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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Alimentation miniature 5-12 volts. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Le bloc proposé est destiné à l'alimentation à partir d'un réseau d'appareils radio-électroniques de petite taille (radios de poche, enregistreurs vocaux, montres, etc.). La tension de sortie peut être sélectionnée dans la plage de 5 à 12 V. L'un des avantages du bloc est ses petites dimensions : toutes ses pièces sont placées dans le logement... de la prise secteur.

Les principales caractéristiques techniques de l'alimentation décrite sont les suivantes. tension secteur - de 100 à 250 V avec une fréquence de 50 ... 500 Hz, tension de sortie (selon le stabilisateur intégré utilisé) - de 5 à 12 V, courant de charge nominal (à une tension de sortie de 5 V) - 20 , maximum (à la même tension) - 100 mA, niveau d'ondulation (au courant nominal) - pas plus de 1%.

Le schéma de principe du bloc est illustré à la fig. 1. Cela fonctionne comme suit.

Alimentation miniature 5-12 volts. Diagramme schématique.

La tension secteur redressée par le pont de diodes VD1 est amenée à travers le diviseur R1 R3R4 à la base du transistor VT2, et à travers la résistance R2 à la base du transistor composite VT4, VT5. Pendant chaque demi-cycle, tant que la tension au point de connexion des collecteurs VT1, VT3 par rapport à l'émetteur VT2 ne dépasse pas 100 V, il est fermé, VT4VT5 sont ouverts et le condensateur C1 est chargé à travers les résistances R1, R10 et le section émetteur-collecteur du transistor VT5. Lorsque la tension au point spécifié est supérieure à 100 V, VT2 s'ouvre et shunte la jonction d'émetteur du transistor composite. Le condensateur C1 est déchargé, alimentant l'oscillateur sur les transistors VT1, VT3, assemblés selon le schéma Roer (voir le livre d'Ivanov-Tsyganov A.I. et Khandogin V.I. "Sources d'alimentation secondaire pour les appareils à micro-ondes". - M.: Radio et communication , 1989).

La fréquence d'oscillation de l'oscillateur est d'environ 60 kHz. Une tension d'environ 1 V est prélevée sur l'enroulement secondaire du transformateur T7, elle est redressée par les diodes VD2, VD3, lissée par le condensateur C2 et stabilisée par le stabilisateur intégré DA1. Le condensateur C3 réduit l'ondulation haute fréquence.

 Les tensions maximales du collecteur-émetteur des transistors VT1, VT3 en régime permanent ne dépassent pas 200 V, VT4 et VT5 - 210 V. Le courant maximal du transistor VT5 avec les caractéristiques des éléments indiqués sur le schéma et le courant statique le coefficient de transfert de la base h21e des transistors VT4, VT5, égal à 25, ne dépasse pas 300 ma.

 Au moment de la mise sous tension, la tension collecteur-émetteur des transistors VT4 et VT5 peut dépasser 300 V. et le courant de collecteur VT5 est de 0,5 A, ce qui entraînera leur défaillance. Pour limiter le courant de collecteur VT5 à ce moment (lors de l'utilisation des transistors VT4 et VT5 avec un grand coefficient h21e), la résistance R10 et une diode Zener VD4 sont utilisées. Pour limiter la tension collecteur-émetteur d'un transistor composite, il est souhaitable d'allumer une varistance pour une tension d'environ 5 V entre le collecteur et l'émetteur de VT250.

 Lors de l'utilisation de l'unité pour alimenter une charge de faible puissance (avec une consommation de courant ne dépassant pas 5 ... 10 mA), il est conseillé d'augmenter la résistance des résistances R6 et R7 à 470 Ohms et de réduire la capacité du condensateur C 1 à 2,2 ... 4,7 μF (dans ce cas, l'appareil chauffera moins et la fiabilité de son fonctionnement augmentera).

 En plus de KT3130A (VT2), tout transistor de cette série, ainsi que la série KT3102 ou ceux fabriqués à l'étranger avec des caractéristiques similaires (par exemple, BCW60D) peuvent être utilisés dans l'appareil. Les transistors KT940A sont interchangeables avec KT969A, BF469 / PLP (VT1, VT3) ou KT969A, BF459 (VT4, VT5).

Alimentation miniature 5-12 volts. Circuit imprimé.

 Condensateurs C1, C2 - importés, il est possible d'utiliser K50-35, C3 - K10-17. Diodes VD2, VD3 - tout silicium de petite taille avec un courant direct admissible d'au moins 100 mA, une tension inverse d'au moins 20 V et une fréquence de fonctionnement d'au moins 150 kHz. Résistances R1 -R3 - C 1 -4, BC ou autres avec une tension de fonctionnement d'au moins 350 V, le reste - C2-33, C2-23, MLT, OMLT ou similaire.

 Le transformateur T1 est enroulé sur deux anneaux de ferrite (2000 NM) pliés ensemble, taille K10x8x3. Les enroulements 1-2 et 4-5 contiennent 8 tours de fil PEV-1 0,1, 2-3 et 3-4 - 200 tours du même fil chacun, les enroulements 6-7 et 7-8 - 14/22/28 tours chacun PEV-1 0,17 (respectivement pour les tensions de sortie 5/9/12 V). Pour les enroulements et l'isolation externe, il est recommandé d'utiliser un film fluoroplastique ou un film PET.

 Dans la version de l'auteur, l'alimentation est montée dans une prise standard d'un diamètre de 40 et d'une hauteur de 27 mm. La carte de circuit imprimé (Fig. 2) est en fibre de verre double face d'une épaisseur de 0,5 mm. La distance entre les centres des trous de la carte pour les broches de la fiche d'alimentation est de 19 mm. Toutes les résistances, sauf R2 et R3, sont installées perpendiculairement à la carte. La diode Zener VD4 est soudée aux conducteurs imprimés depuis le côté montage du transistor VT2. Aux pastilles marquées des lettres "a" et "b", soudez les fils provenant des broches de la prise secteur, et aux pastilles avec les chiffres 1-7 - les conclusions des enroulements du transformateur T1. Placez-le au-dessus du condensateur C3 dans l'espace libre entre les transistors VT1, VT3 et le condensateur C2. Assemblé à partir de pièces réparables et sans erreur d'installation, l'appareil ne nécessite aucun réglage.

Auteur : A. Khabarov, Kovrov, région de Vladimir ; Publication : cxem.net

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Les développeurs ne divulguent pas de détails particuliers, mais quelque chose est encore connu. Le processeur a une architecture unique. Au cours de son développement, les spécialistes du MIT ont cherché à créer autant que possible une solution autonome. En conséquence, chaque cœur Eyeriss possède sa propre mémoire. Apparemment, il s'agit de la mémoire cache. Son volume est inconnu. Cela permet au processeur d'accéder moins fréquemment à toute mémoire externe pour les calculs, ce qui augmente considérablement ses performances et, en fait, annule tout retard.

Deuxièmement, chaque cœur est capable de communiquer avec les cœurs voisins. Cela vous permet de minimiser les retards du processeur lui-même, pour ainsi dire. Il convient également de noter un bloc spécial pour répartir les tâches entre les cœurs et une sorte de technologie de compression des données avant d'être envoyées à chaque cœur.

Lors de la conférence, les développeurs ont présenté un réseau de neurones basé sur un tel processeur, qui était engagé dans la reconnaissance d'objets. Il convient de noter que c'était la première fois qu'un seul processeur était impliqué dans de telles tâches.

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