Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Применение специального диода - стабилитронаСодержание книги
Поиск на нашем сайте 1. Цель работы: Изучить работу стабилитрона в качестве стабилизатора напряжения. 2. Литература: 2.1. Лачин В. И. Электроника: учеб. пособие / В. И. Лачин, Н. С. Савёлов. - Ростов-на-Дону: изд-во "Феникс" 2007. 3. Задание: 3.1. Изучить приложение к данной работе. 3.2. Произвести расчет параметров параметрического стабилизатора напряжения. 3.3. Изучить схемы стабилизатора по материалу, представленному в приложении. 3.4. Ответить на контрольные вопросы. 3.5. Составить отчет по работе. 4. Содержание отчета: 4.1. Наименование и номер работы. 4.2. Цель работы. 4.3. Расчетные формулы, расчетные схемы включения стабилитрона. 4.4. Ответы на контрольные вопросы. 5. Контрольные вопросы: 5.1. В чем состоит суть применения стабилитрона в качестве стабилизатора напряжения. 5.2. Какие свойства стабилитрона используются при построении стабилизаторов. 5.3. Какими факторами ограничивается ток через стабилитрон. 5.4. В каких схемах кроме стабилизатора применяется стабилитрон. 5.5. Как обозначается на принципиальных схемах стабилитрон. 5.6. Основные параметры стабилитрона. 6. Приложение: 6.1 Специальные диоды - стабилитроны Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения на нагрузке при изменении питающего напряжения или сопротивления нагрузки, для фиксации уровня напряжения и т. д. При обратном напряжении диода свыше определенного критического значения наблюдается резкий рост обратного тока рисунок 8. Это явление называют пробоем диода. Пробой диода возникает либо в результате воздействия сильного электрического поля в p-n-переходе (электрический пробой может быть туннельным или лавинным), либо в результате разогрева перехода при протекании тока большого значения и при недостаточном теплоотводе, не обеспечивающем устойчивость теплового режима перехода (тепловой пробой). Электрический пробой обратим, т. е. он не приводит к повреждению диода, и при снижении обратного напряжения свойства диода сохраняются. Тепловой пробой является необратимым. Напряжение пробоя зависит от типа диода и температуры окружающей среды. Для стабилитронов рабочим является участок пробоя ВАХ в области обратных напряжений (рисунок 8). На этом участке напряжение на диоде остается практически постоянным при изменении обратного тока диода. Стабилитрон характеризуется: – напряжение стабилизации U СТ – напряжение на стабилитроне в рабочем режиме (при заданном токе стабилизации); – минимальный ток стабилизации I СТ min – наименьшее значение тока стабилизации, при котором режим пробоя устойчив; – максимально допустимый ток стабилизации I СТ max – наибольший ток стабилизации, при котором нагрев стабилитронов не выходит за допустимые пределы; – дифференциальное сопротивление rСТ – отношение приращения напряжения стабилизации к вызывающему его приращению тока стабилизации rСТ = ∆ U СТ/∆ I СТ; – максимально допустимая рассеиваемая мощность Р mах = U СТ∙ I СТ max.
6.2 Обозначение стабилитрона на принципиальных схемах показано на рисунке 9. Если к аноду приложено положительное напряжение, а к катоду - отрицательное, то диод включен в прямом направлении и открыт. На диоде выделяется напряжение U ПР и течет ток I ПР = I Д. Если к аноду приложено отрицательное напряжение, то диод включен в обратном направлении и закрыт, если U ОБР < U СТ. В цепи течет обратный ток насыщения. Если приложенное обратное напряжение больше напряжения стабилизации, то стабилитрон открывается, его сопротивление уменьшается до единиц Ом и в цепи потечет ток I СТ.
6.3 В параметрическом стабилизаторе используется свойство вольт-амперной характеристики стабилитрона, имеющей участок с малоизменяющимся напряжением в довольно широком интервале изменения токов (рисунок 8). При включении такого прибора параллельно нагрузке и наличии ограничивающего ток сопротивления R 0 изменения входного напряжения вызывают изменения тока стабилитрона, но не тока нагрузки. При изменении тока нагрузки I Н происходит перераспределение тока между нагрузкой и стабилитроном. В обоих случаях напряжение на стабилитроне остается неизменным. Стабилизатор как источник питания характеризуется основными параметрами. 1. Коэффициент стабилизации К СТ = (Δ Е П/ Е П)·(U СТ/Δ U СТ) (4) Для параметрического стабилизатора Здесь U СТ = U Н = U ВЫХ, Е П – напряжение питания на входе стабилизатора, 2.Выходное сопротивление R ВЫХ = Δ U СТ/Δ I Н. (6) Для параметрического стабилизатора R ВЫХ = R 0 // rД - параллельное соединение сопротивлений R 0 и rД. 3. Коэффициент температурной нестабильности ТКН ТКН = (Δ U ВЫХ/ U ВЫХ)·(1/Δt) 100% [%/град], (7) 4. Коэффициент полезного действия (КПД) КПД = η = Р Н/ Р ВХ = (U Н· I Н)/(Е П· I ВХ). (8) 6.4 Пример расчета Для стабилизации напряжения на нагрузке (рисунок 10) используется стабилитрон, напряжение стабилизации которого U СТ = 7.5 В. Справочные данные стабилитронов приведены в таблице 7. Таблица 7. Исходные данные для проведения расчета.
