Если ток нагрузки большой, то сопротивление Rогр мало и стабилизация происходит в очень узких пределах изменения напряжения
Е, что невыгодно. Поэтому имеет смысл применять стабилитроны при токах IН, не превышающих значительно ток Imax. Рис. 21.9.
Схема понижения стабильного напряжения с помощью добавочного резистора Рис. 21.10. Каскадное включение стабилитронов Для
стабилизации более высоких напряжений стабилитроны соединяют
последовательно-
, обычно не более двух-трех. Они могут
быть на разные напряжения, но должны иметь одинаковые токи Imin и Imax. Соединенные последовательно стабилитроны используются
в качестве делителя, дающего различные стабильные напряжения. Потребители подключаются к одному или нескольким стабилитронам.
Например, от трех стабилитронов на 75 В можно получать напряжения 75, 150 и 225 В. Иногда напряжение на потребителе должно
отличаться от стандартных напряжений стабилитронов 75, 105, 150 В и так далее или от комбинаций этих напряжений. Тогда включают
стабилитрон (или несколько стабилитронов) на ближайшее большее напряжение и поглощают излишек напряжения в добавочном резисторе
Rдоб, включенном последовательно с резистором RH (рис. 21.9). Например, если требуется получить стабильное напряжение 120
В при токе IH = 10 мА, то берут стабилитрон на 150 В, а излишек напряжения 30 В гасят в резисторе сопротивлением Rдоб = 30:10
= 3 кОм. Параллельное соединение стабилитронов не применяется, так как различные экземпляры стабилитронов данного типа не
имеют одинаковых напряжений UB и Uст. При подаче напряжения на параллельно соединенные стабилитроны разряд возникает, лишь
в том, у которого напряжение UB наименьшее. Напряжение на нем скачком понижается, и в остальных стабилитронах разряда не
будет. Если бы Он даже и возник, то вследствие различия напряжений стабилизации одни из стабилитронов работали бы с недогрузкой,
другие — с перегрузкой. Возможно даже, что какой-то стабилитрон работал бы в режим