходит изменение Uвых, кото­рое можно учесть, преобразуя (13.9) и учитывая, что Uвх останется постоянным:

(11.12)

где ΔR — изменение сопротивления нагрузки от исходного значения, которое учитыва­ется в эквивалентном сопротивлении RЭ.

Соотношения (13.10) и (13.9) показывают, насколько важно, чтобы стабилитрон имел малое сопротивление гд.Температурные изменения напряжения на выходе учитыва­ются с помощью ТКН стабилитрона, приводимого в справочных данных.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Параметры варисторов | Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием


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: 0.005 сек.