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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Utilisation de l'effet Miller dans les circuits RC de synchronisation. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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Dans les formateurs d'impulsions d'une certaine durée (minuteries, générateurs, etc.), des circuits RC de mise à l'heure sont souvent utilisés, dont le fonctionnement est basé sur la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance (Fig.1, a). Une tension constante U0 est appliquée à l'entrée du circuit RC et la charge du condensateur C1 commencera à travers la résistance R1, comme indiqué sur le graphique (Fig. 1, b). Dans ce cas, la tension UC1 sur le condensateur C1 va augmenter de façon exponentielle, et sa valeur à tout moment peut être trouvée par la formule UC1(t)=U0(1 - et/R1-C1).

Utilisation de l'effet Miller dans les circuits RC de synchronisation

Il est à noter que, théoriquement, un condensateur ne se chargera jamais jusqu'à une tension Uo, il est donc usuel de déterminer le temps pendant lequel il se chargera jusqu'à une certaine valeur. Comme mesure du temps de charge, la constante de temps τ = R1·C1 est prise - l'intervalle pendant lequel UC1 atteint la valeur Uo (1 - 1/e). Lorsque le condensateur est déchargé, le processus se déroule dans l'ordre inverse.

Lors de la construction de générateurs, de minuteries et d'autres dispositifs similaires, le circuit RC est connecté à divers dispositifs à transistors, comparateurs d'amplificateurs opérationnels, etc., qui affectent d'une manière ou d'une autre le processus de charge-décharge. Pour que l'influence soit négligeable, il faut que le courant consommé par ces appareils soit au moins dix fois inférieur au courant de charge du condensateur.

Pour augmenter la constante de temps, vous devez soit choisir un condensateur plus grand, soit une résistance plus grande. Dans le premier cas, les dimensions du condensateur et le courant de fuite augmentent. Dans le second, le courant de charge diminue, ce qui entraîne une augmentation de l'influence du courant de fuite du condensateur et des appareils connectés sur la constante de temps.

L'effet Miller peut aider dans cette situation, dont l'essence est la suivante. Si un condensateur avec une capacité C2 est inclus dans le circuit de rétroaction négative de l'amplificateur de tension (Fig. 1) avec un gain, alors la capacité équivalente d'un tel circuit sera Ky fois supérieure: Сeq = С1·Кy. Dans les étages d'amplification, en particulier aux hautes fréquences, cet effet doit être traité, mais ici il peut être utile.

Utilisation de l'effet Miller dans les circuits RC de synchronisation

Le courant traversant la résistance R1 se divise en deux : le courant de collecteur du transistor VT1 et le courant de charge du condensateur C1. Dans ce cas, la majeure partie du courant de charge passe par la jonction d'émetteur du transistor. Étant donné que le courant de base du transistor est h21E fois inférieur au courant de collecteur (où h21E est le coefficient de transfert de courant statique de la base du transistor), le courant de charge du condensateur sera environ le même fois inférieur au courant traversant le résistance R1.

Dans le nœud décrit, un transistor avec un coefficient de transmission élevé, un faible courant de collecteur inverse et la capacité de fonctionner à faible courant de collecteur, par exemple, KT3102, KT3130 avec n'importe quel indice de lettre, doit être utilisé.

Pour la résistance R1 d'une résistance de 300 kΩ (avec une tolérance de ±2%), un condensateur à l'oxyde de tantale d'une valeur nominale de 100 μF pour une tension de 16 V (la capacité réelle est d'environ 120 μF), et un KT3130B-9 transistor, la constante de temps déterminée expérimentalement s'est avérée être de 380 s. Les mêmes éléments sans transistor fournissaient une constante de temps de 39 s. Ainsi, l'utilisation d'un transistor a fourni une augmentation de la constante de temps d'environ 10 fois.

Comme exemple pratique d'utilisation du nœud considéré dans la Fig. 3 montre un schéma d'une minuterie qui connecte une charge puissante à une source d'alimentation après un certain laps de temps. Un transistor à effet de champ de commutation VT2 est utilisé comme "paire de contacts" commandée. Le comparateur est monté sur l'OS DA1 avec un OS positif.

Utilisation de l'effet Miller dans les circuits RC de synchronisation

Au moment initial, le condensateur C1 est déchargé et la sortie de l'amplificateur opérationnel aura une tension proche de la tension d'alimentation. De ce fait, le transistor à effet de champ est fermé et la charge est désexcitée.

Lorsque le condensateur C1 se charge, la tension au collecteur du transistor VT1 augmente, et lorsqu'elle dépasse la tension à l'entrée non inverseuse du comparateur, il commutera. Sa tension de sortie diminuera jusqu'à presque zéro - le transistor à effet de champ s'ouvrira.

Pour redémarrer, appuyez brièvement sur le bouton SB1. Avec les caractéristiques de type des éléments indiqués dans le schéma, le temps de retard est d'environ 10,5 minutes (sans le transistor VT1 - environ 1 minute). Si le transistor est remplacé par un ampli op avec une impédance d'entrée plus élevée, le temps de retard peut être encore augmenté.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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Le Samsung SM951 offre des performances élevées dans les interfaces PCIe 3.0 et PCIe 2.0. Lorsqu'il est connecté à une interface PCIe 2.0, la vitesse de lecture séquentielle est de 1,600 1,350 Mo/s, la vitesse d'écriture est de 30 941 Mo/s. Dans le même temps, la vitesse du nouvel appareil dans cette configuration est presque 130 % plus rapide que son prédécesseur, le modèle Samsung XP000, et environ trois fois plus rapide que la vitesse d'un disque SSD SATA moderne. Les performances de lecture et d'écriture à accès aléatoire atteignent respectivement 85 000 et XNUMX XNUMX IOPS (opérations d'entrée/sortie par seconde - le nombre d'opérations d'entrée/sortie par seconde).

Lorsqu'il est connecté à une interface PCIe 3.0, le Samsung SM951 atteint des vitesses de lecture/écriture séquentielle de 2,150 1550 Mo/s et 3.0 450 Mo/s, respectivement, soit environ quatre fois la vitesse de lecture séquentielle des SSD SATA actuels. Lorsqu'il fonctionne avec une interface PCIe 1, l'appareil a une efficacité énergétique nettement supérieure - seulement environ 250 Mo/s par watt pour les lectures séquentielles et 50 Mo/s pour les écritures séquentielles. Ainsi, l'efficacité énergétique a augmenté de 941% par rapport au lecteur SSD Samsung XPXNUMX.

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Le Samsung SM951 est fabriqué dans un format compact M.2, sa taille n'est que de 80 mm x 22 mm, soit environ 17 fois plus petit qu'un SSD standard de 2,5 pouces. De plus, il ne pèse qu'environ six grammes. Adapté à la plupart des ordinateurs portables, ce design compact libère de l'espace pour d'autres composants, y compris les batteries.

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