
- •Конспект лекций по курсу "аналоговая схемотехника"
- •Конспект лекций по курсу "аналоговая схемотехника"
- •1. Аналоговые ключи и коммутаторы
- •1.1. Ключ на полевом транзисторе с управляющим p-n - переходом
- •1.2. Аналоговые ключи на кмоп – транзисторах
- •1.3. Диодный коммутатор
- •1.4. Мультиплексоры аналоговых сигналов
- •1.5. Аналоговые коммутаторы на базе операционного усилителя
- •1.6. Контрольные вопросы
- •2. Компараторы сигналов
- •2.1. Простейшие компараторы
- •2.2. Компаратор с пос (триггер Шмидта)
- •2.3. Ограничение выходного напряжения
- •2.4. Компаратор с окном
- •2.5. Интегральные схемы компараторов
- •2.6. Контрольные вопросы
- •3. Схемы для измерительных систем
- •3.1. Схемы выборки - хранения
- •3.2. Точный выпрямитель
- •3.3. Увеличение выходного тока оу
- •3.4. Источники тока на оу
- •3.5. Источник тока на интегральной микросхеме lm117
- •3.6. Контрольные вопросы
- •4. Источники питания
- •4.1. Структурная схема источника питания
- •4.2. Стабилизаторы напряжения
- •4.3. Параметрические стабилизаторы
- •Контрольные вопросы
- •5. Компенсационные стабилизаторы с непрерывным регулированием
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Работа компенсационного стабилизатора непрерывного действия
- •5.3. Составной транзистор
- •5.4. Расчет компенсационного стабилизатора напряжений непрерывного действия
- •5.5. Ограничение выходного тока стабилизатора
- •5.6. Контрольные вопросы
- •6. Схемы стабилизаторов компенсационного типа на интегральных схемах
- •6.1. Трехвыводные схемы стабилизаторов
- •6.2. Увеличение выходного тока стабилизатора.
- •6.3. Некоторые схемы стабилизаторов на интегральных схемах
- •Контрольные вопросы
- •Модуль № 2
- •7. Импульсные стабилизаторы
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Вторичные импульсные стабилизаторы
- •7.3. Понижающий импульсный стабилизатор
- •7.4. Повышающий импульсный стабилизатор
- •7.5. Первичные импульсные стабилизаторы
- •7.6. Контрольные вопросы
- •8. Цифро-аналоговые преобразователи
- •8.1. Классификация цап
- •8.2. Последовательный цап с широтно-импульсной модуляцией
- •8.3. Последовательный цап на переключаемых конденсаторах
- •8.5. Цап на основе матрицы типа r – 2r
- •8.6. Построение цап с электронными ключами
- •8.7. Интерфейсы цап
- •8.8. Цап с последовательным интерфейсом входных данных
- •8.9. Цап с параллельным интерфейсом входных данных
- •Контрольные вопросы
- •9. Аналого-цифровые преобразователи
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Параллельные ацп
- •9.3. Последовательно – параллельный ацп
- •9.4. Ацп последовательного приближения
- •Интегрирующий ацп
- •9.6. Преобразователь напряжения - частота
- •9.7. Контрольные вопросы
- •10. Интерфейсы ацп
- •10.1. Способы организации ввода данных ацп в вычислительных системах
- •10.2. Ацп с параллельным интерфейсом выходных данных
- •10.3. Ацп с последовательным интерфейсом выходных данных
- •10.4. Системы ввода аналоговых сигналов и микроконверторы
- •10.5. Контрольные вопросы
- •11. Генераторы сигналов на оу
- •11.2. Генераторы колебаний прямоугольной формы
- •11.2. Генератор сигналов треугольной формы
- •11.3. Генератор синусоидальных сигналов с мостом Вина
- •11.4. Контрольные вопросы
- •Список использованной литературы
5.5. Ограничение выходного тока стабилизатора
Если
выход стабилизатора подключить
(закоротить) на "землю", то потечет
большой ток, который вызовет большое
выделение мощности на проходном
транзисторе. Транзистор перегревается
и выходит из строя. Для предотвращения
этого ограничивают выходной ток.
Рассмотрим сначала ограничение тока
на неизменном уровне. Для этого в схему
стабилизатора на рис.5.4 вводят резисторR5 и транзистор
VT3. Если при увеличении
выходного тока напряжение наR5
превысит величину примерно 0,6 В, то
откроется транзисторVT3
и отведет часть базового тока составного
транзистора в нагрузку. Ток коллектора
составного транзистора уменьшится.
