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一克朗提供三种电压。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电源供应器

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在便携式设备中使用运算放大器 (op-amp) 立即提出了如何使用 +15 V 双极电压为其供电的问题。由于参考资料中大多数运算放大器的参数都精确给出,因此会出现类似的问题对于这些电源电压,许多无线电爱好者的印象是运算放大器只能在这种模式下正常工作。 在大多数业余无线电设备中,也向运放提供±15V的双极电压,但如果你仔细研究运放的技术资料,你会发现大多数运放的工作电压下限是安培为 ± 5..6 V。因此,对于广泛使用的微电路 K140UD6 和 K140UD7,最小电源电压为 ± 5 V,对于低功耗运算放大器 K140UD12,此限制为 ± 1,5 V(请参阅 Kudryashov B.P. 模拟集成电路) :手册。- M .:无线电和通信,1981)。

随着电源电压电平的降低,运算放大器消耗的电流也会减少——这也简化了便携式设备的电源问题。 对于大多数运放来说,当供电电压为±5V时,电流消耗比±3V供电电压降低约15倍。当然,供电电压的降低会导致其他参数的变化运算放大器的,但这些偏差通常不会影响电路的运行。 作为便携式设备的电源,可以方便地使用电压为 9 V 的 Krona-VTs 或 Korund 电池,并使用下述设备获得 +5,5 和 -4,8 V 的双极性电源。 +5,5V电压已稳定,不仅可以为运算放大器供电,还可以用于K134、K176、K561系列的数字微电路。 电源节点还产生 -10 V 电压,如有必要,该电压可用于控制基于 K168 和 K190 系列场效应晶体管的电子开关。

运算放大器的电源电压的不对称性实际上不会影响微电路的操作,因为运算放大器的电源不稳定性的影响系数不超过-60dB。 该电源节点的特点是具有稳定的电压和低空载电流消耗。 效率取决于输入电压,为 0,4 ... 0,5。

功率单元图如图所示。 1、由正极性稳压器和脉冲转换器组成。

一个克朗的三个电压
图1(点击放大)

正电压稳压器包含一个两级直流放大器(晶体管VT2和VT3),其中参考齐纳二极管连接到晶体管VT3的基极电路。 给参考元件提供输出稳定电压,可以获得高电压稳定系数(大于500)和低输出电阻(不超过0,2欧姆)。 稳定器的调节元件是 p-n-p 晶体管 VT1,因此当稳定器输入端的电压仅比输出端高 20 ... 0,05 V 时,就会出现负载电流高达 0,1 mA 的稳定模式。 当电源接通时,由于C1、R1、VD2、R3元件链的作用,稳定器进入工作模式。 在这种情况下,电容器C1的充电电流经过启动电路:VD2、R3、晶体管VT2的基极-发射极转换,并使晶体管VT1和VT3进入工作模式。 稳定器具有短路保护功能。

脉冲转换器包含发生器、输出晶体管级和电容电压倍增器。 出于经济考虑,发生器安装在 CMOS 型 DD1 芯片上。 发生器的输出电压是频率约为10kHz的脉冲方波。 它被馈送到输出级晶体管VT4和VT5的基极,并交替将它们切换到开路状态。 当VT4晶体管打开时,电容器C6通过该晶体管和VD6二极管充电。 在发生器脉冲电压的下一个半周期,晶体管VT5打开,电容器C6通过它和二极管VD7放电,将能量传输到电容器C7。 结果,电容器C7被充电至大约稳定器的输出电压。 当VT4开路时,电容C8沿电路充电:+Ustab、VT4、C8、VD8、C7、公共母线。 该电路中有两个串联的电压源:Ustab。

因此,电容器 C8 将被充电至大约电压 Uc8 = Ustab + Uc7 = 10V。 当晶体管VT5打开时,该电压通过二极管VD9传输到输出电容器C9。 在电压倍增器的电容器的每个再充电周期中,二极管和开路晶体管VT4和VT5两端都会有电压损失,因此输出电压随着负载电流的增加而降低。 图 4,5 显示了 -2 V 负电压的这种依赖性。 XNUMX.

一个克朗的三个电压
Ris.2

在空闲模式下,当负载电流为零时,两个输出的负极性电压为-5,3 和-10,2 V。在此模式下,转换器消耗的电流等于0,3...0,4 mA。 由于转换器由稳定电压供电,其输出电压仅取决于负载电阻,即在恒定负载下,负输出电压将保持不变。 所描述的脉冲转换器的效率在负载电流In等于3mA时达到0,7的值,但是当偏离该值±2mA时,效率降低至0,6。 负载下输出电压纹波幅度不超过10 mV。

从结构上来说,电源节点最好做在其馈电电路的印刷电路板上,因此没有给出电源节点印刷电路板的接线。 电路元件占用的面积不超过12cm2。 采用MLT-0,125电阻和小电容C1、C8、C9-K53-1; C3-C5-KM; C2、C6、C7 - K52-1B。

所描述的动力单元很简单,这消除了安装后的任何调整工作。 如果输出稳定正电压与标称值相差5%以上,则通过选择稳压二极管VD3来设置。 电源装置正常运行的标准是存在输出电压且空载电流不超过 2,5 mA。

参考文献:

  1. Kudryashov B.P. 等人《模拟集成电路:手册》-M:无线电和通信,1981 年。
  2. Khodakovsky E. 电压极性转换器。- 无线电,1984 年,第 7 期,第 48 页。 49-XNUMX。

作者:V.Efremov, V.Fedko

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银杏长寿秘诀 22.01.2020

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Li Wang 和他的同事研究了 34 颗银杏的结构,年龄从 3 岁到 667 岁不等; 木材样本取自活的和健康的树木。 树木年轮显示树木年复一年的生长速度,树木通常会随着时间的推移而减慢。 然而,即使在数百年后,银杏仍以与它们相同的方式继续生长,有时甚至比以前更快。 叶子的大小、光合作用反应的强度和种子的质量都不会随着年龄的增长而变化。

研究人员比较了银杏叶和形成层中基因的活性——这是茎和根中一种特殊组织的名称,由于导电组织的厚度,维管束生长,水分和营养物质沿着维管束从根部移动到植物顶部和背部。 正如预期的那样,“老化”基因在老化和垂死的叶子中特别活跃。 但是在形成层细胞中,这种在生命后期被激活的“年龄”基因在老树中并没有特别表现出来——也就是说,它们在老树和幼树中的工作方式相同。 换句话说,银杏只靠叶子老化,显然,总是可以用新叶子代替。

然而,银杏确实发生了一些与年龄相关的变化。 老树的杂生长素(一种生长激素)水平较低,脱落酸(一种抑制生长的激素)水平升高。 年龄超过 200 年的银杏中负责细胞分裂和细胞分化的活跃基因也较少。 也就是说,尽管老树的形成层细胞仍然年轻,但它们不能像在幼树中那样活跃地分裂。

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