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MCP1811/12: una familia de reguladores lineales con corriente de reposo ultrabaja

30.12.2019

Al desarrollar dispositivos portátiles, se debe prestar especial atención a la elección de los convertidores de voltaje. Deben ser pequeños, tener un autoconsumo bajo y tener un mínimo de componentes pasivos en el arnés.

Microchip ofrece una solución: una nueva familia de controladores LDO MCP1811/12.

A pesar del diminuto paquete de 1 mm x 1 mm del UDFN, el regulador puede entregar hasta 300 mA de corriente de salida. Al mismo tiempo, la corriente de reposo es de solo 250 nA, y en el modo de apagado puede caer a 5 nA. Con estas características, el MCP1811/12 es ideal para aplicaciones pequeñas, portátiles y alimentadas por batería.

Los reguladores están disponibles con nueve voltajes de salida estándar fijos: 1, 1,2, 1,8, 2,0, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3 y 4.0 V. La caída de voltaje a 300 mA es de 400 mV.

Otra característica del MCP1811/12 es que solo un capacitor cerámico con una capacidad de 1 uF es suficiente para una operación estable. Ocupa poco espacio en la placa y proporciona un voltaje de salida estable con un ruido mínimo.

Características clave de la familia MCP1811/12:

corriente de salida hasta 300 mA;
corriente de reposo 250 nA;
carcasa UDFN de 4 conductores, SOT-23-3/5, SC70-3/5;
rango de tensión de entrada 1.8...5,5 V;
rango de tensión de salida 1...4 V;
caída de tensión fija (400 mA);
unión de un condensador cerámico 1 μF (2,2 μF).

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La historia conoce muchos casos en los que la inspiración llegó a grandes personas en un sueño, y estos grandes a veces incluso usaron métodos especiales para no olvidar sus intuiciones soñolientas. Por ejemplo, Thomas Edison y Salvador Dali, pensando en alguna tarea creativa difícil, se acuestan a dormir la siesta, sosteniendo algo pesado en sus manos. Cuando comenzaron a quedarse dormidos, la mano se relajó, el objeto cayó al suelo y los despertó, y luego resultó que la solución al problema creativo ya estaba en su cabeza.

Los empleados de la Universidad de la Sorbona decidieron probar este método e invitaron a ciento tres personas al experimento, quienes también debían quedarse dormidos con un objeto pesado en la mano. Antes de quedarse dormidos, se les planteó un problema matemático: varias secuencias de números debían continuar con un número más, y para obtener este número, se debían aplicar dos reglas matemáticas a la secuencia. Sin embargo, la solución al problema podría ser más fácil si notara que el número requerido siempre es el mismo que el segundo número en la secuencia.

Los participantes en el experimento registraron la actividad eléctrica del cerebro para monitorear cómo se duerme su cerebro. Sabemos que existe el sueño REM, o sueño REM, con movimientos oculares rápidos, y el sueño no REM, o sueño NREM. Pero hay varias etapas en el sueño no REM, y una de ellas, que se llama N1, parece un estado intermedio entre el sueño y la vigilia: las ondas cerebrales se reorganizan en un estado de sueño, pero a la persona le parece que no lo está. durmiendo todavía. Después de la etapa N1, comienzan otras etapas más profundas del sueño no REM.

La primera etapa del sueño realmente despertó los poderes creativos del cerebro. Si una persona resolvió el problema anterior sin quedarse dormido, entonces se le ocurrió una solución más simple en el 30% de los casos, pero si se durmió e inmediatamente se despertó, entonces esta solución ya se le ocurrió en el 83% de los casos. La etapa N1 duró al menos 15 segundos y era importante no caer en un sueño más profundo, de lo contrario, el cerebro olvidaría lo que había pensado.

Tal vez la etapa de "pre-sueño" se pueda recomendar a aquellos que necesitan urgentemente despertar sus fuerzas creativas. Es cierto que sería bueno que apareciera algún tipo de dispositivo que lo despertara unos segundos después de quedarse dormido; después de todo, quedarse dormido con algo pesado en la mano no es muy conveniente.

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