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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Spannungsstabilisator 14-24/10 Volt 1 Ampere mit Feldeffekttransistor mit Überlastschutz. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Überspannungsschutz

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Die Stabilisierungsschaltung für Ausgangsströme bis 1 A ist in der Abbildung dargestellt. Hier ist die Last im Kollektorkreis des Regeltransistors V6 enthalten. Der Stabilisator ist beständig gegen erhöhte Temperaturen und gut gegen Überlastung geschützt. Stabilisierungskoeffizient 240 (bei einem Laststrom von 0,5 A), Ausgangswiderstand 0,08 Ohm (im Bereich des Laststroms 0,02 ... 0,5 A), innerhalb der Änderung des Laststroms 0,5 ... 1 A, Ausgangsimpedanz beträgt etwa 0,03 Ohm. Restwelligkeitsunterdrückung 60 dB, Kurzschlussstrom 60 mA.

Spannungsstabilisator 14-24/10 Volt 1 Ampere mit Feldeffekttransistor mit Überlastschutz

Die von der Zenerdiode V5 abgegriffene Referenzspannung wird am Transistor V7 mit der Ausgangsspannung verglichen. Der Kollektorstrom des Transistors V7, der die Information über das Ergebnis des Vergleichs trägt, ist der Steuerstrom des Transistors V6. Aufgrund der Tatsache, dass der Transistor V6 in einer gemeinsamen Emitterschaltung angeschlossen ist, ist die Verstärkung in der Gegenkopplungsschleife ziemlich groß, was es ermöglicht, gute Ausgangseigenschaften zu erhalten. Die Spannungsstabilisierung wird verbessert, indem die Zenerdiode V5 über eine stabile Stromquelle am Feldeffekttransistor V2 mit Strom versorgt wird. Die Diode V1 dient dazu, eine kleine Abschaltspannung (ca. 0,7 V) zu erzeugen, die über den Widerstand R6 an die Basis des Transistors V1 angelegt wird. Diese Diode gewährleistet ein zuverlässiges Schließen des Steuertransistors auch bei der maximal zulässigen Gehäusetemperatur (+45 °C).оC). Die Hauptelemente des Geräts zum Schutz des Stabilisators vor Überlastungen des Ausgangsstroms sind der Transistor V9 und der Stromsensor V8R5, der ein Überlastsignal erzeugt. Das Vorhandensein eines Stromsensors beeinträchtigt die Ausgangsparameter des Stabilisators nahezu nicht, weil Das OOS-Signal wird nach dem Stromsensor entfernt.

Veröffentlichung: cxem.net

Siehe andere Artikel Abschnitt Überspannungsschutz.

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