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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de tension sur la minuterie 1006VI1, 12/30 volts. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs

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Dans les conceptions de radioamateurs modernes avec alimentation universelle (secteur et batterie), la tension d'alimentation ne dépasse généralement pas 12 V. Pendant ce temps, pour certains appareils électroniques utilisés dans de tels appareils (par exemple, les indicateurs fluorescents sous vide), la tension de fonctionnement est un peu plus élevée - jusqu'à 30 V. Pour une utilisation efficace de nombreux types de varicaps, il est également souhaitable de leur appliquer des tensions de commande jusqu'à 20 ... 30 V. De telles tensions peuvent être obtenues dans les conceptions avec alimentation basse tension à l'aide d'un transformateur.

Un schéma d'une des variantes d'un tel convertisseur est représenté sur la fig. 4.15.

Convertisseur de tension sur la minuterie 1006VI1, 12/30 volts

Pour obtenir des impulsions haute tension, il utilise une self de stockage. Un générateur d'impulsions avec une fréquence de répétition d'environ 1 kHz est monté sur la minuterie DA40 (il est déterminé par la résistance des résistances R1, R2 et la capacité du condensateur C1). Ces impulsions sont transmises au transistor VT1, fonctionnant en mode commutation. Lorsqu'il est ouvert, l'énergie est stockée dans l'inducteur L1 grâce au courant circulant dans VT1. Lorsque le transistor se ferme, une impulsion de tension apparaît sur la bobine L1, dont l'amplitude est plusieurs fois supérieure à la tension d'alimentation (dans la conception de l'auteur, elle était d'environ 80 V). Ces impulsions de tension sont redressées par la diode VD1, et la tension redressée est filtrée puis stabilisée par la diode Zener VD2.

Il est conseillé de choisir le transistor VT1 parmi ceux destinés à être utilisés dans les circuits de commutation. En particulier, il doit avoir une tension collecteur-émetteur admissible élevée (pas inférieure à 100 V). La diode VD1 doit également avoir une tension inverse admissible élevée.

Diode Zener VD2 - faible puissance pour la tension de sortie requise (dans la conception de l'auteur - 30 V). La minuterie DA1 a un analogue de la production nationale - KR1006VI1. Il n'y a aucune information détaillée sur l'inducteur dans la source primaire. On constate seulement qu'il est réalisé sur un circuit magnétique blindé ouvert en un matériau à haute perméabilité magnétique initiale avec un fil de cuivre d'un diamètre de 0,1 mm.

Lors de l'ajustement de la conception, il peut être nécessaire de sélectionner la résistance R3 pour la tension redressée la plus élevée.

Auteur : Semyan A.P.

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Jusqu'à récemment, on croyait que l'apport sanguin au cerveau (flux sanguin cérébral ou MCV) était automatiquement régulé par l'organisme et plus ou moins indépendant des variations de la pression artérielle causées par l'exercice ou le stress. Il a été précédemment déterminé que l'impact du pied pendant la course (4-5 G) provoque d'importantes ondes rétrogrades (inverses) à travers les artères, qui sont synchronisées avec la fréquence cardiaque et la vitesse de la foulée pour réguler dynamiquement le flux sanguin vers le cerveau.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé une méthode d'échographie non invasive pour mesurer les ondes de vitesse internes carotidiennes et les diamètres des artères afin de calculer le débit sanguin cérébral dans les deux hémisphères du cerveau de 12 jeunes adultes en bonne santé tout en restant immobiles et en marchant uniformément à une vitesse de 1 m/ seconde.

Il s'est avéré que même si la pression sur le pied pendant la marche est plus faible que pendant la course, la marche génère toujours de grandes ondes de pression dans le corps, ce qui augmente considérablement le flux sanguin vers le cerveau. Bien que l'effet de la marche sur le débit sanguin cérébral soit moins important que celui provoqué par la course, il est plus prononcé que celui observé lors de la pratique du vélo, qui n'affecte en rien le pied.

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