Обсуждение ограничителя тока и его применения радиолюбителями.
Использование шунта и Н-П-Н транзистора.
Принцип работы: подбор номинала резистора для срабатывания транзистора при 0.7 В.
Неправильность схемы: транзистор может сгореть при превышении напряжения.
Транзистор не является термостабильным элементом.
Пример с 20-амперным блоком питания: нестабильная работа схемы.
Схема работает нестабильно: через час транзистор выходит из строя.
Необходимость использования стабильных элементов для стабилизации.
Диоды не подходят из-за низкой термостабильности и низкого коэффициента стабилизации.
Стабилитроны как стабильные элементы для стабилизации напряжения.
Проблемы с подбором резисторов для управляемых стабилитронов.
Преимущества стабилитронов: термостабильность и возможность создания нормальных схем.
Стабилитроны обеспечивают хорошую стабильность напряжения.
Недостаток: минимальное напряжение стабилизации.
Современные стабилитроны: 4.7 В, 5 В.
Пример схемы регулятора тока для зарядного устройства.
Состав схемы: трансформатор, диодный мост, тиристор, транзистор-ключ.
Использование резистора 0.1 Ом для измерения напряжения.
Нагрузочное сопротивление увеличивает напряжение на резисторе.
Положительное напряжение используется для измерения тока.
При 10 А напряжение на резисторе составляет 1 В.
При 1 А напряжение повышается на 0.1 В.
Высокая стабильность напряжения стабилитронов обеспечивает точность при токах 1 А и выше.
Простая схема не подходит для малых токов менее 10 мА.
Необходимость применения операционного усилителя для малых токов.
Использование двух стабилитронов для улучшения стабильности.
Установлены стабилитроны на 10 и 12 вольт.
Разница между напряжениями составляет 2 вольта.
Для открытия транзистора требуется 1.5 вольта с запасом.
Основной стабилитрон стабилизирует напряжение.
Второй стабилитрон служит пороговым элементом для резкого включения и выключения.
Цепочка притянута к плюсу, но напряжение скачет из-за пульсаций.
Разница между входным и выходным напряжением составляет 18 вольт.
Управляющий элемент требует минимум 1 миллиампер тока.
Рабочий ток стабилитрона составляет 5 миллиампер.
Суммарный ток 6 миллиампер.
Сопротивление рассчитывается как 18 вольт / 6 миллиампер = 3 килоома.
Для регулировки используются дополнительные резисторы.
Переменный резистор 10 килоом не обеспечивает нужный ток.
Используется резистор 1 килоом для получения 1 миллиампера.
Соотношение резисторов 1 к 10.
Соотношение резисторов корректируется до 1 к 11.
Для повышения диапазона регулировки используется резистор 8 килоом.
Оптимальное сопротивление 9 килоом.
Керамический конденсатор снижает шумы стабилитрона.
Транзистор работает до 100 мегагерц, конденсатор понижает частоту до килогерц.
Нагрузка 20 ампер, ток 1.5 ампера.
При подключении нагрузки загорается светодиод, напряжение на резисторе 150 милливольт.
При размыкании цепи светодиод гаснет, напряжение на резисторе возвращается к нулю.
Схема проста в расчете и сборке.
Подходит для регулятора тока в зарядных устройствах.
Рекомендуется использовать в местах с стабильным напряжением.
В блоке питания важно поддерживать стабильное напряжение.
При снижении напряжения ниже 12 вольт стабилитрон не сработает.
В зарядном устройстве, где напряжение выше 12 вольт, стабилитрон можно подсоединить напрямую.
Схема состоит из 6 элементов, включая стабилитрон.
Резистор R6 рассчитывается по соотношению 0.1 Ом на 10 ампер.
Для других значений тока резистор пересчитывается в арифметической прогрессии.
Схема проста и может быть собрана за 5 минут.
Для токов ниже 1 ампера рекомендуется использовать усилители, такие как операционные усилители или транзисторы.
Схема подходит для использования в вампирах.
Параметры схемы стабильны и не зависят от температуры.
Автор желает всем удачи и прощается.