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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Augmenter le courant de sortie d'un régulateur de tension IC sans dégrader de manière significative son efficacité. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Parasurtenseurs

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Si un transistor en série est utilisé pour augmenter le courant de sortie d'un régulateur de tension monolithique, l'efficacité du régulateur est généralement réduite en raison de la chute de tension à la jonction base-émetteur du transistor externe. La perte de tension aux bornes de ce transistor supplémentaire augmente la différence entre les tensions d'entrée et de sortie du circuit dans son ensemble, provoquant ainsi des pertes de puissance.

Augmenter le courant de sortie d'un régulateur de tension IC sans dégrader de manière significative son efficacité

Le circuit illustré sur la figure augmente le courant de sortie du régulateur de tension sans perte de puissance. La broche de sortie (dans ce cas, la broche 6) du régulateur est mise à la terre, tandis que le transistor série interne n'affecte pas les caractéristiques de saturation entrée-sortie du circuit dans son ensemble. Cette méthode de shunt vous permet de maintenir une petite différence entre les tensions d'entrée et de sortie, correspondant à un seul CI (dans ce cas, 1,5 V).

Dans ce régulateur, la différence de tension minimale absolue est déterminée par la saturation de la source de courant interne et ne peut pas être réduite, mais elle est généralement suffisamment grande pour empêcher la saturation du transistor externe. Même lors de l'utilisation d'un transistor 2N3055 comme amplificateur de puissance, il n'y a pas de changement notable dans la différence minimale entre les tensions d'entrée et de sortie lorsqu'un transistor externe ou une résistance de limitation de courant est introduit.

Auteur : D. Kesner ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Arrêtons-nous un peu plus sur ReRAM. Panasonic développe ce type de mémoire depuis environ 20 ans, voire plus. La société a lancé la production de microcontrôleurs avec ReRAM en 2013 en utilisant une technologie de traitement à 180 nm. À cette époque, la ReRAM de Panasonic ne pouvait pas rivaliser avec la NAND. Par la suite, pour le développement et la production de ReRAM avec des normes de 40 nm, Panasonic s'est associé à la société taïwanaise UMC.

La ReRAM 40 nm intégrée peut déjà rivaliser avec la NAND 40 nm intégrée de plusieurs manières : vitesse, fiabilité, davantage de cycles d'effacement et résistance aux radiations.

Le microcontrôleur a une protection accrue contre le piratage et le vol de données. La solution sera appliquée dans des appareils industriels et dans une large gamme d'infrastructures. Chaque puce a un identifiant analogique unique intégré - quelque chose comme une empreinte digitale humaine. A l'aide de cette "empreinte digitale", une clé unique sera générée pour authentifier la puce sur le réseau et en transférer (supprimer) des données. La clé ne sortira jamais et sera détruite immédiatement après l'authentification, ce qui protégera la clé d'être interceptée dans la mémoire du contrôleur.

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