Zasilacze: - stabilizatory o pracy ciągłej. Stabilizator prądu, napięcia. Parametry stabilizatorów liniowych napięcia (prądu)



Podobne dokumenty
Stabilizatory o pracy ciągłej

Stabilizatory o pracy ciągłej. Stabilizator napięcia, prądu. Parametry stabilizatorów liniowych

Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień, - stabilizatory o pracy ciągłej.

Stabilizatory liniowe (ciągłe)

Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień,

Liniowe stabilizatory napięcia

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Wykład 2 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych

Blok Zasilania - prostowniki, - filtry tętnień, - stabilizatory o pracy ciągłej,

Uniwersytet Pedagogiczny

Laboratorium elektroniki i miernictwa

Dioda półprzewodnikowa

Scalony stabilizator napięcia typu 723

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne

Wzmacniacze. Klasyfikacja wzmacniaczy Wtórniki Wzmacniacz różnicowy Wzmacniacz operacyjny

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

Elementy elektroniczne Wykłady 5,6: Tranzystory bipolarne

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Opracowane przez D. Kasprzaka aka 'master' i D. K. aka 'pastakiller' z Technikum Elektronicznego w ZSP nr 1 w Inowrocławiu.

Wzmacniacz operacyjny zastosowania liniowe. Wrocław 2009

Stabilizacja napięcia. Prostowanie i Filtracja Zasilania. Stabilizator scalony µa723

Układy zasilania tranzystorów

Liniowe układy scalone

Zasilacz. Ze względu na sposób zmiany napięcia do wartości wymaganej przez zasilany układ najczęściej spotykane zasilacze można podzielić na:

PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Liniowe układy scalone. Wykład 2 Wzmacniacze różnicowe i sumujące

Uniwersytet Pedagogiczny

EL08s_w03: Diody półprzewodnikowe

Stabilizatory ciągłe

11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji

VIGIL 2 wzmacniacze mocy klasy D. VIGIL2 440W wzmacniacz klasy D panel przedni (o podwójnej szerokości)

Ćwiczenie nr 4 Tranzystor bipolarny (npn i pnp)

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne

Rys Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W.

DANE TECHNICZNE ZASILACZY PPS

Dane techniczne P 316

Realizacja regulatorów analogowych za pomocą wzmacniaczy operacyjnych. Instytut Automatyki PŁ

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

Wzmacniacz operacyjny

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

Tranzystory. 1. Tranzystory bipolarne 2. Tranzystory unipolarne. unipolarne. bipolarny

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P

Liniowe układy scalone. Budowa scalonego wzmacniacza operacyjnego

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Zbudować 2wejściową bramkę (narysować schemat): a) NANDCMOS, b) NORCMOS, napisać jej tabelkę prawdy i wyjaśnić działanie przy pomocy charakterystyk

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ELEKTRONIKA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM DYDAKTYCZNEGO

Liniowe układy scalone

Politechnika Białostocka

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

WZMACNIACZE MOCY. Klasy, zniekształcenia nieliniowe, sprawność energetyczna, wzmacniacze przeciwsobne, zabezpieczenia przeciwzwarciowe.

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 123: Półprzewodnikowe złącze p-n

Ćwiczenie 4- tranzystor bipolarny npn, pnp

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Układ pomiaru temperatury termoelementem typu K o dużej szybkości. Paweł Kowalczyk Michał Kotwica

Liniowe układy scalone. Komparatory napięcia i ich zastosowanie

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

. Diody, w których występuje przebicie Zenera, charakteryzują się małymi, poniŝej 5V, wartościami napięcia stabilizacji oraz ujemną wartością α

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

ELEKTRONIKA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM DYDAKTYCZNEGO POMOC DYDAKTYCZNA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO SERIA: PODSTAWY ELEKTRONIKI

PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych. Ćwiczenie 4

ZJAWISKO TERMOEMISJI ELEKTRONÓW

Przetwornik temperatury RT-01

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Akustyczne wzmacniacze mocy

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

Źródła i zwierciadła prądowe

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Ćwiczenie 5: Pomiar parametrów i charakterystyk scalonych Stabilizatorów Napięcia i prądu REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

Ćwiczenie - 3. Parametry i charakterystyki tranzystorów

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

Liniowe układy scalone. Wykład 4 Parametry wzmacniaczy operacyjnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

Część 2. Sterowanie fazowe

Ogólny schemat blokowy układu ze sprzężeniem zwrotnym

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

Transkrypt:

asilacze: - stabilizatry pracy ciągłej. Stabilizatr prądu, napięcia Napięcie niestabilizwane (t) SABLAO Napięcie / prąd stabilizwany Parametry stabilizatrów liniwych napięcia (prądu) Napięcie wyjściwe akres napięć wejściwych Prąd wyjściwy maksymalny i znaminwy Prąd zwarcia akres temperatury pracy Sprawnść energetyczna Prąd wyjściwy Dpuszczalny spadek napięcia (maksymalny i minimalny) Napięcie rzwarcia akres temperatury pracy Sprawnść energetyczna

