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スタビライザーの計算

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スタビライザーの計算 スタビライザーの計算

消費電流が変化したときに負荷でより一定の電圧を得るには、整流器の出力にスタビライザーを接続します。これは、図に示す回路に従って作成できます。 1.このようなデバイスでは、ツェナーダイオードV5と調整トランジスタV6が動作します。 計算により、与えられた出力電圧Uに基づいて、スタビライザーのすべての要素を選択できます。н および最大負荷電流 Iн。 ただし、これらのパラメータは両方とも、すでに計算された整流器のパラメータを超えてはなりません。 そして、この条件に違反した場合、最初にスタビライザーが計算され、次に整流器と電源トランスが計算されます。

スタビライザーの計算は、次の順序で実行されます。

1.スタビライザーの動作に必要な入力電圧を決定します(U問題) 与えられた出力 (Uн):

U問題 =Uн + 3,

ここで、トランジスタのコレクタとエミッタの間の最小電圧を特徴付ける数値3は、シリコントランジスタとゲルマニウムトランジスタの両方の使用に基づいています。 スタビライザーを既製または計算済みの整流器に接続する場合は、さらに計算する際に整流電圧 U の実際の値を使用する必要があります。問題.

2. トランジスタによって消費される最大電力を計算します。

Р最大 = 1,3 (U問題 -Uн)では、н,

3. 調整トランジスタを選択します。 その最大許容消費電力は P の値よりも大きくなければなりませんマックス、エミッタとコレクタ間の最大許容電圧は U 以上です。問題、および最大許容コレクタ電流が I より大きいн.

4. 調整トランジスタの最大ベース電流を決定します。

Ib.max = Iн / h21E 分,

ここで: h21Emin - 選択した(参考書による)トランジスタの最小電流伝達係数..

5. 適切なツェナー ダイオードを選択します。 その安定化電圧は安定化器の出力電圧と等しくなければならず、最大安定化電流の値は最大ベース電流Iを超えなければなりませんビーマックス.

6. 抵抗 R1 の抵抗値を計算します。

R1 =(U問題 -UV) / (私ビーマックス + Ist 分),

ここで、R1 は抵抗器 R1、オームの抵抗値です。
UV - ツェナーダイオードの安定化電圧、V;
Ib.max - トランジスタのベースの最大電流の計算値、mA;
Ist.min - リファレンスブックで指定されている、このツェナーダイオードの最小安定化電流 (通常は 3 ... 5 mA)。 .

7. 抵抗 R1 の消費電力を決定します。

PR1 = (U問題 -UV)2 /R1,

低電力のツェナー ダイオードが最大安定化電流に適していない場合があり、はるかに高い電力のツェナー ダイオードを選択する必要があります。これは、電流消費が大きく、係数 h の小さいトランジスタを使用している場合に発生します。21E. この場合、追加の低電力トランジスタV7をスタビライザーに導入することをお勧めします(図2)。これにより、ツェナーダイオードの最大負荷電流(したがって安定化電流)が約h減少します21E 回と低電力ツェナー ダイオードをそれぞれ適用します。

ここに示されている計算では、主電源電圧の変化に対する補正は行われておらず、計算を複雑にする他のいくつかの改良は省略されています。 入力電圧(または主電源)を+ -10%変更することで、組み立てられたスタビライザーの動作をテストしやすくなり、最大負荷電流での出力電圧の安定性が最大になるように抵抗R1をより正確に選択できます。

出版物: radioman.ru

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