Как из однополярного питания сделать двухполярное
Недавно решил сделать УМЗЧ. Встала проблема с двухполярным питанием, так как отсутствовал соответствующий трансформатор. Побродив по интернету и просмотрев пару книг, нашел схему с созданием виртуальной средней точки, но так как мне нужен был один двухполярный источник и один однополярный, я доработал схему. В своей плате я применил диодные мосты от нерабочего компьютерного БП. Конденсаторы взяты на 35 Вольт. Правда у меня небольшое отступление от схемы — не оказалось конденсаторов на заявленные в схеме мкФ.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Двуполярное питание +-24в из однополярного +48
Двухполярное питание - Преобразователь из однополярного напряжения в двухполярное
- Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное
- Регулируемый двухполярный источник питания
- Простая схема получения из однополярного источника питания двухполярное
- Двухполярное питание из однополярного, или создание средней точки
- На сайте радиочипи представлены принципиальные схемы сабвуферов, собранные своими руками
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Двухполярное питание
youtube.com/embed/ms9gdrYyG54″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Двуполярное питание +-24в из однополярного +48
Запросить склады. Перейти к новому. Как сделать из однополярного источника двухполярный? Привет всем. Как мне это сделать? И не будет ли при этом «плавать» средняя точка то есть «земля»? Благодарю за ответ. Можно вот так, например. Прикрепленный файл: Меню пользователя vicgoncharenko Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для vicgoncharenko Найти ещё сообщения от vicgoncharenko. А я делал с помощью двух диодов.
Если схема и перегружается то падают оба напряжения. Кондеры должны быть прилично большие так как они сглаживают не Гц а Меню пользователя uk8amk Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для uk8amk Найти ещё сообщения от uk8amk. Еще если схема жрет очень мало пару миллиампер то есть специальные микросхемы название не припомню. Из обвязки пару кондеров.
На выходе отрицательное напряжение. Меню пользователя domowoj Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для domowoj Найти ещё сообщения от domowoj. Попробуй это. Меню пользователя stml Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для stml Найти ещё сообщения от stml.
Обсуждение сайта и форума. RU — Архив — Вверх. Перевод: zCarot. Реклама на сайте. Поиск PDF. От производителей Новости поставщиков В мире электроники. Сборник статей Электронные книги FAQ по электронике.
Каталог схем Избранные схемы FAQ по электронике. Программы Каталог сайтов Производители электроники. Форумы по электронике Удаленная работа Помощь проекту. Все разделы прочитаны. Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. Страница 1 из 2. Опции темы. Отправить личное сообщение для Sannik.
Найти ещё сообщения от Sannik. Сообщений: 1, Сказал спасибо: 2, Сказали Спасибо 2, раз а в сообщении ях. Не перегружайте выпрямитель и ничего не поплывёт. Отправить личное сообщение для vicgoncharenko. Найти ещё сообщения от vicgoncharenko. Отправить личное сообщение для uk8amk. Найти ещё сообщения от uk8amk. Вопрос несовсем ясен. Отправить личное сообщение для domowoj.
Найти ещё сообщения от domowoj. Отправить личное сообщение для stml. Найти ещё сообщения от stml. Digg del. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл.
Смайлы Вкл. HTML код Выкл. Правила форума. Похожие темы. Помогите найти схему на двухполярный блок питания. Как остановить мк? Как сделать паузу?
Двухполярное питание
О том, что такое двухполярное питание — написаны целые трактаты, от 2 абзацев до статьи длинной в 40 листов, поэтому мы не будем расписывать здесь эти подробности, отметим лишь самые важные моменты. Данный тип питания чаще всего применяется измерительной технике и различной аналоговой аппаратуре, особенно в аудио и видео — причина этого довольно проста: многие сигналы, которые надо измерять и обрабатывать имеют не только положительное значение, но и отрицательное, в соответствии с порождающим их неэлектрическим физическим явлением. Ярким примером такого явления являются звуковые волны, которые раскачивают мембрану динамического микрофона, порождая в катушке ток, направление которого показывает положение этой самой мембраны относительно точки покоя. Следовательно, схема обработки такого сигнала должна нормально работать при любом знаке напряжения на входе. Таких схем реализовано огромное множество, но многим из них требуется двухполярное питание. Опять же, существует огромное количество всевозможных схем для получения двухполярного питания — от примитивных, до весьма нестандартных, использующих совершенно неочевидные схемотехнические решения.
Я так понимаю, что мне нужно сделать импульсный преобразователь на на шим-микросхеме, силовых ключах и импульснике, и с.
Преобразователь из однополярного напряжения в двухполярное
Полезные советы. Это просто Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное. Однополярное Напряжение В Двуполярное — Питание аудио аппаратуры Как сделать из однополярного источника двухполярный? Двухполярное питание из однополярного, или создание средней точки Регулируемый двухполярный источник питания, схемы, купить детали в Двухполярное напряжение от сетевого блока питания Сабвуфер своими Простой преобразователь однополярного напряжения в 2-х полярное
Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное
Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 Обновления Подавитель сотовой связи большой мощности.
Регистрация Вход. Ответы Mail.
Регулируемый двухполярный источник питания
Двухполярный блок питания для усилителей НЧ это очень просто! Видеоблог паяльщика. Как сделать двуполярный блок питания. Фейк от блогера Aka Kasyan. Переделка компьютерного БП в двухполярный источник питания.
Простая схема получения из однополярного источника питания двухполярное
Запросить склады. Перейти к новому. Как сделать из однополярного источника двухполярный? Привет всем. Как мне это сделать?
Я так понимаю, что мне нужно сделать импульсный преобразователь на на шим-микросхеме, силовых ключах и импульснике, и с.
