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Régulateur de tension bipolaire, 2x15 volts 1 ampère. 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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Le régulateur de tension bipolaire, dont le circuit est illustré sur la figure, fournit une tension de sortie de 2x15 V à un courant de charge allant jusqu'à 1 A. Il a des valeurs de paramètres très élevées. Le coefficient de stabilisation de la tension de sortie est égal à 12000 avec une variation de la tension d'entrée de ± 15%, la résistance de sortie du stabilisateur est d'environ 1 mΩ, la tension d'ondulation n'est pas supérieure à 50 μV avec des ondulations d'entrée de 0,8 V (en amplitude valeurs).

Régulateur de tension bipolaire, 2x15 volts 1 ampère
(cliquez pour agrandir)

La tension de sortie peut être modifiée dans les limites, qui sont déterminées par le type d'ampli op utilisé et le mode nominal de leur alimentation.

Les deux bras du stabilisateur sont schématiquement exactement les mêmes, mais ne diffèrent que par la structure des transistors utilisés et la polarité de commutation sur certains éléments. Chaque bras contient une source de tension de référence, un nœud comparateur, un amplificateur CC et un élément de régulation.

Considérez le fonctionnement de l'un des bras du stabilisateur (pour la précision, le supérieur selon le schéma). Le courant à travers la diode Zener V4 est fixé par le stabilisateur de courant sur le transistor à effet de champ V5. Les fonctions du nœud de comparaison et de l'amplificateur CC sont exécutées par OS A1. Des exemples de sources CC et d'amplificateurs sont alimentés par une tension de sortie afin d'augmenter la stabilité. À partir de la sortie de l'amplificateur opérationnel, la tension de commande est fournie à la base du transistor T2, qui détermine le courant de base du transistor de régulation V1.

La combinaison de transistors de structures différentes dans l'élément de commande permet d'obtenir une faible impédance de sortie du stabilisateur de tension. La résistance R2 limite le courant de base du transistor V2 et la résistance R1 augmente la stabilité en température de l'élément de régulation.

La diode zener V3 protège le transistor V1 contre les pannes et garantit que le stabilisateur entre en mode de fonctionnement lorsqu'il est allumé.

La comparaison de l'exemple de tension avec celle stabilisée avec le circuit d'alimentation sélectionné de l'amplificateur opérationnel et la connexion de son entrée inverseuse à un fil commun (via la résistance R4) se produit lorsque la tension à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel est proche de zéro. Cela permet de réguler la tension de sortie avec une résistance d'accord R6 sur une large plage. Avec une tension d'entrée de l'épaule de 22 V, les limites de modification de la sortie sont de 10 ... 16 V.

Le gros avantage du stabilisateur est la possibilité de monter de puissants transistors de commande directement sur un radiateur commun sans joints isolants. Dans certains cas, il est pratique d'utiliser le corps de l'appareil pour évacuer la chaleur.

La diode Zener V4 (D818E) a un coefficient de température de tension minimum à un courant de stabilisation de 10 mA, de sorte que le courant de drain du transistor à effet de champ sélectionné doit être proche de la valeur spécifiée. Cette exigence est satisfaite par les transistors KP302A.

La tension de sortie des enroulements abaisseurs d'un transformateur de réseau (d'une puissance d'environ 50 W) à un courant de charge de 1 A - 16 V.

La mise en place d'un stabilisateur de tension n'a aucune caractéristique et, avec une installation sans erreur, est réduite à une sélection d'éléments des circuits de correction (C3, R3, C4 dans le bras supérieur selon le schéma) pour assurer une stabilité, sans l'apparence d'auto-excitation parasite, le fonctionnement du stabilisateur et au réglage de la tension de sortie (résistance R6).

Auteur : Yu.Tagotin

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Autrement dit, les nanoparticules anti-inflammatoires pourraient un jour être un médicament puissant, déclare le neuroscientifique John Kessler de la Northwestern University Chicago. Après une blessure, les tissus gonflent souvent lorsque les cellules immunitaires affluent vers le site de la blessure. L'œdème cérébral peut être dangereux car il provoque une compression du cerveau contre le crâne et la pression peut être mortelle. Par conséquent, les cellules immunitaires doivent être distraites d'une manière ou d'une autre sans leur nuire.

Deux à trois heures après la blessure à la tête, les souris ont reçu une injection de minuscules particules biodégradables fabriquées à partir d'un polymère approuvé par la FDA utilisé dans certaines sutures solubles. Au lieu de se précipiter vers le cerveau, un certain type de cellules immunitaires appelées monocytes a commencé à prêter attention à ces étrangers. Les chercheurs ont découvert que ces monocytes captaient les nanoparticules et se rendaient dans la rate pour les détruire. Parce que les nanoparticules sont rapidement éliminées du sang, les chercheurs ont réinjecté les nanoparticules aux souris après un jour ou deux pour réduire l'inflammation qui est réapparue quelques jours après la blessure.

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