Სარჩევი:

როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა?: 5 ნაბიჯი
როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა?: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა?: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა?: 5 ნაბიჯი
ვიდეო: ეკჰარტ ტოლე - "აწმყოს ძალა" - აუდიო წიგნი - Audible Read Along 2024, ნოემბერი
Anonim
როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა?
როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა?

სანამ ვიტყვით, როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა, უნდა ვთქვათ რა არის LED.

LED სადგამი სინათლის დიოდისთვის არის ნახევარგამტარული მოწყობილობა, რომელიც ასხივებს გარკვეული ფერის ხილულ შუქს, როდესაც მასში გადის დენი და ფუნდამენტურად განსხვავდება ჩვეულებრივი სინათლის წყაროებისგან, როგორიცაა ინკანდესენტური, ფლუორესცენტური და გაზის გამათბობელი ნათურები. იგი დამზადებულია საკმაოდ მძიმედ დოპინგიანი ნახევარგამტარული მასალის ძალიან თხელი ფენისგან.

ნაბიჯი 1: LED- ის ისტორია

LED- ის ისტორია
LED- ის ისტორია

ნახევარგამტარები

ნახევარგამტარები არის მასალები, რომლებსაც აქვთ გამტარობა გამტარებსა და იზოლატორებს შორის, როგორიცაა გერმანიუმი ან სილიციუმი.

ხვრელები (არის დადებითად დამუხტული ელექტრული მუხტის მატარებელი) და ელექტრონები (არიან უარყოფითად დამუხტული ნაწილაკები) არის მუხტების მატარებლების ტიპები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ნახევარგამტარებში მიმდინარე დენზე.

ნახევარგამტარების ტიპები

  1. შინაგანი ნახევარგამტარული მასალა შედგება მხოლოდ ერთი ტიპის ელემენტისგან, როგორიცაა სილიციუმი.
  2. გარე ნახევარგამტარი არის ნახევარგამტარი, რომელსაც დოპინგი აქვს კონკრეტული მინარევა (უწმინდურ ნახევარგამტარი), რომელსაც შეუძლია შეცვალოს თავისი ელექტრული თვისებები. სუფთა ნახევარგამტარზე მინარევების ატომების დამატების პროცესს დოპინგი ეწოდება.

გარეგანი ნახევარგამტარი

გარე ნახევარგამტარი შეიძლება კლასიფიცირდეს შემდეგნაირად:

  • N ტიპის ნახევარგამტარი: როდესაც სუფთა ნახევარგამტარს, როგორიცაა (სილიციუმი) დოპინგდება ხუთვალენტიანი მინარევით (P, As). N ტიპის ნახევარგამტარების ელექტრონები უმრავლესობის მატარებლები არიან, ხოლო ხვრელები უმცირესობის მატარებლები.
  • P- ტიპის ნახევარგამტარი: როდესაც სუფთა ნახევარგამტარს, როგორიცაა (სილიციუმი), დოპინგდება სამვალენტიანი მინარევით (B, Al). P ტიპის ნახევარგამტარების ხვრელები უმრავლესობის მატარებლები არიან და ელექტრონები უმცირესობის მატარებლები.

P-N Junction

P-n შეერთება არის საზღვარი thep ტიპის ნახევარგამტარებს შორის (აქვს ჭარბი ხვრელები) და n ტიპის ნახევარგამტარებს შორის (აქვს ელექტრონების ჭარბი რაოდენობა). ამოწურვის რეგიონი მოქმედებს როგორც კედელი p ტიპის და n ტიპის შორის და ხელს უშლის თავისუფალი ელექტრონების და ხვრელების შემდგომ ნაკადს.

დიოდი

ნახევარგამტარული დიოდი არის ნახევარგამტარების ერთ-ერთი პროგრამა, არის ორ ტერმინალური მოწყობილობა, რომელიც შედგება p-n შეერთებისა და მეტალის კონტაქტებისგან მათ ორ ბოლოში და აქვს დაბალი წინააღმდეგობა დინების ნაკადისადმი ერთი მიმართულებით.

LED არის ნახევარგამტარული დიოდის ერთ -ერთი პროგრამა

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს სტატიას ნახევარგამტარების შესახებ.

ნაბიჯი 2: LED დენის შეზღუდვის რეზისტორები

LED დენის შეზღუდვის რეზისტორები
LED დენის შეზღუდვის რეზისტორები

როგორ ავიცილოთ თავიდან LED- ის დაწვა?