Двухполярное питание из однополярного, или создание средней точки
Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Доброго времени суток, господа и с новым годом! Имеется блок питания 48в 30А от телекоммуникационного оборудования.
На сайте радиочипи представлены принципиальные схемы сабвуферов, собранные своими руками
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как сделать с одно полярного-двух полярное напряжения
Не у каждого радиолюбителя есть возможность достать подходящую деталь, потому необходимо знать, чем можно её заменить. На помощь приходит знание электронной схемотехники. Приведена, как пример, простенькая схемка двухполярного блока питания на стабилитронах, которая хорошо иллюстрирует принцип получения двухполярного питания из однополярного. Начинающему радиолюбителю бывает сложно найти подходящий трансформатор для блоков питания, схем с усилителями или других схем, где требуется двухполярное питание.
Источники питания. Недавно столкнулся со следующей проблемой, собрал два усилителя НЧ на TDA, следующим этапом была сборка импульсного блока двухполярного питания, но как-то не терпелось проверить работоспособность усилителей.
Схема yadi. Вам необходимо запитать микросхему двухполярным питанием , а под рукой только обычный блок питания — смотрите видео. При помощи делителя напряжения, двух рези. Довольно часто возникает ситуация, когда нужно подключить какой-то прибор к двухполярному источнику питания , которого конечно же не оказывается в арсенале радиолюбителя. Большинство операционных усилителей требуют подключения к двухполярному источнику питания. Такой источник просто сделать на операционном усилителе из однополярного питания , если у него достаточное напряжение.
Двухполярное питание непонятки? В гостях у Александра Клячина. Забыли пароль?
переделка под усилитель низкой частоты (часть 2)
Продолжение, начало здесь.
- Модернизация импульсного блока питания
- Постановка задачи
- FSP ATX-300GTF
- Удаление лишнего
- Выбор способа получения повышенного выходного напряжения
- Перемотка трансформатора
- Умножитель
- Дополнительный трансформатор
- Выбор и расчет трансформатора
- Выпрямительные диоды
- Трансформатор блока питания
- Дроссель
- Доработка схемы контроллера блока питания
- Высокочастотные помехи
- Наблюдения и выводы
- Заключение
Если нужен блок питания для нестандартных условий, можно воспользоваться построением с низкочастотным трансформатором. Такое решение просто в реализации и не требует особо глубоких специальных знаний, но есть у него и ряд недостатков – большие габариты, низкий КПД и качество стабилизации выходных напряжений. Можно изготовить импульсный БП, но это довольно сложная процедура с массой подводных камней – при малейшей ошибке будет «хлопок» и куча ненужных деталей.
Попробуем снизить планку и ограничимся модернизацией обычного компьютерного блока питания ATX под необходимые требования. Гм, а что именно станет предметом рассмотрения? Вообще-то, 300-400 ваттный БП может обеспечить довольно значительную мощность, область применения у него большая. В одной статье трудно объять необъятное, поэтому ограничимся самым распространенным – усилителем низкой частоты, под него и попробуем осуществить переделку.
Блок питания довольно большой мощности, хотелось бы его использовать по максимуму. Из 12 вольт мощный усилитель не сделать, здесь требуется совсем другой подход – двуполярное питание с выходным напряжением явно побольше 12 В. Если БП будет запитывать самодельный усилитель, собранный из дискретных элементов, то его напряжение питания может быть любым (в разумных пределах), а вот интегральные микросхемы довольно придирчивы.
Вроде всё ясно, остается уточнить уровень выходного напряжения. Допускается работа от источника питания 100 вольт (+/-50 В), но попытка выбора такого значения выходного напряжения оказалась бы большой ошибкой. Микросхемы крайне отрицательно относятся к предельным режимам работы, особенно при одновременном максимальном значении нескольких параметров — напряжения питания и мощности. К тому же, вряд ли в обычной квартире есть смысл обеспечивать столь высокий уровень мощности, даже для низкочастотных динамиков с их низкой эффективностью.
рекомендации
Можно установить напряжение в 90 вольт (+/- 45 В), но это потребовало бы очень точного удержания выходного напряжения – в многоканальных блоках питания весьма затруднительно обеспечить одинаковость напряжений на разных выходах. Поэтому стоит немного снизить планку и установить номинальное напряжение для этой микросхемы 80 вольт (+/-40 В) — мощность усилителя немного упадет, но устройство будет работать с должным запасом прочности, что обеспечит достаточную надежность устройства.
Кроме того, если звуковая колонка будет работать не только в низкочастотной области, но еще содержит средне-высокочастотные каналы усилителей, то стоит получить от БП еще одно напряжение, меньше «+/-40 В». Эффективность работы низкочастотных динамиков большого диаметра существенно ниже более высокочастотных, поэтому запитывание усилителя СЧ-ВЧ канала от тех же «+/-40 В» довольно глупо, основная масса энергии уйдет в тепло. Для второго усилителя хорошо бы обеспечить выход +/-20 вольт.
Итак, спецификация блока питания, который хочется получить:
- Канал № 1 (основной), напряжение: «+/-40 В».
- Ток нагрузки от 0.1 А до 10 А.
- Канал № 2 (дополнительный), напряжение: «+/-20 В».
- Ток нагрузки от 0 до 5 А.
Характеристики определены, осталось выбрать подходящую модель. Совсем уж старый использовать нет никакого желания, конденсаторы давно уж высохли, да и схемные решения тех времен не внушают оптимизма. Стоит отметить, что часть «современных» блоков питания тоже не блещет качеством работы и надежностью, но с этим можно бороться – достаточно выбирать продукцию известных фирм, к которой есть доверие.