Nie mżna becnie wyświetlić teg brazu. Pdstawwe parametry stabilizacyjne stabilizatrów liniwych napięcia Niestabilnść d bciążenia (dynamiczna rezystancja wyjściwa) Niestabilnść długterminwa = t t Niestabilnść d nap. zasilania Niestabilnść d temperatury Wsp. stabilizacji ( charakterystyka wyjściwa jest d zapamiętania) 0 Prawidłwy bszar pracy 0 fld-back 0min 0 max min 0max wyjsciwa Wsp. stabilizacji ( charakterystyka przejściwa jest d zapamiętania) 0 0 0min Prawidłwy bszar pracy min min min DOPO max 0 max min

Nie mżna becnie wyświetlić teg brazu. Pdstawwe parametry stabilizacyjne stabilizatrów liniwych prądu Niestabilnść d bciążenia (dynamiczna kndunktancja wyjściwa) Niestabilnść długterminwa = t t Niestabilnść d nap. zasilania Niestabilnść d temperatury Stabilizatry parametryczne (napięcie zależy d parametru przyrządu półprzewdnikweg) Warystr = C 0.4 0.5 Stabilizatry parametryczne (napięcie zależy d parametru przyrządu półprzewdnikweg) S 0 Dida enera (t) S 0 min (t) r max

Prjekt didy enera s (t) 0 =0 =/ S dla O =0 Prjekt didy enera wsp. stabilnści d bciążenia S 0 (t) = - = = rz Prjekt didy enera wsp. stabilnści d zasilania S 0 (t) rz = = r z S 4

Prjekt didy enera dbór S S 0 (t) min / S - s duże / S - s małe max Prjekt didy enera dbór S S max r z 0 max min Omax (t) Omin =0 min S min Omax min P max max S max ( max r ) Omin max asilacz z didą enera wady i zalety S 0 (t) - Wymagana duża różnica - (wtedy S jest dstatecznie duże i stabilizacja skuteczna) - Duże straty mcy P strat = (- )( ) - Duże szumy didy!!!!!! - Mała wydajnść prądwa ( max - związane z mcą didy) - Słaba stabilnść temperaturwa 5

6 Parametry did enera t t = t t W r r r z S z z = ) ( Wymagane duże S, a więc duże - Stabilnść czaswa, =0-0 -5 [/000h] Dida enera zwiększnej mcy = B Stabilizatr wtórnikwy S mże być duże t t W r r r B z S z z = ) ( β = - B S

Stabilizatr równległy i szeregwy = O O = O Mniejsze straty mcy Źródła dniesienia Didy enera Kmpenswane didy enera Scalne didy Band gap ( napięcie baza emiter kmpenswane termicznie ) ermstatwane źródła dniesienia Dida enera kmpenswana termicznie ( W ) mv / K dla 6 9V B mv / K W 0 =6 9V Wymagany jest stały prąd b współczynniki termiczne didy enera i didy zależą d prądu 7

Dida enera kmpenswana termicznie przykład = O B d D d jak funkcja prądu didy (slajd z wykłądu elementy).5 [mv/k].5 - - - - idealna ------- rzeczywista (wpływ rezystancji szeregwej s) 0-0 0 0 0 [ma] Didwy czujnik temperatury (slajd z wykładu elementy) D VCC D D D = S exp nϕ ϕ = k e D D = D D d nk = ln d e = nϕ ln D D D D 8

Źródł dniesienia band-gap (przerwa energetyczna) B B k B = B B = n ln e F = B B k F = n ln e k n ln = e B B GO F,5V ϕ GO nne dmiany,5v i inne ϕ = 0 Band-gap,5V F,5V nne dmiany są mżliwe Źródła dniesienia Didy enera Kmpenswane didy enera Scalne didy Band gap ( napięcie baza emiter kmpenswane termicznie ) ermstatwane źródła dniesienia 9

Źródła dniesienia (przykłady) Stabilizatry kmpensacyjne lement regulujący lement pmiarwy k ref O = F Wzmacniacz błędu Źródł dniesienia O = 0 k dla k Najprstszy stabilizatr kmpensacyjny szeregwy k ref 0

