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바이폴라 실리콘 트랜지스터를 기준 전압 소자로 사용한 스태빌라이저("Radio", 1972, No. 6. p. 18)의 출력 전압은 1,0-1,3V입니다. 낮은 안정화 전압. 이 경우 실리콘 트랜지스터 대신 언급한 1단자 네트워크에서 게르마늄 트랜지스터를 사용할 수 있습니다(그림 38). 이러한 39 단자 네트워크의 작동은 이전에 측정되지 않은 매개 변수 인 MP1 및 MP15B 트랜지스터 17 쌍에서 Roznatovsky에 의해 테스트되었습니다. 이러한 트랜지스터가 있는 XNUMX단자 장치의 가장 작은 동적 저항은 XNUMX-XNUMX옴 범위의 저항 RXNUMX 저항으로 달성됩니다.

저전압 전압 안정기
Pic.1

그림에 표시된 것부터 2단자 네트워크의 평균 전류-전압 특성 그림 0,35를 보면 전류가 0,01mA에서 4mA로 변할 때 전압값 Ust가 14-1V 이내로 유지됨을 알 수 있다. 즉, 2단자 네트워크의 동적 저항 값은 XNUMX-XNUMX옴입니다. 고려중인 XNUMX 단자 네트워크의 단자 전압의 온도 안정성은 물론 실리콘 트랜지스터의 XNUMX 단자 장치보다 나쁩니다.

저전압 전압 안정기
Pic.2

회로가 그림에 표시된 전압 조정기를 통해 터널 다이오드에서 증폭기 및 발전기를 공급할 수 있습니다. 3. 가변 저항 R1의 저항을 변경하면 트랜지스터 T1의베이스에서 전압을 변경하여 안정기 Uout의 출력 전압을 부하 전류 Iout에서 0,15-0,3V 이내로 설정할 수 있습니다. <50mA. 제안된 스태빌라이저의 출력 임피던스는 0,3-0,6 Ohm이며, 안정화 계수는 입력 전압 uin = 3,6 V에서 약 4,5입니다. 다이어그램에서 볼 수 있듯이 출력 전압 uout은 이미 터 접합의 전압에 해당합니다. 트랜지스터 T2. 부하가 변경되면 트랜지스터 T2의 기본 모드가 변경되어 이 트랜지스터의 컬렉터-에미터 섹션의 전기 전도도가 변경되고 섭동이 보상됩니다.

저전압 전압 안정기
Pic.3

무화과. 도 4는 스태빌라이저 Uout(Iout) 및 곡선 n(Iout)의 조정 특성을 나타내며, 여기서 n = Iout/Iin이다.

저전압 전압 안정기
Pic.4

이 그래프에서 그림의 구성표에 따른 안정 장치가 있음을 알 수 있습니다. 3 경제성이 높다. 스태빌라이저의 입력 전류는 부하 전류보다 0,5-1,5mA 더 높습니다. 스태빌라이저에서 P416 트랜지스터를 사용하면 약간 더 높은 출력 전압이 얻어집니다 (분명히이 경우 그림 3에 표시된 것과 비교하여 입력 전압 소스를 켜는 극성을 반대로해야 함).

저자: A.Roznatovsky, L.Vsevolozhsky, Yu.Sivogin

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