RU209200U1 - Стабилизатор постоянного напряжения - Google Patents
Стабилизатор постоянного напряжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU209200U1 RU209200U1 RU2021132310U RU2021132310U RU209200U1 RU 209200 U1 RU209200 U1 RU 209200U1 RU 2021132310 U RU2021132310 U RU 2021132310U RU 2021132310 U RU2021132310 U RU 2021132310U RU 209200 U1 RU209200 U1 RU 209200U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- voltage
- output
- zener diode
- type
- transistor
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
- G05F1/00—Automatic 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
- G05F1/10—Regulating voltage or current
- G05F1/46—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
- G05F1/56—Regulating 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Continuous-Control Power Sources That Use Transistors (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электротехники, в частности к стабилизаторам постоянного напряжения.Техническим результатом является расширение функциональных возможностей.Стабилизатор постоянного напряжения содержит: регулирующий транзисторp-n-p– типа; управляющий МДП транзистор с индуцированным каналомn-типа; операционный усилитель сигнала рассогласования; резистор смещения; первый и второй делители напряжения; стабилитрон; блокировочный конденсатор; нагрузку. Первый делитель напряжения содержит два резистора и стабилитрон. Второй делитель напряжения содержит резистор и два стабилитрона. 7 ил.
Description
Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области электротехники, в частности к стабилизаторам постоянного напряжения.
Уровень техники
Известен стабилизатор постоянного напряжения, содержащий: включенный между входным и выходным выводами регулирующий транзистор, эмиттером - к входному выводу, коллектором - к выходному выводу; операционный усилитель сигнала рассогласования, инвертирующий и неинвертирующий входы которого подключены соответственно к выходам двух делителей напряжения, одного, состоящего из двух последовательно соединенных резисторов, другого из последовательно соединенных резистора и стабилитрона, блокировочный конденсатор, вместе с указанными делителями напряжения включенный между выходным выводом и общей шиной и управляющий транзистор, база которого соединена с выходом операционного усилителя сигнала рассогласования, а коллектор подключен к базе регулирующего транзистора (Заявка ФРГ N 2427376, кл. G 05F 1/56. 1974).
Недостатком данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные:
- низким температурным коэффициентом напряжения;
- низким коэффициентом стабилизации.
Наиболее близким аналогом-прототипом к заявляемому техническому решению является стабилизатор постоянного напряжения (патент RU № 2023287, МПК G05F 1/565).
Стабилизатор постоянного напряжения содержит: регулирующий транзистор p-n-p-типа, включенный между входным и выходным выводами, эмиттером - к входному выводу, коллектором - к выходному выводу; операционный усилитель сигнала рассогласования, входы питания которого подключены к входным выводам стабилизатора соответствующей полярности, а инвертирующий и неинвертирующий входы подключены соответственно к выходам двух делителей напряжения; первого - состоящего из двух последовательно соединенных резисторов; второго - состоящего из последовательно соединенных резистора и стабилитрона, катод которого подключен к выводу делителя напряжения; блокировочный конденсатор, вместе с указанными делителями напряжения и нагрузкой, включенный между выходным выводом и общей шиной; управляющий транзистор p-n-p-типа, база которого соединена с выходом операционного усилителя сигнала рассогласования, а коллектор подключен к базе регулирующего транзистора; резистор смещения, включенный между эмиттером и коллектором регулирующего транзистора; конденсатор и стабилитрон, параллельно включенные между эмиттером регулирующего транзистора и общей шиной, причем стабилитрон подключен анодом к общей шине.
Недостатком данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные:
- низким температурным коэффициентом напряжения;
- низким коэффициентом стабилизации.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к расширению функциональных возможностей.
