Исследование стабилизаторов напряжения и блоков питания

Вольтамперная характеристика полупроводникового стабилитрона. Расчет номинального значения напряжения питания стабилизатора, коэффициента сглаживания пульсаций. Определение мощностей, рассеиваемых резистором. Проверка работоспособности стабилизатора.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 15.05.2014
Размер файла 100,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Лабораторная работа №1

«Исследование стабилизаторов напряжения и блоков питания»

Выполнил: Пиняжин Р.А.

Проверил: Золотов В.П.

2012 г

Краткая теория

Выходное напряжение выпрямительных схем источников электропитания может иметь недопустимо большие пульсации и зависеть от колебаний напряжения сети и от изменения нагрузки. Для ослабления влияния этих факторов используют стабилизаторы напряжения. В схемах стабилизаторов обязательно наличие некоторого опорного (эталонного) напряжения. В качестве источника такого напряжения обычно применяют стабилитроны. Вольтамперная характеристика полупроводникового стабилитрона приведена на рис. 1.1,а.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. 1

В стабилитронах используется свойство незначительного изменения обратного напряжения на p-n переходе при электрическом (лавинном или туннельном) пробое. Участок 1-2 на рис. 1.1,а является рабочим участком вольтамперной характеристики стабилитрона. При снятии характеристики стабилитрона бывает удобно по горизонтальной оси откладывать ток через стабилитрон, как это показано на рис. 1.1,б.

Основным параметром прибора является напряжение стабилизации Uст, обычно сопровождаемое указанием тока Iст, при котором оно измерено. На рис. 1.1,б этому соответствует Uст тест при токе Iст тест. Нередко этой точке соответствует минимальная температурная зависимость напряжения стабилизации. Точке 1 соответствует минимальный ток стабилитрона Iст. мин, при котором наступает пробой и, собственно, с которой начинается стабилизация. Обычно эта величина составляет около 3 мА. Точке 2 соответствует максимальный ток стабилитрона Iст. мак, достижение которого еще не приводит к тепловому пробою p-n перехода. В зависимости от типа стабилитрона величина Iст. мак может быть от нескольких миллиампер до 1,5 А.

Параметром, характеризующим наклон рабочего участка характеристики, является динамическое сопротивление стабилитрона:

rд = (U2 - U1) / (I2 - I1) = Uст / Iст .(1.1)

Эта величина для низковольтных стабилитронов находится в пределах 1-30 Ом, а для высоковольтных -- 18-300 Ом.

С использованием стабилитрона строятся параметрические стабилизаторы напряжения. Типовая схема такого стабилизатора приведена на рис. 1.2. Она состоит из добавочного сопротивления R1 и стабилитрона VD. Выходное напряжение Uвых на нагрузке Rн совпадает с напряжением стабилизации Uст стабилитрона.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис .1.2

Техническое задание на проектирование стабилизатора может быть поставлено по-разному. В лабораторной работе исходными данными для расчета стабилизатора напряжения являются:

1) выходное стабилизированное напряжение Uст = Uвых ;

2) номинальное значение тока нагрузки Iн, а, следовательно, и сопротивление нагрузки R н;

3) относительные отклонения д+ и д- входного напряжения стабилизатора от номинального значения Uвх ном и сопротивления Rн .

Приведем основные соотношения, необходимые для расчета стабилизатора. На основании законов Кирхгофа

I = Iст + Iн ;(1.2)

Uвх = I*Rд + Uвых .(1.3)

Отсюда для тока стабилитрона можно получить

Iст = (Uвх - Uвых) / R1 - Uвых / Rн.(1.4)

В условиях нормальной работы стабилизатора напряжение на нагрузке Uвых = Uст изменяется незначительно, так что для простоты можно считать его постоянным. Тогда Iст будет изменяться только от изменения Uвх и сопротивления нагрузки Rн.

