Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

diody-led-napięcia-przewodzenia.jpg

asiunia3451 / Elektronika / Teoria, wzory, schematy, varia ◄◄◄ / diody-led-napięcia-przewodzenia.jpg
Teoria, wzory, schematy, varia  - diody-led-napięcia-przewodzenia.jpg
Download: diody-led-napięcia-przewodzenia.jpg

19 KB

(539px x 190px)

0.0 / 5 (0 głosów)
Prosto jak krowie na rowie. Napięcia przewodzenia dla (pojedynczych) diodek LED o różnych kolorach emitowanego światła.

A tak liczymy opór ograniczający dla diody LED:

Rv = Uges - Uled / Iled

Rv --> wartość potrzebnego rezystora (w Ω)
Uges --> napięcie zasilające układ (przed rezystorem; w woltach)
- --> minus (odejmowanie)
Uled --> napięcie przewodzenia naszej diody LED (w woltach)
/ --> podzielić przez (kreska ułamkowa)
Iled --> natężenie (= prąd) w amperach, jaki normalnie świecąc pożera nasza dioda LED, np. większość zwykłych czerwonych diodek LED pobiera około 20 mA, czyli 0.02 A

Przykład obliczenia dla czerwonej diody LED (20 mA) zasilanej (poprzez rezystor) napięciem 12V:

12 V* - 1.6 V** / 0.02 A*** = 10.4 V / 0.02 A = 520 Ω****

* --> napięcie zasilania układu (przed rezystorem; w woltach)

** --> napięcie przewodzenia dla czerwonej diody LED (w woltach)

*** --> pobór prądu typowej czerwonej diody LED (20 mA przeliczone na ampery, czyli 0.02 A)

**** --> taki opornik będzie potrzebny (w Ω)

--------------------------------

A teraz wyliczymy, jaką dokładnie moc (w watach wzgl. miliwatach) pobiera nasza dioda LED, dla której powyżej wyliczyliśmy potrzebny rezystor:

Pv = (Uges - Uled) x Iled

ponieważ:

moc = napięcie razy natężenie [ P = U x I ], wynik będzie w watach (W)

Pv --> moc (w watach)

Uges --> napięcie zasilania układu (przed rezystorem), w woltach

- --> minus (odejmowanie)

Uled --> napięcie przewodzenia dla diody LED, w woltach

x --> razy (mnożymy)

Iled --> pobór prądu diody LED


Pv = (12 V - 1.6 V) x 0.02 A = 0.208 W = 208 mW

CZYLI KUPUJĄC/DOBIERAJĄC REZYSTOR OGRANICZAJĄCY DLA TEJ DIODKI LED NALEŻY MIEĆ NA WZGLĘDZIE, ABY JEGO OBCIĄŻALNOŚĆ NIE BYŁA MNIEJSZA NIŻ 0.2 W (NAJBLIŻSZE "MOCOWO" DOSTĘPNE W HANDLU REZYSTORY MAJĄ 0.25 W, ALE OCZYWIŚCIE MOŻNA TEŻ DAĆ "MOCNIEJSZY WATOWO")

grafika: astra-g.pl
przykład obliczeń: Marcin Perliński

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

UWAGA!!! Wszystkie zawarte w niniejszym folderku schematy należy traktować jako projekty edukacyjno-badawczo-poznawcze, choć większość z nich faktycznie może znaleźć praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Niektóre układy mogą być bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia (np. projekty wysokonapięciowe).

TRAKTOWANIE WYSOKIM NAPIĘCIEM ISTOT ŻYWYCH JEST ZDECYDOWANIE NIE NA MIEJSCU!!!

