Перейти к содержанию

Функциональная схема прецизионного диода зенера


Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, за счет чего  и каким образом работает следующий диод Зенера,чья функциональная схема приложена ниже.

Используется в моем случае он в схеме номер 2,где напряжение на выходе непосредственно зависит от Uref,а оно в свою очередь и есть нестабильное Uвх или я чего то не так понимаю.

image.png.27b56fd07832f7540ac630fac57d760a.pngimage.png.d759382e044802255ffd008514153e14.png
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Диаграммы вилимо из разных источников, из-за этого путаница.

На первом рисунке - Vref - источник образцового напряжения

Изменено пользователем ruta56c
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

17 минут назад, Валентин Паскаль сказал:

за счет чего  и каким образом работает следующий диод Зенера,чья функциональная схема приложена ниже.

За счет того, что это не есть диод Зенера. Это операционный усилитель со встроенным опорным
напряжением (V ref (даже не понимаю, почему управляющий вход тээлки обзывают тоже Vref))2,5 вольта. И ежели на второй схеме на делителе из резисторов напряжение превысит 2,5 вольта - между анодом и катодом тут же потечет ток. Максимальный насколь помню 100 мА. И напряжение открытия можно регулировать, если вместо R1 и R2 применить переменный резистор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 минуту назад, эсмеральда сказал:

За счет того, что это не есть диод Зенера. Это операционный усилитель со встроенным опорным
напряжением (V ref (даже не понимаю, почему управляющий вход тээлки обзывают тоже Vref))2,5 вольта. И ежели на второй схеме на делителе из резисторов напряжение превысит 2,5 вольта - между анодом и катодом тут же потечет ток. Максимальный насколь помню 100 мА. И напряжение открытия можно регулировать, если вместо R1 и R2 применить переменный резистор.

И этот ток между анодом и катодом будет выравнивать напряжение до напряжения стабилизации ?
Если вам не сложно,можно это все немного в формулах,хотя бы в общем виде для понимания

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, эсмеральда сказал:

Здесь они:

tl431rus.pdf

Спасибо. Но там формулы для проверок разных. Мне бы связать первую схему со второй и понять принцип их работы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, Валентин Паскаль сказал:

И этот ток между анодом и катодом будет выравнивать напряжение до напряжения стабилизации ?

Нет. На втором рисунке четко указана формула выходного напряжения.
Vout = (1+ R1/R2) x Vref  (2,5).

Изменено пользователем эсмеральда
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, эсмеральда сказал:

Нет. На втором рисунке четко указана формула выходного напряжения.
Vout = (1+ R1/R2) x Vref .

Получается тут Vref это табличная величина,а не задаваемая делителем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не совсем так.  Vref - это опорное напряжение микросхемы. И оно равно 2,5 В. И на управляющем входе оно просто-напросто не может превысить 2,5 В .
Пример. Ежели R1 = R2 и входное напряжение 10 В значит на делителе будет 5 В.
Но этого просто не может быть, поскольку микросхема откроется и будет шунтировать входное напряжение. И лишь зашунтировав его до 5 В (напряжение на делителе тогда будет 2,5 В) она успокоится. Точно то же будет и при входном напряжении в 20 В. На выходе будет все тех же 5 В.
А вот если сменить соотношение R1 и R2  - попробуйте посчитать сами.

Изменено пользователем эсмеральда
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, эсмеральда сказал:

Не совсем так.  Vref - это опорное напряжение микросхемы. И оно равно 2,5 В. И на управляющем входе оно просто-напросто не может превысить 2,5 В .
Пример. Ежели R1 = R2 и входное напряжение 10 В значит на делителе будет 5 В.
Но этого просто не может быть, поскольку микросхема откроется и будет шунтировать входное напряжение. И лишь зашунтировав его до 5 В (напряжение на делителе тогда будет 2,5 В) она успокоится. Точно то же будет и при входном напряжении в 20 В. На выходе будет все тех же 5 В.
А вот если сменить соотношение R1 и R2  - попробуйте посчитать сами.