Расчет стабилизатора фактически сводится к определению номинального значения входного напряжения Uвх и выбору сопротивления R1 так, чтобы при наихудших условиях ток через стабилитрон не становился меньше минимального и больше максимального:

Iст. мин <= Iст <= Iст. макс.(1.5)

Номинальное значение напряжения питания стабилизатора Uвх ном (обычно это напряжение выпрямителя) вычисляется по формуле

.(1.6)

Если знаменатель получается отрицательным, то необходимо уменьшить пределы нестабильности выходного напряжения или/и диапазон изменения тока нагрузки или использовать стабилитрон с большим Iст мак.

Сопротивление резистора R1 вычисляют по формуле

.(1.7)

Максимальные мощности, рассеиваемые резистором и стабилитроном, рассчитывают по формулам

;(1.8)

Pст мак = Uвых*Iст. мак .(1.9)

Показателем качества стабилизации напряжения служит коэффициент стабилизации Kст, показывающий, во сколько раз относительное приращение выходного напряжения меньше вызвавшего его относительного приращения входного напряжения:

Kст =дUвх / дUвых = (Uвх / Uвх ном) / (Uвых / Uвых ном) .(1.10)

Если известно динамическое сопротивление стабилитрона, то коэффициент стабилизации можно вычислить по формуле

. (1.11)

Коэффициент сглаживания пульсаций, обеспечиваемый параметрическим стабилизатором, близок к Kст.

В общем случае значения коэффициента стабилизации различны на каждом участке характеристики стабилизатора.

Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора обычно не превышает 20 -50.

Выходное сопротивление стабилизатора рассматриваемого типа

Rвых = rд || R1 rд .(1.12)

Параметры стабилизатора можно улучшить, если для обеспечения постоянства выходного напряжения включить между входным напряжением и сопротивлением нагрузки какой-нибудь элемент с регулируемым сопротивлением. Устроенные таким образом стабилизаторы называют последовательными стабилизаторами.

Простейшим последовательным стабилизатором напряжения является эмиттерный повторитель, база транзистора которого подключена к источнику опорного напряжения, как это показано на рис. 1.3,а.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.3

Из рис. 1.3,а видно, что выходное напряжение Uвых определяется выражением

Uвых = Uст - Uбэ .(1.13)

Следовательно, в этой схеме выходное напряжение меньше напряжения стабилизации стабилитрона на величину падения напряжения на переходе база-эмиттер открытого транзистора (около 0,5 - 0,7 В). Из-за наличия отрицательной обратной связи по напряжению выходное сопротивление стабилизатора мало и может составлять доли ома.

Если необходимо регулировать выходное напряжение, то на базу следует подавать часть опорного напряжения, снимаемого с движка потенциометра, как это показано на рис. 1.3,б. Сопротивление потенциометра обычно в (2 - 5) раз больше, чем R1.

Методика выполнения Задания:

Соберите на монтажном столе схему по рис.1.4,а

Изменяя входной ток источник I (ток через стабилитрон) в диапазоне от 0 до 2Iст мА, записывайте его значения и показания вольтметра XXM1 (напряжение на стабилитроне при этом токе) в табл. 1.1. При малых токах (до начала стабилизации) снимайте показания чаще, при выходе на режим стабилизации - реже. Для удобства расчетов задавайте значения тока с шагом 2мА. Обязательно снимите показания при токе Iст. Всего снимайте 25-30 значений, большая часть которых должна соответствовать рабочей части характеристики стабилитрона (ориентировочно от 0,1 Iст до 2 Iст). В нижних строках таблицы поместите значение динамического сопротивления rд вычисленное на рабочем участке характеристики.