Кроме философского осмысления сущности БП и отбора по внешнему виду, есть вполне осмысленный критерий – их тип. Блок может быть выполнен по технологии «двухтактный полумост» или «однотактный прямоход», содержать в себе какую-то разновидность PFC (активную или пассивную на дросселе). Всё данные факторы оказывают влияние на качество работы и уровень помех. Причем, это не «просто слова», при переходе от трансформаторного БП на «импульсный» довольно часто замечается ухудшение качества звучания.
С одной стороны, «странно», ведь такой БП обеспечивает лучшую стабильность напряжения питания усилителя. С другой, ничего странного нет – «импульсник» производит помеху при переключении силовых транзисторов основного преобразователя (и блока APFC), что выражается в высокочастотных «всплесках» на цепях питания и земли. Чаще всего преобразователь БП работает на частоте 40-80 кГц, что выше звукового диапазона, а потому вроде бы не должно мешать устройству, но помехи распространяются по всему усилителю и сбивают рабочую точку усилительных каскадов, что приводит к интермодуляционным искажениям, звук становится «жестче». В компьютерном блоке питания шины 12 В и 5 В выглядят следующим образом:
Так что, проблема не надуманная и на борьбу с ее негативным проявлением следует потратить некоторые усилия.
Ничего необычного, классическая компоновка, разве что дроссель PFC вносит в картинку некоторый элемент дисгармонии. К слову, измерение характеристик и величины пульсаций на выходе показало, что наличие этого дросселя приводит лишь к тому, что блок питания становится тяжелее и немного «гудит» при мощности нагрузки 250-300 Вт.
Компьютерный блок питания должен формировать массу напряжений большой мощности – 12 В, 5 В, 3.3 В, -5 В, смысл в которых сразу теряется, как только речь заходит об усилителе. Кроме того, БП содержит дежурный источник 5 В, но его лучше не трогать и сохранить в неизменном виде – во-первых, он используется для работы основного преобразователя, во-вторых, можно будет реализовать включение-выключение усилителя от внешнего управления или просто по появлению звукового сигнала на входе усилителя. Это функция потребует изготовления высокочувствительного детектора с питанием от 5 вольт и вряд ли кто-нибудь станет делать этот элемент на начальной стадии сборки усилителя, ну хоть возможность такая останется. Пусть будет, это «бесплатно».
После удаления всех цепей формирования выходных напряжений получилось следующее:
Оказалось не так много места, поэтому доработка не должна содержать слишком много деталей – банально не влезет. Фу ты, еще заложили в требования наличие двух выходных каналов.
Компьютерный блок питания формирует два основных выхода: 12 В и 5 В, этим объясняется наличие всего двух пар вторичных обмоток. Каким способом можно получить напряжение больше, чем заложено при проектировании БП?
1. Перемотать трансформатор.
2. Поставить умножитель.
3. Добавить второй трансформатор.
Первый вариант понятен и прост в техническом плане. Одно «но», конструкция импульсного трансформатора не так проста, как может показаться на первый взгляд. Существует масса требований и ограничений, не выполнив которых можно получить либо «крайне посредственный вариант», либо, что гораздо хуже, некачественную изоляцию вплоть до поражения электрическим током. В трансформаторе первичная обмотка выполнена из двух частей. Первая расположена в самом начале, а потому не мешает перемотке, а вот вторая наматывается самой последней.
Трудности умножаются тем, что между первичной и вторичной обмотками присутствует электростатический экран из медной ленты. Чтобы осуществить перемотку придется аккуратно смотать верхнюю часть первичной обмотки, убрать экран и вторичные обмотки. После чего намотать новые вторичные обмотки, восстановить экран и первичную обмотку. Естественно, между обмотками и экраном должна быть надежная изоляция. Дело усугубляется тем, что трансформатор пропитан лаком, а потому его разборка-сборка занятие «увлекательное» и качество выполнения доработки окажется не слишком хорошим. Впрочем, если у вас руки «прямые» и есть желание попробовать – некоторые рекомендации:
- Число витков обмотки 12 В почти всегда постоянно (семь витков), что определяется не параметрами трансформатора, а единственным целым соотношением числа витков обмоток 12 В и 5 В (четыре и три). Если на семь витков приходится 12.6 вольт, то на «нужное» напряжение приходится 7*(«нужное»/12.6) число витков, с округлением до ближайшего целого.
- При удалении обмоток 12 В и 5 В посчитайте место, которое они занимали – новая обмотка должна уместиться в эти же габариты.
- При наличии места лучше использовать провод диаметром 0.8-0.9 мм. Если сечения одного провода недостаточно, то стоит увеличивать количество проводов, а не их сечение (диаметр)
- Крайне аккуратно наматывайте экранирующий виток ленты (не замыкайте начало с концом) и изоляцию под и над ним – основной дефект самодельных трансформаторов заключается в пробое изоляции или закорачивании экранирующей обмотки. Медная лента жесткая с острой кромкой, легко режет изоляцию. В домашних условиях лучше использовать алюминиевую фольгу – она значительно мягче и и шансов порезать изоляцию меньше. Кроме того, ее проще найти. Увы, у такого подхода есть небольшой недостаток – к алюминиевой фольге труднее подсоединить отвод.
И всё же я бы не рекомендовал этот вариант переделки для тех, у кого нет опыта намотки импульсных трансформаторов. Не стоит, может выйти боком. К слову, если человек разбирается в вопросе, то ему проще намотать трансформатор полностью «с нуля», по крайней мере, не будет путаться под ногами этот «лак», да и число витков во всех обмотках можно будет выбрать оптимальным.
