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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de polarité précis. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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 Le dispositif proposé (voir schéma sur la figure) utilise une connexion inhabituelle d'éléments de deux microcircuits CMOS. Sur le premier d'entre eux - DD1 - un générateur d'impulsions a été assemblé, fonctionnant à une fréquence d'environ 60 kHz. Son signal de sortie est amélioré par la connexion parallèle des inverseurs DD1.3 et DD1.4. Tous les éléments de la puce DD2 sont également connectés en parallèle. Leurs entrées et sorties sont reliées respectivement aux entrées et sorties des inverseurs DD1.3 et DD1.4 à travers les condensateurs C2 et C3. La sortie de puissance positive DD2 est connectée au négatif DD1 et le condensateur C2 est installé entre les sorties de puissance DD5.

Convertisseur de polarité précis

Lorsqu'une tension d'entrée est appliquée, des oscillations sont excitées dans le générateur. Grâce au condensateur C3, ils vont aux sorties des inverseurs DD2.1-DD2.4. Les diodes de protection présentes ici forment un redresseur doubleur de tension qui charge le condensateur C5 à une tension inférieure à la tension d'entrée par la chute de tension aux bornes des deux diodes. Le redresseur des diodes de protection installé aux entrées des éléments DD2 fonctionne de manière similaire.

Avec l'avènement de la tension d'alimentation, les éléments de la puce DD2 commencent à fonctionner comme des onduleurs classiques. À un niveau logique bas aux entrées DD1.3, DD1.4 et DD2.1-DD2.4, leurs sorties sont connectées aux bornes 14 via les transistors de type P, grâce à quoi le condensateur C3 est chargé à la tension d'entrée . Lorsque le niveau logique est haut, les sorties des inverseurs sont connectées aux broches 7 via des transistors de type N. Le condensateur C3 est connecté en parallèle avec C5 et lui transfère sa charge. Après un certain temps, C5 est chargé à une tension qui répète l'entrée avec une grande précision.

Les résultats de la vérification expérimentale de l'appareil sont présentés dans le tableau. Ici UIN est la tension d'entrée, kP est le coefficient de transfert, ROUT est la résistance de sortie.

Convertisseur de polarité précis

Dans le convertisseur, vous pouvez utiliser presque tous les microcircuits CMOS contenant des inverseurs. Cependant, il convient de noter que dans les microcircuits des séries K176 et K561LN2, il n'y a qu'une seule diode de protection dans les circuits d'entrée. Par conséquent, lors de leur utilisation comme DD2, toute diode au silicium de faible puissance doit être connectée entre les entrées de l'onduleur et sa puissance positive. sortie (anode vers les entrées). En principe, un onduleur peut être utilisé comme onduleurs DD1.3, DD1.4 et DD2.1-DD2.4. Cela n'affectera pas le coefficient de transfert de l'appareil, mais son impédance de sortie augmentera.

Si la broche 7 de DD2 est connectée à la broche 14 de DD1 et que la broche 14 de DD2 est utilisée comme sortie, vous obtenez un doubleur de tension précis.

Auteur : S. Alekseev, Moscou

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L'implant expérimental a été développé en collaboration entre l'Université de Cambridge et l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

En règle générale, les crises surviennent lorsque les neurones commencent à se déclencher dans une zone particulière du cerveau, ce qui oblige les neurones voisins à faire de même. Ce comportement des neurones provoque rapidement une réaction en chaîne, qui conduit finalement à une impossibilité à court terme de contrôler pleinement son propre corps ou à une perte de conscience.

Le dispositif contient un neurotransmetteur naturel qui arrête les neurones avant qu'ils ne se déclenchent, et l'implant utilise des électrodes pour détecter un signal neuronal associé à une crise. La difficulté est qu'une crise peut apparaître dans n'importe quelle zone du cerveau, respectivement, l'implant doit être placé là où les neurones provoquent le plus souvent des crises.

Lorsqu'un signal est détecté, l'appareil active une pompe ionique intégrée, dans laquelle un champ électrique est utilisé pour pousser une petite quantité de neurotransmetteur à travers la membrane de réaction ionique et dans le tissu cérébral adjacent. Ainsi, il arrête l'activité neuronale indésirable.

Dans des tests effectués sur des muscles souffrant d'épilepsie, l'implant s'est avéré efficace pour prévenir les crises. De plus, chaque fois que l'implant était activé, il devait distribuer moins de 1 % de la charge utile des neurotransmetteurs, ce qui signifie que la consommation de médicament est faible et qu'il n'est pas nécessaire de changer souvent l'implant. Le neurotransmetteur distribué a été absorbé sans danger par le cerveau par des processus naturels en quelques minutes, réduisant ainsi le potentiel d'effets secondaires.

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