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Estabilizador económico 10-20/9 voltios 150 miliamperios con transistor de efecto de campo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Protectores contra sobretensiones

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El regulador de voltaje recomendado está diseñado para alimentar equipos de alta calidad. El uso de un transistor de efecto de campo como transistor regulador (VT1) permitió suministrar una fuente de voltaje de referencia (resistencia R1, diodo zener VD1) y un amplificador de CC (amplificador operacional DA1) con un voltaje estabilizado de salida, y también para debilitar al mínimo la conexión entre la entrada y el estabilizador (a través del canal de drenaje - fuente del transistor), lo que redujo la penetración de ondas de voltaje de entrada en la carga.

Principales características técnicas

  • Relación de Estabilización de Voltaje .............................70
  • Voltaje de entrada, V .............................................. ...10...20
  • Voltaje de salida, V .............................................. .....9
  • Corriente de carga máxima, mA .......................................150
  • Impedancia de salida, ohmios .............................................0,003
Estabilizador económico 10-20/9 voltios 150 miliamperios con transistor de efecto de campo, estabilizador de tensión

El coeficiente de estabilización de voltaje se midió a una corriente de carga de 30 mA con un voltímetro digital V7-34. Cuando el voltaje de entrada cambió de 10 a 20 V, la salida cambió en no más de 0,0001 V, lo que corresponde a un factor de estabilización de 70 000.

El estabilizador no teme un cortocircuito en la salida ni una sobrecorriente. A medida que aumenta la corriente de carga, disminuye el voltaje de fuente de puerta del FET. En este caso, el voltaje en la salida del amplificador operacional aumenta hasta un valor máximo, que siempre es menor que el voltaje de suministro. Con un aumento adicional en la corriente de carga, el voltaje de la fuente de la puerta del transistor se vuelve constante e igual a la diferencia entre el voltaje de salida del estabilizador y el voltaje de saturación en la salida del amplificador operacional: el estabilizador cambia a la salida modo de estabilización actual. Con un cortocircuito en la salida, la corriente a través del estabilizador no puede exceder su valor máximo, que es igual a la corriente de drenaje del transistor a voltaje cero entre la puerta y la fuente.

La potencia disipada por el transistor de control durante un cortocircuito a largo plazo en la salida del estabilizador no debe exceder la permitida (para el transistor KP903B - 6 W a una temperatura del aire no superior a 25оCON). Si, por ejemplo, la corriente de drenaje máxima del transistor es de 400 mA, entonces una potencia de 6W corresponde a un voltaje de 15V. Este es el voltaje de entrada más alto del estabilizador con un cortocircuito largo en la salida. Cuando la corriente de carga es superior a 30 mA, el transistor de regulación debe instalarse en el disipador de calor.

Los condensadores C1 y C2 corrigen la respuesta de frecuencia del amplificador operacional, y C3 y C4 bloquean los circuitos de suministro de energía del amplificador operacional y la carga. El condensador C3 debe montarse lo más cerca posible del amplificador operacional. El debilitamiento de la influencia de las fluctuaciones de la temperatura ambiente en el voltaje de salida se logra mediante el uso de resistencias de alambre y un diodo zener estabilizado térmicamente y un amplificador operacional en el estabilizador. Como resultado, en el primer minuto después de encender la alimentación, el voltaje de salida del estabilizador cambia dentro del rango de hasta 800 μV, durante los próximos 20 minutos en no más de 100 μV.

El diodo de Zener KS166A se puede reemplazar con KS162A, KS168A y el amplificador OP K551UD1B con K153UD5, K140UD12, K140UD6, K149UD7, K140UD10, K140UD11, K153UD2, K153UD4, K153UD6 o K140Ud1UdXNUMXUdXNUMXUdXNUMXUdXNUMXUdXNUMXUdXNUMXUdXNUMXUdXNUMXUdXNUMXUct. Pero con tal reemplazo, la estabilidad del voltaje de salida se deteriorará un poco, porque el coeficiente de estabilización del voltaje es directamente proporcional a la ganancia del amplificador operacional.

Establecer un estabilizador se reduce a establecer el voltaje de salida requerido cambiando la relación de las clasificaciones R2 y R3.

Publicación: cxem.net

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Los transistores de la serie CoolMOS P7 ofrecen una excelente resistencia a las descargas electrostáticas > 2 kV (HBM), y para soluciones con valores (RDS(on.)) superiores a 100 mΩ, el alto nivel de protección ESD está garantizado por el integrado diodo Zener.

Características principales:

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Resistencia ESD > 2 kV (HBM);
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