Содержание

 

 
 

Режим нормального катодного падения используется в стабилитронах

1. Классическая схема последовательного стабилизатора

Источник опорного напряжения поддерживает на неинвертирующем входе неизменное (за счет свойств стабилитрона) напряжение 5 В. Последовательно включенный проходной транзистор представляет собой эмите...

2. Усилитель класса А для электромагнитных головных телефонов с непосредственной междукаскадной связью

Если должен использоваться стабилитрон, то шум должен фильтроваться; • шум не является проблемой сам по себе, он становится проблемой, когда напряжение сигнала достаточно низкое, и отношение сигнал / шум становится критическим. Решение: не использовать схемы сдвига уровня с источником тока в предусилителях; • если шум может быть введен в схему таким образом, чтобы стать синфазным, то он может быть компенсирован дифференциальной парой. Это наиболее действенная методика. Несколько лет назад, автор приобрел в магазине подержанных вещей 40 полевых МОП-транзисторов серии IRF ...

3. Способы увеличения выходного тока стабилизатора

Более того, ток, протекающий по неоновой лампе-стабилитрону, служащей источником опорного напряжения, был уже стабилизирован до предпочтительного значения рабочего тока, в силу чего скачки окажутся минимальными. Анодные напряжения ламп типа ЕСС83, используемых в схеме дифференциального усилителя, составляют 209 В, и, хотя казалось бы, что вполне возможно было бы подать эти напряжения непосредственно на сетку пентода EF91, при этом оказалось бы, что необходим...

4. Стабилизатор цепи сеточного смещения с регулируемым выходным напряжением

31 Стабилизатор с регулируемым выходным напряжением, предназначенный для питания цепей смещения ламп Стабилитроны, рассчитанные на более высокие рабочие напряжения, позволяют добиться в схеме лучшей стабилизации напряжения, однако по-прежнему остается в силе требование сохранять между коллектором и эмиттером управляющего транзистора приемлемые уровни напряжений. На практике, выбор стабилитрона, рассчитанного на напряжение, равное примерно половине максимального значения выходного н...

5. Ламповый стабилизатор напряжения

Лампа EF86 является достаточно малошумящей (напряжение шума порядка 2 мкВ), однако, это значение перекрывается шумом лампы-стабилитрона 85А2, которое составляет 60 мкВ. Газоразрядные лампы-стабилитроны, такие, например, как 85А2, пользуются дурной славой за присущие им скачки напряжения, эффекта, когда эталонное постоянное напряжение изменяется скачком в пределах характерного значения 5 мВ при изменении величины рабочего тока. Максимальная устойчивость лампы достигается путем ее стабилизации при том значении рабочего тока, которое указано ее производителем, однако в случае, если величина тока изменяется, даже при возвращении к ее исходному значению, для лампы понадобится некоторое время для восстановления исходного стабильног...

6. Газоразрядные и индикаторные приборы - Тлеющий разряд

Вольт-амперная характеристика стабилитрона Падение напряжения на приборе Ua = iaR0. Здесь R0 — сопротивление ионизированного газа между анодом и рабочей частью поверхности катода. В данном случае этот своеобразный «проводник» имеет форму конуса. Если увеличить подводимое напряжение, ток возрастет и пропорционально увеличится рабочая площадь катода. Площадь поперечного сечения газового «проводника» станет больше, и сопротивление R0 соответственно уменьшится. Таким образом, сопротивление R0 уменьшается во столько раз...

7. Увеличение максимально допустимого обратного напряжения VRRM при последовательном включении выпрямительных диодов

Импульсное напряжение, имеющее частоту 50 Гц, ограничивается по амплитуде до значения примерно 5 В с использованием стабилитрона, имеющего рабочее напряжение 4,7 В. Конденсатор, имеющий емкость 10 нФ, фи...

8. Газоразрядные и индикаторные приборы - Индикаторные приборы

Разница между напряжениями UП и UВ характерна для всех газоразрядных приборов, в частности для стабилитронов. У неоновых ламп напряжение UП на несколько единиц или десятков вольт ниже, чем напряжение UB. Это объясняется тем, что перед возникновением разряда газ неионизирован. А перед прекращением разряда газ ионизирован, и разряд существует при более ...

9. Газоразрядные и индикаторные приборы - Стабилитроны

Напряжение Uст1 можно считать постоянным и вести расчет сопротивления Rогр2 на ток стабилитрона Л2, лишь немного превышающий минимальный. Стабилитроны также применяют для стабилизации напряжения при изменяющемся со...

