![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Раздел: Документация
0 ... 80 81 82 83 84 85 86 ... 106 о- о- Т~ОП Rh выбрать все элементы стабилизатора, исходя из заданного выходного напряжения UH и максимального тока нагрузки 1 Однако оба эти параметра не должны превышать параметры уже рассчитанного выпрямите- Рис. 7.4. Электрическая схема ля. А если это условие нарушает- тель и трансформатор питания. Определяем необходимое для работы стабилизатора входное напряжение UmTP поступающее с выпрямителя, при заданном выходном U , Здесь цифра 3, характеризующая минимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, взята в расчете на использование как кремниевых, так и германиевых транзисторов. Если стабилизатор будет подключаться к готовому или уже рассчитанному выпрямителю, в дальнейших расчетах необходимо использовать реальное значение выпрямленного напряжения UBbar Далее рассчитываем максимально рассеиваемую транзистором мощность: Рмакс -вып ~нУн- Подбираем регулирующий транзистор. Его предельно допустимая рассеиваемая мощность должна быть больше значения РМАКС \ предельно допустимое напряжение между эмиттером и коллектором больше ивып; максимально допустимый ток коллектора больше 1Н. Определяем максимальный ток базы регулирующего транзистора: простого стабилизатора напряжения ся, тогда сначала рассчитывают стабилизатор, а затем выпрями- сь вып Iб макс - ![]() где: к 21ЭМИН - минимальный коэффициент передачи тока выб- ранного транзистора. Подбираем подходящий стабилитрон. Его напряжение стабилизации должно быть равно выходному напряжению стабилизатора, а значение максимального тока стабилизации превышать максимальный ток базы 1БМАКС- Рассчитываем сопротивление резистора Hi: где R1 - сопротивление резистора R1, кОм; - напряжение стабилизации стабилитрона, В; 1БМАКС - вычисленное значение максимального тока базы транзистора, мА; 1сгмт - минимальный ток стабилизации для данного стабилитрона, указанный в справочнике (обычно 3-5 мА). Определяем мощность рассеяния резистора R1: р (вып -Уст? Может случиться, что маломощный стабилитрон не подойдет по максимальному то-ку стабилизации и придется выбирать стабилитрон значительно большей мощности. Такое происходит при больших токах потребления и использовании транзистора с малым коэффициентом А21Э. В таком случае целесообразно ввести в стабилизатор дополнительный транзистор VT2 малой мощности (рис. 7.5), который позволит снизить максимальный ток нагрузки для стабилитрона (а значит, и ток стабилизации) примерно в h2]3 раз и применить, соответственно, маломощный стабилитрон. R\ = (h макс -1стмии ![]() Рис. 7.5. Электрическая схема стабилизатора напряжения с дополнительным транзистором В приведенных здесь расчетах отсутствует поправка на изменение сетевого напряжения, а также опущены некоторые другие уточнения, усложняющие расчеты. Проще испытать собранный стабилизатор в действии, изменяя его входное напряжение (или сетевое) на ±10% и точнее подобрать резистор R1 по наибольшей стабильности выходного напряжения при максимальном токе нагрузки. 0 ... 80 81 82 83 84 85 86 ... 106 |