Параметрические стабилизаторы

В полупроводниковых стабилитронах областью стабилиза­ции является обратная ветвь вольтамперной характеристи­ки (ВАХ), когда приложенное обратное напряжение, достиг­нув определённого значения, вызывает пробой р-n перехода, рис. 4а.

Значение тока пробоя ограничивают при помощи постоян­ного резистора так, чтобы рассеиваемая в стабилитроне мощ­ность не превышала предельно допустимой.

На участке от минимального тока стабилизации I ст.min ДО максимального значения тока стабилизации I ст.max напряже­ние стабилизации мало меняется. Важными параметрами ста­билитронов являются температурный коэффициент напряже­ния стабилизации (ТКН) αH [%/°C], дифференциальное со­противление стабилитрона, Pст.max - максимальная мощность рассеиваемая на стабилитроне.

ТКН определяется выражением:

где ΔUCT = U CT2U CT1- разность напряжений стабилизации, измеренных при температурах Т2 и Т1 соответственно, ΔT = Т2- Т1.


10 3 ЭЛЕМЕНТЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ

На рис. 4 приведены ВАХ стабилитрона и стабистора. Ucт номинальное напряжение стабилизации при номинальном
токе стабилизации. ICT.min, ICT.max - предельно допустимые
минимальный и максимальный токи стабилизации. U обр, I обр -напряжение и ток через стабистор при обратном включении полярности напряжения.

Дифференциальное сопротивление стабилитрона опреде­ляется выражением (рис. 4а):

Стабисторы - полупроводниковые стабилитроны, в кото­рых областью стабилизации является прямая ветвь ВАХ, рис. 4Ь. Эти приборы используются в цепях, где необходи­мо получить напряжение стабилизации 1 ÷ 2B при токах до 100мА.


Рис. 21: Блок-схема установки. ЛАТР - лабораторный авто­трансформатор; V 1 - вольтметр переменного напряжения; V2 - вольтметр постоянного напряжения; mА - миллиамперметр постоянного тока.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: