Главная >  Приборостроение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

строя из-за неправильного подключения первичных источников постоянного тока во входной пени преобразователя поставлен диод Ди

Для стабилизации выходных напряжений обычно используются полупроводниковые стабилитроны. Характеристики некоторых из них приведены в табл. 8.


Рис. 37.

При необходимости получить стабилизированное напряжение меньше, чем указано в таблице, можно включить диоды в прямом направлении. Исходя из расчета 0,7-0,8 В на один диод, соединяют

Таблица 8

Тип прибоора

ст.макс

при 25 °С, мА

КС133А

3-3,7

КС147А

4,1-5,2

КС168А

6,1-7,5

Д808

7-8,5

Д813

11-13

Д816В

28-38

Д817Б

58-78

Д818Г

необходимое количество диодов последовательно. Величина токз через диод при этом должна быть в пределах 5-20 мА.

Полупроводниковые стабилизаторы работают эффективно тогда, когда ток нагрузки /н меньше тока, протекающего через стабилизирующий диод. Но для обеопечения хорошей стабильности напряжения на нагрузке и снижения динамического сопротивления диодов этот ток должен быть для диодов Д808-Д813 и Д814А-Д814Д не менее 4-5 мА, для диодов Д817-10-17 мА, для диодов Д816- 20-30 мА.

На рис. 38 показана отдельно схема стабилизатора с полупроводниковым опорным диодом.



На рис. 39, 40 показаны два компенсационных стабилизатора: параллельный и последовательный.

На рис. 39 стабилитрон Д является опорным элементом, а трап-зистор Т - сравнивающим и регулирующим элементом. В общем случае (рис. 40) в качестве опорного элемента можно использовать электрохимические элементы, аккумуляторы и т. п.

В схеме рис. 39 напряжение (/вх подается через балластное сопротивление /?б. Выходное напряжение (Ун сравнивается с опорным Vq, Разность напряжений прикладывается к переходу эмиттер-база (Уэ.б. Увеличение [Увх или снижение нагрузки приведет к повышению напряжения Lh. В этом случае напряжение (Уэ.б увеличится и транзистор Т приоткроется, Эмиттерный ток через транзистор увеличится; увеличится падение напряжения а напряжение на выходе уменьшится.

В схеме рис. 40 напряжение Un определяется как разность между опорным и напряжением на переходе эмиттер - база э.е:

Рис. 38.

на /?б-

э.б-

Другими словами, напряжение на выходе стабилизатора почти равно опорному напряжению.

Стабилизатор по схеме рис. 40 работает следующим образом. При возрастании Uu уменьшается напряжение и транзистор

запирается. При этом увеличивается напряжение на переходе коллектор - эмиттер, а напряжение на выходе уменьшается до номи-


Рис. 39.

Рис. 40.

нального. При уменьшении все происходит наоборот. Но в любом случае на переходе эмиттер - коллектор падает напряжение

(;т=6вх-(/н.

Во избежание пробоя транзистора напряжение (/т не должно превышать допустимого для данного типа транзистора:

.макс к.макс.

Однако для обеспечения нормальной работы стабилизатора (7т не должно также быть меньше напряжения насыщения L/э.к.мин.



Таким образом, в стабилизаторе данного типа должно выполняться условие

к.э.минтэ.к.макс.

Более подробные сведения по расчету стабилизаторов, а также по расчету трансформаторов, выпрямителей и фильтров читатель может найти в [Л. 30].

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ АВОМЕТРОВ

АВОМВТР С РУЧНЫМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ


Принцип действия прибора с ручным уравновешиванием показан на рис. 41. Входной переключатель с резисторами Ri-Re служит для расширения пределов измерения прибора. В качестве нуль-органа использован стрелочный микроамперметр с нулем посредине шкалы (50-0-50).

Регулируемый источник уравновешивающего напряжения через резистор Ri соединен с нуль-органом. Неизвестное напряжение Ux, приложенное к нуль-органу через один из резисторов Ri-Re, создает ток, который отклоняет стрелку микроамперметра. Уравовешиваю-щий источник создает ток противоположной полярности.

Схема простого цифрового вольтметра, построенного по такому принципу, показана на рис. 42 [Л. 31]. В качестве нуль-органа применен iM икр о амперметр с усилителем. Уравновешивающее напряжение регулируется многооборотным потенциометром Rs. Потенциометр имеет циферблат, который индицирует положение движка в цифрах.

Схема содержит переключатель пределов измерения Bi с резисторами Ri-Re, источник onoipnoro (базисного) напряжения (батарея Е), многооборотный потенциометр Rs, усилитель переменного тока {Т2-Т3) с модулятором (Ti) на входе и демодулятором на выходе (П).

Измеряемое напряжение Ux поступает на один из резисторов Ri-Re. Уравновешивающее напряжение снимается с калиброванного потенциометра Rs. Сигнал разбаланса поступает на эмиттер транзистора, Ti (вход модулятора).

База транзистора Ti подключена к обмотке трансформатора Три Во время положительной полуволны напряжения на базе транзистор Ti открыт- и потенциал его эмиттера равен потенциалу коллектора, т. е. нулю. Во время отрицательной полуволны этот транзистор закрыт и разность напряжений AU=\Ux-Uon через конденсатор Ci поступает на вход усилителя (база Гг). В результате на

Рис. 41.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24