стабилитрон напряжение мощность резистор

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 1.4, а

Таблица 1.1

Iст, mA

0

2

4

6

8

10

12

14

Uст, B

0

9,939

9,957

9,967

9,975

9,980

9,985

9,989

rд = ?Uст/?Icт, Ом

0,0000

0,0002

0,1111

0,2000

0,2500

0,4000

0,4000

0,5000

Iст, mA

16

18

20

22

24

25

26

28

Uст, B

9,993

9,996

9,998

10,001

10,003

10,004

10,005

10,007

rд = ?Uст/?Icт, Ом

0,5000

0,6667

1,0000

0,6667

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Iст, mA

30

32

34

36

38

40

42

44

Uст, B

10,009

10,010

10,012

10,014

10,015

10,016

10,017

10,019

rд = ?Uст/?Icт, Ом

1,0000

2,0000

1,0000

1,0000

2,0000

2,0000

2,0000

1,0000

Iст, mA

46

48

50

Uст, B

10,020

10,021

10,022

rд = ?Uст/?Icт, Ом

2,0000

2,0000

2,0000

Чтобы найти динамическое сопротивление стабилитрона, необходимо воспользоваться формулой rд = 2?U/(Icт макс - Icт мин) подставив в нее следующие значения величин:

?Uст = (10,022-10,004) = 0,018 B

?Icт = (50-12) = 38 mA

В результате подстановки получим:

rд = 0,947 Ом

Выбрав рабочий участок характеристики, по выражениям (1.6). (1.7) и (1.1) вычислите соответственно номинальное напряжение стабилизатора Uвх, округляя его до большего целого, сопротивление резистора R1, устанавливая его равным ближайшему к расчету номинальному значению стандартного ряда (приложение 2), и динамическое сопротивление стабилитрона rд на рабочем участке. При расчетах учтите параллельное включении двух стабилитронов 1N4740A, что приводит к необходимости удваивать величины Icт макс и Icт мин в формулах (1.6) и (1.7). По (1.1) определите теоретическое значение коэффициента стабилизации Kст, а по (1.8) и (1.9) вычислите мощность, рассеиваемую на стабилитроне и резисторе R1. Чтобы найти номинальное значение входного напряжения стабилизатора, необходимо воспользоваться формулой (1.6), подставив в нее следующие значения величин:

Uст = 10 B

д- = 0,2

д+ = 0,2

Iн мин = 0,0333 mA

Iн мак = 0,0500 mA

Iст мак = 0,1 mA

Iст мин = 0,024 mA

В результате подстановки получим:

Uвх = 34 B

Чтобы найти сопротивление резистора R1, необходимо воспользоваться формулой (1.7), подставив в нее следующие значения величин:

д- = 0,2

д+ = 0,2

Iн мин = 0,0333 mA

Iн мак = 0,0500 mA

Iст мак = 0,1 mA

Iст мин = 0,024 mA

Uвх = 34 B

В результате подстановки получим:

R1 = 240 Ом

Чтобы найти мощность, рассеиваемую резистором R1, необходимо воспользоваться формулой (1.8), подставив в нее следующие значения величин:

д+ = 0,2

R1 = 240Ом

Uст = 10 B

Uвх = 34 B

В результате подстановки получим:

РR1 = 3,95 Вт

Чтобы найти мощность, рассеиваемую на стабилитроне, необходимо воспользоваться формулой (1.9), подставив в нее следующие значения величин:

Uвых = 10 В

Iст. мак = 50 mA

В результате подстановки получим:

Рст мак = 0,5 Вт

Чтобы найти коэффициент стабилизации, необходимо воспользоваться формулой (1.11), подставив в нее следующие значения величин:

rд = 0,947 Ом

Uвх ном = 34 B

Uвых ном = 10 B

R1 = 240Ом

В результате подстановки получим:

Kст = 78,4

Проверьте работоспособность стабилизатора при номинальных и предельных значениях параметров. Результаты проверки представьте в виде табл. 1.3. Найти коэффициент стабилизации.