Второй вариант довольно сложен в реализации и обладает рядом серьезных недостатков. Пример такого построения изображен на рисунке:
- TV1 – обычный трансформатор блока питания, без каких-либо доработок.
- TV1.1 – первичная обмотка.
- TV1.3 и TV1.4 – обмотки канала 5 В.
- TV1.2 и TV1.5 – обмотки, совместно с TV1.3 и TV1.4 формирующие канал 12 В.
Для анализа важен тот факт, что форма импульсов напряжения на выходе трансформатора с гладким верхом, а не «синус», «пила» или другие вариации. Устройство работает следующим образом — на первичной обмотке следуют импульсы напряжения прямоугольной формы с некоторой скважностью. Напряжение импульсов на первичной обмотке составляет половину напряжения питания или около 140 В при номинальном напряжении сети. На вторичной стороне форма импульсов сохраняется, а амплитуда зависит от числа витков и распределяется примерно как 9 В на обмотках «канала 5 В» (TV1.3 и TV1.4) и 21 В на «канале 12 В» (TV1.2+TV1.3 и TV1.4+ TV1.5).
Предположим, что в данный момент поступает импульс положительной полярности и на верхних выводах обмоток следует «+». Расставим напряжения в контрольных точках:
- A = +21 В.
- B = +9 В.
- С = -9 В.
- D = -21 В.
Отсюда можно сразу вычислить напряжение в токе «F», оно будет чуть меньше цепи «B» на величину падения напряжения на диоде D1.
- F = +8.4 В.
При данной полярности диод D2 закрыт, поэтому напряжение в точке «E» будет определено при противоположной полярности импульса.
- Напряжение на конденсаторе C2 = +8.4 – (-21) = 29.4 В.
Сменим полярность импульса, напряжения в контрольных точках поменяют знак:
- A = -21 В.
- B = -9 В.
- С = +9 В.
- D = +21 В.
Полярность сменилась и открывается диод D2. Напряжение в точке «F» станет чуть меньше цепи «B» или около +8.4 В.
- E = +8.4 В.
- Напряжение на конденсаторе C1 = +8.4 – (-21) = 29.4 В.
Схема симметричная, поэтому напряжения конденсаторов обязаны быть одинаковыми. Из анализа предыдущей полярности импульса следует, что
- Напряжение в точке «F» смещено относительно точки «D» на величину напряжения конденсатора С2 (29.4 В) и равно +21 + 29.4 = +50.4 В.
Нет смысла анализировать аналогичное состояние точки «E» при смене полярности импульса, схема симметричная и там будет столько же, сколько сейчас на точке «F», +50. 4 В.
В итоге, может интересовать только «E» и «F», ведь из них получается выходное напряжение. Соберем значения в этих точках в таблицу. Впрочем, забыл еще одно состояние, «пауза» импульса от ШИМ-регулировки. Этот случай очень прост, на всех обмотках нулевое напряжение и в точках «E» и «F» получается одно и то же напряжение +29.4 В, хранимое в конденсаторах. (При анализе не учитывалась конечная емкость конденсаторов и непрямоугольность формы импульсов).
Положительный | ||
Отрицательный | ||
Пауза |
Выпрямительная сборка D3 «выбирает» наибольшее напряжение из двух входов («E» и «F»). Это означает, что на входе дросселя L6 будут идти импульсы амплитудой 50 В с паузой 8 В. При скважности ШИМ 70% на выходе сформируется напряжение примерно 37 вольт.
Всё сказанное относилось к получению повышенного напряжения положительной полярности. Если необходимо сформировать и отрицательный выход, то схему следует «удвоить» – добавить конденсаторы C1, С2 и C3, диоды D1 и D2, пару диодов в сборку D3 и намотать вторую обмотку на выходном дросселе. Не забудьте сменить полярность конденсаторов и диодов.
У подобного решения только одно достоинство – не придется что-то делать с трансформатором. Впрочем, есть еще одно — незначительное, девиация напряжения на выходном дросселе небольшой амплитуды, поэтому размеры дросселя и его индуктивность могут быть сниженной величины. Фактически, можно использовать старую обмотку канала 12 В.
Недостатков больше и они серьезные:
- Весь импульсный ток протекает через повышающие конденсаторы С1 и С2.
- Очень большой ток заряда конденсаторов в начальный момент времени. Кроме снижения срока службы конденсаторов, высокая величина тока может вызвать срабатывание общей защиты блока питания и он отключится.
- Низкий диапазон регулирования выходного напряжения.
- Невозможно получить больше одного канала со стабилизацией выходного напряжения. Выходы «+37 В» и «-37 В» получаются по вышеприведенной схеме, а вот обычные «+/-12 В» придется формировать на отдельном дросселе при повышенном уровне пульсаций с частотой сети и низкой стабильностью.
Основной недостаток схемного решения — весь ток протекает через конденсаторы С1 и С2. Довольно просто найти конденсаторы с подходящей емкостью или ESR, но вот величина импульсного тока у них окажется низка. Чтобы не быть голословным, подберем подходящий конденсатор для рассматриваемого блока питания усилителя (выходное напряжение соответствует заданным условиям, величина тока до 10 А).
Ранее я ссылался на конденсаторы общего применения фирмы Jamicon серии LP, посмотрим, что есть в данном исполнении – 2200 мкФ 50 В. Максимальный ток 2 ампера. Совершенно не подходит, конденсатор выйдет из строя через неделю работы усилителя. Переходим к серьезным сериям, «Low ESR». Например, серия WL:
2200 мкФ 35 В | ||||
1500 мкФ 50 В | ||||
1000 мкФ 35 В | ||||
1000 мкФ 50 В | ||||
680 мкФ 35 В | ||||
680 мкФ 50 В |
В круглых скобках указывается характеристики альтернативного варианта исполнения корпуса конденсатора.
