![]() |
Главная Нормальная работа рэа [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [ 22 ] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] КТв02А ![]() общ Рис. 4.16. Схемы стабилизаторов с применением микромодулей Никами образцового напряжения. Выходной ток их обычно составляет несколько десятков миллиампер. Источники образцового напряжения обычно являются функциональными узлами большинства измерительных цифровых приборов и преобразователей, а также калибраторов напряжения. Допуск на выходные параметры источников, их стабильность. Таблица 43 Основные характеристики интегральных стабилизаторов
ТИП и метод стабилизации определяются характеристиками, в первую очередь, метрологическими, схемными решениями, конструкцией изделия, в состав которого они входят. В зависимости от этого в качестве источников образцового напряжения могут применяться как параметрические, так и компенсационные стабилизаторы напряжения, в которых приняты меры для обеспечения требуемых характеристик В параметрических источниках образцового напряжения применяются прецизионные термокомпенсационные стабилитроны типа Д818 Г, Д, Е и КС191 С, Т, У, Ф, параметры которых приведены в табл 4 5 В качестве компенсационных источников образцового напряжения применяются стабилизаторы последовательного типа, в которых наряду с высокостабильными элементами используют схемные и конструктивные решения для увеличения стабильности выходных параметров В таких стабилизаторах источником опорного напряжения являются пара- Таблица 44 Технические характеристики стабилизаторов
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [ 22 ] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 0.001 |