Стабилизаторы напряжения

Стабилизатором напряжения называется устройство, автоматически поддерживающее напряжение на нагрузке при изменении в определенных пределах таких дестабилизирующих факторов, как напряжение первичного источника, сопротивление нагрузки, температура окружающей среды. Существует три вида стабилизаторов: параметрические, компенсационные и импульсные.

Параметрический стабилизатор напряжения (ПСН) использует элементы (стабилитроны), в которых напряжение остается неизменным при изменении протекающего через них тока. Такими элементами являются стабилитроны, в которых при изменении тока в очень широких пределах падение напряжения изменяется на доли процента. Параметрические стабилизаторы применяются, как правило, в качестве источников опорного (эталонного) напряжения в мощных компенсационных стабилизаторах (рис. 2.37) или для стабилизации напряжения в высокоомных цепях (когда Rн велико).

 

Принцип работы ПСН заключается в поддержании неизменного напряжения на нагрузке UН за счет перераспределения токов, протекающих через балластный резистор RБ и стабилитрон VD. Стабилитрон VD включен встречно, поэтому следует рассматривать его отрицательную ВАХ. Рабочая точка на ней должна находиться в пределах рабочего участка (см. рис. 2.37, б). Нагрузка включена параллельно стабилитрону, поэтому U н = U ст = U вх – I ст RБ. Решением уравнения будет являться точка пересечения ВАХ стабилитрона и нагрузочной характеристики для текущего входного напряжения U вх. На рис. 2.37 показаны две точки 1 и 2 для двух значений входного напряжения U вх1 и U вх2. Если сравнить изменения напряжения на входе D U вхи выходе D U ст, то налицо эффект стабилизации выходного напряжения. Очевидно, что входное напряжение должно быть несколько выше выходного. Резистор R б называют балластным потому, что он «гасит» избыток входного напряжения. При расчете ПСН необходимо следить, чтобы ток стабилитрона находился в пределах I ст. min £ I ст£ I ст. max. Следует иметь в виду, что стабилизирующие свойства стабилитрона напрямую зависят от его дифференциального сопротивления R д на участке стабилизации (чем меньше R д, тем круче наклон характеристики и, следовательно, выше стабилизация).

Основным параметром стабилизатора является коэффициент стабилизации – отношение относительного изменения напряжения на входе к относительному изменению напряжения на выходе:

Для ПСН    

и составляет от нескольких единиц до нескольких десятков.

Недостатками ПСН являются:

- малый КПД (из-за использования балластного резистора и значительного дополнительного тока через стабилитрон);

- малый коэффициент стабилизации K ст (для его увеличения включают два каскада ПСН);

- невозможность регулирования выходного напряжения;

- низкая термостабильность.

Компенсационный стабилизатор

напряжения (КСН) представляет собой систему автоматического регулирования (рис. 2.38). Он также относится к СН непрерывного действия. Сущность компенсационного метода стабилизации напряжения состоит в том, что в процессе работы с помощью измерительного устройства ИУ осуществляется сравнение выходного напряжения с опорным или эталонным, вырабатываемым источником опорного напряжения ИОН. Разностное напряжение усиливается усилителем У и подается на регулирующий элемент РЭ, сопротивление которого изменяется прямо пропорционально изменению выходного напряжения.

Помимо последовательного включения РЭ используется вариант его параллельного включения с добавлением балластного резистора (как в ПСН, имеем РЭ с регулируемым Rд), но по причине низкого КПД вариант используется редко.

В качестве ИУ часто используется ОУ (он имеет дифференциальный вход и высокий коэффициент усиления напряжения), а в качестве РЭ – транзистор.

Для примера на рис. 2.39 приведена принципиальная схема КСН, который обеспечивает K сг не менее 1000. Резисторы R4–R6 образуют регулируемый делитель выходного напряжения, выход которого подключен к инвертирующему входу ОУ DA1. На неинвертирующий вход ОУ подается опорное напряжение с ПСН (R3, VD2), выполняющего роль ИОН. Цепью R1, VD1, R2 задается необходимый режим РЭ на транзисторе VT1. На указанную цепь воздействует выходное напряжение У на ОУ. В норме, когда выходное напряжение равно номинальному, на выходе ОУ нулевое напряжение и транзистор VT1 находится в расчетном активном режиме. При понижении выходного напряжения (по любым причинам) на выходе ОУ появляется отрицательное напряжение, изменяющее режим транзистора в сторону его меньшего сопротивления перехода к–э. Падающее на нем напряжение уменьшается, что ведет к увеличению напряжения на выходе КСН.