Хочется отметить интересный момент, для конденсатора «680 мкФ 35 В» первое исполнение, в сравнении со вторым, несет меньшее внутреннее сопротивление и максимальный ток, обычно происходит обратное – снижение ESR повышает величину тока. Видимо, причина в разной площади поверхности корпуса.
Если смотреть на ESR, то все конденсаторы вполне устраивают. Ну, сколько может «упасть» на сопротивлении 40-90 мОм при токе 3-8 ампер? Пустяк. Блок питания работать будет. Вот так и появляются «китайские» поделки. К слову, в Китае производится масса качественной продукции, это местные фарцовщики закупают хлам, отсюда и происходит недоверие к китайской продукции … причем зря.
Ну ладно, собираем для себя, поэтому делать плохо не будем. Конденсатор должен выдерживать ток не менее 10/2=5 А в долговременном режиме и на одном конденсаторе получить такую характеристику не удастся. Остается вариант с установкой пары или тройки конденсаторов параллельно. Два конденсатора «1000 мкФ 35 В» обеспечат ток до 5 (4.2) ампера, что маловато. Можно взять конденсаторы того же номинала, но чуть большего напряжения «1000 мкФ 50 В», предельный ток составит величину 6.4 (5.6) ампера.
С учетом конечной индуктивности выходного дросселя этот вариант может устроить, но не особо хорошо. Перейдем к утроению конденсаторов, «680 мкФ 35 В» обеспечит ток до 6 (5.1) А, или «680 мкФ 50 В» 7.8 (6.9) А. Последний вариант смотрится уже веселее, блок питания сможет работать достаточно долго.
В результате получается, что в блок питания придется установить 3*2*2=12 конденсаторов «680 мкФ 50 В», выйдет не самое компактное устройство, а место в БП ограничено.
Схема моделировалась, но практически не испытывалась, поскольку не лежит у меня душа к таким решениям. Этот вариант доработки дается на ваш страх и риск.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен или telegram-канал @overclockers_news — это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Мощные сигнатуры сигналов габенулярных нейронов у пациентов с биполярными или униполярными депрессивными расстройствами коррелируют с тяжестью их заболевания
. 2022 22 фев; 12(1):72.
doi: 10.1038/s41398-022-01830-3.
Саурабх Сонкусаре 1 2 3 , Цюн Дин 2 , Инъин Чжан 2 , Линьбинь Ван 2 , Хэнфен Гонг 4 , Алехья Мандали 1 , Луис Манссуэр 1 2 3 , И-Цзе Чжао 3 5 , Исинь Пан 2 , Чэньчэн Чжан 2 , Дянью Ли 2 , Бомин Сан 6 , Валери Вун 7 8 9
Принадлежности
- 1 Кафедра психиатрии, Кембриджский университет, Кембридж, Соединенное Королевство.
- 2 Отделение нейрохирургии, Центр функциональной нейрохирургии, больница Жуйцзинь, Медицинский факультет Шанхайского университета Цзяо Тонг, Шанхай, Китай.
- 3 Научно-технический институт искусственного интеллекта Фуданьского университета, Шанхай, Китай.
- 4 Шанхайский новый районный центр психического здоровья Пудун, Медицинский факультет Университета Тунцзи, Шанхай, Китай.
- 5 Ключевая лаборатория вычислительной неврологии и интеллекта, основанного на мозге, Фуданьский университет, Министерство образования, Шанхай, Китай.
- 6 Отделение нейрохирургии, Центр функциональной нейрохирургии, больница Жуйцзинь, Медицинский факультет Шанхайского университета Цзяо Тонг, Шанхай, Китай. [email protected].
- 7 Кафедра психиатрии, Кембриджский университет, Кембридж, Соединенное Королевство. [email protected].
- 8 Отделение нейрохирургии, Центр функциональной нейрохирургии, больница Жуйцзинь, Медицинский факультет Шанхайского университета Цзяо Тонг, Шанхай, Китай. [email protected].
- 9 Научно-технический институт искусственного интеллекта Фуданьского университета, Шанхай, Китай. [email protected].
- PMID: 35194027
- PMCID: PMC8863838
- DOI: 10. 1038/с41398-022-01830-3
Бесплатная статья ЧВК
Саураб Сонкусаре и др. Трансл Психиатрия. .
Бесплатная статья ЧВК
. 2022 22 фев; 12(1):72.
doi: 10.1038/s41398-022-01830-3.
Авторы
Саурабх Сонкусаре 1 2 3 , Цюн Дин 2 , Инъин Чжан 2 , Линьбинь Ван 2 , Хэнфен Гонг 4 , Алехья Мандали 1 , Луис Манссуэр 1 2 3 , И-Цзе Чжао 3 5 , Исинь Пан 2 , Чэньчэн Чжан 2 , Дянью Ли 2 , Бомин Сан 6 , Валери Вун 7 8 9
Принадлежности
- 1 Кафедра психиатрии, Кембриджский университет, Кембридж, Соединенное Королевство.
- 2 Отделение нейрохирургии, Центр функциональной нейрохирургии, больница Жуйцзинь, Медицинский факультет Шанхайского университета Цзяо Тонг, Шанхай, Китай.
- 3 Научно-технический институт искусственного интеллекта Фуданьского университета, Шанхай, Китай.
- 4 Шанхайский новый районный центр психического здоровья Пудун, Медицинский факультет Университета Тунцзи, Шанхай, Китай.
