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Conversor de baixa CC para alta CA K1224PN1. Data de referência

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 Comentários do artigo

O microcircuito K1224PN1 foi projetado para funcionar em um conversor de 3 V CC para 150 V CA para alimentar painéis fluorescentes planos. Essas fontes de luz têm um brilho uniforme sobre o campo, espessura pequena - menos de 1 mm, portanto, são convenientes para iluminar indicadores de cristal líquido em condições de pouca luz ambiente. A tensão de alimentação dos painéis luminescentes planos é de pelo menos 40 V com uma forma de oscilação próxima a senoidal.

O microcircuito contém todos os elementos necessários do conversor, exceto um indutor de 5 mH e dois capacitores de ajuste de frequência. O aparelho permite trabalhar em dois modos - conversor (trabalhando) e standby, no qual o microcircuito permanece conectado à fonte de alimentação, mas não produz tensão de saída e consome uma corrente milhares de vezes menor que a de trabalho.

O microcircuito K1224PN1 está funcionalmente próximo ao SP4424 estrangeiro da SIPEX.

O dispositivo está alojado em uma caixa plástica de oito pinos 2101.8-2 com pinos estanhados rígidos (Fig. 1).

Conversor de baixa tensão direta em alta tensão alternada K1224PN1

O diagrama funcional do conversor é mostrado na fig. 2. Quando os contatos SA1 estão fechados, o gerador de corrente interno é ligado, alimentando todos os nós do microcircuito. Dois geradores começam a funcionar - G1 e G2.

Conversor de baixa tensão direta em alta tensão alternada K1224PN1
(clique para ampliar)

O primeiro deles gera pulsos com frequência de vários kilohertz, que controlam o transistor VT1, que comuta a corrente através do indutor L1. A fim de fornecer o tempo necessário para o acúmulo de energia no indutor, os pulsos são passados ​​pelo modelador de ciclo de trabalho U1. O material do circuito magnético do indutor deve corresponder às condições de sua operação. A forma dos pulsos de alta tensão que ocorrem no pino 3 nos momentos de fechamento do transistor de comutação é mostrada na fig. 3a.

Conversor de baixa tensão direta em alta tensão alternada K1224PN1

Como é necessária uma tensão alternada para alimentar o painel luminescente, o microcircuito possui um canal para distribuição de pulsos de alta tensão. Consiste em um gerador G2, um gatilho DD1 que gera duas sequências de pulsos antifase e duas chaves transistor-trinistor VT2VS1 e VT3VS2. As chaves abrem alternadamente, distribuindo pulsos entre os pinos 4 e 5 do microcircuito, ao qual a carga está conectada.

Portanto, quando o transistor VT2 está aberto e o VT3 está fechado, o trinistor VS2 abre, passando a próxima rajada de pulsos de alta tensão através do pino 5 para a carga. O pino 4 neste momento está conectado a um fio comum através de um diodo VD2 e um transistor aberto VT2.

O painel luminescente, que é uma capacitância significativa - cerca de 0,05 μF, transforma rajadas de pulsos curtos de alta frequência em meias ondas de baixa frequência (Fig. 3, b e c).

O nó lógico nos elementos DD2.1 - DD2.3 serve para transferir o microcircuito para o modo de espera. Quando os contatos da chave SA1 são abertos, os elementos DD2.1-DD2.3 proíbem a passagem de pulsos de ambos os geradores.

Principais características técnicas*

  • Corrente consumida, mA, não mais......55
  • valor típico ...... 35
  • Corrente através do terminal 7, μA, não mais que ...... 10
  • Consumo de corrente no modo de espera, μA, não mais que ...... 5
  • valor típico ...... 1
  • Frequência de comutação de corrente através do indutor, kHz......3...6
  • valor típico ...... 4
  • Tensão no terminal 7 em modo de espera, V ...... ± 0,2
  • Tensão no terminal 7 em modo de operação, V ..... Upit ± 0,2
  • Frequência de tensão de saída nos terminais 4 e 5 no modo de operação, Hz......150...250
  • Frequência da tensão de saída nos terminais 4 e 5 no modo de operação quando a temperatura ambiente muda de -40 a +70 °С, Hz......100...400
  • Faixa de tensão de saída, V, não inferior a ...... 120
  • valor típico ...... 160

*A uma temperatura ambiente de +25 °C, uma tensão de alimentação de 3 V, uma capacitância de carga de 0,055 μF, uma indutância de estrangulamento de 5 mH e uma capacitância dos capacitores C1 e C2 (Fig. 2) de 220 e 1500 pF , respectivamente.

Valores limite

  • Tensão de alimentação, V ...... 2,2 ... 5
  • A tensão mais alta aplicada ao acelerador, V ...... 5
  • Tensão no pino 7, V,
  • não menos ......-0,25
  • não mais ...... Upit + 0,25
  • Corrente de pico através do terminal 3, mA, não mais que......45

Autores: M. Shapovalov, S. Mikheev, Bryansk

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Embora todos os sujeitos tivessem aproximadamente o mesmo QI (cerca de 126), os resultados do segundo teste - coletivo - variaram muito. Para alguns alunos, o QI permaneceu o mesmo e, para alguns, caiu significativamente. Os pesquisadores dividiram todos os participantes do experimento em dois grupos: "alto desempenho" - aqueles cujos resultados ficaram acima da média, e "baixo desempenho, cujos resultados não ultrapassaram a média. O QI dos alunos que foram designados para o segundo grupo caiu média de 17,4 pontos.

Também durante o segundo teste, alguns indivíduos foram submetidos a ressonância magnética funcional do cérebro para estudar sua atividade. No início do estudo, todos os alunos apresentavam atividade aumentada na amígdala, região do cérebro responsável pelo medo e ansiedade. Mas no decorrer do estudo, algo interessante começou a acontecer - para aqueles que tiveram um bom desempenho, a atividade da amígdala diminuiu gradualmente, mas a atividade do córtex pré-frontal associada à resolução de problemas aumentou acentuadamente no momento em que o teste terminou. Isso não foi observado naqueles que apresentaram os piores resultados - ao resolver os testes, eles continuaram em estado de ansiedade, e isso não lhes permitiu raciocinar normalmente.

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