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微功率精密稳定器。 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 / 浪涌保护器

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该稳定器结合了集成设计中几乎无法实现的品质 - 高允许输入电压、低自耗、控制晶体管上的低电压降以及良好的时间和温度稳定性。 稳压电路如图所示。 1.

微功率精密稳定器

采用耗尽沟道MOS晶体管作为控制元件,可以非常简单地解决控制元件的控制问题,同时保证了控制元件的低压降和稳定器的良好稳定性。 7P4晶体管是Proton CJSC根据自己的需要生产的,根据其特性相当于英飞凌的BSS129晶体管。

稳压器的额定输出电压为8V,其自身功耗不超过750μA。 最大输出电流受 VT1 晶体管最大允许功耗限制,输入电压 25 V、环境温度 40 °C 时为 50 mA。 温度稳定性主要由稳压二极管VD2的温漂和电阻R2、R3的电阻温度系数决定,温度系数必须很精确,例如C2-29V。 由于输出电压的热稳定性还受到运算放大器零点温度漂移的影响,因此可以通过采用微功耗精密运算放大器来提高输出电压的热稳定性。

稳定器对于输出电容器的电容值和特性并不重要。 二极管 VD1 用于防止输入电压极性反转和电源线上产生的干扰。 二极管VD1和晶体管VT1的高最大允许电压允许任何极性的短期干扰,幅度高达200V。

为了获得较低的输出电压,应通过改变电阻器R2和R285的阻值来使用集成齐纳二极管(例如LM2)来代替VD3。

如果需要使器件小型化,可以使用表面贴装元件——KF1446UD14A微电路、精密电阻R1-11、电阻R1-12、KD134A9二极管作为VD1。

作者:M.Pushkarev,乌里扬诺夫斯克

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一个国际研究小组发现,渗入土壤的微塑料会导致生活在那里的蠕虫和微型节肢动物数量减少。

微型节肢动物是积极参与有机物分解的土壤无脊椎动物群之一。 微塑料是从大块塑料中分离出来的小块塑料。 微小的塑料碎片是全球污染的主要来源。 在过去的几年里,关于微塑料对生活在海洋、河流、溪流和湖泊中的生物的影响进行了大量研究。

已发现污染物会改变海洋生物的繁殖能力,有时甚至会改变它们的习惯,使它们更容易受到捕食者的攻击。 在这项新工作中,研究人员研究了微塑料污染物如何影响生活在土壤中的生物。

许多生物生活在土壤中 - 较大的生物,如地鼠和海龟,往往会吃生活在土壤或植物材料中的较小生物。 土壤也是许多小得多的生物的家园,包括昆虫、蠕虫和细菌。 他们一起用自己的食物链组成了生命之网。 为了更多地了解微塑料进入这种环境时会发生什么,研究人员收集了微塑料样本,并将它们与从地面采集的新鲜、干净的土壤以及各种地方性生物混合在一起。

地方性 - 任何动植物的特定组成部分。 特有物种包括动植物的物种、属、科或其他分类群,其代表生活在相对有限的区域,以较小的地理区域为代表。

自引入微塑料以来,研究人员发现蠕虫和微型节肢动物(具有肉眼可以看到的外骨骼的无脊椎动物,如跳尾虫和螨虫)的数量有所减少。 进一步的研究表明,随着更多微塑料的引入,此类生物的数量减少了。

科学家们还指出,将微塑料引入土壤样本并没有导致土壤中细菌数量的减少。 因此,科学家们提出,微塑料会渗透到土壤和食物网中,造成的变化可能会破坏土壤中的碳和养分循环。

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