RU191748U1 - Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения - Google Patents

Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU191748U1
RU191748U1 RU2018147829U RU2018147829U RU191748U1 RU 191748 U1 RU191748 U1 RU 191748U1 RU 2018147829 U RU2018147829 U RU 2018147829U RU 2018147829 U RU2018147829 U RU 2018147829U RU 191748 U1 RU191748 U1 RU 191748U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transistor
base
output
zener diode
cathode
Prior art date
Application number
RU2018147829U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Бондарь
Мария Сергеевна Жаворонкова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет"
Priority to RU2018147829U priority Critical patent/RU191748U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191748U1 publication Critical patent/RU191748U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/46Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
    • G05F1/56Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices
    • G05F1/565Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor
    • G05F1/567Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor for temperature compensation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в источниках вторичного электропитания радиоаппаратуры.Техническим результатом является обеспечение высокой температурной стабильности выходного напряжения (широкого диапазона рабочих температур) при одновременном расширении диапазона выходных напряжений, а значит и расширение функциональных возможностей устройства как стабилизатора постоянного напряжения.Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения содержит два транзистора, два опорных элемента (стабилитрона), диод, пять резисторов, конденсатор. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в источниках вторичного электропитания радиоаппаратуры.
Уровень техники
Известен компенсационный стабилизатор постоянного напряжения, содержащий: регулирующий транзистор; первый и второй резисторы делителя выходного напряжения; первый и второй транзисторы дифференциального усилителя; резистор дифференциального усилителя; опорный элемент; ограничительный резистор опорного элемента; пусковой резистор; вспомогательный транзистор; токозадающий резистор (авт. свид. SU 1665354, МКИ: G05F 1/56).
Недостатками данного устройства являются низкая надежность, в силу необходимости соблюдения определенного соотношения между токами регулирующего и запускающего транзисторов, а также ограниченные функциональные возможности обусловленные:
низкой температурной стабильностью выходного напряжения (узким диапазоном рабочих температур) в случае широкого диапазона выходных напряжений;
узким диапазоном выходных напряжений при высокой температурной стабильности (широком диапазоне рабочих температур).
Наиболее близким аналогом - прототипом к заявляемому техническому решению является компенсационный стабилизатор постоянного напряжения (патент RU №2472203, МПК: G05F 1/10).
Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения содержит: регулирующий транзистор структуры p-n-р, эмиттером и коллектором соединенный соответственно с входным и выходным выводами; дифференциальный усилитель на первом и втором транзисторах структуры n-p-n, соединенные эмиттеры которых через резистор дифференциального усилителя подключены к общей шине, при этом коллектор второго транзистора соединен с базой регулирующего транзистора, а коллектор первого транзистора - с выходным выводом, база второго транзистора подключена к точке соединения выводов пускового и ограничительного резисторов и катода опорного элемента, при этом другой вывод ограничительного резистора и анод опорного элемента подсоединены к выходной и общей шинам соответственно, другой вывод пускового резистора соединен с выводом конденсатора, другой вывод которого подключен к базе регулирующего транзистора, параллельно базо-эмиттернему переходу которого подключен диод анодом к базе, а катодом - к эмиттеру; делитель выходного напряжения, выход которого соединен с базой первого транзистора дифференциального усилителя.
Недостатком данного устройства являются ограниченные функциональные возможности обусловленные:
низкой температурной стабильностью выходного напряжения (узким диапазоном рабочих температур) в случае широкого диапазона выходных напряжений;
узким диапазоном выходных напряжений при высокой температурной стабильности (широком диапазоне рабочих температур).
Раскрытие полезной модели
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к расширению диапазона рабочих температур устройства и расширению диапазона выходных напряжений.
Технический результат достигается тем, что в компенсационный стабилизатор постоянного напряжения, содержащий: регулирующий транзистор структуры p-n-р, эмиттером и коллектором соединенный соответственно с входным и выходным выводами; дифференциальный усилитель на первом и втором транзисторах структуры n-p-n, соединенные эмиттеры которых через резистор дифференциального усилителя подключены к общей шине, при этом коллектор второго транзистора соединен с базой регулирующего транзистора, а коллектор первого транзистора - с выходным выводом, база второго транзистора подключена через ограничительный резистор к выходному выводу; первый опорный элемент (стабилитрон), анод которого подключен к общей шине, а катод через последовательно соединенные пусковой резистор и конденсатор - к базе регулирующего транзистора, параллельно базо-эмиттернему переходу которого подключен диод анодом к базе, а катодом - к эмиттеру; делитель выходного напряжения, выход которого соединен с базой первого транзистора дифференциального усилителя, введен второй опорный элемент (стабилитрон) однотипный первому, причем второй опорный элемент (стабилитрон) включен встречно первому опорному элементу (стабилитрону), катодом - к катоду первого опорного элемента (стабилитрона), а анодом - к базе второго транзистора дифференциального усилителя.
