Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве стабилизатора напряжения питания различных электронных устройств. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. Стабилизатор напряжения питания электронных схем содержит нестабильный источник напряжения, три резистора, два полевых транзистора с индуцированным 
Стабилизатор напряжения питания электронных схем, содержащий: нестабильный источник напряжения; полевой транзистор с индуцированным
Область техники, к которой относится изобретение Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве стабилизатора напряжения питания различных электронных устройств. Уровень техники Известен стабилизатор постоянного напряжения [SU АС № 1129594. Стабилизатор постоянного напряжения], содержащий включенный в силовую цепь регулирующий транзистор, узел обратной связи, входы которого подключены к выходному выводу и общей шине, а выход к базе регулирующего транзистора и через регулируемый двухполюсник к входному выводу, причем регулируемый двухполюсник выполнен в виде параллельно соединенных потенциометра и λ-транзистора, состоящего из двух включенных последовательно полевых транзисторов разного типа проводимости, при этом сток первого транзистора подключен к входному выводу, затвор первого транзистора соединен со стоком второго транзистора и базой регулирующего транзистора, затвор второго транзистора является управляющим выводом λ-транзистора и подключен к средней точке потенциометра, крайние выводы которого подключены между входным выводом и базой регулирующего транзистора. Недостатком данного устройства является значительная сложность схемной реализации. Известен стабилизатор напряжения питания электронных схем (патент RU № 2727713, МПК G05F 3/16). Стабилизатор напряжения питания электронных схем содержит: регулирующий биполярный транзистор Недостатком данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные: - низким коэффициентом стабилизации по напряжению; - низким температурным коэффициентом напряжения; - отсутствием самозащиты от перегрузки. Наиболее близким аналогом-прототипом к заявляемому техническому решению является стабилизатор напряжения питания электронных схем (патент RU № 2755670, МПК G05F 1/565). Стабилизатор напряжения питания электронных схем содержит: нестабильный источник напряжения; полевой транзистор с Недостатком данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные: - низким коэффициентом стабилизации по напряжению; - низким температурным коэффициентом напряжения; - отсутствием самозащиты от перегрузки. Раскрытие изобретения Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, сводится к расширению функциональных возможностей. Технический результат достигается тем, что в стабилизатор напряжения питания электронных схем, содержащий: нестабильный источник напряжения; полевой транзистор с индуцированным Краткое описание чертежей На фиг.1 представлена функциональная схема стабилизатора напряжения питания электронных схем. На фиг.2 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость напряжения обратной связи от изменения температурного режима работы устройства ( На фиг.3 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость усиленного напряжения обратной связи от изменения температурного режима работы устройства ( На фиг.4 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора от изменения температурного режима работы устройства ( На фиг.5 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора от изменения температурного режима работы устройства ( На фиг.6 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора при температуре -40°С, входном напряжении На фиг.7 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора при температуре 25°С, входном напряжении На фиг.8 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора при температуре 50°С, входном напряжении На фиг.9 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора при температуре 80°С, входном напряжении Осуществление изобретения Стабилизатор напряжения питания электронных схем, содержащий: нестабильный источник 1 напряжения; полевые транзисторы 2, 3 с индуцированным Стабилизатор напряжения питания электронных схем работает следующим образом. До подачи входного напряжения конденсатор 7 не заряжен. Сопротивление резистора 8 ( В момент подачи входного напряжения полевой транзистор 2 с индуцированным 1) заряд конденсатора 7 и запирание биполярного транзистора 4 2) пробой стабилитрона 5 и приоткрытие полевого транзистора 3 с индуцированным где и формирование обратной связи, способствующей переводу стабилизатора в