Tranzystor zewnętrzny T jest sterowany układem scalonym pA 723. Prąd obciążenia wywołuje spadek napięcia UR na rezystorze R i w przypadku przekroczenia napięcia 0,6 V następuje zadziałanie ogranicznika prądu z tranzystorem 7j w układzie scalonym (rys. 4.7). Wówczas tranzystor wyjściowy T2 układu scalonego i tranzystor T zostaje zablokowany i nie przewodzi, a więc prąd wyjściowy zostaje zmniejszony. Przykłady układów i zastosowań stabilizatorów monolitycznych są podane w publikacji [3].
Zastosowanie stabilizowanych układów scalonych w zasilaczach pozwoliło przede wszystkim na uproszczenie projektowania i konstrukcji zasilaczy, miniaturyzację, poprawę parametrów stabilizatora w szerokim zakresie temperatury oraz zwiększenie niezawodności. Układy scalone, a szczególnie układy monolityczne przewyższają parametrami elektrycznymi układy zbudowane z elementów dyskretnych (pojedynczych) i są od nich dużo tańsze.
4.2.3. Stabilizatory impulsowe
Opisane wcześniej stabilizatory o pracy ciągłej charakteryzują się stosunkowo małą sprawnością energetyczną (20-50%). Przyczyną tak małej sprawności jest duża moc tracona w szeregowym elemencie regulującym. Wady tej nie mają stabilizatory impulsowe: element regulacyjny (rezystor lub tranzystor) zastąpiono reaktancją i łącznikiem zwarcie/rozwarcie (rys. 4.9).
U h t
Rys. 4.9. Stabilizator impulsowy: a) schemat ogólny, b) układ praktyczny, c) przebiegi czasowe [1]
Należy zaznaczyć, że stabilizatory impulsowe to zupełnie odrębna (w odniesieniu do układów wyżej opisanych) grupa układów przetwarzania energii, które nie ograniczają się wyłącznie do układów obniżających napięcie.
72