Можн подробнее как микросхема откроется и будет шунтировать для того чтобы выравнять напряжения на входах, там скорее всего какая то обратная связь, но вот путь этой связи не очевиден мне

Изменено пользователем Валентин Паскаль
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, эсмеральда said:

даже не понимаю, почему управляющий вход тээлки обзывают тоже Vref

Да, несколько странновато. Видимо для того, чтобы показать что таэлка сработает, когда на этом входе будет напряжение, равное Vref. 

19 minutes ago, Валентин Паскаль said:

какая то обратная связь

Обратная связь - это компаратор, обозначеный треугольником на вашем левом рисунке. Он сравнивает внутренне опроное и напряжение на выводе Vref и открывает транзистор, который шунтирует (просаживает) напряжение. Или по-другому - увеличивается ток через микросхему, вследствие чего увеличивается падения напряжения на R3 (по правому рисунку) и, следовательно, уменьшается выходное напряжение в точке Vout.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Работа схемы основана на свойстве операционного усилителя: в активном режиме напряжение на входах одинаково. Если на (+) входе напряжение больше напряжения на (-) входе, напряжение на выходе будет стремиться к 0. Транзистор закроется. Если меньше - откроется. Активный режим будет если напряжение на R2 , равно Vref   .По закону Ома VR2 =i*R2  и I=Vref/R2. Vjut =i*(R1+R2). Отсюда Vjut =(R1+R2)*2.5/R2. Обратная связь возникает из-за присутствия резистора R3. В принципе в такой схеме возможно возникновение генерации. Области устойчивой работы указаны в справочном листке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Товарищи, извините, ошибочка вышла! Обратная связь задается резисторами R1 и R2. Это следует и из формулы.  Работу схемы можно представить еще и так. Выкинем операционный усилитель (ОУ) и соединим базу транзистора со  средней точкой R1 и R2. Получили обычную схему с общим эмиттером, в которой смещение на базу подается через R1 и R2 не с источника питания, а с коллекторной нагрузки. За счет этой обратной связи обеспечивается повышенная стабильность рабочей точки (напряжение на коллекторе постоянно). Отсюда роль ОУ сводится к двум задачам: 1. Увеличению коэффициента усиления транзистора и 2. Перенос и изменение величины источника опорного напряжения. Вместо Vб-э -Vref . Простенько и со вкусом. Молодцы проектировщики!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так:  По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.
    • Чтобы потом не допиливать паровоз до истребителя. Заводские варианты схемотехники куда более предсказуемы. Из "вольностей" в первую очередь как-то решать проблему коммутации, подходящий переключатель для режимов искать история долгая и грустная. Что-то там с реле. На диапазоны 6п4н вроде же ?  пг2 хрен найдёшь, п2г тугое неудобство(  Рассыпушный ацп делать, боже упаси. Ну разве что был грешен, побаловался когда-то пнч-ацп. С 1108пп1 и 155 серией
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В Госпаде боже лтц2400, на этой штуке можно и 6 разрядник собрать, лютый АЦП, какие 4.5 разряда Цена на него сейчас конечно негуманная кстати.
    • Что то не нашёл примеров такой реализации замены. С нуля целесообразность подобного действа под вопросом. Тут мои полномочия всё) Как бы почему смотрю на hm8011-3, возможность реализации +/- норм настольного мультиметра без всякой там жести в виде кодинга и микро-мелких современных элементов. Для калибровки валяется где-то в1-12 и прецизионных резисторов если моих не хватит, есть где заказать.  На данный момент разве что качественного файла нет, пытался там всякими улучшайками чего сделать, увы. Пойду через впн лазить по уголочкам всяким, вдруг всплывёт чего. ------------- 8012, 80c32 + 27c512. Чертежи плат есть, осталось hex раздобыть 
    • Вот на этом фото? Я думал  тут радиатор будет под ними, и они к нему "пузом" будут прикручиваться, а дырочки - для отвёртки. У @asng60 транзисторы в наружную сторону "мордой" смотрят. "Пузом" на плату ложатся. Плата так разведена. Вот и непонятно, как их "пузом" к радиатору прикручивать.
    • Что касаемо модели Парафина, я бы порекомендовал товарищу Джексону проверить ток покоя выходного каскада, это первым делом, и вторым делом- проверить модель ОУ. Ибо в ОМ нет никаких оу а в парафине- есть. 
×
×
  • Создать...