Источники опорного напряжения компенсационных стабилизаторов
ПОЛУЧЕНИЕ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В любой схеме стабилизатора требуется наличие опорного напряжения, с которым сравнивается величина выходного напряжения. Стабильность выходного напряжения не может быть выше стабильности опорного напряжения.
ФОРМИРОВАТЕЛИ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАБИЛИТРОНАХ
Простейший метод получения опорного напряжения состоит в том, что нестабилизированное входное напряжение подключается через ограничивающее сопротивление к стабилитрону. На рис. 1 показана схема такого включения стабилитрона. Качество стабилизации оценивается следующим коэффициентом:
Оно носит название «коэффициент стабилизации» и часто измеряется в децибелах. Для схемы на рис. 1 коэффициент стабилизации составляет от 10 до 100.
Рис. 1 Стабилизация напряжения при помощи стабилитрона.
В этой формуле rz-дифференциальное сопротивление стабилитрона. Оно приблизительно обратно пропорционально протекающему через него току. Таким образом, при заданном входном напряжении увеличением R добиться повышения коэффициента стабилизации невозможно. Важным фактором для выбора стабилитрона является величина шумовой составляющей напряжения стабилизации, которая сильно возрастает при малых величинах тока. Величину сопротивления R рассчитывают таким образом, чтобы при минимальном входном напряжении и максимальном токе нагрузки через стабилитрон протекал ток достаточной величины.
Существенного повышения коэффициента стабилизации можно достичь, если ограничивающий ток резистор R заменить, как показано на рис. 2, источником стабильного тока. Простейшим схемным решением является применение источника тока, выполненного на базе полевого транзистора, который изображен на рис. 3. Такая схема стабилизатора тока удобна тем, что имеет всего два вывода. С ее помощью можно достичь коэффициента стабилизации опорного напряжения порядка 10000.
Рис. 2. Повышение коэффициента стабилизации с помощью включения стабилизатора тока.
Рис. 3. Полевой транзистор в качестве стабилизатора тока.
В схемах стабилизаторов напряжения, где выходное напряжение превышает опорное, высокого коэффициента стабилизации можно добиться и при помощи омического ограничивающего сопротивления, если его подключить не со стороны входа, а, как показано на рис. 4, к выходу стабилизатора напряжения. Коэффициент стабилизации в такой схеме определяется главным образом коэффициентом ослабления изменений напряжения питания в используемом операционном усилителе.
Рис. 4. Использование выходного напряжения стабилизатора для получения опорного напряжения.
Коэффициент стабилизации в такой схеме также достигает величины порядка 10000. Если изменение входного напряжения у такой схемы составит 10В, то изменение выходного напряжения не превысит 1 мВ.
Существенно большие значения имеют температурные колебания опорного напряжения. Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона лежит в пределах + 1.10-3 К-1. Для малых напряжений стабилизации он отрицателен, для больших-положителен. Типовая зависимость температурного коэффициента напряжения от величины напряжения стабилизации стабилитрона приведена на рис. 5