October 16 2017 22:52:22
Навигация
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации .

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
повысить коэффициент стабилизации
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ (СИЛОВЫЕ) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Можно существенно повысить коэффициент стабилизации, включив в цепь обратной связи усилитель на транзисторе Ту, нагрузкой которого служит цепь базы проходного транзистора Тп (рис.12.16,б). Потенциал эмиттера Ту задается напряжением Uст на стабилитронеimg078, а потенциал базы определяется делителем выходного напряжения. Фактически переход база-эмиттер усилительного транзистора включен в диагональ мостовой схемы. Любое изменение выходного напряжения img079 создает входной ток усилителя Iу, вызывающий изменение его коллекторного тока Iк, который в свою очередь приводит к соответствующему изменению базового тока Iб проходного транзистора Тп и компенсации приращения выходного напряжения за счет изменения его напряжения коллектор-эмиттер. Переменный резистор img080предназначен для установки  требуемого уровня выходного напряжения img081.

Функциональные блоки устройства управления, осуществляющего обратную связь с выхода стабилизатора на регулирующий элемент и обеспечивающего заданные параметры, выполняют по различным схемам на основе базовых аналоговых преобразователей. Источник опорного напряжения (ИОН) строится на основе стабилитрона, для питания которого используется схема источника тока (токового зеркала). Схема сравнения и усилитель выполняются на основе балансного (дифференциального) каскада или многокаскадного усилителя с входным дифференциальным каскадом.

Конструктивно завершенные стабилизаторы в виде интегральных микросхем, наряду с указанными блоками содержат дополнительные схемы защиты (например, от перегрузки по выходному току). ИМС стабилизаторов обычно рассчитаны на не слишком большие токи (до единиц ампер). Для получения стабилизаторов с большими выходными токами ИМС дополняют внешними проходными транзисторами, чтобы образовать составной транзистор, рассчитанный на требуемую выходную мощность. Мощные проходные транзисторы снабжают теплоотводом с целью предотвращения их перегрева.

Потери мощности на проходном транзисторе, работающем в активном режиме непрерывного регулирования значительны, т.к. изменение его эквивалентного сопротивления должны скомпенсировать влияние дестабилизирующих воздействий во всем заданном диапазоне их вариаций. Запас на регулирование напряжения достигает img082, что приводит к низкому значению КПД до img083.

Импульсные компенсационные стабилизаторы напряжения, характеризуемые минимальными потерями энергии за счет использования ключевого режима работы проходного транзистора. В отличие от непрерывного активного режима транзистор большую часть времени находится в состоянии насыщения или отсечки с минимальными уровнями потребления мощности. В результате импульсный стабилизатор потребляемый от источника питания только необходимую энергию, обеспечивая КПД до img084.

Принцип работы импульсного стабилизатора основан на периодическом подключении на время img085 (открытое состояние проходного транзистора) нагрузки к источнику и ее отключении в остальную часть периода. Структура импульсного стабилизатора во многом повторяет построение последовательного непрерывного стабилизатора. Он содержит источник опорного напряжения, с которым сравнивается уровень выходного напряжения img086, и управляющее устройство (УУ), формирующее и усиливающее разностный сигнал (рис.12.17,а).


Рис.12.17. Структура импульсного стабилизатора (а) и  управляющие импульсы (б)

Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесьили зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.

Время загрузки: 0.08 секунд 2,254,059 уникальных посетителей