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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur de tension 8-16 volts 1 ampère sur la puce K174UN7. 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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Très populaire il y a seulement 12 à 15 ans, la puce K174UN7 (importation analogique - TBA810S), qui est un amplificateur de puissance audiofréquence intégré, n'est actuellement presque jamais utilisée dans la construction d'UMZCH, car selon les normes modernes, elle offre une faible qualité sonore. Mais les radioamateurs continuent d'exploiter "sans pitié" ce microcircuit, créant divers dispositifs intéressants sur sa base [1,2].

Dans [3], un article a été publié sur le régulateur de tension d'origine sur K174UN4A. Avec une analyse détaillée du circuit de l'appareil, il est devenu clair qu'un stabilisateur similaire peut également être construit sur une puce K174UN7 plus puissante. Cependant, une tentative de refléter la conception de circuit trouvée de K174UN4A à K174UN7 n'a pas conduit au résultat attendu - la stabilité de la tension de sortie s'est avérée faible, donc le circuit a été repensé, et à la fin ce que vous voyez sur la figure 1 s'est avéré.

Stabilisateur de tension 8-16 volts 1 ampère sur la puce K174UN7. Schéma de principe du régulateur de tension
Riz. 1. Schéma de principe du régulateur de tension (cliquez pour agrandir)

Le régulateur de tension de compensation sur la puce K174UN7 fonctionne dans la plage de tension d'entrée de 8 ... 16 V (à UO= 5 V) et fournit un courant de charge jusqu'à 0,5 A. Lorsque la tension d'entrée passe de 8 à 16 V, la tension de sortie ne change pas de plus de 10 mV (pour un courant de charge de 0,3 A). La puissance dissipée par la puce installée sur le dissipateur thermique peut atteindre 5 watts.

La tension de sortie de l'appareil est déterminée par la tension de fonctionnement de la diode Zener connectée (VD1, VD2) plus 1 ... 1,5 V. Le condensateur C4 empêche l'auto-excitation du microcircuit, la résistance R3 assure l'auto-démarrage du stabilisateur lorsque une charge à faible résistance est connectée.

Ce stabilisateur n'a pas de système de protection électronique contre les surcharges ou les courts-circuits de sortie. Pour protéger le microcircuit des dommages, un fusible à réarmement automatique bon marché FU1 de la société BOURNS pour 0,65 A du type MF-R065 a été utilisé [4]. Si vous le souhaitez, une protection électronique peut également être introduite, comme décrit dans [3].

La conception peut utiliser des résistances MLT, C1-4, C2-23 et autres. Condensateur C4 - K73-17, K10-17, KM-5. Le reste des condensateurs sont en oxyde, K50-35, K50-16. Les diodes Zener VD1, VD2 sont choisies de manière à obtenir la tension de sortie souhaitée. Au lieu de VD1, vous pouvez essayer la diode zener KS126K, KS126L, KS175A, KS182A, KS482A. Pour obtenir une tension de sortie de 5 V, VD2 est sélectionné parmi KS126V, KS126G, KS139A, KS407A, KS407B. Si, en plus des tensions de 5 V et 9 V, une tension de sortie supplémentaire est requise, par exemple 12 V, vous devez sélectionner une copie de la diode Zener parmi les types D814V, D814G, KS210Zh, KS211Zh et régler le commutateur SA1 à un plus grand nombre de positions. Le circuit de la diode Zener à tension la plus élevée ne doit pas s'ouvrir, sinon, au moment de la commutation SA1, une surtension peut se produire en sortie, d'amplitude proche de la tension d'entrée.

La LED HL1, conçue pour indiquer un fonctionnement normal, peut être prise de n'importe quel type parmi AL102, AL307, KIPD35, KIPD40 et autres.

Le microcircuit doit être installé sur un dissipateur thermique nervuré en duralumin. Un dissipateur thermique à nervures ou à broches standard, qui est généralement équipé de microcircuits K174UN7, K174UN9 dans les téléviseurs et les magnétophones UMZCH, ne suffira pas à garantir la température de fonctionnement normale du CI à une tension d'entrée et un courant de charge maximum. Deux dissipateurs thermiques de ce type peuvent être utilisés si chacun d'eux est fixé à l'une des brides de dissipateur thermique du CI. Pour un fonctionnement fiable à long terme du stabilisateur, il convient de veiller à ce que la température du boîtier du microcircuit ne dépasse pas 50 ° C pendant le mode de fonctionnement le plus sévère.

La longueur des fils du fusible FU1 entre le point de soudure et le corps doit être d'au moins 10 mm. Pour que lorsque la charge est connectée, l'auto-excitation du microcircuit ne se produise pas, les circuits de signal et de puissance du fil commun doivent être séparés et connectés les uns aux autres en un point. Les circuits de connexion des condensateurs C1, C5 au microcircuit doivent être aussi courts que possible. Le courant de sortie du stabilisateur peut être augmenté à 1 A, à condition que la puissance dissipée par le microcircuit ne dépasse pas 5 watts.

littérature

  1. I. Alexandrov. Inverseur de polarité de tension. -Radio, 1993, N11, p.38.
  2. I. Nechaev. Générateur 34 sur la puce K174UN7. -Radio, 2002, N4, p.52.
  3. I. Nechaev. Puce K174UN4A - Stabilisateur de tension CC. -Radio, 1993, N9, p.40.
  4. Fusibles réarmables BOURNS MULTIFUSE. - Radio, 2000, N11, S.49...51.

Auteur : A. Butov, village de Kurba, région de Yaroslavl ; Publication : cxem.net

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Les rayonnements ionisants endommagent rapidement l'électronique traditionnelle, il faut donc utiliser de nombreux circuits redondants et de puissantes protections, comme ce fut le cas, par exemple, avec les robots qui travaillaient à la centrale nucléaire d'urgence de Fukushima. Mais même les robots protégés envoyés pour surveiller les réacteurs endommagés ont cessé de fonctionner au bout de quelques heures. Le fait est que de puissants rayonnements ionisants traversent des canaux conducteurs "supplémentaires" dans les semi-conducteurs, ce qui désactive l'électronique.

Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à développer une technologie unique qui continue de fonctionner même en présence des rayonnements ionisants les plus puissants. Les nouveaux dispositifs sont des éléments logiques de 25x25 microns qui effectuent les opérations logiques les plus simples : "on" ou "off". Des dispositifs mécaniques microscopiques peuvent même fonctionner à l'intérieur d'un réacteur nucléaire

Au cours des expériences, de nouveaux appareils ont été immergés dans le cœur d'un réacteur universitaire pendant deux heures, et les MEMS ont continué à fonctionner comme si de rien n'était. Les MEMS n'ont pas été détruits par les rayonnements ionisants car ils n'utilisent pas de canaux semi-conducteurs. Ce sont de simples interrupteurs microscopiques avec des électrodes en tungstène qui se touchent et établissent ou interrompent un circuit.

En termes d'applications "traditionnelles", les MEMS présentent certains inconvénients, par exemple, ils sont 1000 fois plus lents que l'électronique au silicium et, de plus, moins durables (du fait de la présence de pièces mobiles). Cependant, lorsqu'il s'agit de conditions de fonctionnement extrêmes, le MEMS est inégalé. Ainsi, lors des expériences, des dispositifs mécaniques microscopiques ont fonctionné pendant des heures sous vide à une température de 277 degrés Celsius et même au cœur d'un réacteur de recherche de 90 kW. Même l'électronique au silicium la plus fiable et la plus protégée dans de telles conditions est tombée en panne après quelques minutes. Dans des conditions normales, les MEMS ont fonctionné pendant environ 2 mois, effectuant plus d'un milliard de cycles sans défaillance. Actuellement, les scientifiques prévoient d'améliorer ce chiffre d'un million de fois.

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