Электроника и основы микропроцессорной техники. Раимова А.Т - 101 стр.

UptoLike

Составители: 

123
При уменьшении входного напряжения уменьшаются сопротивление
промежутка коллектор-эмиттер транзистора VT1 и напряжение на этом
транзисторе, а выходное напряжение остается неизменным. Коэффициент
стабилизации компенсационных стабилизаторов напряжения достигает сотен и
даже тысяч единиц. Эти стабилизаторы являются основными источниками
питания радиоэлектронных устройств на транзисторах и микросхемах.
5.4.2 Стабилизатор тока
Для питания некоторых каскадов радиоэлектронной аппаратуры
необходимы стабилизированные токи, значения которых не зависят от входных
напряжений и сопротивлений нагрузки. Параметрический стабилизатор тока
(рисунок 5.11 а) выполняется на транзисторе, включенном по схеме с ОБ.
Эмиттерный ток транзистора I
Э
=U
cт
/R
1
, поскольку обычно сопротивление
резистора R
1
значительно больше сопротивления, эмиттерного перехода. Т.к.
ток коллектора I
К
= Н
21
Iэ = H
21
U
ст
/R
э
не зависит от сопротивления нагрузки и
входного напряжения, данная схема является стабилизатором тока.
Рисунок 5.11
Компенсационный стабилизатор тока (рисунок 5.10 б) имеет схему,
аналогичную схеме компенсационного стабилизатора напряжения. Отличие
состоит лишь в том, что резистор нагрузки подключается вместо резистора R
3.
В качестве источника опорного напряжения используется параметрический
стабилизатор на низковольтном стабилитроне VD. Сопротивление эталонного
резистора определяют по формуле:
R
ЭТ
= (U
оп
+U
бэVT2
) / I
н
. (5.10)
Поскольку все параметры в этой формуле стабильны и не зависят от
входного напряжения и тока нагрузки, стабилен и ток нагрузки.
     При уменьшении входного напряжения уменьшаются сопротивление
промежутка коллектор-эмиттер транзистора VT1 и напряжение на этом
транзисторе, а выходное напряжение остается неизменным. Коэффициент
стабилизации компенсационных стабилизаторов напряжения достигает сотен и
даже тысяч единиц. Эти стабилизаторы являются основными источниками
питания радиоэлектронных устройств на транзисторах и микросхемах.

      5.4.2 Стабилизатор тока

      Для питания некоторых каскадов радиоэлектронной аппаратуры
необходимы стабилизированные токи, значения которых не зависят от входных
напряжений и сопротивлений нагрузки. Параметрический стабилизатор тока
(рисунок 5.11 а) выполняется на транзисторе, включенном по схеме с ОБ.
Эмиттерный ток транзистора IЭ=Ucт/R1, поскольку обычно сопротивление
резистора R1 значительно больше сопротивления, эмиттерного перехода. Т.к.
ток коллектора IК = Н21 ⋅Iэ = H21 ⋅Uст /Rэ не зависит от сопротивления нагрузки и
входного напряжения, данная схема является стабилизатором тока.




     Рисунок 5.11

      Компенсационный стабилизатор тока (рисунок 5.10 б) имеет схему,
аналогичную схеме компенсационного стабилизатора напряжения. Отличие
состоит лишь в том, что резистор нагрузки подключается вместо резистора R3.
В качестве источника опорного напряжения используется параметрический
стабилизатор на низковольтном стабилитроне VD. Сопротивление эталонного
резистора определяют по формуле:

      RЭТ = (Uоп +UбэVT2) / Iн .                                           (5.10)

     Поскольку все параметры в этой формуле стабильны и не зависят от
входного напряжения и тока нагрузки, стабилен и ток нагрузки.




                                                                              123