Но при большем ограничительном сопротивлении КПД схемы снижается, так как потери мощности в стабилитроне и резисторе Rогр
могут оказаться выше полезной мощности потребителя. Поэтому стабилитроны применяют только для установок небольшой мощности,
в которых снижение КПД не так важно, как в мощных установках. Стабилитроны наиболее часто работают в режиме, когда сопротивление
нагрузки неизменно (RH = const), а напряжение источника нестабильно (Е = var). В этом случае происходит следующее. Когда
напряжение источника повышается, то увеличивается ток стабилитрона и почти все изменение напряжения приходится на долю резистора
Rогр. Напряжение на стабилитроне и на нагрузке почти постоянно (лишь незначительно возрастает), если изменение тока стабилитрона
не выходит за пределы режима нормального катодного падения. Расчет сопротивления Rогр делают по закону Ома. Если напряжение
Е изменяется в обе стороны от среднего значения Еср, то Rогр = (Еср - Uст )/(Iср + IН), (21.2) где Iср — средний ток стабилитрона,
равный 0,5 (Imin + Imax), a IН - ток нагрузки, IН = Uст / RH. Значение Еср определяется по максимальному и минимальному напряжению
источника как Еср = 0,5(Еmin + Еmax). (21.3) После расчета Rогр следует проверить, сохранится ли стабилизация при изменении
напряжения от Еmin до Еmax. Это делается следующим образом. При изменении тока стабилитрона от Imin до Imax напряжение на
Rогр изменяется на ΔE = Rогр (Imax - Imin). Стабилизация возможна при изменении Е не более чем на ΔE. Если ΔE
< Еmax - Еmin, то стабилизация будет не во всем диапазоне изменения Е, а только в части его, причем эта часть тем меньше,
чем меньше АЕ. Поскольку Imax и Imin для данного стабилитрона постоянны, то значение АЕ пропорционально Rогр. Но значение
Rогр тем больше, чем больше разница между