Inne mogą być źródłem mniejszych lub większych zakłóceń radiokomunikacyjnych (np. telegraf iskrowy, induktory, odbiorniki reakcyjne). Należy zawsze mieć na względzie rozum oraz stosowne środki ostrożności, a także każdorazowo sprawdzać, czy zbudowany przez nas układ nie będzie zakłócał innych urządzeń elektronicznych. Nie chodzi tu nawet o przepisy prawne, ale o podstawową zasadę obowiązującą w cywilizowanych obszarach naszej oraz innych galaktyk: Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe. Układy wysokonapięciowe MUSZĄ być zbudowane/eksploatowane ostrożnie, solidnie, z izolacjami i OBUDOWAMI i BEZIECZNIKAMI --> miej na względzie, że np. jakiś kotek, piesek czy małe dziecko mogłoby tego dotknąć. Należy ponadto uwzględniać możliwość wystąpienia poparzeń czy nawet pożaru!!! Układy siejące w paśmie radiokomunikacyjnym należy sprawdzić pod kątem utrudniania życia np. sąsiadom. Niektóre układy, np. transmitery czy prezentowane tu nadajniki AM/FM, mogą ewentualnie wypluwać z siebie moc większą niż prawnie dozwoloną dla urządzeń amatorskich nie wymagających koncesji czy pozwoleń. Krótkotrwałe i edukacyjne użycie na pewno nie będzie problemem, ale inne zastosowania należy już rozpatrzyć indywidualnie. W razie wątpliwości można zawsze wysłać maila z zapytaniem do odpowiednich instytucji nadzorujących pasma elektromagnetyczne wzgl. zasięgnąć porady na branżowych forach internetowych (można np. próbować obniżyć moc poprzez zasilanie niższym napięciem i/lub inne modyfikacje techniczne).

W anteny zewnętrzne (np. do odbiorników detektorowych) zawsze może przywalić piorun. Nie słucha się ich więc w czasie burz (i odpowiednio uziemia).

Moc wyjściową transmiterów czy poziom zakłóceń generowanych przez odbiorniki reakcyjne można redukować/niwelować odpowiednim doborem (niższego) napięcia zasilania lub poprzez ekranowanie wzgl. inne modyfikacje techniczne.

OSOBY CHCĄCE ZBUDOWAĆ SWOJE PIERWSZE W ŻYCIU RADIO POWINNY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI KOLEGI PRESKALERA.

WSZYSTKIE MATERIAŁY UMIESZCZONE W NINIEJSZYM FOLDERKU POCHODZĄ Z OGÓLNODOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ INTERNETOWYCH I ZAOPATRZONE ZOSTAŁY W INFORMACJĘ O ICH POCHODZENIU. PEWNA NIEWIELKA CZĘŚĆ TREŚCI JEST MOJEGO (WSPÓŁ)AUTORSTWA. JEŻELI UZNASZ, ŻE JAKIŚ PLIK NARUSZA TWOJE/CZYJEŚ EGO LUB ZOSTAŁ OPISANY NIEWŁAŚCIWIE, TO POINFORMUJ MNIE PROSZĘ O TYM NP. POPRZEZ WYSŁANIE CHOMIKOWEJ WIADOMOŚCI.

UWAGA!!! ŚWIATŁO LASERA (NAWET SŁABEGO; NAWET ODBITE/ROZPROSZONE) MOŻE NIEODWRACALNIE USZKODZIĆ WZROK!!! PROJEKTY Z DIODAMI LASEROWYMI TYLKO DLA OSÓB DOROSŁYCH I ODPOWIEDZIALNYCH. SPECJALNE OKULARY OCHRONNE DOSTOSOWANE DO DANEJ DŁUGOŚCI ŚWIATŁA LASEROWEGO BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWE I KONIECZNE!!!!

ZWRACAM UWAGĘ NA FAKT, ŻE NIEKTÓRE UKŁADY NADAWCZE MOGĄ WYMAGAĆ LICENCJI KRÓTKOFALARSKIEJ!!!

