Jak sprawdzić diodę LED

Jak sprawdzić diodę LEDLED jest raczej delikatnym urządzeniem półprzewodnikowym. Jeśli prąd przez jego złącze P-N stanie się krytycznie większy niż nominalny, rozpocznie się przegrzanie i termiczne zniszczenie kryształu nie potrwa długo. Dlatego przed sprawdzeniem LED pod kątem przydatności do serwisowania należy być bardzo ostrożnym, aby przypadkowo nie zepsuć obrabianego przedmiotu.

Małe okrągłe diody LED są przeznaczone do napięcia roboczego w zakresie od 2 do 4 woltów, a mianowicie: czerwonego, żółtego i zielonego - do 2,2 wolta oraz białego i niebieskiego - do 3,6 wolta. Roboczy prąd znamionowy małej okrągłej diody LED zwykle nie przekracza 10 - 20 miliamperów, pamiętaj o tym. Tak więc, aby sprawdzić diodę LED, musisz najpierw zdecydować, czego użyjesz do sprawdzenia. Jeśli nie ma pod ręką multimetruwtedy pierwszą rzeczą, którą możesz weź źródło zasilania o znanym napięciu w zakresie od 5 do 12 woltów, ale nie spiesz się, aby podłączyć ...

 

Prąd upływowy w sieciach elektrycznych, jak sprawdzić i znaleźć prąd upływowy

Prąd upływowy w sieciach elektrycznych, jak sprawdzić i znaleźć prąd upływowyPrąd upływowy jako zjawisko fizyczne Prawdopodobnie słyszałeś wyrażenie „prąd upływowy” lub „prąd upływowy do ziemi”, ale czy ktoś może wyjaśnić, co to jest? Co powoduje prąd upływowy, dlaczego jest niebezpieczny, jak go wyeliminować? Postaramy się uzyskać odpowiedź na te pytania.

Po pierwsze, aby nastąpił wyciek, prąd potrzebuje zamkniętego obwodu elektrycznego, jak każdy prąd przewodzący. I praktycznie każdy przedmiot przewodzący może stać się tutaj obciążeniem: ciało osoby, wanna, rura, część obudowy instalacji elektrycznej itp. A jeśli prąd upływowy okaże się zbyt wysoki, może istnieć zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Dlatego trzeba mieć pojęcie o tym zjawisku. Schematycznie rysunek pokazuje ścieżkę, jaką położył dla siebie prąd upływowy przez ludzkie ciało. Dlaczego prąd przeszedł przez ciało w tym przykładzie? Ponieważ rezystancja między obudową a częściami pod napięciem instalacji ...

 

Induktor chroniący przed hałasem w trybie wspólnym generowanym przez zasilacz impulsowy

Induktor chroniący przed hałasem w trybie wspólnym generowanym przez zasilacz impulsowyDławik w trybie wspólnym jest najważniejszym elementem filtra wejściowego każdego zasilacza impulsowego. Faktem jest, że podczas działania przetwornika impulsowego o dowolnej topologii, podczas przełączania tranzystorów polowych występują zakłócenia w trybie wspólnym, które rozprzestrzeniają się w przewodach i wzdłuż ścieżek płytek drukowanych.

Zakłócenia te są szkodliwymi prądami impulsowymi o wysokiej częstotliwości, które przepływają jednocześnie wzdłuż przewodów dodatnich i ujemnych oraz w tym samym kierunku. Jeśli te zakłócenia w końcu dostaną się do sieci elektrycznej prądu przemiennego, mogą nie tylko obniżyć jakość działania urządzeń wchodzących w skład sieci w sąsiedztwie, ale nawet je wyłączyć, zwłaszcza obwody sygnałowe urządzeń cyfrowych. Z tego powodu obecnie wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego, które w zasadzie mogą stać się źródłem zakłóceń w trybie wspólnym, są wyposażone w dławiki w trybie wspólnym ...

 

Chip 4046 (K564GG1) dla urządzeń z retencją rezonansową - zasada działania

Chip 4046Podczas tworzenia energoelektronicznego urządzenia z retencją rezonansu w obwodzie LC, rezonansowy obwód kontrolera służy do synchronizacji odbieranych oscylacji z impulsami sterującymi pochodzącymi od sterownika. Zadaniem tego kontrolera jest utrzymywanie rezonansowych oscylacji w obwodzie LC poprzez wzbudzanie go na czas własnymi oscylacjami.

Sterownik musi odbierać sygnał z pętli z pętli zawierający dane o aktualnej częstotliwości i fazie swobodnych oscylacji, po czym, opierając się na tych danych, wspiera stopień sterownika w synchronizacji z tymi częstotliwościami i fazami, wówczas rezonans w pętli automatycznie zapiszDo budowy takiego kontrolera odpowiedni jest układ CD4046 lub jego krajowy odpowiednik K564GG1. Spójrzmy na urządzenie tego mikroukładu, cel jego wniosków i schemat połączeń zamontowanych komponentówaby zrozumieć, z czym masz do czynienia, jeśli to konieczne ...