LED- ის პირდაპირ დენის წყაროსთან დაკავშირებამ შეიძლება გამოიწვიოს LED- ის დაწვა. ჩვენ უნდა დავუკავშიროთ რეზისტორი სერიულად led და ძაბვის წყაროს შორის, ეს რეზისტორი ეწოდება ბალასტური რეზისტორი და ბალასტური რეზისტორი გამოიყენება LED- ის საშუალებით დენის შეზღუდვისა და მისი დაწვის თავიდან ასაცილებლად.

თუ ძაბვის წყარო უდრის LED- ის ძაბვის ვარდნას, რეზისტორი არ არის საჭირო.

ბალასტის რეზისტორის წინააღმდეგობის გაანგარიშება ადვილია ომის კანონით და კირხჰოფის წრიული კანონებით. რეიტინგული LED ძაბვა გამოკლებულია ძაბვის წყაროსგან და შემდეგ იყოფა სასურველ LED სამუშაო დენზე.

ნაბიჯი 3: ანალიზი (LED სქემა რეზისტორით 1 Ohm)

ანალიზი (LED წრე რეზისტორით 1 Ohm)
ანალიზი (LED წრე რეზისტორით 1 Ohm)

როდესაც ჩვენ ვუკავშირდებით რეზისტორს, რომელსაც აქვს მნიშვნელობა 1 ოჰმ სერიაში led და ძაბვის წყაროს შორის, ჩვენ ვამჩნევთ, რომ დენი მიედინება წრეში, რომლის ღირებულებაა 808 mA (ეს მნიშვნელობა ძალიან დიდია, შეიძლება გამოიწვიოს LED- ის დაწვა და აბსოლუტური LED- ის მაქსიმალური დენი არის 20 mA).

ჩვენ უნდა შევამციროთ დენის მნიშვნელობა, რომელიც მიედინება წრედში და LED ძაბვა წინააღმდეგობის მნიშვნელობის შეცვლით, სანამ არ მივაღწევთ რეზისტორის მნიშვნელობას, რომელიც ქმნის დენს, რომელიც მიედინება წრეში 20 mA.

ნაბიჯი 4: ანალიზი (წინააღმდეგობის ღირებულების შეცვლა)

ანალიზი (წინააღმდეგობის ღირებულების შეცვლა)
ანალიზი (წინააღმდეგობის ღირებულების შეცვლა)
ანალიზი (წინააღმდეგობის ღირებულების შეცვლა)
ანალიზი (წინააღმდეგობის ღირებულების შეცვლა)

როდესაც ჩვენ ვცვლით წინააღმდეგობის მნიშვნელობას 1 ohm– დან 200 ohm– მდე, ჩვენ ვამჩნევთ: მიმდინარე ნაკადები წრეში არის 33.8 mA. ძაბვა ლიდერის გასწვრივ არის 2.18 ვ

ჩვენ უნდა გავზარდოთ წინააღმდეგობის მნიშვნელობა მანამ, სანამ არ მივაღწევთ რეზისტორის მნიშვნელობას, რომელიც ქმნის დენს, რომელიც მიედინება წრეში 20 mA.

როდესაც ჩვენ ვცვლით წინააღმდეგობის მნიშვნელობას 200 ohm– დან 300 ohm– მდე, ჩვენ ვამჩნევთ: მიმდინარე ნაკადები წრეში არის 22.9 mA. ძაბვა LED- ზე არის 2.10 ვ

როდესაც ჩვენ ვცვლით წინააღმდეგობის მნიშვნელობას 300 ohm– დან 345 ohm– მდე, ჩვენ ვამჩნევთ: მიმდინარე ნაკადები წრეში არის 20.0 mA. ძაბვა LED- ზე არის 2.08 ვ

ახლა ჩვენ ვიცით ბალასტის წინააღმდეგობის ლიმიტი (R> = 345 Ohm), რომ ჩვენ გვჭირდება შეზღუდოს დენის შუქდიოდური შუქი და თავიდან ავიცილოთ მისი დაწვა.

ნაბიჯი 5: მიკროსქემის ანიმაციები

წრიული ანიმაციებიდან შევამჩნევთ რომ

როდესაც ჩვენ ვზრდით ბალასტის რეზისტორის ღირებულებას, მიმდინარე სიჩქარე მცირდება, რადგან ბალასტური რეზისტორი გამოიყენება LED- ის საშუალებით დენის შეზღუდვისა და მისი დაწვის თავიდან ასაცილებლად.

Მადლობა წაკითხვისთვის.

გირჩევთ: