Схемотехника. Ашанин В.Н - 186 стр.

UptoLike

191
пряжения на внутреннем сопротивлении источника и сопротивлениях со-
единительных проводов.
Колебания частоты тока могут привести к изменению выходного на-
пряжения и к изменению пульсаций в источниках постоянного тока.
Изменение температуры окружающей среды может вызвать измене-
ние выходного напряжения (тока) из-за изменения параметров элементов,
используемых в источниках электропитания.
Напряжение сети
или ток нагрузки могут менять свои значения и
очень медленно (период колебаний порядка нескольких часов), и очень
быстро (скачком). Поэтому устройство, поддерживающее выходное на-
пряжение (ток) в заданных пределах, должно действовать непрерывно и
автоматически.
В зависимости от рода тока сети стабилизаторы разделяют на стаби-
лизаторы переменного напряжения (тока) и стабилизаторы постоянного
напряжения (тока).
В свою очередь все они делятся на параметрические и компенсаци-
онные.
В параметрических стабилизаторах используются нелинейные эле-
менты и стабилизация напряжения (тока) осуществляется за счет нелиней-
ности их вольтамперных характеристик.
U
0
I
VT
VD
L
Рис. 4.27
Так, для стабилизации переменного напряжения используются дрос-
сели L с насыщенным ферромагнитным сердечником. (см. рис. 4.27). А для
стабилизации постоянного напряжения широко применяются кремниевые
стабилитроны VD. В стабилизаторах тока используются полевые и бипо-
лярные транзисторы VT.
Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока представляют
собой замкнутую систему автоматического регулирования с отрицатель-
пряжения на внутреннем сопротивлении источника и сопротивлениях со-
                        единительных проводов.
     Колебания частоты тока могут привести к изменению выходного на-
   пряжения и к изменению пульсаций в источниках постоянного тока.
      Изменение температуры окружающей среды может вызвать измене-
ние выходного напряжения (тока) из-за изменения параметров элементов,
              используемых в источниках электропитания.
       Напряжение сети или ток нагрузки могут менять свои значения и
 очень медленно (период колебаний порядка нескольких часов), и очень
 быстро (скачком). Поэтому устройство, поддерживающее выходное на-
 пряжение (ток) в заданных пределах, должно действовать непрерывно и
                            автоматически.
      В зависимости от рода тока сети стабилизаторы разделяют на стаби-
 лизаторы переменного напряжения (тока) и стабилизаторы постоянного
                          напряжения (тока).
      В свою очередь все они делятся на параметрические и компенсаци-
                                 онные.
      В параметрических стабилизаторах используются нелинейные эле-
менты и стабилизация напряжения (тока) осуществляется за счет нелиней-
                ности их вольтамперных характеристик.

                     U0
                                               VT
                                                    VD


                                           L

                                                         I

                               Рис. 4.27
      Так, для стабилизации переменного напряжения используются дрос-
сели L с насыщенным ферромагнитным сердечником. (см. рис. 4.27). А для
стабилизации постоянного напряжения широко применяются кремниевые
 стабилитроны VD. В стабилизаторах тока используются полевые и бипо-
                        лярные транзисторы VT.
       Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока представляют
 собой замкнутую систему автоматического регулирования с отрицатель-

                                 191