Ø µF Ω cm² cm³
Inne pliki do pobrania z tego chomika
Teoria, wzory, schematy, varia  - powielacz_napięcia_6_kV.png
wszystkie diody* oraz kondensatory** na napięcie 400 V ( ...
wszystkie diody* oraz kondensatory** na napięcie 400 V (lub wyższe), a rezystory półwatowe lub większe * krzemowe ** MKSE (poliestrowe) zaleca się zachowanie dużych odległości pomiędzy elementami i połączeniami (nawet do 1 cm) można wykorzystać do zasilania laserów gazowych, układów odchylania, budowy joniztora powietrza (jonizator można zrobić z mniejszej ilości diodek, bo działa już przy niższych napięciach) powinna na tym pójść także niewielka "drabina Jakuba" (nie testowałem) układ najłatwiej sprawdzić przykładając końcówkę DOBRZE IZOLOWANEGO śrubokręta w pobliże wyjścia układu (BEZ DOTYKANIA!!!) --> powinna się pojawić iskra o długości kilku milimetrów (5 - 7 mm) UWAGA!!! BARDZO WYSOKIE NAPIĘCIE. MOŻE KOPNĄĆ NAWET "NA ŚMIERĆ"!!! autor schematu: Antoni Białoszewski
Teoria, wzory, schematy, varia  - oświetlenie_klatki_schodowej_sterowane_z_3_miejsc_2.gif
to samo, co powyżej, tylko bardziej przejrzyście rozryso ...
to samo, co powyżej, tylko bardziej przejrzyście rozrysowane UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE!!! źródło: elektroinstalacje.pl
Teoria, wzory, schematy, varia  - oświetlenie_klatki_schodowej_sterowane_z_4_miejsc.jpg
oczywiście można też tylko z jedną żarówką (zamiast 4), ...
oczywiście można też tylko z jedną żarówką (zamiast 4), bo ten schemat jest narysowany trochę na zapas potrzebne będą dwa przełączniki krzyżowe (cztery styki) i dwa schodowe (trzy styki) UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE!!! źródło: elektroda.pl
Teoria, wzory, schematy, varia  - najprostszy_transformator_2.png
Kilkadziesiąt gwoździ i drut. Najprostszy transformator ...
Kilkadziesiąt gwoździ i drut. Najprostszy transformator z rdzeniem metalowym (o niezbyt wielkiej sprawności i sporych stratach, ale w pełni poprawnie działający). W miejsce bateryjki (żeby nie musieć bardzo szybko sekwencyjnie podłączać/odłączać zasilania w celu rozżarzenia żaróweczki 1.5 - 2.5 V) jeszcze lepiej wstawić jakieś źródło prądu przemiennego (transformatorek dzwonkowy 3 V lub 6 V czy dynamo rowerowe 6 V) i dać mocniejszą żaróweczkę (np. 3.5 V/6.3 V). Taką konstrukcję można nawet zastosować do wyrobu większego transformatora (nawet sieciowego, o ile zastosujemy rozsądek, dobrą izolację, większe gwoździe czy pręty zbrojeniowe (a jeszcze lepiej pręt miedziany), więcej drutu i trochę matematyki - bo trafko gwoździowe z powyższego rysunku ma przełożenie zaledwie 1:1, ale można przecież też zrobić o innym dowolnym przełożeniu, np. 38:1, żeby zmniejszać napięcie sieciowe 230 V do 6 V). Zanim się weźmiesz za większe napięcia, to pogadaj z kimś, kto się na tym bardziej zna, np. ze swoim nauczycielem fizyki czy jakimś kumatym elektrykiem/elektronikiem, żeby Cię nie popieściło, poparzyło, zakatrupiło lub nie wywaliło korków czy też nie wywołało jakiegoś pożaru. Przy większych napięciach lepiej nie nawijać obu uzwojeń "na sobie" (tak jak na rysunku powyżej), a obok siebie, tzn. tak: rdzeń-pierwotne-rdzeń-wtórne-rdzeń, czyli : ===||||||||||===||||=== === --> rdzeń |||||||||| --> uzwojenie pierwotne |||| --> uzwojenie wtórne A jeśli już nawijasz "na sobie" (bo lepszy "transfer magnetyczny"), to oddziel wtórne od pierwotnego jakąś rozsądną przekładką (choćby taśmą izolacyjną). Podkładkę papierową/syntetyczną TRZEBA też ZAWSZE dać przed nawinięciem pierwszej warstwy uzwojenia (żeby nie nawijać na gołym metalu). Jeszcze lepszy efekt osiągniesz wyginając z kilku prętów zbrojeniowych/pręta lub płaskownika