 
        
        - •Протокол лабораторнойб работе №7
- •Снятие зависимостей выходного напряжения от входного при различных сопротивлениях нагрузки (сквозных характеристик стабилизатора)
- •Исследование характеристик подавления пульсаций входного напряжения
- •А) б) Рис. 2 Функциональные схемы стабилизаторов: а) последовательного, б) параллельного.
- •3. Графики полученных зависимостей
А) б) Рис. 2 Функциональные схемы стабилизаторов: а) последовательного, б) параллельного.
Результаты вычислений
расчетные значения коэффициента подавления пульсаций KПП “в разах”
| 
 | UВХ |  | 
 | 
 | КПП dВ=20×Lg(КПП) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| КПП= U |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | ВЫХ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| SA1 | 
 | SA2 | 7 | 
 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | Rн Ом | 4 | 
 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20.2 | 32.2 | 
 | |||||||||||||
| I | 
 | КПП | 0,03 | 
 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,0125 | 0,01 | 0,01 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | КПП dВ | -29,11 | 
 | -33,98 | -33,9 | -36,5 | -38,1 | -40 | -40 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| II | 
 | КПП | 0,01 | 
 | 0,01 | 0,0011 | 0,00085 | 0,0005 | 0,01 | 0,01 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | КПП dВ | -40 | 
 | -40 | -59,17 | -61,45 | -66,03 | -40 | -40 | 
 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
3. Графики полученных зависимостей
 
Рис.3.1. – Нагрузочные характеристики стабилизатора, построенные при разных режимах его работы.
 
Рис. 3.2. - Зависимости Iн от Rн, построенные при разных режимах работы стабилизатора.
 
Рис 3.3. - Четыре сквозные характеристики стабилизатора
 
Рис 3.4. - Зависимости коэффициента подавления пульсаций от сопротивления нагрузки стабилизатора при различных режимах его работы
Выводы по работе:
Посчитать номинальное значение напряжения можно через нагрузку Uн = IнRн (Номинальные значения сопротивлений цепи нагрузки: R9=12 Ом; R10=8.2 Ом; R11=R12=R13=R14=2 Ом; R5=R15=4 Ом).
SA1=I
| Rн | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20.2 | 32.2 | 
| Iн | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 
| Uн | 7,2 | 7,7 | 8 | 9,1 | 9,6 | 12,1 | 12,9 | 
| SA2 = II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rн | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20.2 | 32.2 | 
| Iн | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,6 | 0,4 | 
| Uн | 4,4 | 6,6 | 8,9 | 10 | 11, | 12,12 | 12,9 | 
Выходное напряжение исследованного стабилизатора UВЫХ в режиме SA1 (I) увеличивается вместе с увеличением сопротивления нагрузки. В режиме SA1 (II) нагрузочная характеристика стабилизатора после RН=20.2 Ом имеет спадающий характер из – за падения напряжения на резисторах.
Поскольку КПП = Uвх/Uвых = Uвх/(IнRн), коэффициент подавления пульсаций и сопротивление нагрузки находятся в обратной зависимости.
Согласно графику сквозных характеристик стабилизатора (зависимости UВЫХ= от UВХ=) при различных режимах его работы (I и II) было установлено, что на промежутке UВХ=[7;16] при режиме SA1 = 1; SA2 = 1 коэффициент подавления пульсаций оказывается выше (Рис. 3.3. Uвых стабилизатора выходного напряжения при R = 32,2).
