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マイクロパワー精密スタビライザー。 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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このスタビライザは、高い許容入力電圧、低い自己消費、制御トランジスタでの低い電圧降下、優れた時間と温度の安定性など、統合設計で実装するのが事実上不可能な特性を兼ね備えています。 スタビライザーの図を図に示します。 1.

マイクロパワー精密スタビライザー

調整素子としてデプレッション型チャネルを備えた MOS トランジスタを使用することにより、調整素子の制御の問題を非常に簡単に解決できると同時に、安定化素子の低降下と安定化の良好な安定性を確保することができました。 7P4 トランジスタは Proton JSC が自社のニーズに合わせて製造しており、その特性は Infineon の BSS129 トランジスタと同等です。

スタビライザーの公称出力電圧は 8 V で、それ自体の消費電力は 750 μA 以下です。 最大出力電流はトランジスタ VT1 の最大許容消費電力によって制限され、入力電圧 25 V、周囲温度 40 °C で 50 mA です。 温度の安定性は、主にツェナー ダイオード VD2 の温度ドリフトと抵抗器 R2 および R3 の抵抗温度係数によって決まります。これらの抵抗値は精度が高くなければなりません (たとえば、C2-29V)。 出力電圧の温度安定性はオペアンプゼロの温度ドリフトにも影響されるため、マイクロパワーの高精度オペアンプを使用することで改善できます。

スタビライザは、出力コンデンサの容量値と特性にとって重要ではありません。 ダイオード VD1 は、入力電圧の極性の変化や電源ラインに誘導されるノイズから保護する役割を果たします。 ダイオード VD1 とトランジスタ VT1 の最大許容電圧が高いため、最大 200 V の振幅で極性を問わず短期間の干渉が許容されます。

より低い出力電圧を得るには、VD2 の代わりに、抵抗 R285 と R2 の抵抗を変更して、統合されたツェナー ダイオード (LM3 など) を使用する必要があります。

デバイスを小型化する必要がある場合は、表面実装用の要素 (KF1446UD14A マイクロ回路、高精度抵抗器 R1 ~ 11、抵抗器 R1 ~ 12、VD134 としてのダイオード KD9A1) を使用できます。

著者: M.プシュカレフ、ウリヤノフスク

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