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Augmentation de la durée de vie de la batterie. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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De nombreux appareils alimentés par batterie nécessitent que la tension de sortie soit maintenue à un niveau constant, que la tension de la batterie soit inférieure ou supérieure à ce niveau. Cette exigence est facilement satisfaite lorsque la tension de la batterie dépasse 15 V [1]. Mais pour les batteries basse tension, la solution au problème peut être très difficile. En fournissant une borne négative de batterie flottante qui est normalement mise à la terre lorsqu'elle est alimentée positivement, il est possible de simplifier la construction d'un convertisseur inverseur à diode positive.

La tension de la batterie alimentant l'appareil proposé peut être comprise entre 3 et 30 V (voir figure). Le régulateur à découpage modèle LT 1072 contrôle le transfert de puissance de l'entrée vers la sortie. La sortie Vsw du régulateur est le collecteur d'un transistor npn connecté dans un circuit d'émetteur commun ; ainsi, la circulation du courant dans le régulateur est assurée à un potentiel bas au niveau de cette broche. La fréquence de génération du circuit, égale à 40 kHz, est déterminée par le générateur intégré. Lorsque la clé de ce transistor est passante, la tension de la batterie est appliquée à l'inductance L1 et l'énergie est stockée dans son noyau. Cependant, lorsque l'interrupteur est désactivé, le flux de courant à travers le LT 1072 s'arrête. Lorsque le courant continue de circuler à travers l'inductance, la diode D1 devient polarisée en direct, permettant à l'énergie stockée dans l'inductance d'être transférée vers la sortie.

Durée de vie prolongée de la batterie
(cliquez pour agrandir)

La régulation de la tension de sortie est obtenue en appliquant à l'entrée de commande (Vfb) une tension allant jusqu'à 1,25 V. Le CI est commandé par rapport à la sortie commune ; ainsi, le changement de niveau doit être effectué à partir de la sortie 5V. Le transistor Q1 remplit cette fonction, fournissant une dérive de température de la tension de sortie de seulement -2 mV/°C. Cette valeur est généralement suffisante pour les alimentations logiques, mais peut être corrigée par un circuit diode-résistance supplémentaire soigneusement sélectionné. Le courant de charge minimum requis est dans tous les cas de 1 mA. Si plus de courant est nécessaire, le régulateur LT 1072 peut être remplacé par un CI LT 1070 ou LT 1071.

littérature

  1. William, J. et Huffman B. "Quelques réflexions sur les convertisseurs DC-DC", Linear Technology Corp., Note d'application 29, fév. 1989.

Auteur : Brian Huffman ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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On sait que chez de nombreux oiseaux, la couleur rouge du plumage des mâles sert à attirer les femelles - plus le mâle est rouge, plus il réussit. Cependant, personne ne sait vraiment pourquoi exactement la couleur rouge conduit à la reproduction réussie des oiseaux, a expliqué au service de presse de l'université le co-auteur Joseph Corbo, professeur adjoint à l'Université de Washington. Espérant répondre à cette question, Corbo et ses collègues du Portugal ont décidé de découvrir comment les oiseaux obtiennent la couleur rouge de leur plumage.

La couleur jaune et rouge des plumes est formée à l'aide de pigments organiques - les caroténoïdes. Les caroténoïdes jaunes sont obtenus à partir de l'alimentation. Mais l'origine du pigment rouge reste floue. Les scientifiques ont décidé de prendre un canari rouge pour étude. Ces oiseaux ont été élevés au début du XXe siècle en croisant un oiseau sauvage d'Amérique du Sud - un tarin rouge - et un canari jaune ordinaire. Les éleveurs ont sélectionné les descendants les plus rouges et les ont croisés à nouveau avec des canaris jaunes. Après plusieurs générations, un canari rouge s'est avéré.

Les auteurs de l'étude pensaient qu'après tant de croisements, l'ADN du canari jaune passerait presque complètement dans l'ADN du canari rouge, à l'exception de la région associée à la couleur. Ce site serait hérité du tarin rouge. Et lorsque les scientifiques ont comparé les génomes de trois oiseaux - le tarin rouge, les canaris jaunes et rouges - ils ont trouvé des différences dans deux parties du génome. Un site contenait le gène CYP2J19, qui produit une enzyme censée transformer un caroténoïde jaune en rouge. Les scientifiques ont montré que ce gène fonctionne dans la peau du canari rouge, mais ne fonctionne pas dans la peau du jaune, bien qu'il soit là. Un autre site contenait un gène impliqué dans la croissance des plumes et de la peau. La façon dont les deux segments d'ADN interagissent n'est pas encore claire.

Le tarin rouge et le canari jaune ont également le gène CYP2J19, mais il est important de savoir où il fonctionne dans le corps. Chez le canari jaune, le gène ne s'allume que dans les yeux, où il produit des molécules rouges qui agissent comme un filtre de lumière et aident les oiseaux à voir la couleur. Chez les oiseaux rouges, il est inclus dans la peau, les plumes et le foie en plus des yeux. En général, le gène CYP2J19 est courant chez de nombreux oiseaux, mais tous ne sont pas déclenchés dans la peau.

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