miedzianego kwadratową lub prostokątną zamkniętą ramkę (końce musisz zespawać lub porządnie ześrubować). Uzwojenie pierwotne nawijasz na jednym z boków takiej ramki, a wtórne na boku przeciwległym. Do wyrobu rdzeni metalowych musisz używać możliwie miękkiej stali!!! Jeszcze lepszy efekt oczywiście na bazie rdzenia miedzianego. Na uzwojeniu pierwotnym ze względów oszczędnościowych lepiej dać drut cieńszy (np. Ø 0.2 mm; cieńszy drut to większa oporność i mniej go trzeba), a na uzwojeniu wtórnym drut grubszy (np. Ø 0.5 mm). autor schematu/opisu angielskiego: Harry Zarchy
Teoria, wzory, schematy, varia  - najprostszy_klucz_telegraficzny_1.png
Wiem, że można kupić gotowy buzzer i po kłopocie, ale mo ...
Wiem, że można kupić gotowy buzzer i po kłopocie, ale można też zrobić to jak za dawnych dobrych czasów i wziąć transformatorek dzwonkowy, tranzystor PNP (najlepiej germanowy), potencjometr, kawałek blaszki, bateryjkę i jakieś słuchawki (najlepiej z dużą impedancją). autor schematu: Harry Zarchy
Teoria, wzory, schematy, varia  - najprostszy_klucz_telegraficzny_2.png
autor: Harry Zarchy
autor: Harry Zarchy
Teoria, wzory, schematy, varia  - podłączenie_świetlówki.jpg
1 - statecznik (dławik) 2 - wtyczka 3 - kostka ...
1 - statecznik (dławik) 2 - wtyczka 3 - kostka 4 - zapłonnik (starter) Jeśli mamy 2 lub 3 świetlówki, to łączymy je w szereg (wszystkie na jednym i tym samym stateczniku*) i zaopatrzamy w odrębne własne zapłonniki**. * o ile parametry podane na tabliczce znamionowej statecznika na to pozwalają ** zapłonnik zawsze dobieramy zgodnie z mocą "rury"; 1 "rura" = 1 zapłonnik UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE!!! źródło: nasionakonopi.pl
Teoria, wzory, schematy, varia  - LM386.jpg
wyprowadzenia LM386 źródło: nota aplikacyjna
wyprowadzenia LM386 źródło: nota aplikacyjna
Teoria, wzory, schematy, varia  - wskźanik_ładowania_akumulatora_12V.png
Dioda LED świeci tylko wtedy, gdy z prostownika jest pob ...
Dioda LED świeci tylko wtedy, gdy z prostownika jest pobierany prąd (czyli akumulator jest faktycznie ładowany). Wartość oporniczka redukującego 1 kΩ (ten przy diodzie LED) można dopieścić. Jeśli zamierzamy ładować akumulatory 6V (zamiast standardowych 12 V), to zmniejszamy wartość tego rezystora do około 470 Ω. Układ ma tę zaletę, że jest prosty jak budowa cepa i może nawet w bardzo prymitywny sposób zastępować amperomierz (im większy prąd pobierany, tym jaśniej świeci dioda LED, a im akumulator bardziej naładowany, tym słabsze jej światło). Rezystory najlepiej na 0.25 W (ale "kurduple" na 0.125 W też OK). Tranzystor dowolny, np. uniwersalny BC547. Między punktami B i C jest rezystor prostownika (część klasycznego prostownika), który my wykorzystujemy jako bocznik (tak jak bocznik w amperomierzu). W razie potrzeby (jeśli go nie ma, bo nasz prostownik jest aż tak "nowoczesny") możemy go sobie też zrobić z kilkudziesięciu zwojów grubego druciska (np. Ø 2 mm). Przyłącza należy wykonać grubszym kabliskiem, najlepiej o przekroju 2.5 mm². UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE!!! autor schematu: Konrad T. Widelski
Teoria, wzory, schematy, varia  - zenerka-zastępcza-reg-2.jpg
Układ podobny do powyższego, ale wykorzystujący fizyczni ...
Układ podobny do powyższego, ale wykorzystujący fizycznie diodę Zenera, np. w miejsce D1 można wstawić dowolną inną na napięcie 5.1 V, a zamiast D2 dowolną prostowniczą. Zamienniki dla tranzystorów: T1 = BC237 lub BC547, T2 = BC307 lub BC557 ew. BC313, T3 = dowolny tranzystor mocy NPN, np. BD139 lub BD285. źródło: elektronika_10.republika.pl
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności