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低電圧電圧安定器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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シリコントランジスタ上の 1972 端子ネットワークを基準電圧要素として使用するスタビライザーの出力電圧 (「Radio」、6 年、No. 18. p. 1,0) は 1,3 ~ 1 V です。さらに低い安定化電圧。 この場合、シリコントランジスタの代わりに、前述の38端子ネットワークでゲルマニウムトランジスタを使用することが可能です(図39)。 このような 1 端子ネットワークの動作は、ロズナトフスキーによって MP15 および MP17B トランジスタの XNUMX 対でテストされましたが、そのパラメータはこれまで測定されていませんでした。 これらのトランジスタを備えた XNUMX 端子ネットワークの最小の動的抵抗は、抵抗 RXNUMX の抵抗が XNUMX ~ XNUMX オームの範囲内にあるときに達成されます。

低電圧電圧安定装置
Pic.1

図に示されているものから。 2端子回路網の平均電流電圧特性の図2は、電流が4mAから14mAに変化するとき、電圧値Ustが0.35Vから0.01Vの範囲内にとどまることを示している。 つまり、2 端子ネットワークの動的抵抗の値は 0,35 ~ 0,01 オームです。 検討中の 4 端子ネットワークの端子における電圧の温度安定性は、シリコン トランジスタに基づく 14 端子ネットワークの温度安定性よりも当然悪くなります。

低電圧電圧安定装置
Pic.2

トンネルダイオードを使用する増幅器と発電機は、電圧安定器を通じて電力を供給できます。その回路を図に示します。 3. 可変抵抗器 R1 の抵抗を変更することによって、トランジスタ T1 のベースの電圧を変更することができ、それによって負荷電流 Iout<0,15 mA でスタビライザの出力 Uout の電圧を 0,3 ~ 50 V の範囲内に設定できます。 提案されたスタビライザの出力抵抗は 0,3 ~ 0,6 オームで、入力電圧 uin = 3,6 V での安定化係数は約 4,5 です。図からわかるように、出力電圧 uout の値はエミッタの電圧に対応します。トランジスタT2の接合部。 負荷が変化すると、トランジスタ T2 のベース モードが変化します。これにより、このトランジスタのコレクタ - エミッタ セクションの導電率が変化し、外乱が補償されます。

低電圧電圧安定装置
Pic.3

図では、 図 4 は、スタビライザの調整特性 Uout (Iout) と曲線 n (Iout) を示しています。ここで、n = Iout/Iin。

低電圧電圧安定装置
Pic.4

このグラフから、図の回路によるスタビライザーが次のように動作することがわかります。 3 非常に経済的です。 スタビライザの入力電流は、負荷電流よりわずか 0,5 ~ 1,5 mA 大きいだけです。 P416 トランジスタをスタビライザに使用すると、わずかに高い出力電圧が得られます (明らかに、この場合、入力電圧源の極性は図 3 に示す極性と比較して反転する必要があります)。

著者: A.Roznatovsky、L.Vsevolozhsky、Yu.Sivogin

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