В настоящее время выпускаются готовые КСН в интегральном исполнении (ИСН) как с возможностью регулирования, так и с фиксированными значениями выходного напряжения. В качестве примера можно назвать отечественную серию 142 (положительные напряжения) и 1162 (отрицательные напряжения), являющимися аналогами зарубежных ИСН соответственно серий 78хх и 79хх.

На рис. 2.40 приведена типовая схема включения и цоколевка ИСН серии КР142. Конденсаторы С1 и С2 должны иметь емкость не менее 10 мкФ для алюминиевых типов, они предназначены для устранения возможного самовозбуждения ИСН. Корпусы компонентов типизированы. Указанные ИСН выпускают в корпусе ТО220. Отверстие во фланце корпуса предназначено для крепления ИСН на радиатор для отвода тепла.

Не смотря на миниатюрное исполнение, ИСН серии КР142 имеют достаточно высокие параметры и включают защиту от перегрузки и перегрева.

КСН имеют КПД более высокий, чем ПСН, но все равно небольшой из-за потери значительной мощности на РЭ, работающего в активном режиме.

В рассмотренных стабилизаторах напряжения -  регулирующий транзистор всегда открыт, а само регулирование осуществляется путем изменения степени его открытия, т.е. линейно. Поэтому такие стабилизаторы называются линейными.

Импульсный стабилизатор напряжения. Очевидно, чтобы поднять КПД необходимо отказаться от активного режима работы регулирующего элемента и перейти в режим ключа, когда РЭ может находиться только в двух состояниях – режимах отсечки и насыщения. В первом режиме ток через РЭ не проходит и потери мощности в нем равны нулю. Во втором режиме РЭ обладает минимально возможным (близким к нулю) сопротивлением, следовательно, потери в нем будут небольшими.

Режим работы СН, когда РЭ работает в активном режиме, называют непрерывным, а когда РЭ работает в режиме ключа – импульсным. Любое устройство в зависимости от режима работы относят к устройствам непрерывного действия или импульсным.

Схема импульсного СН (рис. 2.41) напоминает структуру последовательного КСН. Таким же образом усиливается  дифференциальное напряжение, полученное с помощью измерительного устройства ИУ, которое сравнивает выходное напряжение с опорным.  (формируемом источником опорного напряжения ИОН). Далее усиленное напряжение рассогласования поступает на ШИМ – широтно-импульсный модулятор, который изменяет ширину вырабатываемых генератором Г однополярных прямоугольных импульсов. В свою очередь, электронный ключ ЭК управляется импульсами от генератора: он замкнут на протяжении импульса и разомкнут в паузах между ними. В моменты замкнутого ЭК в нагрузке и индуктивности L протекает нарастающий электрический ток (контур + UвхL – нагрузка – 0V). В моменты, когда ЭК разомкнут, индуктивность является источником энергии, которую она накопила при нарастающем токе. Контур с током образуется благодаря обратно включенному диоду VD (L – нагрузка – VD). Среднее выходное напряжение будет обратно пропорционально скважности импульсов Q = T/tи, поступающих от Г. Здесь Т – период следования импульсов (в системах с ШИМ является постоянной величиной), tи – продолжительность импульса.

Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного СН падает с ростом частоты генератора Г, поэтому современные стабилизаторы работают на частотах 30…1000 кГц и даже выше.

В настоящее время ШИМ-контроллеры, представляющие систему управления СУ импульсного СН, а иногда и УЭ, изготовляют по интегральной технологии. Поэтому сложные импульсные СН могут оказаться более простыми схемотехнически по сравнению с КСН, если использовать специализированные микросхемы.

Импульсные стабилизаторы обеспечивают более высокий КПД, так как в полностью открытом состоянии падение напряжения на транзисторе  очень небольшое, а следовательно, мощность, рассеиваемая на транзисторе, гораздо меньше той мощности, которая рассеивается в линейных стабилизаторах.

Поскольку регулирование напряжения осуществляется путем изменения ширины импульсов t, этот принцип работы получил название широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

 

2.4.5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

    Преобразователи постоянного напряжения (DC-DC – преобразователи) управляют энергией, поступающей от источника постоянного напряжения (например, аккумулятора), преобразуя это напряжение по величине. Имеются схемы понижающих, повышающих и инвертирующих DC-DC-преобразователей.     Преобразователи понижающего типа имеют напряжение на выходе меньшее, чем на входе. Принцип работы такого преобразователя можно прояснить с помощью схемы (рис. 2.42, а). Транзисторный ключ VT, управляемый схемой СУ подключает дроссель L и нагрузку R  на время импульса tи к источнику входного напряжения Uвх. При этом ток в дросселе iL возрастает практически по линейному закону (рис. 2.42, г). За время паузы tп ток iL, проходя через нагрузку R и диод VD спадает до iLmin  (рис. 2.42, д) в режиме непрерывных токов или до нуля в режиме прерывных токов. В установившемся режиме изменение тока дросселя за один период равно нулю или Δ iL = 0 (на сколько ток возрастает, на столько же он уменьшается). Следовательно среднее значение напряжения на дросселе за период тоже остается постоянным. Учитывая, что при включенном транзисторе напряжение на дросселе UL = Uвх – Uвых, а при выключенном UL = – Uвых, получим (Uвх – Uвых) tu – Uвыхtп= 0 или Uвых= Uвх tu/(tu+tп)

Изменяя соотношение длительности импульса tu и паузы tп, получают на выходе (рис. 2.42, е) среднее значение напряжения Uвых < Uвх. Габариты и масса такого преобразователя уменьшаются при увеличении частоты переключения транзистора, однако при этом увеличиваются потери во всех элементах схемы. Приемлемый компромисс достигается при частотах в сотни килогерц.

    Повышающий DC-DC- преобразователь (рис. 2.42, б) содержит те же элементы, что рассмотренный выше. Однако расположены они иначе. При включении транзистора цепь источника питания замыкается через дроссель накоротко и ток iL возрастает по линейному закону. В это время заряженный в предыдущих циклах конденсатор разряжается на сопротивление нагрузки и напряжение на ней уменьшается по экспоненциальному закону.

Uвых
    После выключение транзистора ток дросселя iL замкнется через диод VD и сопротивление нагрузки, подзаряжая при этом конденсатор С.

    Напряжение на дросселе .

    Учитывая, что среднее значение напряжения на дросселе остается неизменным и при включенном транзисторе напряжение на дросселе UL = Uвх, а при выключенном Uвх – Uвых, получим Uвх tu + (Uвх– Uвых) tп = 0. Откуда следует              Uвых= Uвх (tu+tп)/tu.

    В инвертирующем преобразователе (рис. 2.42, в) при включении транзистора ток источника замыкается через дроссель. При выключении транзистора ток дросселя в соответствии с законом коммутации сохраняет свое значение и замыкается через нагрузку и диод, создавая напряжение на нагрузке противоположное входному напряжению. В установившемся режиме средний ток через дроссель и напряжение на нем остаются неизменными.

Поэтому        Uвх tu + Uвых tu = 0 или              Uвых= Uвх tu/tп

Изменяя соотношение времени импульса tu и паузы tп можно получить повышение или понижение напряжения на выходе преобразователя.

    Рассмотренные преобразователи используются часто как регуляторы напряжений. Хотя инвертирующий преобразователь является более универсальным, применяется он реже двух других, поскольку при прочих равных условиях требует больших значений индуктивности L и емкости С и поэтому имеет большие габариты и массу. Кроме рассмотренных имеется большое число других схем DC–DC -преобразователей. Все они, как правило, дополняются фильтрами на входе и выходе, соответственно, для уменьшения импульсных помех по питанию и уменьшения пульсаций выходного напряжения.

 


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



double arrow
Сейчас читают про: