Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2013 в 20:23, курсовая работа
Многие электронные устройства, используемые в быту и на производстве требуют определенных параметров напряжения на входе, отличных от параметров сети. Для создания нужного напряжения и используют стабилизаторы напряжения, один из которых требуется разработать в первой части проекта. Стабилизатор разрабатывается на базе стандартных аналоговых элементов, выпускающихся серийно и может использоваться для работы с широким спектром устройств, требующих напряжения, укладывающегося в его выходной диапазон.
Введение………………………………………………………………………………………………...2
1. Структурная схема стабилизатора ……………………………………………...………………….3
2. Принципиальная схема стабилизатора ………………………………………….….……………..4
3. Разработка принципиальной электрической схемы ……………………………………………...9
4. Расчет принципиальной электрической схемы…………………………………………………....9
4.1 Исходные данные для расчета…...………………………………………………………………..9
4.2 Расчет схемы компенсационного стабилизатора…………………………………………..…….9
5. Вывод………………………………………………………………………………………………..14
6. Список литературы ………………………………………………………………………………..15
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Структурная схема стабилизатора ……………………………………………...………………….3
2. Принципиальная схема стабилизатора ………………………………………….….……………..4
3. Разработка принципиальной электрической схемы ……………………………………………...9
4. Расчет принципиальной
4.1 Исходные данные для расчета…..
4.2 Расчет схемы компенсационного
стабилизатора………………………………………….
5. Вывод…………………………………………………………………
6. Список литературы ………………………………………………………………………………
Введение
Многие электронные устройства, используемые в быту и на производстве требуют определенных параметров напряжения на входе, отличных от параметров сети. Для создания нужного напряжения и используют стабилизаторы напряжения, один из которых требуется разработать в первой части проекта. Стабилизатор разрабатывается на базе стандартных аналоговых элементов, выпускающихся серийно и может использоваться для работы с широким спектром устройств, требующих напряжения, укладывающегося в его выходной диапазон.
Неотъемлемой частью многих радиоэлектронных и электронных устройств являются стабилизаторы постоянного напряжения. В одних устройствах они используются как высокостабильные источники питания, обеспечивающие необходимую надежность работы, в других - не только как источники питания, но и как источники эталонного (образцового) напряжения. Образцовое напряжение необходимо во многих системах авторегулирования и телеметрии, измерительных схемах, схемах преобразования непрерывных величин в дискретную форму, в схемах электрического моделирования.
Развитие полупроводниковой
техники дало возможность
Полупроводниковые
стабилизаторы могут также
Наиболее характерной
чертой дальнейшего научно-
1. Структурная схема стабилизатора
Регулируемый транзистор выполняет роль регулируемого сопротивления. Сигнал обратной связи (ОС) берётся с выхода стабилизатора сравнивается с опорным, усиливается усилителем и сравнивается с опорным. Сигнал рассогласования с выхода усилителя постоянного тока (УПТ) воздействует на регулируемый транзистор, изменяя его сопротивление и поддерживая этим постоянство выходного напряжения.
Транзисторные стабилизаторы делятся
на стабилизаторы с
Пусть транзистор включен последовательно
с нагрузкой. При возрастании Uвх
возрастает и
Uвых, на входе УПТ появляется
сигнал UвхУПТ=Uвых
-Eon=
. Запирающее напряжение, снимаемое с выхода
УПТ на базу VT, возрастает на величину
зап
= Kу
, где Kу
- коэфициент усиления УПТ. Вследствие
этого Iк
уменьшается, а Uкэ
повышается.
вх
=
кэ+
вых
(1)
Так как
кэ
увеличивается, Uвых
уменьшается. Так обеспечивается отрицательная
обратная связь (ООС) в схеме. Транзистор
входит в силовую цепь стабилизатора.
В схему сравнения входит источник опорного
напряжения (ИОН) с Eon.
Особенностью схем с последовательным
включением является то, что в них имеются
две петли отрицательной обратной связи
(ООС). Одна из петель замыкается через
усилитель, а вторая возникает из-за того,
что Uвых
воздействует на эмиттер триода непосредственно.
Если даже первая петля отрицательной
обратной связи (ООС) разомкнута (коэфициент
усиления УПТ Купт
равен нулю), благодаря действию второй
петли обратной связи (ОС) стабилизатор
сохраняет часть стабилизирующих свойств.
При большом Купт
основной является первая петля отрицательной
обратной связи (ООС).
Uвых
Eon , поэтому нельзя получить более
стабильное напряжение, чем опорное. Но Uвых
более стабильно, чем в параметрическом
стабилизаторе, так как через ИОН не проходит
ток нагрузки. Это и позволяет получить
высокостабильное напряжение.
2. Принципиальная схема стабилизатора
Принципиальная схема
Uбэ2=UвыхR2
/ (R1+R2)-Uon
Рис. 2.2
Силовая цепь включает источник питания Uвх, VT1, Rн. VT1 входит
в каскад с общим коллектором, где Uвх
- напряжение питания; Uб1
- входное, а выходное Uвых=Uб1-Uбэ1.
Для получения требуемого напряжения Uн
необходимо, чтобы напряжение на выходе
усилителя Uк2=Uб1
было близко к Uн. Для этого питание
коллекторной цепи VT2
осуществляют от отдельного источника
с напряжением Eк. При |Uвх|
|Uвых|
|UR2|
|Uбэ2|
Iб2
Iк
URк
Uк2=Uб1
Uбэ1
Iб1
Iк1
Uкэ1
Uвых
почти до прежней величины.
