Les microcircuits de stabilisation de tension de type KREN (K142EN ...) sont largement utilisés dans l'ingénierie radio, divers équipements ménagers. Ces microcircuits (MC) sont disponibles pour différentes valeurs de tension de stabilisation, parmi lesquelles il existe des options réglables et des valeurs de tension de sortie fixes.
Le courant de charge des circuits de stabilisation sur de tels MS est généralement de 1,5 à 3 ampères.
Dans les cas où la charge nécessite des courants beaucoup plus élevés, ces circuits sont complétés par un noeud séparé sur un transistor puissant, appelé "régulateur". Ce transistor est contrôlé directement par le MC (dans ce cas - KREN5A) et permet de faire passer des courants à la sortie du dispositif de stabilisation plusieurs fois plus importants que ce que le microcircuit lui-même peut fournir.
Dans le même temps, toutes les principales caractéristiques du stabilisateur dans son ensemble, par exemple le coefficient de stabilisation, restent au niveau fourni par le MS.
Mais l'inconvénient de tels circuits est que le courant traversant le transistor de régulation n'est en aucun cas limité et, si ses valeurs sont trop élevées, le transistor peut être «cassé». Pour éviter que cela ne se produise, vous devez en quelque sorte limiter la quantité maximale de courant possible à travers le transistor. Cela peut être fait comme indiqué dans le diagramme.
Parallèlement à la jonction d'émetteur VT1, deux diodes D1, D2 sont connectées en série. Si le courant de charge dépasse 8 ampères, ces diodes s'ouvrent, ce qui déclenche le système de protection contre les surcharges interne (intégré) du microcircuit. La tension à la sortie du stabilisateur chutera à zéro et elle sera donc «off» jusqu'à ce que le courant chute en dessous du niveau admissible (7-8 ampères).
Le microcircuit lui-même, ainsi que le puissant transistor de contrôle, peuvent être remplacés par des transistors similaires nationaux ou importés. Ils doivent être installés sur des dissipateurs thermiques avec une surface de refroidissement suffisante.
Ce schéma fait référence aux options «simples» et n'est donc pas dépourvu de certains inconvénients. Par exemple, la valeur du courant de fonctionnement du système de protection dépend fortement des paramètres des transistors et des diodes utilisés. Mais cet inconvénient peut être corrigé en assurant un bon contact thermique entre leurs corps.
Pour ce faire, vous pouvez fixer les diodes directement sur le dissipateur thermique du transistor, en excluant contact électrique (utilisez des joints isolants en mica ou joints).