Stabilizatr kmpensacyjny = O F F Stabilizatr kmpensacyjny F = O F ypwe układy zabezpieczeń ab. przed ujemnym napięciem ab. termiczne ab. przed wstecznym napięciem na wyjściu ab. przepięciwe i przeciwnej plaryzacji na wyjściu

lementy stswane d zabezpieczeń lementy zabezpieczające: dida, dida enera, transil (jedn- lub dwustrnny), triak (tyrystr), skrwnik próżniwy, bezpiecznik tpikwy (szybki lub zwłczny), bezpiecznik półprzewdnikwy (PC), nne kład zabezpieczenia prądweg (najprstszy?) P max = Omax O O = O O max = B 0,7V Omax kład zabezpieczenia prądweg (fld-back) O Ozwarcia Omax P max = Ozwarcia = O O O = stąt : = Ozwarcia Omax O > ( ) O B = Omax gdy = 0 B O = max O B

Stabilizatry kmpensacyjne µa7 - schemat b. uprszczny ranzystr dużej mcy Ograniczenie prądu zwarcia (fld-back) Ogranicznik prądu egulacja napięcia Stabilizatry trzykńcówkwe stałym napięciu 78xXX Vin Vut O [V]=(XX), 5 5, 6 8 8,5 9 5 8 4 Stabilizatry trzykńcówkwe stałym napięciu 79xXX - - Vin Vut O [V]=(XX) -5-6 -9 - -5-8 -4

Stabilizatry trzykńcówkwe stałym napięciu serii 78xXX Główne cechy: Napięcie wejściwe 5V(40V) Ograniczenie prądu 0,A/A/A (O-9/O-0/O-) Minimalny spadek napięcia C V Parametry stabilizacyjne przeciętne (temperatury, napięcia wyjściweg, bciążenia) Ogranicznik temperatury Przykłady budów stabilizatrów mnlitycznych O-9 00mA O-0 A O- 5A Stabilizatry napięcia stałeg mżliwści rzszerzenia zakresu zastswań 6Ω Vin Vut większenie dpuszczalneg prądu -zwiększa się minimalny spadek napięcia Vin Vut większenie dpuszczalneg prądu i graniczenie prądu tranzystra -zwiększa się minimalny spadek napięcia 4

Stabilizatry napięcia stałeg mżliwści rzszerzenia zakresu zastswań dz Vin Vut większenie napięcia wyjściweg -parametry stabilizacji mgą się pgrszyć jeśli zastsujemy zwykłą didę enera egulwane napięcie dniesiania trzykńcówkwe LM85-ADJ,4V,4( / ) [V] Mnlityczne stabilizatry nastawnym napięciu = O F Vin Vut 7805 O 5 [ V ] SP 5V sp 5

Mnlityczne stabilizatry nastawnym napięciu LM7 LM7 Vin Vut O,45V O.5 [ V ] 50 00µA Mnlityczne stabilizatry nastawnym napięciu ujemnym LM7 LM7 - Vin Vut - O,45V O.5 [ V ] 50 00µA Mnlityczne stabilizatry nastawnym napięciu i prądzie maksymalnym - L00 max 5 Vin Vut O max 0,4 0,5 [ A] max ef 4 max O,77 [ V ],7V 6

Stabilizatry LDO (Lw DrpOut) W typwym zasilaczu >V W zasilaczu LDO >0, 0,5V estawienie właściwści zasilaczy scalnych tranzystra zewnętrzneg b-bez zewnętrzneg granicznika asilacz dwunapięciwy dual tracking regulatr ref = = O O F Masa wirtualna - - 7

asilacz z zaciskami pmiarwymi S -S - Napięcie stabilizwane Charakterystyki impulswe Vin Vut O O O O O Charakterystyki impulswe Vin Vut minimalizwanie skutków skków napięcia wejściweg: -Ddatkwy filtr (C, L itp..) -nne elementy tłumiące (np..transil) -asilacz wstępny minimalizwanie efektów skków prądu bciążenia: zmniejszenie impedancji wyjściwej prze ddanie kndensatrów małej impedancji dla wyskich częsttliwści, kndensatry przy elementach pbierających prąd impulsw 8

Stabilizatry prądu max min B Omax Stabilizatry prądu D = B = min D sat D = B = min D B sat Stabilizatry prądu LM7 Vin Vut,5V,5 zas min =,5V zas 9

Pdsumwanie Główne parametry stabilizatrów Stabilizatry parametryczne parte na didzie enera Źródła napięć wzrcwych Stabilizatry kmpensacyjne Spsby zabezpieczeń stabilizatrów Stabilizatry scalne typy, własnści Stabilizatry prądu Pytania kntrlne C t jest stabilizatr szeregwy i równległy główne cechy? Jaka jest zasada działania prsteg granicznika prądu (z tranzystrem)? C t jest granicznik prądu typu fldback? Narysuj charakterystykę przejściwą i wyjściwą stabilizatra napięcia. Jakie parametry stabilizatra mżna z nich dczytać? 0