Технический результат достигается тем, что в стабилизатор постоянного напряжения, содержащий: регулирующий транзистор p-n-p-типа; операционный усилитель сигнала рассогласования; блокировочный конденсатор; резистор смещения; нагрузку; два делителя напряжения; причем нижнее плечо первого и верхнее плечо второго образованы резисторами, а в состав верхнего плеча первого и нижнего плеча второго входят соответственно резистор и стабилитрон, включенный в обратном направлении, - анодом к выводу делителя напряжения; резистор смещения включен между базой и эмиттером регулирующего транзистора p-n-p-типа, включенного между входным и выходным выводами стабилизатора, эмиттером - к входному выводу, коллектором - к выходному выводу, к которому подключены выводы верхних плечей делителей напряжения, а также первые выводы нагрузки и блокировочного конденсатора; выводы нижних плечей делителей напряжения, а также вторые выводы нагрузки и блокировочного конденсатора соединены с общей шиной; входы питания операционного усилителя сигнала рассогласования подключены к входным выводам стабилизатора соответствующей полярности, а инвертирующий и неинвертирующий входы подключены к выходам соответственно первого и второго делителей напряжения, введены управляющий МДП транзистор с индуцированным каналом n-типа, а также второй, третий и четвертый стабилитроны, включенные в прямом направлении соответственно в верхнем плече первого делителя напряжения, в нижним плече второго делителя напряжения, между стоком управляющего МДП транзистора с индуцированным каналом n-типа и общей шиной; затвор управляющего МДП транзистора с индуцированным каналом n-типа соединен с выходом операционного усилителя сигнала рассогласования, а исток - с базой регулирующего транзистора p-n-p-типа и вторым выводом резистора смещения.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлена функциональная схема стабилизатора постоянного напряжения.
На фиг.2 представлена модель исследования параметров схемы устройства при температуре , напряжении , сопротивлении нагрузки .
На фиг.3 представлена модель исследования параметров схемы устройства при температуре , напряжении , сопротивлении нагрузки .
На фиг.4 представлена модель исследования параметров схемы устройства при температуре , напряжении , сопротивлении нагрузки .
На фиг.5 представлена модель исследования параметров схемы устройства при температуре , напряжении , сопротивлении нагрузки .
На фиг.6 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора от изменения входного напряжения при сопротивлении нагрузки и температуре
На фиг.7 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора от изменения температурного режима работы устройства , при входном напряжении и сопротивлении нагрузки .
Осуществление полезной модели
Стабилизатор постоянного напряжения (фиг.1) содержит: регулирующий транзистор 1 p-n-p - типа; управляющий МДП транзистор 2 с индуцированным каналом n-типа; операционный усилитель 3 сигнала рассогласования; резистор 4 смещения; делители напряжения 5 и 6; стабилитрон 7; блокировочный конденсатор 8; нагрузку 9.
Делитель напряжения 5 содержит: резисторы 10, 12 и стабилитрон 11, причем верхнее плечо образовано последовательно соединенными резистором 10 и включенным в прямом направлении стабилитроном 11, а нижнее плечо - резистором 12.
Делитель напряжения 6 содержит: резистор 13 и стабилитроны 14 и 15, причем верхнее плечо образовано резистором 13, а нижнее плечо - последовательно соединенными стабилитронами 14, 15, включенными соответственно в прямом и обратном направлении.
Резистор 4 смещения включен между базой и эмиттером регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа, включенного между входным и выходным выводами стабилизатора, эмиттером - к входному выводу, коллектором - к выходному выводу, к которому подключены выводы верхних плечей делителей напряжения 5 и 6, а также первые выводы нагрузки 9 и блокировочного конденсатора 8; выводы нижних плечей делителей напряжения 5 и 6, а также вторые выводы нагрузки 9 и блокировочного конденсатора 8 соединены с общей шиной; входы питания операционного усилителя 3 сигнала рассогласования подключены к входным выводам стабилизатора соответствующей полярности, а инвертирующий и неинвертирующий входы подключены к выходам соответственно делителей напряжения 5, 6; затвор управляющего МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа соединен с выходом операционного усилителя 3 сигнала рассогласования, исток - с базой регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа и вторым выводом резистора 4 смещения, а сток через включенный в прямом направлении стабилитрон 7- с шиной.
Стабилизатор постоянного напряжения работает следующим образом.
Так как время установления и восстановления p-n-переходов конечно, в момент подачи напряжения питания Uвх на коллекторе регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа (на выходе стабилизатора) возникает скачек потенциала положительной полярности, не превышающий напряжения пробоя стабилитрона 15, но в силу условия
обеспечивающий превышение напряжения на неинвертирующем входе операционного усилителя 3 сигнала рассогласования относительно инвертирующего входа. Вследствие чего выходное напряжение операционного усилителя 3 сигнала рассогласования ввиду его значительного коэффициента усиления обеспечивает уменьшение сопротивления сток-исток управляющего МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа. Что в свою очередь обеспечивает увеличение тока базы, а значит и тока коллектора, регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа.
