Spannungsregler der Transistorserie: Schaltungsdesign und dessen Betrieb

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In einem Netzteil System ist ein Regler eine wesentliche Komponente, die zur Steuerung der Ausgangsleistung in der Leistungselektronik verwendet wird. Die Leistungselektronik kann sowohl als Steuerung als auch als Umwandlung elektrischer Leistung in dem Teil der Elektronik definiert werden. Ein Spannungsregler erzeugt einen stabilen Ausgang für die Schwankungen des Eingangs oder der Last. Es gibt verschiedene Arten von Spannungsreglern wie Zener, Serien-, Nebenschluss-, festes Plus-, IC-, einstellbares, negatives, duales Tracking usw. Dieser Artikel beschreibt eine Übersicht über den Spannungsregler der Transistorserie.

Was ist ein Spannungsregler der Transistorserie?

Die Serie Spannungsregler kann als ein Regler definiert werden, der die Einschränkungen wie hohe Verlustleistung, weniger effizient aufweist und die Transistorspannung und die Zenerdiodenspannungen beeinflusst werden, sobald die Temperatur steigt.




Schaltungsdesign des Spannungsreglers der Transistorserie

Dies Design der Spannungsreglerschaltung wird unten gezeigt. Die folgende Schaltung kann sowohl mit einem Transistor als auch mit einem aufgebaut werden Zenerdiode . In dieser Schaltung fließt der Laststrom durch den Transistor der Q1-Serie. Dies ist der Grund, diesen Regler als Transistor-Serienspannungsregler zu bezeichnen. Wenn die ungeregelte Gleichstromversorgung an die Eingangsanschlüsse der Schaltung gegeben wird, können wir den geregelten Ausgang über die Last bringen. Hier liefert die Zenerdiode die Referenzspannung.

Transistor-Serien-Spannungsregler-Schaltplan

Transistor-Serien-Spannungsregler-Schaltplan



Das Spannungsregler der Transistorserie arbeiten ist, wenn die Spannung an der Basisspannung des Transistors auf der stabilen Spannung über der Diode gehalten wird. Wenn die Zenerspannung beispielsweise 8 V beträgt, bleibt die Basisspannung des Transistors ungefähr 8 V. Daher ist Vout = VZ - VBE

Operation

Der Betrieb dieses Transistors kann in zwei Fällen erfolgen, beispielsweise wenn die Ausgangsspannungen zunehmen und abnehmen.

Wenn die Ausgangsspannung abnimmt


Wenn die O / P-Spannung in der Schaltung abnimmt, wird die BE-Spannung erhöht und bewirkt, dass der Transistor mehr Leistung erbringt. Infolgedessen wird die Ausgangsspannung auf einem stabilen Niveau gehalten.

Wenn die Ausgangsspannung ansteigt

Wenn die O / P-Spannung in der Schaltung ansteigt, wird die BE-Spannung verringert und bewirkt, dass der Transistor weniger Leistung erbringt. Infolgedessen wird die Ausgangsspannung auf einem stabilen Niveau gehalten.

Vor- / Nachteile

Das Vorteil s dieser Serie Spannungsregler Sind unten aufgeführt.

  • Der Hauptvorteil dieser Spannungsreglerschaltung besteht darin, dass die Änderungen innerhalb des Zenerstroms um einen Faktor „ß“ verringert werden. Daher wird der Zener-Impedanzeffekt extrem verringert und wir können einen zusätzlichen stabilisierten Ausgang erhalten.

Das Nachteile des Serienspannungsreglers Sind unten aufgeführt.

  • Die Einstellungen innerhalb des Zenerstroms werden auf einen signifikanten Betrag verringert, wobei die erzeugte Menge nicht vollständig stabil ist. Dies geschieht, weil sowohl VZ als auch VBE durch den Anstieg der Raumtemperatur abnehmen.
  • Es ist nicht einfach, die O / P-Spannung zu ändern, da keine solchen Ressourcen bereitgestellt werden.

So ist der Zener RPS ( geregelte Stromversorgung ) Der Wirkungsgrad wird extrem niedrig, da der Laststrom hoch ist. Unter diesen Bedingungen wird häufig ein transistorartiger Zener gesteuert, um die O / P-Spannung stabil zu halten. Grundsätzlich ist der Transistor Spannungsregler Die von Zener gesteuerten werden in zwei Typen eingeteilt, nämlich Serienspannungsregler und Shuntspannungsregler. Hier ist eine Frage an Sie, was ist die Hauptfunktion des Spannungsreglers?