Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Задание для самостоятельной подготовки к работе




1. Ознакомиться с назначением стабилизаторов напряжения постоянного тока и вариантами их построения.

2. Установить определение коэффициента стабилизации по входному напряжению.

3. Начертить схему простейшего стабилизатора напряжения постоянного тока с кремниевым стабилитроном и со стабистором.

4. Начертить схему стабилизатора напряжения постоянного тока с последовательным включением транзистора. Ознакомиться с целесообразностью использования в стабилизаторе транзистора.

5. Ознакомиться с назначением интегрального стабилизатора напряжения.

Теоретическая часть

Стабилизатором напряженияназывают устройство, включаемое между источником и потребителем, автоматически поддерживающее постоян­ным напряжение потребителя с заданной степенью точности при изменении дестабилизирующих факторов в заданных пределах. Основ­ными дестабилизирующими факторами являются колебания входного (питающего) напряжения, изменения потребляемой мощности, темпера­туры окружающей среды и др.

Назначением стабилизаторов напряжения является умень­шение влия­ния всех дестабилизирующих факторов.

Стабилизаторы разделяют в зависимости от рода напряжения на стаби­­ли­заторы переменного напряже­ния и стабилизаторы постоянного нап­ряжения. В свою очередь они делятся на стабилизаторы па­раметри­ческие и компенсационные.

В параметрических стабилизаторах используются нелинейные элементы, вследствие чего стабилизация напряжения осуществляется за счет нелинейности их вольтамперных характеристик.

Компенсационные стабилизаторы представляют собой систему авто­матического регулирования, содержащую цепь отрицательной обрат­ной связи (рис. 3.1). Эффект стабилизации в данных устройствах до­стигается за счет изменения параметров управляемого прибора, назы­ваемого ре­гу­ли­рующим элементом, при воздействии на него сигнала обратной связи. В ком­пенсационных стабилизаторах напряжения сиг­нал обратной связи является функцией выходного напряжения, а в стабилизаторах тока – функцией выходного тока.

 

 

Рис. 3.1. Структурная схема компенсационного стабилизатора напряжения

В зависимости от вида регулирования они в свою очередь под­раз­де­ляют­ся на непрерывные, импульсные и непре­рывно-импульсные стаби­лизаторы.

Стабилизаторы с непрерывным регулированиемв зависимости от способа включения регулирующего элемента классифицируют на последо­ва­тель­ные и параллельные. В последовательных стабилизаторах регу­лирующий элемент включен последовательно с нагрузкой, в парал­лель­ных – параллельно нагрузке. На рис. 3.1 изображена структурная схема по­следовательного стабилизатора с непрерывным регулированием.

В схеме рис. 3.1 стабилизатор питается от сети постоянного то­ка через выпрямитель и фильтр. Измене­ние входного напряжения или тока нагрузки вызывает в первый мо­мент изменение напряжения на выходе схемы. Измерительный эле­мент (ИЭ) сравнивает выходное напряжение с опорным, в результате чего на его выходе выделяется сигнал рассогласования, который усиливается усилителем (У) и воздействует на регулиру­ющий элемент (РЭ). Напряжение на регулирующем элементе изменя­ется и компенсирует изменения выходного напряжения с опреде­лен­ной степенью точности.

Основными качественными параметрами как параметрических, так и компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения являются:

1. Коэффициент стабилизации по входному напряжению – отно­шение относительных приращений напряжений на входе и выходе стаби­лиза­тора

при IН = const, (3.1)

где ∆UВХ, ∆UВЫХ – соответственно приращения входного и выходного напряжений стабилизатора при неизменном токе нагрузки;

UВХ и UВЫХ – номинальные значения входного и выходного напряжений стабилизатора.

2. Внутреннее сопротивление стабилизатора Ri, равное отношению приращения выходного напряжения ∆UВЫХ к приращению тока на­грузки ∆IН при неизменном входном напряжении UBX = const:

Ri = ∆UВЫХ / ∆IН. (3.2)

Зная внутреннее сопротивление стабилизатора, можно определить изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки. В стаби­лизаторах напряжения внутреннее сопротивление может достигать тысяч­ных долей Ома.

3. Коэффициент сглаживания пульсаций

где UBX ~, UBЫX ~ – амплитуды пульсации входного и выходного на­пря­жений стабилизатора соответственно.

4. Температурный коэффициент стабилизатора γ, равный отношению приращения выходного напряжения ∆UВЫХ к приращению темпера­туры окружающей среды ∆tОКР при неизменном входном напряжении и токе нагрузки (UВХ = const, IН = const):

Энергетическими параметрами стабилизаторов постоянного напря­жения являются:

1. Коэффициент полезного действия h, равный отношению активной мощности, отдаваемой стабилизатором в нагрузку, к активной мощ­ности, потребляемой стабилизатором от сети:

(3.3)

2. Мощность, рассеиваемая на регулирующем элементе РРЭ.

Массогабаритными параметрами стабилизаторов являются удель­ные мощности (РВЫХ / VСТ) (Вт/дм3) и (РВЫХ / GСТ) (Вт/кг), где VСТ, GCT – объем и масса стабилизи­рованного источника электропитания соот­ветственно.

Стабилизаторы переменного напряжения характеризуются дополни­тельными параметрами, а именно стабильностью выходного напряжения в зависимости от изменения частоты питающего напряжения, коэффи­циен­том мощности cosj, коэффициентом искаже­ния формы кривой выходного напряжения.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...