Скачкообразному изменению сопротивления сток-исток управляющего МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа, а значит, лавинообразному нарастанию тока коллектора регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа и неконтролируемому скачку выходного напряжения в момент подачи напряжения питания препятствует наличие стабилитрона 7, формирующего регулируемое напряжение вольт добавки, выполняющей функции отрицательной обратной связи по току (увеличение тока стока приводит к увеличению напряжения на стоке, что в свою очередь приводит к уменьшению тока стока).
Увеличение протекающего коллекторного тока приводит к увеличению выходного напряжения. А значит, и напряжения, приложенного к делителям напряжения 5, 6. В момент превышения выходным напряжением напряжения пробоя стабилитрона 15 на выходах делителей напряжения 5, 6 формируются напряжения, поступающие на входы операционного усилителя 3 сигнала рассогласования, и с учетом условия
где опорное (эталонное) напряжение, формируемое цепочкой стабилитронов 14, 15 (напряжение на нижнем плече делителя напряжения 6);
переводящие стабилизатор в установившийся режим работы.
Предположим, что в процессе работы устройства значение входного напряжения Uвх, например, возрастает на некоторую величину. В этом случае возрастает и выходной ток регулирующего транзистора 1 и, соответственно, падение напряжения на резисторе 12, делителя напряжения 5, а следовательно, и на инвертирующем входе операционного усилителя 3 сигнала рассогласования, в то время как на его неинвертирующем входе напряжение остается неизменным и равным опорному напряжению Uоп, снимаемому с цепочки стабилитронов 14, 15. Возникший перепад напряжений на входах операционного усилителя 3 сигнала рассогласования приводит к снижению выходного напряжения операционного усилителя 3 сигнала рассогласования, увеличению сопротивления сток-исток управляющего МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа. Что, в свою очередь, приводит к уменьшению тока базы, а значит, и тока коллектора регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа. Уменьшение выходного тока приводит к уменьшению и выходного напряжения стабилизатора Uвых, стремящегося таким образом к прежнему, исходному значению.
При уменьшении уровня входного напряжения Uвх уменьшается и выходной ток регулирующего транзистора 1 и соответственно падение напряжения на резисторе 12, делителя напряжения 5, а следовательно, и на инвертирующем входе операционного усилителя 3 сигнала рассогласования, в то время как на его неинвертирующем входе напряжение остается неизменным и равным опорному напряжению Uоп, снимаемому с цепочки стабилитронов 14, 15. Возникший перепад напряжений на входах операционного усилителя 3 сигнала рассогласования приводит к увеличению выходного напряжения операционного усилителя 3 сигнала рассогласования, уменьшению сопротивления сток-исток управляющего МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа. Что в свою очередь приводит к увеличению тока базы, а значит, и тока коллектора регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа. Увеличение выходного тока приводит к увеличению и выходного напряжения стабилизатора Uвых, стремящегося таким образом к прежнему, исходному значению.
В условиях неизменности температурного режима работы устройства стабилитроны 7, 11, 14 выполняют функцию регулируемой вольт добавки, способствующей повышению стабильности выходного напряжения в условиях нестабильности как Uвх, так и сопротивления нагрузки 9 (Rн), фиг.2÷6.
Согласно условию (1) с учетом значительного входного сопротивления операционного усилителя 3 сигнала рассогласования в установившемся режиме работы устройства имеет место соотношение
Однако вследствие выбора рабочей точки стабилитрона 14 на линейном участке вольт-амперной характеристики, а стабилитрона 11 на нелинейном (начальном) участке вольт-амперной характеристики (согласно условию (3)), при изменении Uвх, Rн, а значит, и тока делителей 5, 6 от их установившихся значений будет иметь место соотношение
Причем по мере увеличения изменения Uвх, Rн от их установившихся значений степень изменения будет значительно больше, чем степень изменения , что в свою очередь будет приводить к изменению величины коэффициента обратной связи - увеличению. А значит, и увеличению нагрузочной способности и коэффициентов стабилизации как по напряжению, так и тока по входному напряжению.
