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無線電子工学および電気工学の百科事典
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電界効果トランジスタを使用した経済的なスタビライザー 10-20/9 ボルト 150 ミリアンペア。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / サージプロテクタ

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推奨される電圧レギュレータは、高品質の機器に電力を供給するように設計されています。 安定化トランジスタ(VT1)として電界効果トランジスタを使用することにより、基準電圧源(抵抗R1、ツェナーダイオードVD1)とDCアンプ(オペアンプDA1)に安定した出力電圧を供給することができ、また、入力とスタビライザーの間の接続(トランジスタのドレインチャネル - ソースを介した)を最小限に弱め、入力電圧リップルの負荷への侵入を低減します。

主な技術的特徴

  • 電圧安定化率...............................70
  • 入力電圧V........................................................。 。...10... 20
  • 出力電圧、V .......................................................... …………9
  • 最大負荷電流、mA ....................................................150
  • 出力インピーダンス、オーム ....................................................0,003
エコノミック スタビライザー 10 ~ 20/9 ボルト 150 ミリアンペア、電界効果トランジスタ、電圧安定器付き

電圧安定化係数は、V30-7 デジタル電圧計を使用して負荷電流 34mA で測定しました。 入力電圧が 10 V から 20 V に変化したとき、出力の変化は 0,0001 V 以内で、これは 70 の安定化係数に相当します。

スタビライザーは出力の短絡や過電流を恐れません。 負荷電流が増加すると、FET のゲート・ソース間電圧が減少します。 この場合、オペアンプの出力の電圧は最大値まで増加しますが、この値は常に電源電圧よりも低くなります。 負荷電流がさらに増加すると、トランジスタのゲート・ソース間電圧は一定になり、スタビライザの出力電圧とオペアンプの出力の飽和電圧の差に等しくなります。スタビライザは出力に切り替わります。電流安定化モード。 出力が短絡すると、スタビライザを流れる電流は、ゲートとソース間の電圧がゼロのときのトランジスタのドレイン電流に等しい最大値を超えることはできません。

スタビライザーの出力での長時間の短絡中に制御トランジスタによって消費される電力は、許容値を超えてはなりません(KP903Bトランジスタの場合-6以下の気温で25 W)оと)。 たとえば、トランジスタの最大ドレイン電流が 400 mA の場合、6 W の電力は 15 V の電圧に相当します。 これは、出力に長い短絡がある場合のスタビライザーの最高入力電圧です。 負荷電流が 30mA を超える場合は、ヒートシンクに調整トランジスタを取り付ける必要があります。

コンデンサ C1 と C2 はオペアンプの周波数応答を補正し、C3 と C4 はオペアンプと負荷の電源回路をブロックします。 コンデンサ C3 は、オペアンプのできるだけ近くに取り付ける必要があります。 出力電圧に対する周囲温度の変動の影響を弱めるには、スタビライザー内の配線抵抗と熱的に安定化されたツェナー ダイオードおよびオペアンプを使用します。 その結果、スタビライザの出力電圧は、電源投入後最初の 800 分間は最大 20 μV の範囲で変化し、その後の 100 分間では XNUMX μV 以内に変化します。

KS166A ツェナー ダイオードは、適切な補正回路を備えた KS162A、KS168A、および K551UD1B オペアンプの K153UD5、K140UD12、K140UD6、K149UD7、K140UD10、K140UD11、K153UD2、K153UD4、K153UD6、または K140UD1A と置き換えることができます。 ただし、電圧安定化係数はオペアンプのゲインに正比例するため、このような交換を行うと出力電圧の安定性が多少低下します。

スタビライザーを確立するには、R2 と R3 の定格の比率を変更して必要な出力電圧を設定する必要があります。

出版物: cxem.net

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