Для чего нужен балластный резистор для стабилитрона

| Текущее время: Вс фев 04, 2024 18:32:04 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Калькулятор параметрического стабилизатора напряжения
Стабилизатор напряжения — это преобразователь электрического напряжения, предназначенный для поддержания уровня выходного напряжения в заданных пределах. В реальных схемах много факторов которые могут повлиять на изменение выходного напряжения: значение входного напряжения, сопротивление нагрузки, температуры и другие внешние воздействия. В качестве примера такого стабилизатора рассмотрим параметрический стабилизатор. Основным элементом простого стабилизатора используется полупроводниковый стабилитрон, который работает в области электрического пробоя на обратном участке вольтамперной характеристики. Для правильной работы стабилитрон должен подключаться в обратном направлении. При этом его ток подбирается таким образом, чтобы при изменении тока нагрузки, напряжение на ней не изменялось. Наиболее важным параметром стабилитрона является напряжение стабилизации. Стабилитроны производят на напряжение от 3 до 400 В. Оно зависит от толщины p-n перехода. При этом в зависимости от толщины перехода пробой бывает лавинным или туннельным. Другие параметры стабилитронов: номинальный ток I ном и пределы его изменения I стmin . Iстmax; максимальная допустимая мощность рассеивания P доп = U ст × I стmax; дифференциальное сопротивление на рабочем участке rd; температурный коэффициент напряжения (ТКН). КПД параметрического стабилизатора, будет определяться отношением мощности, отдаваемой в нагрузку к входной мощности и к сожалению эти значения не всегда велики.
Работа стабилизатора основана на свойстве стабилитрона в момент пробоя. Напряжение на стабилитроне практически не изменяется на рабочем участке между точками А и B.

Iст — ток через стабилитрон
Iн — ток нагрузки
Rн — сопротивление нагрузки
R0 — балластный резистор (ограничительный, гасящий)
Uвх — входное напряжение
Основные дестабилизирующие факторы: изменение входного напряжения и изменение тока потребления. В приведенной на рисунке схеме при постоянном входном напряжении ток I всегда будет стабильным. Если нагрузка будет потреблять меньше тока, то его излишки уйдут в стабилитрон, т.е. I = Iст + Iн. Отсюда важное замечание: максимальный ток нагрузки не может превышать максимальный ток стабилитрона. Другой вариант дестабилизации — это изменение входного напряжения. Изменение входного напряжения, изменяет ток через балластный резистор Ro и через стабилитрон. Изменение тока через стабилитрон в диапазоне от Iстmin до Iстmax (от точки А до точки В) практически не приводит к изменению напряжения на стабилитроне, а значит и нагрузке. То есть, излишки входного напряжения гасятся балластным резистором.
Расчет значения для балластного резистора R0
Введите данные напряжений и силы тока для расчета
Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Он состоит из балластного резистора ( рис. 18.9, а) и стабилитрона VD. Нагрузка RH подключена параллельно стабилитрону. Значение R рассчитывают таким, чтобы ток в нагрузке не выходил за пределы ограничения по / н min и / н тах. На участке / ВАХ наступает тепловой пробой стабилитрона. [31]
Падение напряжения на балластном резисторе должно быть около 4 — 5 в. [33]
Последовательно с ними включается балластный резистор б — Таким образом, схема компенсационного стабилизатора параллельного типа при отсутствии усилителя У по своей структуре напоминает схему параметрического стабилизатора, в которой роль регулирующего элемента играет стабилитрон. [34]
На панели БП расположены балластные резисторы R2 — R7, ограничивающие ток заряда конденсаторов выходных каскадов, и диоды V15 — V20, отсекающие заряженные конденсаторы выходного каскада от обмоток трансформатора после смены полярности напряжения. [36]
Магнитные усилители нагружены на балластные резисторы R9 — 12 — Эти резисторы необходимы для уменьшения остаточного напряжения на выходе МУ в той части полупериода, когда усилитель не насыщен. Такое остаточное напряжение может иногда вызвать полное отпирание тиристора. С балластных сопротивлений импульсы управления через токоограничивающие резисторы iR5 — Ra поступают на управляющие электроды тиристоров. [38]
Выпрямительные мосты включены на балластный резистор СБТТ , который вместе с диодом В5 выполняет функцию селективного узла. [39]
Недостатком схемы является наличие балластных резисторов , необходимых для ограничения взаимного влияния цепей включения и выключения. [40]
Вы определили величину сопротивления балластного резистора Re , наверное, поделив разность между средним значением приложенного напряжения t / BX. Cp 200 в и напряжением стабилизации UCT 150 б на ток, проходящий через резистор RQ, определив ток, по всей видимости, следующим образом: / 0 / н ст mm — А это уже неправильно. [41]
Характер распределения потерь в балластных резисторах зависит от вида мостовой системы. В системе попарного сложения мощностей ( рис. 1.12, а) при подключении только одного генератора потери Е / б Р ( N — l) / N распределяются по одному балластному резистору в каждом из k рядов. [42]
В первый момент после включения балластный резистор остается холодным, что снижает падение напряжения на нем и увеличивает скорость нагрева спирали свечи. Кроме того, балластный резистор, нагреваясь до видимого свечения, служит еще и индикатором исправности электрической цепи. Однопроводная схема применяется также для свечей с открытой спиралью, устанавливаемых в коллекторе двигателя, где спираль работает только в период холодного пуска и не подвергается интенсивному изнашиванию. [44]
Стабилитрон в роли балласта
Если напряжение на вторичной обмотке сетевого трансформатора слишком велико для используемого стабилизатора (Uвыпр = 50. 100 В), а заниматься перемоткой трансформатора не хочется, обычно применяют балластный резистор соответствующего номинала и мощности, включенный последовательно с нагрузкой. Такое решение оптимально при фиксированном токе нагрузки; если же он существенно изменяется, вместо резистора лучше применить стабилитрон, как показано на рисунке. При токах до 100 мА удобно использовать Д816А, Б, В, Г, до 500 мА — Д815Г, Д, Е, Ж. Стабилитроны можно соединять последовательно, «гасимое» ими напряжение будет равно сумме ист стабилитронов: Uвых = Uвыпр — EDст. Интересной особенностью такого включения является возможность использовать сглаживающий конденсатор С1 меньших габаритов и стоимости, т.к. на нем выделяется напряжение Uвых, а не Uвыпр. Нужно лишь обеспечить ток через стабилитроны не менее Iстmin (10 мА для Д816 и 25 мА для Д815) резистором Р1=Uвых/Iстmin. Если нагрузка выпрямителя невыключаемая и обеспечивает такой ток, R1 можно исключить. Рассеиваемая каждым стабилитроном мощность Р = Uст Iнmax может потребовать установки их на теплоотвод. Хотя через VD1 протекает импульсный ток, при выборе стабилитрона допустимо ориентироваться на выходной ток Iнmax. Подобные схемы работают у меня уже несколько лет.
Юрий Каранда
Украина, г. Изюм
Радиохобби №3, 1999, с.30
Источник: shems.h1.ru