Расширение диапазона изменения коэффициента обратной связи благодаря введению в состав схемы устройства стабилитронов 11, 14 является существенным отличительным признаком разработанного устройства в сравнении с прототипом.
При эксплуатации устройства в диапазоне температур стабилитроны 7, 11, 14 выполняют функцию как вольт добавки, так и термостабилизации. При этом в качестве стабилитронов 7, 11, 14, 15 необходимо использовать стабилитроны с лавинным типом пробоя, характеризуемые положительным температурным коэффициентом напряжения (см. П. Хоровиц, У. Хилл. «Искусство схемотехники», М.: Мир, 1998 г., с. 351) при обратном включении и отрицательным коэффициентом (см. Китаев В.Е., Бокуняев А.А., Колканов М.Ф. «Электропитание устройств связи», М.: Связь, 1975 г., с. 184) при прямом включении.
Тогда цепь стабилитронов 14, 15 обеспечивает частичную компенсацию коэффициентов напряжения стабилизации, способствуя выполнению условия (5)
А в силу условия (6)
выходные напряжения делителей напряжения 5 и 6 будут характеризоваться положительным ТКН с выполнением условия (7)
тем самым обеспечивая с увеличением температурного режима работы устройства снижение напряжения на выходе операционного усилителя 3 сигнала рассогласования. А значит увеличение сопротивления сток-исток управляющего МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа. Что в свою очередь приводит к уменьшению тока базы регулирующего транзистора 1 p-n-p-типа и приведению выходного напряжения стабилизатора Uвых к исходному значению.
При этом следует учесть, что прямое включение в цепь стока МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа стабилитрона 7, в силу его отрицательного ТКН, наряду с отрицательной обратной связью по току, дополнительно порождает формирование отрицательной обратной связи по напряжению, что в целом способствует увеличению температурной стабильности выходного напряжения устройства.
На фиг.3 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора от изменения температурного режима работы устройства , при входном напряжении и сопротивлении нагрузки .
Формирование комбинированной отрицательной обратной связи в цепи стока МДП транзистора 2 с индуцированным каналом n-типа благодаря введению в состав схемы устройства стабилитрона 7, причем с учетом использования в качестве управляющего транзистора - МДП транзистора 2, характеризуемого нормируемым ТКН (в силу наличия термостабильной рабочей точки), является существенным отличительным признаком разработанного устройства в сравнении с прототипом.
В целом, предлагаемое устройство обладает более широкими функциональными возможностями в сравнении с прототипом.
Claims (1)
- Стабилизатор постоянного напряжения, содержащий регулирующий транзистор p-n-p-типа, операционный усилитель сигнала рассогласования, блокировочный конденсатор, резистор смещения, нагрузку, два делителя напряжения, причем нижнее плечо первого и верхнее плечо второго делителей напряжения образованы резисторами, в состав верхнего плеча первого и нижнего плеча второго делителей напряжения входят соответственно резистор и стабилитрон, включенный в обратном направлении, анодом к выводу делителя напряжения, резистор смещения включен между базой и эмиттером регулирующего транзистора p-n-p-типа, включенного между входным и выходным выводами стабилизатора, эмиттером – к входному выводу, коллектором – к выходному выводу, к которому подключены выводы верхних плечей делителей напряжения, а также первые выводы нагрузки и блокировочного конденсатора; выводы нижних плечей делителей напряжения, а также вторые выводы нагрузки и блокировочного конденсатора соединены с общей шиной; входы питания операционного усилителя сигнала рассогласования подключены к входным выводам стабилизатора соответствующей полярности, а инвертирующий и неинвертирующий входы подключены к выходам соответственно первого и второго делителей напряжения, отличающийся тем, что введены управляющий МДП транзистор с индуцированным каналом n-типа, а также второй стабилитрон, включенный в прямом направлении в верхнем плече первого делителя напряжения, третий стабилитрон, включенный в прямом направлении в нижнем плече второго делителя напряжения, и четвертый стабилитрон, включенный в прямом направлении между стоком управляющего МДП