 

Prosty obwód RC dla prostokątnego opóźnienia impulsu

Elektronika amatorskaPodczas opracowywania sterownika konwertera impulsów, na przykład w celu zbudowania obwodu z ograniczeniem rezonansu, może być konieczne opóźnienie krawędzi i krawędzi sekwencji impulsów, gdy prostokątny sygnał jest przykładany z jednego bloku obwodu do drugiego.

Czasami prosty obwód składający się z dwóch logicznych falowników i obwodu RC jest odpowiedni do rozwiązania tego problemu. W tym celu wygodnie jest użyć mikroukładu, który jest zestawem falowników o wystarczająco określonych progach. Przykładem takiego mikroukładu jest 74N0404, jest w nim 6 elementów logicznych „NIE” i okazuje się, że na jednym takim mikroukładzie teoretycznie można zbudować 3 obwody opóźniające zgodnie ze schematem poniżej. W praktyce, gdy zanik prostokątnego impulsu dociera do wejścia pierwszego falownika, krawędź wiodąca dochodzi do obwodu RC z jego wyjścia, a kondensator zaczyna ładować ...

 

Kondensator rozruchowy w obwodzie sterowania półmostkowym

Kondensator rozruchowy w obwodzie sterowania półmostkowymUkłady scalone - sterowniki półmostkowe, takie jak na przykład IR2153 lub IR2110, obejmują włączenie do ogólnego obwodu tak zwanego kondensatora rozruchowego (oddzielnego) do niezależnego zasilania górnego obwodu sterującego kluczem. Podczas gdy dolny klucz jest otwarty i przewodzi prąd, kondensator ładowania jest podłączony przez ten otwarty dolny klucz do ujemnej szyny zasilania, i w tym czasie może odbierać ładunek poprzez diodę ładowania bezpośrednio ze źródła zasilania kierowcy.

Kiedy dolny klucz jest zamknięty, dioda ładowania początkowego przestaje dostarczać ładunek do kondensatora ładowania początkowego, ponieważ kondensator jest odłączony od szyny ujemnej w tym samym momencie, a teraz może działać jako pływające źródło zasilania dla obwodu sterującego bramą klucza połowy mostka. Takie rozwiązanie jest dość uzasadnione, ponieważ moc często wymagana do zarządzania kluczami jest stosunkowo niewielka, a zużytą energię można po prostu okresowo uzupełniać ...

 

Spust Schmitta - widok ogólny

Praktyczna elektronikaPodczas projektowania obwodu impulsowego wywoływacz może potrzebować urządzenia progowego, które może tworzyć czysty prostokątny sygnał z pewnymi wartościami wysokiego i niskiego poziomu napięcia z sygnału wejściowego o nieprostokątnym kształcie (na przykład piłokształtny lub sinusoidalny). Wyzwalacz Schmitta, obwód z parą stabilnych stanów wyjściowych, które pod wpływem sygnału wejściowego zastępują się nawzajem w skoku, dobrze nadaje się do tej roli, to znaczy, że wyjście jest sygnałem prostokątnym.

Charakterystyczną cechą wyzwalacza Schmitta jest obecność pewnego zakresu między poziomami napięcia dla sygnału wejściowego, gdy napięcie wyjściowe sygnału wejściowego jest przełączane na wyjściu tego wyzwalacza z niskiego poziomu na wysoki i odwrotnie. Ta właściwość wyzwalacza Schmitta nazywa się histerezą, a część charakterystyki między progowymi wartościami wejściowymi ...

 

Dyskretny sterownik tranzystora polowego z komponentem

Dyskretny sterownik tranzystora polowego z komponentemTo jedno, gdy istnieje gotowy sterownik w postaci wyspecjalizowanego mikroukładu, takiego jak UCC37322, do szybkiego sterowania potężnym tranzystorem polowym z ciężką bramką, a jest zupełnie inny, gdy nie ma takiego sterownika, a schemat sterowania przełącznikiem zasilania musi zostać wdrożony tu i teraz.

W takich przypadkach często konieczne jest skorzystanie z pomocy dyskretnych elementów elektronicznych, które są dostępne, a już od nich, w celu montażu sterownika migawki.Wydaje się, że sprawa nie jest trudna, jednak aby uzyskać odpowiednie parametry czasowe do przełączania tranzystora polowego, wszystko musi być wykonane sprawnie i działać poprawnie. Bardzo wartościowy, zwięzły i wysokiej jakości pomysł, mający na celu rozwiązanie podobnego problemu, zaproponował w 2009 roku na swoim blogu Sergey BSVi. Obwód został pomyślnie przetestowany przez autora w półmostku na częstotliwościach do 300 kHz. W szczególności przy częstotliwości 200 kHz przy pojemności obciążeniaprzy 10 nF ...

 
Wróć << 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 199 >> Następna strona