Transistor Series Voltage Regulator: Circuit Design and Its Operation

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





I en strömförsörjning är en regulator en viktig komponent som används för att styra uteffekten i kraftelektronik. Kraftelektroniken kan definieras som styrning samt konvertering av elkraft i elektronikens del. En spänningsregulator genererar en stabil utgång för variationer i ingång eller belastning. Det finns olika typer av spänningsregulatorer som Zener, serier, shunt, fasta positiva, IC, justerbara, negativa, dubbla spår, etc. Den här artikeln diskuterar en översikt över transistorseriens spänningsregulator.

Vad är en transistorspänningsregulator?

Serien spänningsregulator kan definieras som en regulator som har begränsningar som hög avledning, mindre effektiv, och transistorspänningen och zenerdiodspänningarna påverkas när temperaturen stiger.




Kretsdesign av transistorseriens spänningsregulator

Detta spänningsregulator kretsdesign visas nedan. Följande krets kan byggas med en transistor och en Zener-diod . I denna krets flyter lastströmmen genom Q1-transistorn. Så detta är anledningen till att kalla denna regulator en transistorserie-spänningsregulator. När den oreglerade likströmsförsörjningen ges till kretsens ingångsterminaler kan vi få den reglerade utgången över belastningen. Här ger Zener-dioden referensspänningen.

transistorserie-spänningsregulator-kretsschema

transistorserie-spänningsregulator-kretsschema



De transistorseriens spänningsregulator fungerar är när spänningen vid transistors basspänning hålls till den stabila spänningen över dioden. Till exempel, om Zener-spänningen är 8V, kommer transistors basspänning att förbli ungefär 8V. Därför är Vout = VZ - VBE

Drift

Operationen av denna transistor kan göras i två fall som när utspänningarna ökar och minskar.

När utspänningen minskar


När o / p-spänningen minskar i kretsen ökar BE-spänningen och får transistorn att utföra mer. Som ett resultat kommer utspänningen att hållas på en stabil nivå.

När utspänningen ökar

När o / p-spänningen ökar i kretsen minskar BE-spänningen och får transistorn att prestera mindre. Som ett resultat kommer utspänningen att hållas på en stabil nivå.

Fördel / nackdelar

De fördel s av denna serie spänningsregulator listas nedan.

  • Den största fördelen med denna spänningsregulatorkrets är att förändringarna inom Zener-strömmen minskas med en faktor 'ß'. Därför kommer Zener-impedanseffekten att minskas extremt och vi kan få en ytterligare stabiliserad effekt.

De seriens spänningsregulator nackdelar listas nedan.

  • Justeringarna inom Zener-strömmen minskas till en betydande mängd den producerade mängden är inte helt stabil. Detta inträffar på grund av att både VZ och VBE minskar med ökad rumstemperatur.
  • Det är inte enkelt att ändra o / p-spänningen eftersom inga sådana resurser tillhandahålls.

Zener RPS ( reglerad strömförsörjning ) blir effektiviteten extremt låg eftersom belastningsströmmen är hög. Under dessa förhållanden används en transistorliknande Zener-styrd ofta för att upprätthålla o / p-spänningen stabil. I grund och botten är transistorn spänningsregulatorer som styrs av Zener klassificeras i två typer, nämligen seriens spänningsregulatorer och shuntspänningsregulatorer. Här är en fråga till dig, vad är spänningsregulatorns huvudfunktion?