- 5 Ключевая лаборатория вычислительной неврологии и интеллекта, основанного на мозге, Фуданьский университет, Министерство образования, Шанхай, Китай.
- 6 Отделение нейрохирургии, Центр функциональной нейрохирургии, больница Жуйцзинь, Медицинский факультет Шанхайского университета Цзяо Тонг, Шанхай, Китай. [email protected].
- 7 Кафедра психиатрии, Кембриджский университет, Кембридж, Соединенное Королевство. [email protected].
- 8 Отделение нейрохирургии, Центр функциональной нейрохирургии, больница Жуйцзинь, Медицинский факультет Шанхайского университета Цзяо Тонг, Шанхай, Китай. [email protected].
- 9 Научно-технический институт искусственного интеллекта Фуданьского университета, Шанхай, Китай. [email protected].
- PMID: 35194027
- PMCID: PMC8863838
- DOI: 10. 1038/с41398-022-01830-3
Абстрактный
Габенула представляет собой эпиталамическую структуру, участвующую в механизмах отрицательного вознаграждения, и играет нижестоящую модулирующую роль в регуляции дофаминергических и серотонинергических функций. Исследования на людях и животных показывают его гиперактивность при депрессии, которая подавляется антидепрессивным действием кетамина. Глубокая стимуляция головного мозга с помощью крючка (DBS) при большой депрессии также показала многообещающие результаты. Однако о прямой нейрональной активности habenula в исследованиях на людях сообщалось редко. Здесь, в дизайне поперечного сечения, мы получили как спонтанные состояния покоя, так и вызванные эмоциональными задачами нейронные записи от хабенулы от резистентных к лечению пациентов с депрессией, перенесших операцию DBS. Сначала мы характеризуем апериодическую составляющую (наклон 1/f) спектра мощности, интерпретируемую как означающую баланс между возбуждением и торможением, в состоянии покоя и в состоянии задачи. Эта апериодичность для левой хабенулы коррелировала между отдыхом и заданием и достоверно положительно коррелировала с тяжестью депрессии. Частотно-временные ответы на задачу просмотра эмоционального изображения показывают различия в бета- и гамма-частотах для левой уздечки и альфа для правой уздечки. Примечательно, что альфа-активность правой уздечки отрицательно коррелировала с тяжестью депрессии. В целом, из прямых записей габенулы, мы, таким образом, показываем результаты, сходящиеся с моделями депрессии аберрантного возбуждающего глутаматергического выхода габенулы, вызывающего ингибирование моноаминергических систем.
© 2022. Автор(ы).
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.
Цифры
Рис. 1. Схема Habenula и локализация электродов.
Рис. 1. Схема Habenula и локализация электродов.
a левое упрощенное изображение нормального возбуждения и…
Рис. 1. Схема Habenula и локализация электродов.a слева — упрощенная иллюстрация нормальных возбуждающих и тормозных связей крючков и профиля их нижестоящих нейротрансмиттеров, справа — гиперактивность крючков при депрессии с повышенным балансом возбуждения-торможения (EI), приводящим к более сильным эффектам нижестоящих (показаны утолщенными стрелками). Подробные сведения о соединениях хабенулы см. в [ –76]. ПФК — префронтальная кора, ЛГТ — латеральный гипоталамус; NAc – прилежащее ядро; RMTG — ростромедиальная область покрышки; IP – межножковое ядро; SNC – компактная часть черной субстанции; VTA — вентральная область покрышки; DR-дорсальные ядра шва, MR-медиальные ядра шва b местоположения электродов, реконструированные с использованием Lead-DBS, с крючком, показанным синим цветом.
Рис. 2. Профиль мощности обычных записей.
Рис. 2. Профиль мощности обычных записей.
a Профиль мощности для состояния покоя (сверху) и…
Рис. 2. Профиль мощности обычных записей.a Профиль мощности для состояния покоя (вверху) и задачи (внизу) показан красным. Подбор мощности с помощью алгоритма fooof показан синим цветом, а апериодический компонент показан черным. Затенение указывает на стандартную ошибку среднего. Обратите внимание на перекрывающийся цвет и затенение SEM спектра мощности, соответствие модели спектру мощности и апериодической составляющей. b Гистограмма (слева) показывает апериодический компонент без существенных различий между левой (синий) и правой уздечкой (желтый) с более выраженным апериодическим компонентом левой уздечки в задаче по сравнению с отдыхом (столбики погрешностей указывают на стандартную ошибку среднего). Диаграммы разброса апериодических компонентов между отдыхом и заданием показывают значительную положительную корреляцию для левого крючка (синий), но не для правого крючка (желтый). Коррекция Бонферрони * P < 0,025.
Рис. 3. Связь апериодической составляющей с…
Рис. 3. Связь апериодического компонента с показателями депрессии.
Апериодический компонент левой уздечки…
Рис. 3. Связь апериодического компонента с показателями депрессии.Апериодический компонент левой уздечки (Hb) (синий) показал положительную корреляцию с исходными показателями депрессии, измеренными с использованием рейтинговой шкалы депрессии Гамильтона (HAMD), при этом для правой уздечки значимой связи не наблюдалось (желтый). Поправка Бонферрони * P < 0,025.
