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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur réglable 30/3-25 volts 2 ampères. 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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L'article décrit un stabilisateur de tension, dans lequel la chute de tension aux bornes du transistor de régulation est minimale et, par conséquent, la puissance consommée par le stabilisateur est réduite. Son utilisation est particulièrement utile pour alimenter des équipements électroniques à partir de cellules galvaniques et de batteries.

Presque tous les appareils électroniques nécessitent une alimentation stabilisée. Les stabilisateurs sont faciles à construire sur des microcircuits ou des éléments discrets de la série KR142EN bien connus. Mais pour le bon fonctionnement de tels stabilisateurs, il est nécessaire que la chute de tension, c'est-à-dire la valeur par laquelle la tension d'alimentation fournie dépasse celle stabilisée, soit d'au moins 2 ... 3 V. Cela pose le problème de la dissipation de puissance élevée sur le transistor de régulation, car dans ce cas, il a besoin d'une "marge supérieure" de plusieurs volts.

Le stabilisateur proposé conserve ses propriétés à une tension entre le collecteur et l'émetteur du transistor de régulation, égale à la tension de saturation (0,1 ... 0,5 V, selon le courant de charge).

Principales caractéristiques techniques courant de charge maximum -2 A ; tension d'entrée maximale - 30 V; plage de tension de sortie - 3...25 V ; facteur de stabilisation - 150.

Il s'agit d'un stabilisateur de compensation avec un transistor de régulation VT1 connecté en série (voir schéma). Un comparateur est monté sur l'ampli-op DA2. L'exemple de tension est créé par une source de courant stable sur un transistor à effet de champ VT2 et une diode Zener VD2 et est envoyé à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. L'entrée non inverseuse reçoit une tension du diviseur R3R4, proportionnelle à la sortie. L'amplificateur opérationnel compare ces tensions et le signal de commande nécessaire apparaît à sa sortie, qui est transmis au microcircuit DA1, qui contient quatre MOSFET de type p identiques. Chaque transistor a les mêmes paramètres qu'un transistor discret de la série KP304 : résistance ouverte - pas plus de 100 ohms. la pente de la caractéristique est d'environ 4 mA/V.

Tous les transistors du microcircuit sont connectés en parallèle de sorte qu'il s'avère, pour ainsi dire, un transistor fonctionnant comme un suiveur de source. Ceci est fait pour augmenter le courant de source admissible d'un tel transistor, qui peut atteindre 80 mA. La pente augmente également jusqu'à 16 mA/V. Le MOSFET "composite", ayant une faible résistance de canal, contrôle efficacement le transistor de régulation VT1. On voit que le potentiel de l'émetteur VT1 sera toujours supérieur au potentiel de la base, cela assure le fonctionnement du stabilisateur même à très basse tension entre l'émetteur et le collecteur (tension de saturation).

La résistance R1 limite le courant maximal des transistors de la puce DA1, sa valeur ne doit pas dépasser 80 mA. La résistance R2 et la diode VD1 sont nécessaires pour démarrer le stabilisateur lors de la mise sous tension. Ensuite, ces éléments n'affectent pratiquement pas le fonctionnement de l'appareil. La résistance variable R3 définit la tension de sortie requise. Sa limite inférieure est égale à la tension de stabilisation de la diode Zener VD2 (pour KS133A, elle est approximativement égale à 3,3 V), et la limite supérieure peut être déterminée par la formule U = 3,3 • R3 / R4.

Avec une tension d'entrée ne dépassant pas 25 V, le microcircuit K547KP1B peut être utilisé dans le stabilisateur, et moins de 15 V - K547KP1V. Transistor VT1 - toute structure pnp avec un courant de collecteur admissible supérieur à 3 A et une tension collecteur-émetteur admissible d'au moins 35 V, par exemple, KT816B-KT816G, KT818B-KT818G. Au lieu de VT2, les transistors de la série KPZOZ ou KP307 sont applicables. Au lieu de OU K140UD1208, K140UD6 ou K140UD7 fera l'affaire ; dans ce cas, exclure la résistance R5. Diode VD1 - tout silicium basse consommation.

Un stabilisateur assemblé à partir de pièces réparables et sans erreur n'a pas besoin d'être ajusté.

Stabilisateur réglable 30/3-25 volts 2 ampères
(cliquez pour agrandir)

Auteur : A. Zavrichko, Novochakhtinsk, région de Rostov ; Publication : cxem.net

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Cependant, en 2011, le cardiologue Hesham Sadek et ses collègues de l'Université du Texas ont soudainement découvert que chez les jeunes souris, le cœur peut se régénérer rapidement. Après l'ablation chirurgicale de 15% du muscle ventriculaire chez des souris âgées d'un jour, le volume de tissu perdu a été complètement restauré en trois semaines et, après deux mois, le ventricule a retrouvé un fonctionnement "régulier". La capacité de restauration du cœur a duré sept jours; chez les animaux de sept jours, le ventricule ne se régénérait plus. La chose la plus curieuse était que la régénération ne se produisait pas à cause des cellules souches, mais à cause des cellules matures ordinaires des muscles cardiaques, qui, apparemment, se souvenaient soudainement comment se diviser.

Mais lorsque des chercheurs de l'Université du Danemark du Sud ont tenté de reproduire l'expérience, ils n'ont vu que des cicatrices normales et aucune récupération - un article avec ces résultats décevants est paru dans Stem Cell Reports au printemps dernier. Certains experts ont tenté d'expliquer la divergence des données expérimentales par le fait que deux processus concurrents, la régénération elle-même et la cicatrisation, peuvent avoir lieu lors de la régénération, et que la moindre différence dans les conditions expérimentales peut avantager l'un ou l'autre. De plus, personne n'a vu les cellules elles-mêmes, qui ont restauré le cœur des souris; la conclusion que ce ne sont pas les cellules souches mais les cellules matures du muscle cardiaque qui fonctionnent ici a été tirée sur des bases indirectes.

Et pourtant, apparemment, la restauration du cœur avec des cellules "non souches" n'est pas du tout un mythe ni un artefact. Dans un nouvel article publié dans Nature, le même Heshem Sadek et le personnel du Centre médical du sud-ouest de l'Université du Texas affirment qu'ils ont pu trouver exactement ces cellules de réparation. Cependant, ils se sont avérés être des cardiomyocytes ordinaires, avec la capacité préservée de se diviser. Des expériences préliminaires ont suggéré que de telles cellules devraient proliférer sous hypoxie, c'est-à-dire avec un apport insuffisant en oxygène. En conséquence, il a été possible de trouver un petit nombre de cardiomyocytes ressemblant à des cellules de nouveau-né. Pour les détecter, il a fallu créer une souris génétiquement modifiée, dans laquelle la protéine Hif-1alpha, nécessaire aux cellules pendant l'hypoxie, était associée à une protéine tag, ce qui permettait de voir une cellule avec un Hif-1alpha hypoxique activé gène.

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