Stabilisateur de tension, sortie protégée contre les courts-circuits, 21/2-12 volts 0,3 ampères. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Parasurtenseurs
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En figue. La figure 1.19 montre un schéma d'un stabilisateur de tension paramétrique à transistor basé sur un transistor de commande composite VT2, VT3 avec un dispositif de protection contre les courts-circuits de sortie sur le transistor VT1.
La tension d'entrée nominale de ce stabilisateur est de 21 V, le courant de charge est de 0,3 A, la plage de tension de sortie est de 2...12 V.
Le dispositif de protection fonctionne comme suit. La base du transistor VT1 est alimentée par une tension de polarisation stable d'environ 1,7 V provenant des diodes VD1 et VD2 (utilisées comme stabilisateurs). Avec la résistance R1, ils forment un diviseur de tension d'entrée. En l'absence de surcharge de sortie, le transistor VT1 est fermé puisque le potentiel de sa base par rapport à l'émetteur est positif.
Lorsque la sortie est court-circuitée, l'émetteur du transistor VT1 se ferme au « commun positif ». De ce fait, le potentiel de sa base par rapport à l'émetteur devient négatif et le transistor s'ouvre. Son courant de collecteur traverse la résistance R2, la chute de tension à ses bornes augmente, la polarisation négative à la base du transistor VT2 diminue fortement et le transistor composite de commande passe dans un état proche de l'état « fermé ». De cette manière, le courant de court-circuit est limité. Dès que le court-circuit de charge sera éliminé, la base du transistor VT1 recevra à nouveau une polarisation positive et le fonctionnement normal du stabilisateur sera automatiquement rétabli.
Auteur : A. Mironov
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Le rover Curiosity a trouvé du bore dans les roches de la planète rouge. La présence de cet élément chimique sur Mars augmente théoriquement la probabilité de naissance de la vie terrestre sur la planète.
Curiosity a trouvé du bore dans une veine minérale de sulfate de calcium dans le cratère Gale. Cela signifie que le bore était présent dans les eaux souterraines martiennes. Il a déjà été établi que les eaux souterraines de cet endroit avaient autrefois une température de 0 à 60 ° C et constituaient un environnement neutre ou légèrement alcalin en termes de niveau de pH (ce qui est également tout à fait adapté à l'existence de la vie).
La découverte a été faite à l'aide du laser à balayage ChemCam (des mots "chimie" et "caméra") monté sur le rover, créé conjointement par des scientifiques de Lo Alamos et de l'Agence spatiale française.
Le bore joue un rôle important dans la stabilisation de la structure polysaccharidique de l'ARN (acide ribonucléique), l'une des molécules clés présentes dans tous les organismes vivants. Travaillant en conjonction avec l'ADN, l'ARN assure la lecture des informations cryptées dans les gènes et la synthèse des protéines à partir de celui-ci, et c'est la base de la vie et du développement de tout être vivant.
Ainsi, la présence de bore sur la planète rouge augmente théoriquement les chances que la vie ait pu y naître.
Les composés du bore sont l'un des "ponts" possibles entre les molécules organiques simples et l'ARN. Sans ARN, il n'y a pas de vie. La présence de bore nous dit que s'il y avait de la matière organique sur Mars, de telles réactions chimiques pourraient se produire.
Il est à noter que l'âge des gisements dans lesquels le bore a été découvert est estimé par les scientifiques à 3,8 milliards d'années. C'est plus tard que, selon les idées modernes, la vie est née sur Terre.
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