Величина выходного тока транзистора
ограничится уровнемIвых
max0,6 В /R5. Отсюда можно найти
сопротивление ограниченияR5
= 0,6 В /Iвых max.
При расчетах максимальный выходной ток
берется больше номинального в 1,2 – 1,4
раза.
Мощность, рассеиваемая на проходном транзисторе, будет равна
Pvт1 =I выхmax(Uвх–Uвых).
Ипри коротком замыкании (Uвых= 0) может быть такой, что превысит
допустимую.
Для уменьшения рассеиваемой мощности можно с уменьшением выходного напряжения уменьшать и величину тока ограничения.
Схема стабилизатора с изменяющимся уровнем тока ограничения показана на рис.5.5. Напряжение база – эмиттер транзистора VT3 равно сумме напряжений на сопротивленияхR5 иR6 и при нормальной работе меньше напряжения, требуемого для включения транзистора. СопротивлениеR5 меньше сопротивленияR6, следовательно, иUR5 <UR6, т.к. через них практически течет один и тот же ток. При возрастании выходного тока до некоторого порогового значенияIпор, напряжение на сопротивлении ограниченияR5 становится таким, что отпирается транзистор VT3 происходит ограничение выходного тока, точно так же, как и в схеме на рис.5.5. Однако с уменьшением выходного напряжения возрастает ток через сопротивленияR7 иR6. Увеличивающееся напряжение на сопротивленииR6 помогает удерживать транзисторVT3 в открытом состоянии. Так какUбэ vт3=UR5+UR6открытого транзистора изменяется незначительно, то увеличение напряжения наR6 приведет к уменьшению напряжения на сопротивленииR5, а, следовательно, и выходного тока. Итак, по мере возрастания напряжения наR6, выходной ток будет уменьшаться. А напряжение наR6 возрастает, как было отмечено, при уменьшении выходного напряжения. Таким образом, с уменьшением выходного напряжения и возрастании напряжения на проходном транзисторе выходной ток уменьшается и уменьшается рассеиваемая мощность на транзисторе по сравнению с предыдущей схемой.
Выполним расчет схемы стабилизатора с изменяющимся уровнем тока ограничения. Выберем тип транзистора ограничения тока VT3. Для этого подойдет транзистор КТ375А или его зарубежный аналог 2N3904. Для этого транзистора напряжение база-эмиттер выключенияUбэ выкл = 0,4В, напряжение база-эмиттер включенияUбэ вкл= 0,7В,min= 50.
Найдем R5 =Uбэ выкл /Iвых max= 0,4B/ 1A= 0,4 Ом.
Сопротивления R6 иR7 выбираются из условия короткого замыкания выхода стабилизатора. ПриUвых= 0 и полностью включенном транзисторе ограниченияVT3Uбэ вкл=UR6+UR5= 0,7B. При коротком замыкании напряжение на резисторе ограничения, выбирают равнымUR5= 0,2Iвых maxR5. Напряжение наR6
UR6=Uбэ вкл-UR5= 0,65B- 0,2Iвых maxR5 = 0,7B– 0,21A0,4 Ом = 0.68 В. Ток через сопротивленияR6 иR7 выбираем намного больше тока базы транзистораVT3.
IR6 IR7= 20Iб vт3.= 20(Uвх max/R3) /minVТ3 = 20(18B/ 0,94кОм) / 50 = 7,66 мА. Теперь можем найтиR6 =UR6/IR6= 0,68B/ 7,66 мA= 89 Ом.
R7 = (Uвх min-Uбэ вкл) /IR7= (13B– 0,7B) / 7,66 мА = 1,6 кОм.
3) Теперь проверим, что при максимальном входном напряжении и максимальном выходном токе напряжение на R6 мало и не оказывает влияние на работу ограничителя тока:
UR6= (Uвх max–Uвых)R6 / (R6 +R7) -UR5= [(18B– 9B) 89 Ом ]/(89 Ом + 1600 Ом) – 0,4B= 0,074 В. Полученная величина вполне допустима т. к. напряжениеUбэ VТ3= 0,4 В + 0,074 В = 4,74 В а этого недостаточно для отпирания транзистора ограничения тока.