транзистора с индуцированным каналом n-типа и общей шиной; затвор управляющего МДП транзистора с индуцированным каналом n-типа соединен с выходом операционного усилителя сигнала рассогласования, а исток – с базой регулирующего транзистора p-n-p-типа и вторым выводом резистора смещения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021132310U RU209200U1 (ru) | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Стабилизатор постоянного напряжения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021132310U RU209200U1 (ru) | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Стабилизатор постоянного напряжения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU209200U1 true RU209200U1 (ru) | 2022-02-07 |
Family
ID=80215205
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021132310U RU209200U1 (ru) | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Стабилизатор постоянного напряжения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU209200U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU216608U1 (ru) * | 2022-09-23 | 2023-02-14 | Общество с ограниченной ответственностью "УралАвтоДоп" | Транзисторный ключ с защитой от короткого замыкания |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2967991A (en) * | 1957-01-08 | 1961-01-10 | Rca Corp | Power supply |
RU2006061C1 (ru) * | 1991-07-01 | 1994-01-15 | Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания | Стабилизатор постоянного напряжения |
RU2023287C1 (ru) * | 1991-04-26 | 1994-11-15 | Андреев Владимир Алексеевич | Стабилизатор постоянного напряжения |
RU2025766C1 (ru) * | 1991-01-18 | 1994-12-30 | Титов Борис Григорьевич | Стабилизатор постоянного тока с непрерывным регулированием |
RU2313819C1 (ru) * | 2006-05-24 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") | Стабилизатор постоянного напряжения |
-
2021
- 2021-11-08 RU RU2021132310U patent/RU209200U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2967991A (en) * | 1957-01-08 | 1961-01-10 | Rca Corp | Power supply |
RU2025766C1 (ru) * | 1991-01-18 | 1994-12-30 | Титов Борис Григорьевич | Стабилизатор постоянного тока с непрерывным регулированием |
RU2023287C1 (ru) * | 1991-04-26 | 1994-11-15 | Андреев Владимир Алексеевич | Стабилизатор постоянного напряжения |
RU2006061C1 (ru) * | 1991-07-01 | 1994-01-15 | Шахтинский Технологический Институт Бытового Обслуживания | Стабилизатор постоянного напряжения |
RU2313819C1 (ru) * | 2006-05-24 | 2007-12-27 | Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") | Стабилизатор постоянного напряжения |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU216608U1 (ru) * | 2022-09-23 | 2023-02-14 | Общество с ограниченной ответственностью "УралАвтоДоп" | Транзисторный ключ с защитой от короткого замыкания |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0620515B1 (en) | Band gap reference voltage source | |
JPH04366492A (ja) | 内部電源電圧発生回路 | |
EP0691004A1 (en) | CIRCUIT FOR LOWERING THE RELEASE VOLTAGE IN A REGULATOR WITH LOW RELEASE VOLTAGE | |
KR20040111176A (ko) | 정전압 발생기 및 이를 사용한 전자 기기 | |
US6680643B2 (en) | Bandgap type reference voltage source with low supply voltage | |
TWI403873B (zh) | 轉換輸入電壓至輸出電壓的電力調整器、電子系統及方法 | |
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 | |
RU209200U1 (ru) | Стабилизатор постоянного напряжения | |
RU2775059C1 (ru) | Способ построения стабилизатора постоянного напряжения | |
CN110888487A (zh) | 一种低压差线性稳压器及电子设备 | |
CN114578890A (zh) | 一种具有分段线性补偿的基准电压源电路 | |
RU2727713C1 (ru) | Стабилизатор напряжения питания электронных схем | |
RU2772113C1 (ru) | Компенсационный стабилизатор напряжения | |
CN115454183A (zh) | 低压差线性稳压器 | |
RU2795282C1 (ru) | Электронный стабилизатор постоянного напряжения | |
RU165174U1 (ru) | Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения | |
RU2798487C1 (ru) | Электронный стабилизатор постоянного напряжения | |
US9654074B2 (en) | Variable gain amplifier circuit, controller of main amplifier and associated control method | |
KR0150196B1 (ko) | BiCMOS 기준 전압 발생기 | |
RU2772574C1 (ru) | Стабилизатор напряжения питания электронных схем | |
RU2771355C1 (ru) | Стабилизатор напряжения питания электронных схем | |
CN117930930B (zh) | Ldo应用电路 | |
CN220795713U (zh) | 一种基准电路及驱动芯片 | |
CN113900470B (zh) | 一种解决线性稳压器反馈回路响应慢的方法与电路 |