Для управления транзисторами силовой
цепи от УПТ требуется заметная выходная
мощность. Для сопряжения этих каскадов
применяют дополнительный транзисторный
усилитель тока, который вместе с основным
силовым транзистором образует составной
(сдвоенный) транзистор (рис 2.2). Если подключение
одного транзистора не обеспечивает усиление
по току, то можно применить строённый
транзистор (рис. 2.3).
Поскольку,
(в схеме с ОК), ток управления
составным транзистором Iб03 <<Iэ01 (выходного транзистора).
Для схемы, состоящей из трёх транзисторов
(3)
Резисторы R1 и R2 создают цепи протекания для
тепловых неуправляемых токов I кэ0
транзисторов VT01 и VT02, исключая их протекание по
цепям баз последующих транзисторов.
R(1,2)=(1,5
2)Uн/Iкэ0 (4)
Существуют и другие варианты силовой
цепи. Применяют параллельное включение
двух и более транзисторов, если Uвх
- Uвых
больше, чем Uкэ
одного транзистора.
Существует множество схем
усилителей и цепей сравнения стабилизаторов.
Наиболее простая изображена на рис. 2.4.
Существенным недостатком этой схемы
является невысокая стабильность из-за
прямой связи базы силового транзистора
с Uвх
через R1 (Uвх
Iб1
Uкэ1
Uвых
). Здесь Uвых> Uon.
Делитель имеет регулируемый резистор
для точной установки Uвых.
(1 /
0гС)<< R3+R4+R5. С включается
для сглаживания пульсаций.
Ранее рассмотренная схема имеет
лучшие показатели, но требуется дополнительный
источник
Eк. В схему на рис. 2.4 вместо R1 можно включить стабилизатор
тока на полевом транзисторе, это улучшит
стабильность схемы.
Если требуется стабилизировать малое
напряжение (меньше 8
10 В), трудно найти качественный стабилитрон
на нужные напряжения. В этом случае применяют
стабилитрон на прежнее напряжение (больше
5
7 В), но для задания режима на стабилитроне
применяют дополнительный источник Е (рис. 6) Uвых=Uкэ2 -Uбэ1.
При работе стабилизатора в широком
диапазоне температур в качестве
УПТ используют балансный каскад
или так называемый дифференциальный
усилитель (рис. 2.6). Изменение температуры
транзисторов VT2 и VT3 в одинаковой степени
смещает их рабочие точки и дестабилизирующее
изменение напряжения на коллекторе VT1 не возникает (∆Uбэ1≈0).
Uбэ1=Uк3-Uк2 (5)
В стабилизаторах последовательного
типа силовой транзистор может выйти
из строя, если произойдёт короткое замыкание.
Для предотвращения этого применяют
так называемую "транзисторную"
защиту (рис. 2.7). В нормальном режиме
Uбэ3 мало и VT3 заперт. При коротком
замыкании UR3 возрастает, Uбэ3, VT3 открывается, ток через
него возрастает и на базу регулируемого
транзистора VT1 подаётся запирающее
напряжение.
Регулируемый транзистор можно включить
параллельно нагрузке. Структурная
схема такого стабилизатора приведена
на рис. 2.8. При увеличении
Uвх , Uвых
так же увеличивается. На входе УПТ появляется
сигнал рассогласования
=Uвых-Eon.
Он усиливается УПТ и поступая на базу VT, приоткрывает его. Ток, потребляемый
транзистором, возрастает и, протекая
по RГ, увеличивает падение
напряжения на нём. Uвых
уменьшается . RГ и VT образуют силовую цепь стабилизатора.
Uвх=URГ+Uвых (6)
Показатели нестабильности у схем
с параллельным и последовательным
включением отличаются незначительно.
Основное различие этих схем в КПД.
В стабилизаторе с параллельным включением
по RГ протекает ток IRГ=Iн+Iк.
Потери мощности в регулируемом транзисторе,
добавляясь к потерям в RГ, делают КПД
значительно меньшим, чем у схемы с последовательным
включением. По этой причине стабилизаторы
с параллельным включением применяют
значительно реже, чем с последовательным.
За счёт падения напряжения на RГ Uвых< Uвх , поэтому эту схему
применяют для получения низких напряжений
(рис. 2.9). Такой стабилизатор имеет и достоинство:
нечувствительность к коротким замыканиям
на выходе.
В настоящее время в большинстве
случаев применяются
3. Разработка электрической принципиальной схемы
В соответствии с выбранной структурной схемой, показанной в первом пункте составляем приблизительную схему компенсационного стабилизатора напряжения. После проведения расчета, данная схема будет доработана. Только после полного расчета режимов работы и выбора элементов можно составить окончательный вариант схемы электрической принципиальной компенсационного стабилизатора напряжения.
Рис. 3.1
Данная
схема состоит из
4.1 Исходные данные для расчета
Если в результате расчета окажется, что в составном транзисторе необходимы три транзистора, то напряжение следует уточнить, а последующий расчет повторить
5.По полученным значениям и справочным данным [8,9] выбираем в качестве регулирующего транзистора мощный кремневый транзистор КТ809А n-р-n типа с параметрами:
6.Задаемся допустимым перегревом корпуса транзистора, учитывая, что
Максимальная допустимая мощность, рассеиваемая на регулирующем транзисторе, в этом случае равна: