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전류 제한이있는 스태빌라이저를 설계 할 때 조절 트랜지스터의 방열판 계산은 비상 모드에서 방출되는 전력 값에 대해 수행됩니다. 기사 작성자가 제안한 장치는 이 전력을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

부하의 과부하 또는 단락 시 레귤레이터가 과열 및 손상되지 않도록 보호하려면 특히 상대적으로 높은 출력 전압에서 단순히 출력 전류를 제한하는 것만으로는 충분하지 않은 경우가 있습니다. 과부하가 제거될 때 스태빌라이저를 자동으로 시작하는 데 문제가 발생할 수 있으므로 방아쇠 보호 기능을 사용하는 것이 항상 편리한 것은 아닙니다. 예를 들어, 출력 전압이 15V이고 부하 전류가 2A이고 입력 전압이 22V 인 스태빌라이저의 조절 트랜지스터에서 정상 모드에서 14W 전력이 방출되고 회로 중에도 전류는 1,5A로 제한되며 이 전력은 33W입니다.

이러한 경우 비상시 스태빌라이저를 잠시 끈 다음 과부하가 사라질 때까지 주기적으로 제어를 켜는 장치가 도움이 될 것입니다. 일반 모드에서 장치는 스태빌라이저 작동에 영향을 미치지 않습니다. 이 기능은 펄스 전류를 포함하여 최대 전류 제한(이것이 주요 조건임)이 있는 스태빌라이저에서 제어 트랜지스터가 과열되지 않도록 추가로 보호하는 데 사용할 수 있습니다.

과열로부터 안정 장치의 추가 보호

추가 보호 장치(다이어그램 참조)는 요소 DD 2 및 DD1.1에서 반복 주기가 약 1.2초인 직사각형 펄스 발생기로 구성됩니다. 제너 다이오드 VD3 및 트랜지스터 VT1에서 보호된 스태빌라이저의 출력 전압을 모니터링하기 위한 노드, 인버터(요소 DD1.3. DDI.4) 및 출력 트랜지스터 VT2가 있는 전자 스위치. 이 장치는 VD1 ​​제너 다이오드에서 가장 간단한 파라메트릭 스태빌라이저로 전원을 공급받습니다. 정류기 필터 커패시터에 연결됩니다. 보호된 스태빌라이저의 회로는 보호 장치 연결 옵션 중 하나로 조건부로 표시됩니다.

정상 작동시 보호 장치의 트랜지스터 VT1이 열리고 발전기의 펄스가 닫히고 스태빌라이저 작동에 영향을 미치지 않는 트랜지스터 VT2로 전달되지 않습니다. 과부하가 발생하고 출력 전압이 제너 다이오드 VD3의 안정화 전압에 따라 달라지는 값으로 감소하면 트랜지스터 VT1이 닫히고 생성기 펄스가 트랜지스터 VT2의베이스에 공급됩니다. 펄스의 듀티 사이클은 트랜지스터 VT2가 대부분의 시간(1.5초) 개방 상태에 있도록 선택되어 레귤레이터 레귤레이터 트랜지스터의 기본 회로를 션트합니다. 그런 다음 트랜지스터 VT2가 약 0,5초 동안 닫힙니다. 스태빌라이저가 켜지고 이 시간 동안 출력 전압이 공칭 값에 도달하지 않으면 1,5초 동안 다시 꺼집니다. 따라서 비상 모드에서 스태빌라이저의 조절 트랜지스터에 의해 소비되는 전력이 거의 XNUMX배 감소합니다.

다음에 스태빌라이저 출력의 전압을 켤 때 공칭 값에 도달하면 (단락이나 과부하가 없음) 트랜지스터 VT1이 열리고 트랜지스터 VT2가 닫히고 스태빌라이저 작동에 영향을 미치지 않습니다.

R5C2 회로는 초기 전원을 켤 때 장치의 응답을 늦추도록 설계되었습니다. 저항과 커패시터를 선택하여 타이밍 관계를 변경할 수 있으며 스태빌라이저 출력에서 ​​전압 상승 시간 만 고려하면됩니다. 제너 다이오드 VD3은 스태빌라이저의 출력 전압에 따라 (안정화 전압에 따라) 선택해야 합니다.

사소한 변경이 있는 이 장치는 음극 또는 임펄스 전압 안정기에 사용할 수 있습니다. 특히 스위칭 전원 공급 장치는 전압 - 5V, 정격 부하 전류 - 7A. 폐쇄 전류 - 10A 매개 변수로 테스트되었습니다. 추가 보호 장치의 트랜지스터 VT2는 최종 단계의 제어 전류를 분로했습니다. 과부하 동안 트랜지스터 조절.

저자: V. Andreev, Tolyatti, Samara 지역.

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