
Het is bekend dat een lichtemitterende diode een elektronische component is met een geleidende eigenschap in één richting, die vaak wordt aangetroffen in hardwareontwerp. De meest voorkomende functie van LED's is om de stroom alleen in een enkele richting (voorwaartse voorspanning) en omgekeerde in omgekeerde richting (reverse bias) te laten passeren. Lichtemitterende diodes werken als een gelijkrichtschakeling, een detectiecircuit, een spanningsstabilisatiecircuit, verschillende modulatiecircuits en dergelijke. Er zijn veel soorten lichtgevende dioden, die kunnen worden geclassificeerd in een germaniumdiode (Ge-buis) en een siliciumdiode (Si-buis), afhankelijk van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Lichtgevende dioden lijken eenvoudig, maar er zijn veel mijnenvelden begraven, wat onze speciale aandacht vereist.
Mijnenveld 1: De buisspanningsval Vf van de LED. De siliciumdiode (niet-verlicht type) heeft een voorwaartse spanningsval van 0,7 V en de voorwaartse spanningsval van de neonbuis is 0,3 V. De voorwaartse spanningsval van de LED varieert met verschillende verlichtingskleuren. De algemene ervaring wordt geschat op ongeveer 1.7V ~ 2.2V. Daarom kan de buisval voor en na de LED niet worden genegeerd in het normale ontwerp. Kort gezegd gaat de eenrichtingspas ten koste van een deel van de spanning. Daarom, als sommige lichtemitterende diodes worden gebruikt in sommige circuits met relatief gevoelige voedingsspanningen, moet speciale aandacht worden besteed aan de spanningsveranderingen om te voorkomen dat de spanning nadat de lichtemitterende diodes aan de eisen voldoen. De buisspanningsval van gewone LED's is hoger. Als u wilt rijden, gebruik dan geen voeding zoals 1.8V.
Mijnenveld 2: De hoogste omgekeerde bedrijfsspanning Udrm wordt toegevoegd aan de omgekeerde spanning van de LED's tot een bepaalde waarde, die de buis zal breken en de unidirectionele geleidbaarheid verliest. Om veilig gebruik te garanderen, wordt de hoogste waarde van de omgekeerde bedrijfsspanning gespecificeerd in de specificatiehandleiding van de LED. Omgekeerde blokkering is beperkt, vooral in het AC-gelijkrichtercircuit en boostcircuit, niet alleen om de normale omgekeerde spanning te overwegen, maar ook om rekening te houden met de inductie van de inductor en andere factoren, waardoor er voldoende marge overblijft.
Mijnenveld 3: Omgekeerde stroom Idrm Omgekeerde stroom verwijst naar de omgekeerde stroom die door de LED stroomt bij normale temperatuur (25 ° C) en de hoogste omgekeerde spanning. Hoe kleiner de omgekeerde stroom, hoe beter de unidirectionele geleidbaarheid van de buis. De tegenstroom is nauw gerelateerd aan de temperatuur en de tegenstroom wordt verdubbeld voor elke temperatuurstijging van 10 ° C. De germaniumdiode van het 2AP1-type heeft bijvoorbeeld een omgekeerde stroom van 250uA bij 25 ° C, een temperatuurstijging tot 35 ° C, een omgekeerde stroom van 500uA, enzovoort. Bij 75 ° C heeft de tegenstroom 8mA bereikt. Niet alleen verliest het zijn unidirectionele geleidbaarheid, het wordt ook oververhit en beschadigt de buis. Siliciumdioden hebben een betere stabiliteit bij hoge temperaturen dan germaniumdioden. Veel ontwerpen besteden speciale aandacht aan het feit dat de tegenstroom van de LED wordt vermenigvuldigd in een omgeving met hoge temperaturen. Bij het selecteren van het type moet ook aandacht worden besteed aan de invloed van de tegenstroomparameter van de buis op het circuitontwerp.

USB5V wordt aangedreven door USB. Wanneer USB niet is aangesloten, wordt deze gevoed door externe 12V. Het werk werkt als volgt. Nadat USB is aangesloten, wordt de 3904-transistor ingeschakeld, waardoor de CPU een onderbreking op laag niveau krijgt, waardoor de CPU de bijbehorende actie kan uitvoeren. Later is het niet. Wanneer aangesloten op de USB, bleek dat de spanning van 3V was aangesloten, en de CPU kon de lage onderbreking van de USB detecteren, wat een storing veroorzaakte. Voordat R13 de 47K plaatste, werd dit fenomeen ontdekt en werd vastgesteld dat de LED achteruit lekte. De stroom wordt door de 47K-weerstand van R13 geleid en de resulterende spanning zorgt ervoor dat de transistor geleidt. Later heeft de basis van de transistor een spanning van 0,68 V.
De parameter karakteristieken van 1N4148, IR is 2.5uA, de karakteristieke curve is als volgt:



Geavanceerde faciliteiten Efficiënte productie