Таблица 1.3

Uвх

Iн мин = 32 mA

Rн макс = 300 Ом

Iн ном = 40 mA

Rн ном = 250 Ом

Iн макс = 48 mA

Rн мин = 200 Ом

Uвых , В

Iст, mA

Uвых , В

Iст, mA

Uвых , В

Iст, mA

Uвх мин = 27.2 В

9,985

24,09

9,977

17,503

9,956

7,703

Uвх ном = 34

10,002

46,652

9,988

40,013

10,024

30,076

Uвх макс = 40.8 В

10,012

69,25

10,01

62,595

10,005

52,622

Подсчитаем коэффициент стабилизации по формуле (1.10), подставив в нее следующие значения величин:

?Uвх = (40.8 - 27,2) B

Uвх ном = 34 В

?Uвых = (10,012 - 9,956) B

Uвых ном = 9,988 В

В результате подстановки получим:

Kст = 71,34

Задавая величину входного напряжения схемы рис. 1.7 с V1 от 12 В до 17 В с шагом в 1 В, фиксируйте изменяющиеся Iст Iн Uвых. Результаты опыта занесите в табл. 1.6.

Схема 1.7

Таблица 1.6

Uвх

12

13

14

15

16

17

Iст

4,858

28,918

61,541

95,499

130,011

164,896

Iн

97,348

99,815

100,199

100,369

100,492

100,592

Uвых

9,735

9,982

10,02

10,037

10,049

10,059

Uвх, удовлетворяющее условию превышения тока стабилитрона над током нагрузки в диапазоне 10-30%, равно 16 В. Тогда будем иметь Uвх мин = 16 В, Uвх ном = 20 В, Uвх мак =24 В.

Проверьте работоспособность стабилизатора при номинальных и предельных значениях параметров. Результаты проверки представьте в виде табл. 1.7 аналогичной таблице 1.3. Найти коэффициент стабилизации.

Uвх

Iн мин = 80 mA

Rн макс = 120 Ом

Iн ном = 100 mA

Rн ном = 100 Ом

Iн макс = 120 mA

Rн мин = 80 Ом

Uвых , В

Iст, mA

Uвых , В

Iст, mA

Uвых , В

Iст, mA

Uвх мин = 16 В

10,054

146,575

10,048

130,011

10,04

105,248

Uвх ном = 20

10,086

287,677

10,083

270,99

10,078

245,989

Uвх макс = 24 В

10,11

431,132

10,107

414,383

10,103

389,28

Подсчитаем коэффициент стабилизации по формуле (1.10), подставив в нее следующие значения величин:

?Uвх = (24-16) B

Uвх ном = 20 В

?Uвых = (10,103 - 10,054) B

Uвых ном = 10,083 В

В результате подстановки получим:

Kст = 82,3

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Формирование двух различных схем включения стабилитрона, направления их исследования и взаимодействия элементов. Зависимость тока стабилитрона от его напряжения полярность при изменении напряжения питания исследуемой схемы переменных резистором.

    лабораторная работа [172,8 K], добавлен 07.10.2013

  • Схема компенсационного стабилизатора напряжения на транзисторах. Определение коэффициентов пульсации, фильтрации и стабилизации. Построение зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки. График напряжения на входе и выходе стабилитрона.

    лабораторная работа [542,2 K], добавлен 11.01.2015

  • Определение сопротивления ограничивающего резистора. Расчет максимального тока через стабилитрон. Вычисление мощности, выделяемой на резисторе. Определение изменения напряжения стабилитрона в заданном диапазоне температур. Схема включения стабилитрона.

    контрольная работа [43,4 K], добавлен 19.06.2015

  • Повышение устойчивости питающего напряжения посредством применения специальных стабилизаторов напряжения. Изучение принципа действия параметрических и компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения, определение и расчет их основных параметров.

    лабораторная работа [1,8 M], добавлен 12.05.2016

  • Разработка схемы усилителя постоянного тока и расчет источников питания: стабилизатора напряжения и выпрямителя. Определение фильтра низких частот. Вычисление температурной погрешности и неточностей измерения от нестабильности питающего напряжения.

    курсовая работа [166,3 K], добавлен 28.03.2012

  • Расчет напряжения на переходе при прямом включении при заданном прямом токе. Влияние температуры на прямое напряжение. Сопротивление диода постоянному току. Вольт-амперная характеристика диода. Параметры стабилизатора напряжения на основе стабилитрона.

    контрольная работа [219,8 K], добавлен 14.01.2014

  • Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения. Разработка импульсного стабилизатора напряжения понижающего типа и его принципиальной схемы. Расчет силовой части, коэффициента полезного действия. Структура блока управления, требования к его узлам.

    курсовая работа [74,9 K], добавлен 29.09.2011

  • Расчёт трансформатора и параметров интегрального стабилизатора напряжения. Принципиальная электрическая схема блока питания. Расчет параметров неуправляемого выпрямителя и сглаживающего фильтра. Подбор выпрямительных диодов, выбор размеров магнитопровода.

    курсовая работа [151,6 K], добавлен 14.12.2013

  • Параллельное, последовательное и смешанное соединения нелинейных элементов, их вольтамперная характеристика. Определение значения тока неразветвлённой части цепи и значения напряжения цепи как суммы напряжений на отдельных участках; метод "свертывания".

    лабораторная работа [45,7 K], добавлен 12.01.2010

  • Блок питания как устройство, преобразующее электрический ток по заданным параметрам. Применение и сущность сетевого и сглаживающего фильтров, трансформатора, стабилизатора, выпрямителя. Основные моменты, необходимые для понимания работы стабилизатора.

    презентация [524,1 K], добавлен 14.02.2013

  • Определение допустимого отклонения на входе стабилизатора от номинального значения в сторону увеличения и уменьшения. Номинальное и максимальное напряжение на входе стабилизатора с учетом допустимых отклонений. Расчет мощности рассеивания резисторов.

    контрольная работа [81,3 K], добавлен 19.09.2012

  • Механизм действия полупроводникового диода - нелинейного электронного прибора с двумя выводами. Работа стабилитрона - полупроводникового диода, вольтамперная характеристика которого имеет область зависимости тока от напряжения на ее обратном участке.

    презентация [182,4 K], добавлен 13.12.2011

  • Анализ системы вторичных источников электропитания зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Характеристика схематических импульсных стабилизаторов. Анализ работы модернизированного стабилизатора напряжения. Расчет его элементов и основных параметров.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 07.03.2012

  • Стабилизация среднего значения выходного напряжения вторичного источника питания. Минимальный коэффициент стабилизации напряжения. Компенсационный стабилизатор напряжения. Максимальный ток коллектора транзистора. Коэффициент сглаживающего фильтра.

    контрольная работа [717,8 K], добавлен 19.12.2010

  • Анализ динамических свойств процесса стабилизации. Выбор и обоснование параметров регулирующего органа. Разработка функциональной схемы регулятора-стабилизатора переменного напряжения трехфазной сети. Разработка программы расчета регулирующего органа.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 16.07.2015

  • Расчет выпрямителей с емкостной реакцией нагрузки. Методика расчета ключевых стабилизаторов напряжения. Программные средства моделирования схем источников вторичного электропитания. Алгоритмы счета и программная реализация стабилизаторов напряжения.

    дипломная работа [704,4 K], добавлен 24.02.2012

  • Расчет электрических нагрузок промышленного предприятия методом коэффициента спроса. Выбор типа и числа трансформаторов, сечения проводников. Проверка номинального напряжения и ударных токов, работоспособности системы защиты от короткого замыкания.

    курсовая работа [615,6 K], добавлен 09.12.2014

  • Расчет источника опорного напряжения, стабилизатора, регулирующего элемента и выходного делителя. Определение значения емкости фильтра. Оценка габаритной мощности трансформатора. Выбор типоразмера магнитопровода. Разработка односторонней печатной платы.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 19.06.2014

  • Напряжение тока и сопротивление диода. Исследование вольтамперной характеристики для полупроводникового диода. Анализ сопротивления диода. Измерение напряжения и вычисление тока через диод. Нагрузочная характеристика параметрического стабилизатора.

    практическая работа [2,0 M], добавлен 31.10.2011

  • Источник питания как устройство, предназначенное для снабжения аппаратуры электрической энергией. Преобразование переменного напряжения промышленной частоты в пульсирующее постоянное напряжение с помощью выпрямителей. Стабилизаторы постоянного напряжения.

    реферат [1,4 M], добавлен 08.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.