номинальный режим работы без скачка выходного напряжения. При дальнейшей работе после пуска конденсатор 7 не оказывает влияния на работу стабилизатора, а при снятии входного напряжения разряжается через резистор 9. При номинальном режиме работы стабилитрон 5 совместно с диодом 6 и резистором 10 выполняют ряд функций: 1) формирования напряжения обратной связи за счет падения напряжения на резисторе 10 ( 2) термокомпенсации непосредственно выходного напряжения; 3) термокомпенсации напряжения обратной связи. Выполнение второй и третьей функций осуществляется в силу совместного использования термозависимых элементов: стабилитрона 5 и диода 6. Используемый в схеме устройства стабилитрон 5 является стабилитроном с лавинным типом пробоя, характеризуемым положительным температурным коэффициентом напряжения ( Диод 6 характеризуется отрицательным температурным коэффициентом напряжения ( Однако в силу условия (3) падение напряжения на резисторе 10 ( Кроме того, общее сопротивление цепи (стабилитрон 5, диод 6, резистор 10) с увеличением температуры будет уменьшаться, обеспечивая тем самым перераспределение выходного тока устройства и термокомпенсацию непосредственно выходного напряжения. Полевой транзистор 3 с индуцированным Полевой транзистор 2 с индуцированным Вместе с тем ток стока полевых транзисторов 2, 3, используемых в схеме стабилизатора, характеризуется температурной зависимостью. Что, в свою очередь, обеспечивает выполнение дополнительных функций: - термокомпенсации усиливаемого напряжения обратной связи, снимаемого со стока полевого транзистора 3 ( - термокомпенсации выходного напряжения, снимаемого с истока полевого транзистора 2 ( Величина температурной зависимости тока стока полевых транзисторов 2, 3 может быть весьма значительна. При этом степень «значительности» может быть существенно снижена при обеспечении работы полевых транзисторов 2, 3 в режиме нахождения рабочей точки в окрестностях точки с нулевым температурным коэффициентом смещения (термостабильной точки) (П.Хоровиц, У.Хилл. «Искусство схемотехники», М.: БИНОМ, 2014 г., с.130, рис.3.13). Однако при этом следует учесть, что «термостабильный режим» жестко связан с напряжением источника 1, напряжением на затворах полевых транзисторов 2, 3 и сопротивлением нагрузки 11, а значит, в условиях применения нестабильного источника 1 напряжения полная реализация «термостабильного режима» достаточно проблематична. На фиг.5 представлены результаты схемотехнического моделирования - зависимость выходного напряжения стабилизатора от изменения температурного режима работы устройства ( Как показали результаты моделирования предлагаемого стабилизатора напряжения в сравнении с прототипом (таблица) имеет место существенный выигрыш, в частности: - по «Коэффициенту стабилизации по напряжению», в интервале максимально вероятного использования [25; 50] - по «Температурному коэффициенту напряжения», в интервале максимально вероятного использования [25; 50] Как показали результаты моделирования (фиг.6÷9), достигнутые параметры сохраняются и в случае изменения сопротивления нагрузки 11 ( В случае перегрузки (изменения сопротивления нагрузки 11 вплоть до короткого замыкания) биполярный транзистор 4 Таким образом, предлагаемый стабилизатор обладает более широкими функциональными возможностями в сравнении с прототипом.
).
).
), при входном напряжении
и сопротивлении нагрузки
.
), при входном напряжении
и сопротивлении нагрузки
.
= [18; 32] В и сопротивлении нагрузки
110 Ом; 200 Ом.
= [18; 32] В и сопротивлении нагрузки
110 Ом; 200 Ом.
= [18; 32] В и сопротивлении нагрузки
110 Ом; 200 Ом.
= [18; 32] В и сопротивлении нагрузки
110 Ом; 200 Ом.
) и сопротивление коллектор-эмиттерного перехода биполярного транзистора 4 (
) 
, (1)
, (2)
сопротивление сток-исток полевого транзистора 3 с индуцированным
);
) (см. П. Хоровиц, У. Хилл. «Искусство схемотехники», М.: Мир, 1998 г., с. 351) при обратном включении. А значит, падение напряжения на стабилитроне 5 с увеличением температуры будет возрастать.
). А значит, падение напряжения на диоде 6 с увеличением температуры будет уменьшаться.
(3)
), являющееся напряжением обратной связи, с увеличением температуры будет уменьшаться (фиг.2), обеспечивая тем самым термокомпенсацию напряжения обратной связи.
), фиг.3;
), фиг.4.
), при входном напряжении
и сопротивлении нагрузки 11 (
).
, в среднем, в 380 раз, а в интервале минимально вероятного использования [-40; 25]
, в среднем, в 114 раз;
, в среднем, в 50 раз, а в интервале минимально вероятного использования [-40; 25]
, в среднем, в 24 раза.
110 Ом; 200 Ом.).