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調整可能なスタビライザー 30/3-25 ボルト 2 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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この記事では、電圧安定化装置について説明しています。この電圧安定化装置では、調整トランジスタの両端の電圧降下が最小限に抑えられ、したがって、安定化装置によって消費される電力が削減されます。 その使用は、ガルバニ電池やバッテリーから電子機器に電力を供給する場合に特に役立ちます。

ほとんどすべての電子機器には安定化電源が必要です。 スタビライザーは、よく知られた KR142EN シリーズのマイクロ回路またはディスクリート要素上に簡単に構築できます。 しかし、このような安定化装置が正常に動作するには、電圧降下、つまり、供給された電源電圧が安定化された電圧を超える値が少なくとも 2 ~ 3 V である必要があります。これにより、電力消費の問題が発生します。この場合、数ボルトの「上部の予備」が必要になるため、制御トランジスタに大電力がかかります。

提案されたスタビライザーは、飽和電圧 (負荷電流に応じて 0,1 ~ 0,5 V) に等しい、調整トランジスタのコレクタとエミッタ間の電圧でその特性を維持します。

主な技術的特性: 最大負荷電流 -2 A。 最大入力電圧 - 30 V; 出力電圧範囲 - 3...25 V; 安定化係数 - 150。

これは、直列に接続された調整トランジスタ VT1 を備えた補償スタビライザーです (図を参照)。 オペアンプDA2にはコンパレータが組み込まれています。 基準電圧は、電界効果トランジスタ VT2 とツェナー ダイオード VD2 の安定した電流源によって生成され、オペアンプの反転入力に供給されます。 非反転入力は、出力に比例した電圧を分圧器 R3R4 から受け取ります。 オペアンプはこれらの電圧を比較し、必要な制御信号が出力に現れ、誘導された p 型チャネルを持つ 1 つの同一の MOS トランジスタを含む DA304 チップに送信されます。 各トランジスタは、KP100 シリーズのディスクリート トランジスタと同じパラメータを持っています: 開放抵抗 - 4 オーム以下。 特性の傾きは約 XNUMX mA/V です。

マイクロ回路のすべてのトランジスタは並列接続されているため、ソースフォロワとして機能する80つのトランジスタになります。 これは、このようなトランジスタの許容ソース電流を増加させるために行われ、16 mA に達する可能性があります。 傾きも 1 mA/V まで増加します。 チャネル抵抗が低い「複合」MOS トランジスタは、調整トランジスタ VT1 を効果的に制御します。 VTXNUMX のエミッタ電位が常にベース電位よりも高いことがわかります。これにより、エミッタとコレクタ間の電圧 (飽和電圧) が非常に低い場合でもスタビライザが動作することが保証されます。

抵抗 R1 は DA1 チップのトランジスタの最大電流を制限し、その値は 80 mA を超えてはなりません。 電源投入時にスタビライザーを起動するには、抵抗 R2 とダイオード VD1 が必要です。 したがって、これらの要素はデバイスの動作に事実上影響を与えません。 可変抵抗器 R3 は必要な出力電圧を設定します。 その下限はツェナー ダイオード VD2 の安定化電圧 (KS133A の場合、約 3,3 V) に等しく、上限は式 U = 3,3 · R3/R4 で決定できます。

入力電圧が 25 V 以下の場合、K547KP1B マイクロ回路はスタビライザーで使用でき、15 V ~ K547KP1V 未満の場合は使用できます。 トランジスタ VT1 - 許容コレクタ電流が 3 A を超え、許容コレクタ - エミッタ電圧が少なくとも 35 V の任意の pnp 構造 (例: KT816B-KT816G、KT818B-KT818G)。 VT2の代わりにKPZOZまたはKP307シリーズのトランジスタが使用されます。 K140UD1208 OU の代わりに、K140UD6 または K140UD7 が適しています。 この場合、抵抗 R5 は除外されます。 ダイオード VD1 は、任意の低電力シリコン ダイオードです。

保守可能な部品から組み立てられ、誤差がないスタビライザーは調整する必要がありません。

調整可能なスタビライザー30/3-25ボルト2アンペア
(クリックして拡大)

著者: A. Zavrichko、ノボシャフチンスク、ロストフ地方。 出版物: cxem.net

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