Температурный коэффициент напряжения ТКН в таблице указан в [ % / оС]. Максимальный ток для приведенных стабилитронов I max составляет 0.6 Ампера.
Рис. 10. Расчетная схема параметрического стабилизатора Определить допустимые пределы изменения питающего напряжения Е П, если максимальный ток стабилитрона I СТ mах = 0.6 А, минимальный ток стабилитрона
Решение. Напряжение источника питания Е П = U СТ + R 0(I Н + I СТ). Ток нагрузки I Н = U СТ / R Н = 7.5/50 = 150 мА. Таким образом, Е П = U СТ (1 + R 0/ R Н) + R 0 I СТ. Подставляя в эту формулу минимальное и максимальное значение тока через стабилитрон, получим Е Пmin = 7.5·(1+4)+200·0,007 = 38.9 В, Е Пmax = 7.5·(1 + 4) + 200·0,6 = 157.5 В. Определим коэффициент стабилизации для среднего значения Е П. Среднее значение Е П ≈ 100 В, для данного типа стабилитрона rд = 0.03 Ом. К СТ = (7.5/100)·(200/0.03) ≈ 500. Оценим влияние температуры на напряжение стабилизации, если температурный коэффициент напряжения стабилитрона (ТКН) составляет [%] = 0.04·50оС = 2.5%. Напряжение U СТ = 7.5 В изменяется на 2.5 %, что составляет 0.18 В. Проверить, не превышает ли мощность рассеяния на диоде допустимую при максимальном токе стабилизации Р Д = U СТ· I СТ max. Вычислить КПД стабилизатора для среднего значения напряжения питания КПД = η = Р Н/ Р ВХ = (U Н· I Н)/(Е Пср· I ВХ). Мощность, выделяющаяся в нагрузке Р Н = (U Н· I Н) = 7.5(7.5/50) = 1.12 Вт. Мощность, отнимаемая от источника (Е Пср· I ВХ). I ВХ = (Е Пср – U СТ)/ R 0 = (100 – 7.5)/200 = 0.46 A. КПД = η = Р Н/ Р ВХ = 1.12/46∙100% = 2.43%. 6.4 Моделирование работы стабилизатора 6.4.1 Подготовка к работе Вызвать пакет анализа электронных схем Electronics Workbench (EWB). В закладке диодов выбрать стабилитрон и вывести его на наборное поле. Вывести все остальные элементы схемы, произвести их соединение рисунок 11. Для выбора конкретного диода выполнить ЛКМ двойной щелчок по изображению диода и в открывшемся окне выбрать в списке библиотек (слева) библиотеку моделей Philips 1, а в этой библиотеке (список справа) заданный диод. На вкладке Display активизировать значения Show values для отображения на схеме типа диода и его номера. Нажать кнопку ОК. Закройте библиотеку моделей стабилитрона.
(Не забудьте активизировать вкладку Display). Установить внутреннее сопротивление амперметров М1 и М3 равным 1 mOm. Эти амперметры измеряют ток стабилитрона и ток нагрузки. Вольтметр М2 измеряет напряжение стабилизации и напряжение на нагрузке. Установить напряжение источника питания равным среднему значению, полученному в результате расчета. Включить моделирование. 6.4.2 Измерение параметров стабилизатора - Записать в протокол ведения измерений напряжение Е Пср, U СТ, ток нагрузки I H, ток стабилитрона I СТ. - Уменьшить сопротивление нагрузки вдвое. Вновь записать напряжение U СТ, - Увеличить напряжение Е П на 40 вольт. Записать напряжение U СТ. - Повысить температуру стабилитрона до 77оС. Записать напряжение U СТ. 6.4.3 Вычисление параметров стабилизатора Выходное сопротивление R ВЫХ = Δ UСТ/ Δ IН. Здесь Δ UСТ иΔ IН изменения напряжения стабилизации и тока нагрузки при изменении сопротивления нагрузки (Δ UСТ = 5.312 – 5.310 = 0.002 В, Коэффициент стабилизации К СТ = (Δ Е П/ Е Пср)·(U СТ/Δ U СТ). Здесь Δ Е П= 40 В. Температурный коэффициент напряжения стабилизации
Здесь Δt– разница температур (27 и 77 0С), Δ UСТ – изменение напряжения стабилизации при изменении температуры. Вычислить КПДКПД = Р Н/ Р ВХ = (U Н· I Н)/(Е Пср· I ВХ). I ВХ = (I Н + I СТ). 6.4.5 Подготовить отчёт по работе Содержание отчета указано в пункте 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 284; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.009 с.) |