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UZCH 芯片上的倍压器。 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 / 电源供应器

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有时需要从12 ... 14 V电源获得24 V电压,有专门的升压转换器微电路,例如LM2585,可以轻松应对此任务。 但如果对电压稳定性要求不高,且输出电路消耗的电流不超过0,5A,则可以采用更实惠的方案。

倍压器的示意图如图 1 所示。 2003、装配在廉价通用的UZCH TDA174微电路上(国内模拟的是14UNXNUMX微电路)。 这些放大器过去广泛应用于家用设备中,现在也在使用。 该设备的主要优点是无需存储扼流圈或变压器。 当然,输出电压的稳定性不高,但是,例如,为电磁继电器或其他执行器供电是相当足够的。

UZCH芯片上的倍压器
米。 一、倍压器示意图

由于通过电阻R1引入正反馈,UZCH DA1微电路充当形状接近矩形的脉冲发生器。 生成频率由电容器C3设定。 图中标称值约为 5 kHz,最佳值为 3 ... 5 kHz。 在较低频率下,需要增大电容C4和C5的电容值,而在较高频率下,由于微电路的频率范围有限,器件的效率会降低。

尽管 TDA100 微电路可以在 500 ... .12 mA 的电源电压范围内工作,但建议在 14 ... 2003 mA 的负载电流和 8 ... 18 V 的电源电压下使用该倍频器因此,在负载电流小于30mA时,转换器的效率显着下降。 最大输出电流为35A,但效率也有所降低。 表中列出了电源电压为 50 V 时器件的主要参数。

负载电流,毫安 输出电压,V 效率, %
0 23,0
90 21,8 86
170 21,1 83
250 20,7 82
320 20,0 80

UZCH芯片上的倍压器
米。 2. 电压倍增器的印刷电路板的绘图及其上元件的放置

所有元件均放置在由箔玻璃纤维制成的单面印刷电路板上,其图纸如图 2 所示。 2、MLT电阻C23-1,氧化电容均采用进口,C3、C10-K17-160。 二极管 SR1 可以替换为 5819N3 或类似的肖特基势垒整流二极管,电流容量为负载电流的 4...40 倍,反向电压容量至少为 1 V。如果使用传统硅二极管,输出电压将降低约XNUMXV。

对于微电路来说,需要提供面积为几平方厘米的散热器,或者如果是金属的则直接固定在器件外壳上,而不需要绝缘垫片。 要将负载电流增加到 500 mA,电容器 C4 和 C5 必须分别为 220 uF,电流为 1 A - 470 uF,但随后您必须使用 1 A 保险丝。

作者:N. Khlyupin

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超重时脂肪细胞的死亡会刺激免疫炎症反应,进而导致糖尿病。

超重通常伴随着 XNUMX 型糖尿病,当我们的细胞停止服用胰岛素时,尽管胰腺继续正常合成它。 由于胰岛素抵抗,身体组织停止从血液中吸收葡萄糖,一个人的新陈代谢有很多问题。

但是超重和糖尿病有什么关系呢? 人们认为,通过免疫系统,或者更确切地说,通过炎症反应:肥胖会引发炎症,这会导致新陈代谢问题。 但随之而来的另一个问题是:这一切究竟是如何发生的? 这里涉及哪些分子信号和过程?

众所周知,随着体重过重,许多脂肪细胞会死亡并被破坏(它们会被新的脂肪细胞取代,数量甚至更多)。 然后事实证明,血液中应该有很多细胞DNA。 事实上,德岛大学和东京大学的研究人员发现,肥胖小鼠体内积累了大量游离 DNA,而这种积累与血糖水平升高(这是糖尿病的征兆)同时发生。 此外,来自死细胞的 DNA 通常不仅会出现在任何地方,还会出现在脂肪组织中游荡的巨噬细胞免疫细胞中。

这种DNA有什么危险? 众所周知,免疫系统可以识别感染痕迹。 感染,无论是细菌、病毒还是其他病原体,都会破坏和破坏我们的细胞。 换句话说,游离 DNA 向免疫系统发出信号,表明某处出现紧急情况。 Masataka Sata 和他的同事们的实验表明,在高脂饮食的小鼠脂肪组织中,TLR9 受体的合成得到了增强,它恰好捕获了外源(即游离的细胞外)DNA; 尤其是很多 TLR9 在免疫巨噬细胞中。

这种 DNA 越多,受体蛋白出现的越多:在巨噬细胞的细胞培养实验中,可以看到 TLR9 的水平如何随着 DNA 水平的增加而增加。 为了应对病原体威胁,这些细胞会引发炎症反应(一般来说,炎症反应是对抗细菌等的强大武器)。 作为响应,受到外部 DNA 刺激的巨噬细胞趋于发炎——也就是说,脂肪细胞(脂肪细胞)的死亡确实会引发炎症反应,并带来所有随之而来的后果。

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