Рис. 4. Активность, вызванная заданием, и взаимосвязь…
Рис. 4. Активность, вызванная заданием, и взаимосвязь с показателями депрессии.
a Спектральные возмущения, связанные с событием…
Рис. 4. Активность, вызванная заданием, и взаимосвязь с показателями депрессии.a Карты спектральных возмущений, связанных с событиями (ERSP). Верхняя панель: левая уздечка; нижняя панель: правая хабенула. Значительный кластер, ограниченный черным контуром, протестирован с перестановочным тестированием. Среднее групповое значение значимых кластеров ERSP, показывающих значительные различия между условиями валентности в t-критериях. Столбики погрешностей указывают на стандартную ошибку среднего. Коррекция Бонферрони * P < .017 . Pos — положительный, Neg — отрицательный. b Слева: достоверная отрицательная корреляция значимого альфа-кластера активности правой габенулы для положительных стимулов и рейтинговой шкалы депрессии Гамильтона (HAMD), т. е. усиление депрессивных симптомов, связанных с большей десинхронизацией, связанной с альфа-событием габенулы (ERD) (или снижением мощности альфа-канала). ) в ответ на приятные раздражители; справа: значимой связи между значимым кластером альфа-ERSP и баллами HAMD для отрицательных стимулов не наблюдалось. Коррекция Бонферрони на ** P < 0,0083 (коэффициент корреляции гамма- и бета-кластеров для активности левой шляпки также был протестирован, и, таким образом, множественная коррекция применялась для 6 тестов с учетом бета- и гамма-кластеров для активности левой шляпки, см. Дополнительный рисунок 2).
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Тезисы докладов Ассоциации ученых-клиницистов 143 rd Встреча в Луисвилле, Кентукки, 11–14 мая 2022 г.
[Нет авторов в списке] [Нет авторов в списке] Энн Клин Lab Sci. 2022 май; 52(3):511-525. Энн Клин Lab Sci. 2022. PMID: 35777803 Аннотация недоступна.
Хабенула в нейрохирургии депрессии: конвергенция функциональной нейроанатомии, психиатрии и визуализации.
Скандалакис Г.П., Куцарнакис С., Каливас А.В., Скандалакис П., Джонсон Э.О., Странджалис Г. Скандалакис Г.П. и соавт. Мозг Res. 2018 1 сентября; 1694:13-18. doi: 10.1016/j.brainres.2018.04.041. Эпаб 2018 5 мая. Мозг Res. 2018. PMID: 29738717 Обзор.
Глубокая стимуляция головного мозга латеральной габенулы при резистентной к лечению большой депрессии.
Сарториус А., Хенн Ф.А. Сарториус А. и др. Мед Гипотезы. 2007;69(6):1305-8. doi: 10.1016/j.mehy.2007.03.021. Epub 2007 10 мая. Мед Гипотезы. 2007. PMID: 17498883
Обработка вознаграждения латеральной уздечкой при нормальном и депрессивном поведении.
Proulx CD, Hikosaka O, Malinow R. Proulx CD и др. Нат Нейроски. 2014 сен; 17 (9): 1146-52. doi: 10.1038/nn.3779. Нат Нейроски. 2014. PMID: 25157511 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Связь Habenula и внутривенный кетамин при резистентной к лечению депрессии.
Ривас-Грахалес А.М., Салас Р., Робинсон М.Е., Ци К., Мерроу Д.В., Мэтью С.Дж. Ривас-Грахалес А.М. и соавт. Int J Neuropsychopharmacol. 2021 18 мая; 24(5):383-391. дои: 10.1093/ijnp/pyaa089. Int J Neuropsychopharmacol. 2021. PMID: 33249434 Бесплатная статья ЧВК. Клиническое испытание.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
От редакции: Хабенула и ее роль в нейропсихиатрических симптомах.
Гувея Ф.В., Бейкер П.М., Мамели М., Германн Дж. Гувейя Ф.В. и соавт. Фронт Behav Neurosci. 2022 24 мая; 16:929507. doi: 10.3389/fnbeh.2022.929507. Электронная коллекция 2022. Фронт Behav Neurosci. 2022. PMID: 35685273 Бесплатная статья ЧВК. Аннотация недоступна.
Рекомендации
- Всемирная организация здравоохранения, Депрессия и другие распространенные психические расстройства: глобальные оценки состояния здоровья. 2017.
- Шлепфер Т. Е., Либ К. Глубокая стимуляция мозга для лечения рефрактерной депрессии. Ланцет. 2005; 366:1420–2. — пабмед
- Денис Д., Граат И., Мокинг Р., Де Конинг П., Вулинк Н., Фиги М. и др. Эффективность глубокой стимуляции головного мозга вентральной передней ножки внутренней капсулы при рефрактерном обсессивно-компульсивном расстройстве: клиническая когорта из 70 пациентов. Am J Психиатрия. 2020; 177: 265–71. — пабмед
- Делалой С., Хольцхаймер П.Е. Глубокая стимуляция мозга при лечении депрессии. Диалоги Clin Neurosci. 2014;16:83. — ЧВК — пабмед
- Коэнен В.А., Беверник Б.Х., Кайзер С., Килиан Х., Бострём Дж., Грешус С. и др. Глубокая стимуляция головного мозга верхнелатерального медиального пучка переднего мозга при большой депрессии: пробное испытание. Нейропсихофармакология. 2019;44:1224–32. — ЧВК — пабмед
Типы публикаций
термины MeSH
Грантовая поддержка
- MR/P008747/1/MRC_/Совет медицинских исследований/Великобритания
Биполярный источник питания с нулевым перекрестным искажением
Этот биполярный источник питания с нулевым перекрестным искажением был разработан для управления магнитами позиционирования луча в ускорителях частиц и научных лазерных приложениях.
Этот источник питания представляет собой высокоточный линейный усилитель, который подключается к обычному однополярному источнику постоянного напряжения и превращает его в прецизионный биполярный источник питания с нулевыми кроссоверными искажениями. Этот линейный усилитель класса AB рассчитан на 160 А при 25 В и имеет пульсации напряжения менее 5 мВ от пика до пика. Используемый в сочетании с готовым к использованию однополярным источником напряжения, источник питания обеспечивает прецизионный биполярный выходной сигнал, способный выдавать +/- 160 А с соблюдением +/- 25 вольт на нагрузке.
