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Alimentation à découpage pour les dispositifs de mémoire. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Le stabilisateur de tension proposé pour l'alimentation des dispositifs de mémoire est conçu en tenant compte des exigences relatives à l'alimentation de l'ordinateur et est pratiquement exempt de certains des inconvénients inhérents à des dispositifs similaires. La connexion entre la sortie du bloc et l'entrée est un transformateur, ce qui élimine la possibilité d'augmenter la tension de sortie en cas de panne du transistor clé. Le rendement élevé du stabilisant (plus de 75 %) simplifie le problème de l'évacuation de la chaleur.

L'appareil ne contient pas de pièces rares et n'est pas critique pour leurs paramètres. Du fait qu'il est interdit de fournir une alimentation +5 V à certaines puces mémoire sans une tension de -5 V, le stabilisateur décrit offre la possibilité de le bloquer lorsque la tension d'entrée de -5 V est perdue.

Le stabilisateur vous permet de régler la tension de sortie entre 2 ... 40 V.

Le dispositif (Fig. 1) est constitué d'un multivibrateur sur les transistors VT4 et VT5 avec un régulateur de rapport cyclique d'impulsions sur un transistor VT2 ; amplificateur de courant sur les transistors VT6 et VT7 ; unité d'augmentation de tension, composée de l'enroulement P du transformateur T1, de la diode VD2, de la résistance R14 et du condensateur C3 ; nœud de sortie, qui comprend l'enroulement III du transformateur T1, le redresseur sur la diode VD3, le filtre de sortie L1C4-C6 ; noeud de comparaison sur le transistor VT1, la diode Zener VD1 et les résistances R1-R4.

Les principales caractéristiques techniques du stabilisateur :

  • Tension d'alimentation, V........11..15
  • Tension de sortie, V....... 5
  • Tension d'ondulation, V, pas plus de ....... 0,25
  • Courant de sortie, A.......0,5..1,6
  • Efficacité,%.......75..85
  • Fréquence de conversion, kHz.......8..40

Alimentation à découpage pour dispositifs de mémoire
(cliquez pour agrandir)

Alimentation à découpage pour dispositifs de mémoire

Le stabilisateur peut également fonctionner à un courant de charge inférieur à celui spécifié, cependant, le niveau d'ondulation peut dépasser 0,25 V. Cela est dû à une diminution de la fréquence de conversion du stabilisateur. Vous pouvez réduire l'ondulation en remplaçant les condensateurs de filtrage C4-C6 par d'autres de plus grande capacité. Une augmentation de la tension d'alimentation du stabilisateur entraîne également une augmentation du niveau d'ondulation.

Lorsque l'unité est alimentée et qu'il y a une tension de 5 V, les transistors VT1, VT2 et VT3 sont fermés, de sorte que le multivibrateur commence à fonctionner à une certaine fréquence. Les impulsions multivibrateurs à durée fixe, le courant amplifié par les transistors VT6 et VT7, ouvrent les transistors clés VT8, VT9 et le courant commence à les traverser dans l'enroulement I du transformateur d'impulsions T1. Après fermeture des transistors clés, la tension d'auto-induction du transformateur, prélevée sur les enroulements II et III, à travers les diodes VD2 et VD3 charge respectivement les condensateurs C3 et C4.

Si la tension sur le condensateur C6 dépasse 5 V, les transistors VT1 et VT2 s'ouvrent, ce qui entraîne une augmentation du rapport cyclique des impulsions du multivibrateur et, par conséquent, une diminution de la tension de sortie de l'unité.

L'enroulement II du transformateur d'impulsions, avec la diode VD2 et le condensateur C3, forment une source d'augmentation de tension - une tension constante de 2 ... 3 V, qui ne permet pas au transistor VT8 de saturer et augmente ainsi la vitesse du étape clé et l’efficacité du dispositif dans son ensemble.

L'unité de blocage, qui coupe l'alimentation du dispositif de mémoire en cas de panne de tension de -5 V, est constituée du transistor VT3 et des résistances R5, R6. Lorsque cette tension disparaît, le transistor VT3 s'ouvre immédiatement complètement et shunte le circuit de base du transistor VT4 à faible résistance, bloquant le fonctionnement du multivibrateur stabilisateur.

Résistances fixes du bloc - MLT, réglage R1 - SP5-16 ; condensateurs - KM-5, KM-6. K50-6. Le transistor VT9 et la diode VD3 sont montés sur un plastique caloporteur en cuivre commun de dimensions 135x50x2 mm à travers des entretoises en mica.

Le transformateur d'impulsions T1 est enroulé sur un circuit magnétique blindé B36 en ferrite 2000NM avec un joint en papier de 0,2 mm d'épaisseur entre les coupelles. Les enroulements I et III sont constitués d'un faisceau de 10 fils PEV-2 0,2 ​​et contiennent respectivement 10 et 6 tours. Enroulement II - 3 tours de fil PEV-2 0,2.

Le starter L1 est enroulé sur un anneau de taille K20x10x6 en ferrite 2000MM. L'enroulement contient 20 tours de fil PEV-2 0,5.

Auteur : S. Shvetsov

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Le ciel nocturne devient sept à dix fois plus lumineux chaque année à mesure que l'émission de lumière artificielle de la Terre continue de croître. En 2006, un projet a été lancé pour observer cette lueur croissante du ciel, avec la participation de chercheurs d'Allemagne et des États-Unis.

Le projet est connu sous le nom de Globe at Night. Ce projet est un projet scientifique public et récemment une équipe de chercheurs a analysé plus de 50 000 observations faites à l'œil nu entre 2011 et 2022. Au cours de cette période de 11 ans, la lumière artificielle qui remplit notre ciel a considérablement augmenté, ce qui la rend difficile à étudier. voir les étoiles.

Mais la lueur du ciel n'est pas seulement un problème pour les astronomes. C'est aussi un problème pour les animaux et les sens sur lesquels ils comptent au cours de leurs cycles quotidiens et saisonniers. Ceci est particulièrement nocif pour les animaux diurnes et nocturnes, car il est plus difficile pour leurs organes sensoriels de déterminer l'heure et de fonctionner correctement.

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