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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateurs de puissance en pont. Deuxième partie, deux canaux. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à transistors

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Dans cette partie, nous examinerons quelques sauts de pont à deux canaux.

De manière générale, les circuits intégrés double canal nous permettent d'économiser du temps, de l'espace et de l'argent. Mais cela doit être payé par un échauffement accru du microcircuit, un rendement inférieur et une puissance de sortie inférieure.

Commençons par le microcircuit TDA1557Q de Philips Semiconductors.

Il s'agit d'un amplificateur pont, classe AB. Comme d'habitude, il dispose d'une protection contre les courts-circuits et la surchauffe en sortie. Mode muet implémenté.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Tension d'alimentation, V 8...18(type 14,4)
Consommation de courant sans signal, mA 80
Résistance d'entrée, kOhm 30
Puissance de sortie maximale (KG=10%), W : 22
Puissance de sortie nominale (KG=0.5%), W : 17
Gamme de fréquence reproductible, Hz 20 15000 ...

Circuit d'inclusion

Amplificateurs de puissance pontés. Deuxième partie, deux canaux. Circuit amplificateur

Le microcircuit est produit dans un boîtier DBS13P - c'est celui, vous savez, avec deux demi-trous sur les côtés.

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Nous mettrons ensuite au jour un microcircuit assez ancien, mais néanmoins tout à fait correct TA8210 fabriqué par Toshiba. L'amplificateur en pont est doté d'une protection contre les courts-circuits à la sortie, contre les courts-circuits de la sortie à la masse et de l'alimentation positive. Il existe également une protection contre la surchauffe. Les fonctions Mute et StandBy sont implémentées.

Les principales caractéristiques sont les suivantes

Tension d'alimentation, V 9...18 (type 14.4)
Consommation de courant sans signal, mA 120
Résistance d'entrée, kOhm 30
Puissance de sortie maximale (KG=10%), W : 22
Puissance de sortie nominale (KG=0.5%), W : 15
Gamme de fréquence reproductible, Hz 20 20000 ...

Circuit d'inclusion

Amplificateurs de puissance pontés. Deuxième partie, deux canaux. Circuit amplificateur

Le microcircuit est réalisé dans le boîtier HZIP17-P - à peu près le même que le boîtier précédent, seuls les demi-trous sur les côtés ont une forme légèrement différente.

Eh bien, c'est assez pour l'instant, et nous allons-nous en aux amplificateurs 4 canaux

Publication : radiokot.ru

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Quand quelqu'un dit qu'il lui est difficile de s'endormir dans un nouvel endroit, il ne l'invente pas - en effet, les chercheurs sur le sommeil savent depuis longtemps que parfois une personne qui se retrouve dans un lit inconnu s'endort longtemps puis dort mal toute la nuit.

Masako Tamaki et ses collègues de l'Université Brown ont découvert que nous ne dormons pas assez dans un nouvel endroit parce que nous dormons littéralement avec un seul hémisphère. Pour l'expérience, plusieurs dizaines de volontaires ont été invités au laboratoire, censés y passer deux nuits.

L'activité cérébrale a été enregistrée par toute une série de méthodes : la magnétoencéphalographie, qui permet d'observer les champs magnétiques issus de l'activité électrique de certaines aires cérébrales ; l'imagerie par résonance magnétique structurelle, qui permet de voir la structure du cerveau et d'évaluer le volume de tissu nerveux ; polysomnographie, lorsque le déroulement du sommeil est évalué simultanément par l'EEG, par la fréquence cardiaque, par les mouvements oculaires, par l'activité musculaire, ainsi que par un certain nombre d'autres paramètres. Les neuroscientifiques s'intéressaient principalement à l'activité cérébrale à ondes lentes, indiquant la profondeur du sommeil.

Si la deuxième nuit au laboratoire, les hémisphères droit et gauche fonctionnaient de la même manière, plongeant dans un sommeil profond, alors la première nuit, le gauche fonctionnait différemment - le soi-disant réseau neuronal par défaut y fonctionnait activement.

Une caractéristique du circuit par défaut est que ses neurones restent actifs lorsqu'une personne n'est occupée à rien, n'effectue aucune tâche spécifique, lorsqu'elle est simplement inactive. (Certains pensent que c'est ce réseau, qui fonctionne par défaut, qui nous fournit ce qu'on peut appeler la conscience de soi, la compréhension que je suis moi.) Cependant, son activité est plus prononcée à l'état de veille - à partir duquel nous pouvons conclure que la première nuit, le cerveau n'a en fait dormi qu'avec sa moitié droite.

Dans une autre version de l'expérience, les participants devaient dormir en s'accompagnant de bips répétés tout au long de la nuit à intervalles aléatoires. A en juger par la réaction du cerveau, les dormeurs ont entendu le son, mais, encore une fois, la première nuit, l'hémisphère gauche a réagi le plus fortement.

Enfin, à la troisième étape, si un signal sonore était entendu à travers un rêve, il était nécessaire d'appuyer sur un bouton spécial avec un doigt. Le son lui-même venait de la gauche ou de la droite et, en fin de compte, une personne se réveillait plus rapidement et plus souvent lorsque quelque chose lui venait de la droite, c'est-à-dire lorsque le bip se dirigeait vers l'hémisphère gauche.

Les scientifiques ont conclu que dans un nouvel endroit, un seul hémisphère, l'hémisphère droit, plonge dans un sommeil vraiment profond, tandis que l'hémisphère gauche se balance au bord du sommeil et de l'éveil.

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