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Convertidor de voltaje estabilizado en el chip YX8018. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Convertidores de tensión, rectificadores, inversores

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El chip YX8018 se usa ampliamente en luces LED para césped económicas, donde se incorpora un convertidor elevador de voltaje no estabilizado. Alimenta los LED de iluminación desde una batería de Ni-Cd. La corriente que circula por el LED (desde fracciones hasta varios miliamperios) se establece mediante la inductancia del inductor de almacenamiento del convertidor. Por tanto, no es necesario estabilizar el voltaje.

Una característica especial del YX8018 y microcircuitos similares es la presencia de una entrada de control, con la que también se puede encender el interruptor del convertidor de voltaje. Es esta entrada la que se utiliza en las luces LED para césped para encenderlas automáticamente después del anochecer. La misma entrada se puede utilizar para construir un convertidor de voltaje elevador estabilizado.

Convertidor de voltaje estabilizado en el chip YX8018
La figura. 1

El circuito de dicho convertidor en el chip YX8018 se muestra en la Fig. 1. Se puede utilizar para alimentar con una batería de Ni-Cd, Ni-Mh o una celda galvánica varios dispositivos radioelectrónicos que requieren una tensión de alimentación de 2 a 5 V. En el estado inicial, hay una tensión cercana a la tensión en la entrada CE (pin 3) de la alimentación del microcircuito. Esto se debe a la presencia de una resistencia incorporada que conecta este pin al positivo de la fuente de alimentación. Por lo tanto, el convertidor se enciende, los pulsos de voltaje en su salida L (pin 1) son rectificados por el diodo VD1 y los condensadores de filtrado C2 y C3 se cargan: el voltaje de salida aumenta.

Cuando el voltaje de la puerta del transistor VT1 alcanza un valor umbral (aproximadamente 2 V), la resistencia del canal del transistor disminuirá y el voltaje en su fuente (y la entrada CE del microcircuito) también disminuirá: el convertidor se apagará. El voltaje de salida disminuirá, lo que hará que el transistor de efecto de campo se cierre y el convertidor se encienda.

Convertidor de voltaje estabilizado en el chip YX8018
La figura. 2

Por lo tanto, el convertidor se enciende y apaga periódicamente, manteniendo el voltaje de salida establecido mediante la resistencia de ajuste R1. La frecuencia de funcionamiento del convertidor es de aproximadamente 200 kHz, y la frecuencia de encendido/apagado depende de la corriente de salida y la capacitancia del capacitor C2 (cuanto mayor sea la corriente y menor la capacitancia del capacitor, mayor será la frecuencia) y puede variar desde varios hercios hasta decenas de kilohercios. Las dependencias del voltaje de salida del convertidor (2,7 V) del voltaje de entrada para diferentes valores de corriente de carga se presentan en la Fig. 2.

La amplitud de ondulación es de unos 10 mV, permanece prácticamente sin cambios y depende, dentro de pequeños límites, de la tensión de salida y de los parámetros del transistor de efecto de campo. La frecuencia de ondulación depende de la frecuencia de funcionamiento del convertidor y de la frecuencia de encendido/apagado del convertidor y puede variar dentro de amplios límites. La estabilidad térmica está determinada principalmente por los parámetros del transistor de efecto de campo. En este caso, el coeficiente de temperatura del voltaje es negativo y asciende a varios milivoltios por grado Celsius.

Convertidor de voltaje estabilizado en el chip YX8018
La figura. 3

Todos los elementos se pueden montar en una placa de circuito impreso de una cara hecha de lámina de fibra de vidrio; su dibujo se muestra en la Fig. 3. Se utilizó una resistencia de sintonización SP3-19, el condensador de óxido fue importado, el resto fueron K10-17. En lugar del diodo 1N5817, puede utilizar diodos de germanio pulsados ​​o detectores de baja potencia o diodos Schottky. El inductor está enrollado en un anillo de ferrita con un diámetro de 6...9 mm del transformador de balasto electrónico de una lámpara fluorescente compacta y contiene 5 vueltas de cable PEV-2 0,4.

El voltaje de salida en el rango de 2,2.5 V se ajusta con una resistencia de recorte; se puede reemplazar con un divisor resistivo con una resistencia total de al menos 1 MOhm. Para reducir la ondulación con una frecuencia de 200 kHz entre los condensadores C2 y C3, es necesario instalar un inductor, por ejemplo EC24, con una inductancia de 470...1000 μH en la línea eléctrica positiva.

Autor: I. Nechaev

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Para que la estructura del eje fijo con ruedas giratorias funcione, los extremos del eje deben maquinarse cuidadosamente para reducir la fricción, de modo que su superficie en los puntos de contacto con la rueda sea lo más suave posible y la forma de la sección transversal se aproxima lo más posible a un círculo perfecto. El eje debe encajar firmemente en el cubo de la rueda, pero de modo que la rueda siga girando libremente. También hubo problemas con el grosor del eje. Aumentó la fricción dentro del buje, y el delgado era frágil y se rompía rápidamente. Según Anthony, la gente de la Edad del Bronce resolvió este problema acortando el eje lo más posible, esto aumentaba su fuerza con un diámetro relativamente pequeño. Por lo tanto, los primeros carros del mundo eran muy estrechos. Sin embargo, en general, la sensibilidad del sistema "rueda-eje" no permitía que se desarrollara gradualmente, por pasos, era una estructura de "todo o nada".

Quien haya inventado la rueda debe haber tenido acceso a tablas anchas de árboles con troncos anchos para doblarlos en llantas; necesitaba herramientas para cortar agujeros en ruedas y ejes de máquinas; además, debió tener la necesidad de transportar cargas pesadas por tierra. "Probablemente", dice Anthony, "el principal obstáculo para la invención de la rueda fue el desarrollo insuficiente de las habilidades de carpintería. Y los primeros cinceles y cinceles de cobre aparecieron por primera vez en el mundo en el Medio Oriente después del 4000 aC".

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