Главная страница
Навигация по странице:

  • «Исследование параметрического стабилизатора напряжения»

  • Цель работы

  • Контрольные вопросы: Почему пульсации напряжения на стабилитроне невелики

  • 2. Почему короткое замыкание не выводит стабилизатор из строя

  • Почему КПД параметрического стабилизатора невысок

  • 4. Когда применяют параметрические стабилизаторы

  • 5. Как изменяется режим работы стабилитрона при перегрузке

  • Берсан. 3 работа (н)-2. Лабораторная работа 3 Исследование параметрического стабилизатора напряжения По дисциплине Электроника


    Скачать 96.54 Kb.
    НазваниеЛабораторная работа 3 Исследование параметрического стабилизатора напряжения По дисциплине Электроника
    АнкорБерсан
    Дата18.04.2022
    Размер96.54 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла3 работа (н)-2.docx
    ТипЛабораторная работа
    #482921

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ
    Федеральное государственное бюджетное
    образовательное учреждение высшего образования
    «Тульский государственный университет»
    Институт ИВТС им. В.П. Грязева
    Кафедра «Приборы управления»

    Лабораторная работа №3


    «Исследование параметрического стабилизатора напряжения»


    По дисциплине: Электроника

    Выполнил: Студент 2 курса

    гр. 120401

    Хряпин Д.В.

    Проверил: Доц. Орлов Василий Алексеевич

    Тула

    2022

    Цель работы: изучение принципа действия параметрического стабилизатора напряжения, его исследование при изменении входного напряжения и нагрузки, расчёт коэффициента стабилизации и выходного сопротивления.

    Ход работы.

    R1 = 510 Ом


    Напряжение сети


    U1 = 15 В


    U2 = 17.25 В

    R2 (Rн), кОм

    0.51

    1

    1.6



    0.51

    1

    1.6



    Iн, мА

    11

    6.8

    4

    0

    12

    6.5

    4

    0

    UR2 (URн), В

    6.6

    7

    7.2

    6.4

    8

    8

    8

    8

    ∆UR2, мВ

    18.4

    17

    15.2

    16.4

    25

    22.8

    26

    27

    UС1, В

    14.8

    14.8

    14.8

    14.8

    22

    22

    22

    22

    ∆UС1, мВ

    1.48

    1.3

    1.46

    1.3

    1.8

    1.72

    1.8

    1.8

    UR1 = UC1 – UR2, В

    8.2

    7.8

    7.6

    8.2

    16

    16

    16

    16

    Iвх = UR1 / R1, мА

    16

    15.3

    14.9

    16

    31.4

    31.4

    31.4

    31.4

    Iст = Iвх – Iн, мА

    5

    8.5

    10.9

    16

    19.4

    24.9

    27.4

    31.4

    Pст = IcтUR2, мВт

    33

    59.5

    78.42

    102.4

    155.2

    199.2

    219.2

    251.2









    Вывод: В данной работе мы познакомились с стабилизатором напряжения, в основе которого лежал стабилитрон, изучили принцип его (стабилизатора) работы, убедились в этом с помощью лабораторного осциллографа. При изменении сопротивления нагрузки мы могли наблюдать увеличение мощности на этих же нагрузках с помощью построенного нами графика зависимости мощности от сопротивления.

    Контрольные вопросы:

    1. Почему пульсации напряжения на стабилитроне невелики?

    Т.к. эта главная функция стабилитрона. Подключая его обратной стороной, тот не пропускает ток, однако при определенном показателе напряжения будет наблюдаться пробой. В результате пробоя ток по стабилитрону пойдет, однако далее напряжение падает ниже уровня пробоя, и стабилитрон снова закрывается. Таким образом осуществляется стабилизация напряжения.

    2. Почему короткое замыкание не выводит стабилизатор из строя?

    Потому что стабилизатор подключён параллельно к нагрузке, на которой будет наблюдаться замыкание.

    1. Почему КПД параметрического стабилизатора невысок?

    Т.к. значительный расход мощности имеет место в регулирующем элементе, так как через него проходит весь ток нагрузки, а падение напряжения на нем равно разности между входным и выходным напряжениями стабилизатора.

    4. Когда применяют параметрические стабилизаторы?

    Обычно параметрические стабилизаторы используют для нагрузок от нескольких единиц до десятков миллиампер.

    5. Как изменяется режим работы стабилитрона при перегрузке?


    написать администратору сайта