Краткое описание чертежа
На фиг. представлена функциональная схема компенсационного стабилизатора постоянного напряжения.
Осуществление полезной модели
Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения содержит регулирующий транзистор 1 структуры p-n-р, первый и второй резисторы 2 и 3 делителя выходного напряжения, первый и второй транзисторы 4 и 5 структуры n-p-n дифференциального усилителя, резистор 6 дифференциального усилителя, первый и второй опорные элементы (стабилитроны) 7 и 12, ограничительный резистор 8, конденсатор 9, диод 10, пусковой резистор 11, при этом эмиттер и коллектор регулирующего транзистора 1 соединены соответственно с входным и выходным выводами; соединенные эмиттеры транзисторов 4 и 5 подключены к общей шине через резистор 6, коллектор транзистора 5 подключен к базе регулирующего транзистора 1, коллектор транзистора 4 соединен с выходным выводом, база транзистора 4 соединена с выходом делителя выходного напряжения на резисторах 2 и 3, включенного параллельно выходным выводам стабилизатора, база транзистора 5 подключена через ограничительный резистор 8 к выходному выводу, а через последовательно соединенные второй и первый опорные элементы (стабилитроны) 12 и 7 - к общей шине, причем опорные элементы (стабилитроны) 12 и 7 включены встречно, катодом к катоду, а анодами, соответственно, к базе транзистора 5 и общей шине; пусковой резистор 11 одним выводом подключен к точке соединения катодов опорных элементов (стабилитронов) 12 и 7, а другим выводом через конденсатор 9 - к базе регулирующего транзистора 1, параллельно базо-эмиттернему переходу которого подключен диод 10 анодом к базе, а катодом - к эмиттеру.
Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения работает следующим образом.
При подаче на вход стабилизатора входного напряжения происходит заряд конденсатора 9 через эмиттерный переход транзистора 1, пусковой резистор 11 и две параллельные ветви образованные опорным элементом (стабилитроном) 7 и последовательно соединенными опорным элементом (стабилитроном) 12, базо-эмиттерным переход транзистора 5 и резистором 6.
При достижении выходным напряжением номинального значения стабилизатор переходит в режим с отрицательной обратной связью. После выхода на рабочий режим прохождение тока через конденсатор 9 прекращается и соответственно полностью исключается потребление мощности пусковой цепью, а также устраняется связь между входом и выходом стабилизатора.
Стабилизация выходного напряжения осуществляется при помощи дифференциального усилителя на транзисторах 4 и 5, воздействующего на регулирующий транзистор 1 таким образом, что выходное напряжения возвращается на установленный уровень с заданной точностью.
С момента достижения выходным напряжением номинального значения питание опорного элемента (стабилитрона) 7 осуществляется через ограничительный резистор 8 и включенный в прямом направлении опорный элемент (стабилитрон) 12 стабильным выходным напряжением, что позволяет стабилизировать ток, протекающий через опорный элемент (стабилитрон) 7. Это обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения в широком диапазоне изменения входного напряжения и тока нагрузки.
После снятия входного напряжения конденсатор 9 через диод 10 и опорный элемент (стабилитрон) 7, которые в данный момент оказывается включенными в прямом направлении, подсоединяется к входным выводам стабилизатора и разряжается за счет работы самого стабилизатора. Это обеспечивает быстрый разряд конденсатора 9 и значительно уменьшает время подготовки стабилизатора для последующего включения.
В случае прототипа, приемлемая температурная стабильность выходного напряжения обеспечивается при использовании в качестве опорного элемента 7, стабилитрона с напряжением стабилизации близким к 6 В. Так как лишь в этом случае стабилитроны имеют температурный коэффициент напряжения стабилизации, стремящийся к нулю (см. П. Хоровиц, У. Хилл. «Искусство схемотехники», М.: Мир, 1998 г., с. 350). Соответственно, в силу критичности выбора величины сопротивления резистора 8, выходное напряжение стабилизатора может принимать значение, незначительно превышающее 6 В. При других напряжениях стабилизации, значительный температурный коэффициент напряжения стабилизации приводит к ограничению диапазона рабочих температур устройства.
Использование в качестве опорного элемента 7 лавинного стабилитрона, то есть стабилитрона с напряжением стабилизации более 6 В, характеризуемого положительным коэффициентом напряжения стабилизации (см. П. Хоровиц, У. Хилл. «Искусство схемотехники», М.: Мир, 1998 г., с. 351), и опорного элемента (стабилитрона) 12, однотипного стабилитрону 7, но включенного ему встречно (в прямом направлении), а значит характеризуемого отрицательным коэффициентом напряжения стабилизации (см. Китаев В.Е., Бокуняев А.А., Колканов М.Ф. «Электропитание устройств связи», М.: Связь, 1975 г., с. 184), обеспечивает взаимную компенсацию коэффициентов напряжения стабилизации опорных элементов (стабилитронов) 7, 12, а значит и расширение диапазона рабочих температур устройства, что существенно расширяет функциональные возможности предлагаемого стабилизатора постоянного напряжения.