С воздушным охлаждением и корпусом для монтажа в стойку 3U APS20 легко настраивается для новых или существующих приложений. Как и во всех силовых продуктах APS, все важные компоненты контролируются и защищаются от сбоев из-за перенапряжения, перегрузки по току или перегрева. Дисплеи на передней панели показывают выходное напряжение и ток, температуру радиатора, неисправность предохранителя и состояние неисправности.
APS примет участие в выставке LI Power Electronics…
10.04.2017
Приглашаются инженеры, менеджеры, студенты и другие специалисты, занимающиеся использованием, проектированием, квалификацией, испытаниями или производством источников питания, преобразователей мощности, управления питанием или накопителей энергии. Представлены все отрасли силовой электроники, включая военную, промышленную, медицинскую, космическую, потребительскую и автомобильную. Мероприятие бесплатное для участников, но необходимо зарегистрироваться заранее. Зарегистрированные посетители получат доступ к выставочному залу, техническим лекциям, бесплатному обеду и сетевому мероприятию с бесплатными закусками. Первые 200 зарегистрированных участников также…
Приходите к нам на выставку The Battery Show &…
25.08.2017
Компания Applied Power Systems примет участие в выставке и конференции The Battery Show. Стенд 2145. 12–14 сентября 2017 г., Нови, штат Мичиган, США. поддержка возобновляемых источников энергии, портативная электроника, медицинские технологии, военные и телекоммуникации. Посетите нас на стенде 2145
APS присоединяется к крупнейшей делегации на Hannover Messe…
04.01.2016
Компания Applied Power Systems, Inc. (APS) сегодня объявила о том, что она является частью крупнейшей за всю историю делегации США на Hannover Messe, крупнейшей в мире выставке промышленных технологий, которая пройдет 25-29 апреля в Ганновере, Германия. Впервые в истории ярмарки Соединенные Штаты будут страной-партнером, статус, который предоставляет более чем 390 предприятиям и организациям в американской делегации беспрецедентную возможность быть заметными на протяжении всего мероприятия. Президент Обама также примет участие в мероприятии этого года на тему «Интегрированные отраслевые решения». АПС будет…
Battery & Critical Power Expo — APS сделает ставку на. ..
09.02.2015
Компания APS примет участие в выставке The Battery Show, которая будет проходить совместно с выставкой Critical Power Expo в Нови, штат Мичиган, с 15 по 17 сентября на стенде 2144. Перейдите по этим ссылкам, чтобы узнать больше о выставке: http://www.thebatteryshow.com/ http://www.criticalpowerexpo.com/
APS участвует в выставке IPAC
05.05.2015
Компания Applied Power Systems примет участие в Международной конференции по ускорителям частиц. Подробную информацию можно найти по адресу: http://app.core-apps.com/ipac15/exhibitors/12e3b372e2b2f30a437d12c272df69.22. Загрузите это приложение для виртуального тура по конференции: http://m.core-apps.com/ipac15.
Биполярный источник питания с нулевым кроссовером…
25.02.2014
Этот биполярный источник питания с нулевым перекрестным искажением был разработан для управления магнитами позиционирования луча в ускорителях частиц и научных лазерных приложениях. Этот источник питания представляет собой высокоточный линейный усилитель, который подключается к обычному однополярному источнику постоянного напряжения и превращает его в прецизионный биполярный источник питания с нулевыми кроссоверными искажениями. Этот линейный усилитель класса AB рассчитан на 160 А при 25 В и имеет пульсации напряжения менее 5 мВ от пика до пика. При использовании в сочетании с готовым однополярным источником напряжения источник питания обеспечивает прецизионный биполярный выходной сигнал…
3200 Ампер / 850VDC выпрямитель для буровой установки
18/02/2014
Промышленный заказчик должен был спроектировать буровую установку, которая будет питаться от 3-х дизельных генераторов. Компания APS поставила (2) трехфазных выпрямителя 100-6758 с воздушным охлаждением, 3200 А, для обеспечения шины 850 В постоянного тока, необходимой для приводов двигателей с ЧРП. Мы также предоставили (2) прерывателя динамического торможения IAP2KD17 для ограничения напряжения на шине постоянного тока во время опускания двигателя лебедки. Выпрямитель и тормозные прерыватели являются стандартными продуктами APS.
18-импульсный диодный мостовой выпрямитель, рассчитанный на 1100…
17/09/2013
Компания Applied Power Systems производит этот 18-импульсный диодный мостовой выпрямитель, который обеспечивает выходную мощность постоянного тока 1100 А для гальваники. Полупроводниковые выпрямители соединены параллельно шинами и установлены на высокопроизводительном экструдированном радиаторе, который охлаждается центробежным вентилятором с двойным входом. Компания APS использовала свои существующие возможности в области усовершенствованного управления температурным режимом, чтобы быстро спроектировать и изготовить эту нестандартную сборку для заказчика.
Новый высоковольтный выключатель до 18 000 В /…
17.09.2013
Компания Applied Power Systems произвела этот высоковольтный твердотельный переключатель, интегрировав стандартные и готовые продукты, в том числе плату драйвера затвора высоковольтного тиристора BAP-1289, полупроводниковую сборку высоковольтного тиристора и высоковольтную зажимную систему, которая минимизирует как электрическое, так и тепловое сопротивление при обеспечение тесного контакта полупроводника с радиатором и шинами для достижения максимальной производительности устройств.