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Convertisseur de tension sur la puce K155LA13. Encyclopédie de l'électronique radio 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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Lors de la conception d'appareils électroniques sur circuits intégrés, les radioamateurs utilisent souvent des indicateurs remplis de gaz IN-1 - IN-16 pour afficher des informations. Ils sont généralement alimentés à partir d'un secteur 220 V AC, ou au mieux à partir d'un enroulement de transformateur séparé. En conséquence, l'appareil est "lié" au secteur et ne peut pas être utilisé sur le terrain.

Un convertisseur de tension aidera à résoudre le problème d'autonomie, ce qui vous permet d'obtenir une tension constante de +5 V à partir d'une source d'alimentation +200 V, une puissance suffisante pour connecter six indicateurs de type IN-1. La base du convertisseur est un multivibrateur sur la puce logique K155LA13 avec un collecteur ouvert et une capacité de charge accrue. Les éléments MS DD1.1, DD1.3 et DD1.2, DD1.4 (voir schéma) sont connectés en parallèle pour augmenter la puissance de sortie du convertisseur.

Convertisseur de tension sur la puce K155LA13
Schéma de principe du convertisseur de tension

Comment fonctionne un tel convertisseur ? Lorsque, par exemple, l'élément DD1.1 (DD1.3) est à l'état logique 1 et que l'élément DD1.2 (DD1.4) est à l'état logique 0, le condensateur C1 est chargé à travers la résistance de la moitié de l'enroulement primaire du transformateur T1 et les sorties des premier et second éléments. Dès que la tension à l'entrée DD1.1 (DD1.3) atteint la valeur de seuil, les deux éléments passent dans des états opposés et le condensateur C1 commence à se décharger à travers le circuit de sortie DD1.2 (DD1.4), la résistance de l'autre moitié de l'enroulement primaire T1 et le circuit de sortie du premier élément. Lorsque la tension à l'entrée DD1.1 (DD1.3) chute au seuil, les éléments repassent à l'état opposé. Au moment de la commutation des éléments dans le transformateur, des impulsions de courant apparaissent, qui montent dans l'enroulement secondaire et pénètrent dans le pont de diodes VD1 -VD4.

Le transformateur T1 est fabriqué sur le noyau d'armure BZO en ferrite de qualité 2000NM. L'enroulement I contient 100 tours de fil PEV 0,16 avec une prise du milieu, l'enroulement II - 2,800 0,07 tours de PEV XNUMX.

Pour éliminer l'apparition d'interférences de radiofréquence, le convertisseur doit être alimenté via un filtre LC en forme de L. En tant qu'élément L, vous pouvez utiliser une inductance de type DM-0,1 avec une inductance de 150 ... 180 μH ou en faire une maison en enroulant 100 tours de fil PEV 0,2 sur un noyau de ferrite annulaire 1000 NM avec un Ø extérieur 10 mm et une épaisseur de 2 mm. L'élément C est composé de deux condensateurs connectés en parallèle - un condensateur à oxyde d'une capacité de 100 ... 200 microfarads et un condensateur céramique d'une capacité de 6800 pF ... 0,01 microfarads.

Le convertisseur de tension est monté sur une carte de circuit imprimé de 20x30 mm en feuille de fibre de verre d'une épaisseur de 1 ... 1,5 mm.

Convertisseur de tension sur la puce K155LA13
Circuit imprimé du convertisseur avec disposition des composants

Auteur : M.Pozhidaev

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Des résultats récents indiquent que les matériaux contenant du fer peuvent conserver une aimantation inhomogène pendant plus de 4 milliards d'années. Au cours de la recherche, les scientifiques ont chauffé l'olivine au-dessus de 300 degrés Celsius, à la température la plus élevée possible à laquelle les grains de matériau magnétique conservent leurs propriétés d'origine. Et pour obtenir les données, les chercheurs ont utilisé plusieurs méthodes de pointe pour mesurer et cartographier les champs magnétiques des grains d'olivine, qui mesurent plusieurs centaines de nanomètres de diamètre.

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