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Convertidor de polaridad de tensión. 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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La mayoría de los dispositivos modernos se fabrican con microchips. Además, el dispositivo puede contener circuitos integrados digitales y analógicos, por ejemplo, amplificadores operacionales, que requieren una fuente de voltaje bipolar para alimentarlos.

Cuando se usa el dispositivo en condiciones estacionarias, los problemas, por regla general, no surgen debido al hecho de que no existen requisitos estrictos para la masa del dispositivo y la elección de una solución de diseño de circuito para la fuente de alimentación. En campo se suelen utilizar como fuente de alimentación baterías o acumuladores, cuyo coste y peso también pueden ser significativos, en este sentido, y también por la comodidad de sustituir las fuentes de alimentación, se suelen utilizar diversos tipos de convertidores de polaridad para formar un voltaje negativo

La búsqueda de circuitos convertidores de polaridad de voltaje, el modelado y la prueba de su rendimiento utilizando el simulador "Electronics Workbench EDA" condujo a un circuito simple que se muestra en la figura.

Convertidor de polaridad de voltaje
(haga clic para agrandar)

El convertidor propuesto se diferencia de la mayoría de dispositivos similares en su circuito sin transformador, lo que facilita mucho su montaje y configuración, de dimensiones muy reducidas, sobre todo al utilizar condensadores C3 y C4 importados. El autor agradecerá las sugerencias para actualizar el dispositivo.

Un generador de meandros está montado en el temporizador DA1. La salida del generador se carga en un rectificador ensamblado de acuerdo con el esquema de duplicación de voltaje VD1, VD2, C3, C4. La resistencia R1 es la carga del transistor de descarga del temporizador DA1. La forma y magnitud del voltaje de salida depende de su clasificación. A pesar del bajo valor de la resistencia R1, la corriente de colector promedio del transistor está dentro de los 140 mA (con un valor permitido de 200 mA). El condensador C1 y la resistencia R3 son los elementos de ajuste de frecuencia del generador. El consumo total de corriente de la unidad no supera los 150 mA. Con una carga de 500 ohmios (R4), el voltaje de salida del convertidor es de -8.5 V con una corriente de carga de 17 mA. La tensión de ondulación no supera los 40 mV.

Con un aumento en el valor de la resistencia R1 a un valor de 1 kOhm (durante la simulación utilizando el programa "Electronics Workbench EDA"), se observó una distorsión de la señal de salida del generador y una disminución en el nivel de voltaje de salida.

Ajuste

La tensión de salida del convertidor depende de la capacidad del condensador C3, así como de la frecuencia del generador, determinada por los elementos R3, C1. La corriente de carga también se regula cambiando el valor de C3. El nivel de voltaje de ondulación en la carga depende de la capacitancia del capacitor C4. La resistencia R1 selecciona la corriente de colector óptima del transistor de descarga. La frecuencia de la señal de salida se puede calcular mediante la fórmula:

F = 0.722 R3C1.

El generador también puede montarse sobre elementos lógicos convencionales. La ventaja del generador en el chip KR1006VI1. aplicado por el autor es una potencia de salida suficientemente grande (una etapa de salida de colector abierto proporciona una corriente de salida de hasta 200 mA)

Si es necesario, utilizando un generador más potente y un circuito de multiplicación de voltaje, puede obtener una fuente de alimentación de alto voltaje, por ejemplo, para alimentar la etapa final de un transmisor de radio. También me gustaría señalar que algunas empresas, por ejemplo . MAXIM produce convertidores de polaridad y voltaje en diseño integrado.

Literatura

  1. Alekseenko A.G. y otros El uso de microcircuitos analógicos de precisión - M., Radio y comunicación. 1965

Autor: A.Ilyin, San Petersburgo

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Tarde o temprano, por supuesto, debería haber surgido la pregunta de cómo tales características psicológicas intersexuales se reflejan en el funcionamiento del cerebro. Se llevaron a cabo estudios similares, pero tenían una falla metodológica: todos se veían, en términos generales, así: una persona yace en una máquina de escaneo cerebral e imagina que necesita cooperar con alguien. Para acercar de alguna manera la situación experimental a la vida real, los neurocientíficos de Stanford no usaron fMRI, sino espectroscopia en la región del infrarrojo cercano; también se puede usar para monitorear la actividad cerebral, pero una persona no tiene que acostarse y puede comunicarse normalmente con los demás.

Más de doscientas personas participaron en el experimento: se dividieron en parejas de un hombre-hombre, una mujer-mujer y un hombre-mujer y los sentaron en las mesas, de modo que los socios estaban sentados uno frente al otro - se vieron otro, pero no podía hablar. Frente a cada uno de ellos había un monitor, en el que había un círculo que cambiaba de color periódicamente; la tarea era presionar el botón cuando se repintaba el círculo, y se requería hacerlo simultáneamente con el compañero. Después de otro intento, a cada participante del experimento se le dijo cuál de ellos presionaba el botón más rápido y cuánto más rápido. En total, a cada pareja se le dieron 40 intentos para sincronizar las acciones lo más posible.

Las parejas de hombres realizaron la tarea mejor que las mujeres. Sin embargo, algo más resultó ser importante: si los miembros de la pareja eran del mismo sexo, entonces los cerebros de ambos estaban en buen acuerdo entre sí, y cuanto más obvia era la sincronización de la actividad neuronal, mejor era el resultado. Pero al mismo tiempo, la sincronización era diferente para los distintos sexos, es decir, por ejemplo, en los hombres se producía coordinación de actividad en algunos circuitos neuronales, y en las mujeres, en otros. Así, en las mujeres, el córtex temporal derecho tomó un papel particularmente activo en la sintonía mutua, y en los hombres, el córtex prefrontal inferior derecho.

En cuanto a las parejas mujer-hombre, se observó una paradoja en ellas: realizaban la tarea casi tan bien como las parejas masculinas, pero no tenían coherencia en el trabajo de los cerebros. De esto se podría concluir que en algunos casos se puede realizar un trabajo conjunto sin sintonización neuronal entre sí, sin embargo, los propios investigadores estipulan que no observaron todo el cerebro, y que, tal vez, con la cooperación femenino-masculina, la coordinación de acciones ocurre en otros cerebros.

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