Claims (1)

  1. Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения, содержащий регулирующий транзистор структуры p-n-p, эмиттером и коллектором соединенный соответственно с входным и выходным выводами; дифференциальный усилитель на первом и втором транзисторах структуры n-p-n, соединенные эмиттеры которых через резистор дифференциального усилителя подключены к общей шине, при этом коллектор второго транзистора соединен с базой регулирующего транзистора, а коллектор первого транзистора - с выходным выводом, база второго транзистора подключена через ограничительный резистор к выходному выводу; первый стабилитрон, анод которого подключен к общей шине, а катод через последовательно соединенные пусковой резистор и конденсатор - к базе регулирующего транзистора, параллельно базо-эмиттернему переходу которого подключен диод анодом к базе, а катодом - к эмиттеру; делитель выходного напряжения, выход которого соединен с базой первого транзистора дифференциального усилителя, отличающийся тем, что в устройство введен второй стабилитрон, однотипный первому, причем второй стабилитрон включен встречно первому стабилитрону, катодом - к катоду первого стабилитрона, а анодом - к базе второго транзистора дифференциального усилителя.
RU2018147829U 2018-12-29 2018-12-29 Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения RU191748U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147829U RU191748U1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147829U RU191748U1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191748U1 true RU191748U1 (ru) 2019-08-20

Family

ID=67638163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147829U RU191748U1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191748U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1638014B2 (ru) * 1951-01-28 1973-10-11 Deutsche Itt Industries Gmbh, 7800 Freiburg
SU1403045A1 (ru) * 1986-08-04 1988-06-15 Предприятие П/Я Р-6208 Стабилизатор посто нного напр жени с самозащитой от перегрузок
RU2472203C1 (ru) * 2011-09-07 2013-01-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения
RU165174U1 (ru) * 2016-01-11 2016-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1638014B2 (ru) * 1951-01-28 1973-10-11 Deutsche Itt Industries Gmbh, 7800 Freiburg
SU1403045A1 (ru) * 1986-08-04 1988-06-15 Предприятие П/Я Р-6208 Стабилизатор посто нного напр жени с самозащитой от перегрузок
RU2472203C1 (ru) * 2011-09-07 2013-01-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения
RU165174U1 (ru) * 2016-01-11 2016-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120161743A1 (en) Regulation device and power adapter using the same
CN114995570A (zh) 一种高精度低温漂基准电压电路及其调试方法
RU2755670C1 (ru) Стабилизатор напряжения питания электронных схем
RU191748U1 (ru) Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения
RU165174U1 (ru) Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения
RU162000U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
CN217183181U (zh) 恒压电源电路
RU2727713C1 (ru) Стабилизатор напряжения питания электронных схем
RU163225U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
RU2472203C1 (ru) Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения
RU2314558C1 (ru) Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения
RU165163U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
RU149612U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
SU1665354A1 (ru) Компенсационный стабилизатор посто нного напр жени
SU1665353A1 (ru) Компенсационный стабилизатор посто нного напр жени
RU154069U1 (ru) Импульсный стабилизатор напряжения
RU161999U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
RU209200U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
RU2025766C1 (ru) Стабилизатор постоянного тока с непрерывным регулированием
CN216980452U (zh) 一种自激式驱动稳压固体继电器电路
RU148943U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
RU165171U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
CN116581851B (zh) 一种具有线性温度保护模块的电路
JPS58215815A (ja) コンパレ−タ回路
RU147519U1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191230