10. Надежность и испытание электровакуумных приборов

Ионные приборы тлеющего разряда, т.е. неоновые лампы, стабилитроны, тиратроны, знаковые индикаторы и другие, следует проверять по напряжению возникновения разряда и появлению свечения. При этом необходимо включать ограничительный резистор, чтобы тлеющий разряд не перешел в дуговой. Поскольку ток приборов тлеющего разряда обычно составляет несколько миллиампер, то сопротивление ограничительного резистора можно всегда ориентировочно рассчитать по закону Ома: взять для примера ток 2 — 3 мА и разделить разность между напряжением источника и рабочим напряжение...

11. Постоянная токовая нагрузка первого дифференциального каскада. Температурная стабилизация

Традиционным методом температурной компенсации каскада является последовательное включение кремниевого диода со стабилитроном, чтобы компенсировать изменения напряжения база-эмитер Vbe нижнего транзистора. Эта идея основывается на том, что у стабилитрона отсутствует температурный дрейф, и это соответствовало бы действительности, если бы использовался стабилитрон с напряжением стабилизации 6,2 В. Но в рассматриваемой схеме каскада, задающего неизменяющийся ток, использован светоизлучающий диод. Так ка...

12. Варианты применения стабилизатора высоковольтного напряжения

Для дальнейшего снижения уровня шумов стабилитроны шунтируются конденсаторами с емкостью 22 мкФ и рабочими напряжениями 350 В. Напряжение на затворе МОП полевого транзистора составит Vout + Vgs = 300 + 4 = 304 В (несмотря на большой разброс параметров приборов, величина 4 В представляет все-таки достаточно грубое приближение для значения управляющего напряжения затвора Vgs мощного МОП полевого транзистора). Так как коллектор рассогласующего транзистора подклю...

13. Использование транзисторов в качестве активной нагрузки для электронных ламп

Однако шум, создаваемый двумя стабилитронами, является синфазным, и, следовательно, может быть подавлен следующим дифференциальным к...

14. Проблема сопряжения одного каскада со следующим

Так как аккумуляторы на 110 В неудобно большие, заменим аккумулятор стабилитроном или неоновой лампой — источником опорного сигнала. К сожалению оба устройства должны пропускать значительный ток покоя (обычно порядка 5 мА), что затрудняет их использование. Хуже всего — они оба шумят. Существует и еще одна возможность исправить положение — заменить нижний резистор приемником неизменяющегося тока, для создания схемы сдвига уровня с источником тока (рис. 4.24в). Нет препятствий для того, чтобы сделать приемник неизменяющегося тока на биполярных транзисторов или пентоде. При условии, что приемник имеет rвых >> Rвехне...

     >>>>>     0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................
 

 

 

Информация

 

Информация

Усиление, которое соответствует на диаграмме заштрихованному участку, может влиять на степень уменьшения поступающих пульсаций, следовательно, снижение пульсаций может достичь максимального уровня в случае, если: • максимально увеличить коэффициент усиления по постоянному току при разомкнутой цепи обратной связи; • максимально увеличить верхнюю частоту излома (сопряжения) fcorner (741: fcorner ≈ 20 гЦ, 5534: fcorner ≈ 1 кГц); • максимально увеличить значение отношения постоянного выходного напряжения к величине опорного. Хотя необходимо, чтобы операционный усилитель имел некое требуемое значение коэффициента усиления по постоянной составляющей для поддержания необходимого значения выходного напряжения, все значения коэффициента усиления, расположенные ниже заштрихованной области, являются непригодными. Основное назначение ускоряющего конденсатора заключается в том, чтобы можно было использовать эти, ранее не используемые значения коэффициента усиления (рис. 6.306). С первого взгляда могло бы показаться, что частота/ЗД6 могла бы иметь более низкое значение, чтобы все ранее недоступные значения коэффициента усиления могли бы быть использованы. Однако чрезмерное увеличение емкости ускоряющего конденсатора сместило бы характеристику стабилизатора в область, приводящую к изменениям в величине тока нагрузки. Максимальное значение емкости этого конденсатора можно определить, прежде всего, расчетом эквивалентного сопротивления Тевенина по переменной составляющей: Учитывая, что, а также то, что: можно будет для рассмотренной выше схемы (при условии, что hfe = 200, Ic = 12 мА) определить, что значение hie составит приблизительно 500 Ом. Следовательно, величина эквивалентного сопротивления в схеме Тевенина со стороны конденсатора составит примерно 450 Ом. Очень было бы желательно иметь такой конденсатор, который оказывал бы максимальное влияние на ослабление пульсаций,
характеризующих-
ся самой низкой частотой, и которая составляет 100 Гц (для стран с частотой переменного тока в сетях питания 60 Гц, в том числе США, данная частота будет равна 120 Гц). Це

 
 
Сайт создан в системе uCoz