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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateurs de tension avec une puce KR142EN19A

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

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Contrairement à une diode Zener conventionnelle, la KR142EN19A possède des bornes non seulement pour l'anode et la cathode, mais également pour l'entrée de commande (Fig. 1, a). Ici, par anode, nous entendons l'électrode à laquelle une tension positive stabilisée est fournie. Le microcircuit est réalisé dans un boîtier ressemblant à un transistor (Fig. 1, b).

Régulateur Triac Haute Puissance

En alimentant l'entrée de commande avec la tension de l'anode (Fig. 2,a) ou d'un diviseur résistif (Fig. 2,6) connecté entre l'anode et la cathode, vous pouvez modifier la tension de stabilisation de 2,5 à 30 V.

Régulateur Triac Haute Puissance

Le courant de stabilisation peut aller de 1 à 100 mA et la résistance différentielle ne dépasse pas 0,5 Ohm. La dissipation de puissance la plus élevée atteint 0,4 W et le courant d'entrée de commande est de 5 μA. Il est conseillé de sélectionner un courant traversant le diviseur résistif d'au moins 0,5 mA.

Pour construire un stabilisateur de tension basse puissance (type parallèle), une résistance de ballast (R1 sur la figure 2) est connectée en série avec le microcircuit et la charge est connectée aux bornes de l'anode et de la cathode, comme c'est le cas dans le cas de une diode Zener conventionnelle. Un tel stabilisateur est calculé selon une méthode similaire à celle d'une diode Zener.

Si vous devez modifier en douceur la tension de sortie du stabilisateur, une résistance variable ou d'ajustement y est insérée (Fig. 3). Ensuite, la tension minimale peut être facilement calculée à l'aide de la formule : formule : Umin = 2.5 [1 + R2/(R3 + R4)] V. et le maximum Umax = 2.5 [1 + (R2 + R3)/R4] V. Ballast La résistance de résistance est déterminée comme suit : R1 = (Uinmin - Uout)/(Istmin + Idep + Istmax). où Istmin peut être pris égal à 1 mA.

Régulateur Triac Haute Puissance

Si la charge doit consommer plus de courant que ce que le microcircuit peut fournir, un transistor bipolaire (Fig. 4) de puissance appropriée est inséré dans le stabilisateur. Il convient de noter que le diviseur résistif dans ce cas est connecté entre la sortie du stabilisateur et le fil commun. Le résultat est un stabilisateur de tension de compensation avec un transistor de régulation. Malgré sa simplicité, un tel stabilisateur surpasse souvent les stabilisateurs de tension intégrés spécialisés (microcircuits des séries K142, KR142) en termes de paramètres.

Régulateur Triac Haute Puissance

En figue. La figure 5 montre un schéma d'alimentation stabilisée avec un microcircuit KR142EN19A, conçu pour fonctionner avec un lecteur, un récepteur radio de faible puissance et d'autres équipements. Il est pratique de l'intégrer dans un adaptateur réseau avec une tension de sortie non stabilisée et commutable.

Régulateur Triac Haute Puissance

Le transformateur, le pont de diodes et le condensateur de filtrage C1 sont utilisés à partir de l'adaptateur. Au lieu de l'interrupteur existant pour une direction, vous devrez en installer un de taille similaire pour deux directions. La plupart des pièces sont placées selon la méthode de montage articulée ; le transistor (KT815A-KT815G, KT817A-KT817G) est équipé d'un dissipateur thermique. La résistance de chacune des résistances R3 - R5 est calculée selon la formule : R = R2 / (Uout / 2,5-1).

Lors du test de cette unité, de très bons résultats ont été obtenus : le coefficient de stabilisation était de plusieurs centaines et l'amplitude de l'ondulation de la tension de sortie à un courant de charge de 200 mA ne dépassait pas 2...3 mV.

Lors de la configuration de l'unité, les tensions de sortie sont réglées avec plus de précision en sélectionnant les résistances R3 - R5.

Une unité plus puissante, utilisée pour alimenter une station de radio CB stationnaire avec une puissance de sortie de 10 W, a été réalisée selon le circuit illustré à la Fig. 6. Ici, pour augmenter le coefficient de stabilisation, au lieu d'une résistance, un stabilisateur de courant sur un transistor à effet de champ est utilisé, et pour fournir un courant de sortie de 3 A ou plus, un puissant transistor bipolaire composite avec un coefficient de transfert de courant de base de 1000 ou plus est utilisé. La tension de sortie peut être ajustée dans de petites limites (11,5...14 V) en ajustant la résistance R2.

Régulateur Triac Haute Puissance

Le transformateur T1 doit fournir une tension alternative d'environ 15 V sur l'enroulement II au courant de charge maximum. Les diodes du pont redresseur et le transistor VT2 sont sélectionnés pour le même courant (il est installé sur le dissipateur thermique).

Lors du test de l'unité, le coefficient de stabilisation à un courant de charge de 2 A s'est avéré supérieur à 1000 0,005 et la résistance de sortie était d'environ XNUMX Ohm.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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Smartphone Huawei Ascend P7 13.05.2014

Huawei a dévoilé son nouveau smartphone phare lors d'une conférence de presse à Paris, en remplacement de l'Ascend P6, présenté en juin dernier.

Lors de l'annonce de l'Ascend P6 l'année dernière, la société l'a qualifié de smartphone le plus fin au monde. Le nouvel Ascend P7 ne peut pas se vanter de la même chose - au contraire, son épaisseur est devenue un peu plus. Il est de 6,5 mm contre 6,18 mm pour le modèle précédent. La nouveauté est similaire au modèle de l'année précédente, mais en diffère à plusieurs égards. L'écran a été agrandi de 4,7 à 5 pouces, les panneaux avant et arrière sont en Gorilla Glass 3, tandis que l'arrière du P6 utilise un capot en aluminium.

La résolution d'affichage de l'Ascend P7 est de 1920 x 1080 pixels, ce qui lui donne une résolution de 441 ppi (contre 1280 x 720 pixels et 312 ppi sur le modèle de l'année dernière). La fréquence d'horloge du processeur a augmenté - de 1,5 à 1,8 GHz (puce de HiSilicon), et la quantité de mémoire interne est passée de 8 à 16 Go (avec la prise en charge continue des cartes mémoire microSD).

La capacité de la batterie a augmenté de 500 mAh à 2500 mAh. De plus, le nouveau smartphone dispose d'un nouveau mode d'économie d'énergie, comme dans le Samsung Galaxy S5 : il rend l'écran monochrome et désactive toutes les fonctions secondaires. Des améliorations ont également été apportées à la caméra. Sa résolution est passée de 8 à 13 mégapixels. L'appareil utilise un capteur rétro-éclairé et un objectif à 5 éléments avec une ouverture f/2.0.

Dans Ascend P7, la résolution de la caméra frontale a été augmentée à 8 mégapixels contre 5 mégapixels dans le modèle précédent. Ceci est fait pour que les utilisateurs puissent obtenir de meilleurs "selfies". Enfin, un autre changement important est la disponibilité de la prise en charge de la technologie 4G LTE dans le nouveau produit phare.

Huawei Ascend P7 sera mis en vente avec le système d'exploitation Android 4.4 KitKat préinstallé et la coque graphique Huawei Emotion 2.3, en blanc, noir et rose. Les ventes en Europe devraient démarrer début juin au prix de 449 euros. Toujours en juin, la nouveauté entrera sur les marchés d'Asie et du Moyen-Orient.

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