Источники питания РЭА. Ефимов И.П. - 81 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Прецизионные источники опорного напряжения.
Бывают двух ви-
дов: температурностабилизированные (термостатированные) источники
ОН и источники ОН без подогрева.
Температурностабилизированные источники опорного напряжения
представляют собой ИМС отличающиеся наличием дополнительного на-
гревательного элемента, управляющегося по сигналам термодатчика. Идея
очень проста: кристалл нагревается в процессе работы до повышенной
температуры, величина которой поддерживается на одном и том же задан-
ном уровне. Стабильность достигает 10
-6
/°С и даже лучше.
Такие источники применяются уже длительное время. Они входят в
состав, например, сверхстабильных генераторов.
К недостаткам метода относятся, прежде всего, большая потребляемая
мощность и запаздывание в выходе на режим (порядка нескольких секунд).
Например, LM199 имеет температурный коэффициент10
-7
/°С
(0,00002%/°С). Мощность, потребляемая нагревателем кристалла 0,25Вт
и время установления режима 3 – 5 с.
Прецизионные источники опорного напряжения без подогрева. Тер-
мостатированные ИМС не имеют особых преимуществ перед обычными
источниками ОН кроме температурного коэффициента. Такие параметры,
как шум или долговременный дрейф, у них явно отстают от температурной
стабильности.
Существуют ИМС обеспечивающие аналогичную температурную
стабильность без подогрева кристалла. Кроме этого они меньше шумят и
более стабильны во временном плане. Так ИМС REF10KM фирмы Burr
Brown имеет температурный коэффициент 10
-6
/°С. А LT21000 фирмы Lin-
ear Technology показывает результат на уровне 0,05 – 0,10/°С. При этом, в
соответствии со справочными данными, у нее на порядок лучшие парамет-
ры шума и дрейфа по сравнению с термостатированными микросхемами.
3. ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
3.1. Общие сведения
Как уже отмечалось ранее, линейные стабилизированные ИП имеют
низкий КПД, значительные габариты и вес. Экономичность линейных ста-
билизированных ИП (линейных стабилизаторов) оказывается особенно
низкой в случае изменения величины выходного напряжения в широких
пределах, так как на регулирующем (проходном) транзисторе, работающем
в непрерывном режиме и являющимся активным своеобразным гасящим
резистором, рассеивается значительная мощность.
Коэффициент полезного действия стабилизаторов повышается, если
регулирующий элемент работает в ключевом (импульсном) режиме. При
этом за счет увеличения частоты переключения (до 20 – 50 кГц вместо