Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[44]

ЛНагрцзШ \

Рис. 6.12. Однополупсриодный уд-воитель напряжения-

а - схема однополупериодного удвоителя напряжения; б - первый полупериод; в - второй полупериод

ннЧ--т--

I I

С~Л ;; =}= О6-2-6- СХЕМЫ УДВОЕНИЯ

НАПРЯЖЕНИЯ

Для создания постоянного напряжения, превышающего максимальное напряжение сети, применяются повышающие трансформа-в)торы или умножители напряже-

ния. Широко известны удвоители напряжения, вдвое увеличивающие входное напряжение. Умножители напряжения более высоких порядков применяются только в слаботочных схемах, где значение напряжения не критично.

Однополупериодные схемы удвоения напряжения. На рис. 6.12 показан однополупериодный удвоитель напряжения. Отрицательным по-

Чг-гй-1 - 1

± =

Рис. 6.13. Двухполупериодный удвоитель напряжения: а - схема двухполупериодного удвоителя напряжения; б -первый полупериод; в - второй полупериод; г - сигнал в нагрузку снимается с разделенных конденсаторов


лупериодом входного напряжения конденсатор С] заряжается до максимального значения (рис. 6.12,6), Затем во время положительного полупериода к напряжению на С\ добавляется максимальное входное напряжение. В результате диод VD2 пропускает ток, а С2 заряжается до максимального напряжения, которое в два раза превышает входной сигнал. Поскольку конденсатор Ci заряжается только в течение одного полупериода входного сигнала, удвоитель напряжения называют одно-полупериодным.

Деухполупериодный удвоитель напряжения. На рис. 6.13, с показана схема двухполупериодного удвоителя напряжения. Во время положительного полупериода входного сигнала конденсатор Cj заряжается через диод VD{ (рис, 6.13,6). Затем во время отрицательного полупериода конденсатор Сг заряжается через диод VD2 и напряжения на двух конденсаторах складываются, формируя общее максимальное напряжение, в два раза превышающее максимальное входное напряжение. Общее выходное напряжение распределяется между конденсаторами Ci и Сг так, что ни один нз них не попадает под воздействие полного выходного напряжения, как это было в случае однополупериодного удвоителя напряжения.

6.3. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

Схемы стабилизации напряжения предназначены для создания на нагрузке постоянного напряжения, не зависящего от колебаний напряжения сети или изменений сопротивления нагрузки. Мерой степени стабилизации напряжения служит коэффициент стабилизации К ст, КОТОРЫЙ можно определить из следующей формулы:

ст = [(бн - £пн)/£пн]" ЮО,

где Ебп, £пн соответствуют напряжениям без нагрузки и при полной нагрузке. Идеальным является нулевой коэффициент стабилизации, но он недостижим. Это означало бы, что выходное напряжение постоянно при любой нагрузке.

6.3.1. СТАБИЛИТРОН

Простейшим стабилизатором напряжения является сочетание стабилитрона и резистора (рис. 6.14), При определенном напряжении в диоде происходит пробой Зенера (стабилитрона) и иа нем поддерживается стабильное постоянное напряжение.

Резистор R, включенный последовательно, ограничивает ток, предохраняя стабилитрон от повреждения избыточным током.


4 о-I h

Стабилитрон

П Нагрузка

Рис. 6.14. Стабилиза-тор напряжения на стабилитроне

Это наиболее общая схема шунтирующего стабилизатора, поскольку стабилитров включен параллельно нагрузке.

6.3.2. СХЕМА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ ТРАНЗИСТОРОМ

Последовательный стабилизатор представляет собой переменное сопротивление, включенное последовательно с нагрузкой (рис, 6,15),

Нагрузка

1000 Си 5 Вт

-.VI), иб*=0,БЪ А ЮОЪ 5 ВТ

\Нагрузка

Рис. 6.15. Последовательный стабилизатор

Рис. 6.16. Последовательно включенный регулирующий транзистор

При уменьшении нагрузки уменьшается и R для поддержания постоянного напряжения на нагрузке. Если же входное напряжение стабилизатора возрастает, увеличивается и R.

Как следует из рис. 6.16, простой, но эффективный стабилизатор последовательного типа можно выполнить, используя стабилитрон с транзистором. Транзистор включен как эмиттерный повторитель, разность между входным напряжением и напряжением на стабилитроне составляет приблизительно 0,6 В, т. е. равно падению напряжения иа переходе эмиттер - база. Такое включение позволяет стабилизатору отдавать больший ток в нагрузку. Еще более эффективного управления током можно достигнуть, включив второй транзистор для образования так называемой пары Дарлингтона (рис, 6,17), Преимуществом такой

Рис. 6.17. Пара Дарлингтона



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137]