Всё о мобильной энергии, солнечных батарея, ветряках и другой электроники Обсуждение солнечных батарей, вертяков, генераторов и другой электроники
 
  Регистрация | Войти На главную Добавить статью Форум Поиск  RSS Наш твиттер Контакты 25 апреля 2024, Четверг  
MobiPower.ru
 О сайте
 Новости
 солнце
 термоэлектричество
 механика
 аккумуляторы
 освещение
 электроника
 прочее (экзотика)
 новинки рынка
 Сделай сам
 Обзоры и тесты
 Библиотека
 Форум
 Ссылки
 Контакты

Новости на e-mail
Подписаться на e-mail рассылку новых статей сайта Mobipower.ru



Новое на форуме

Ругаться сюда, однако ;))))
Автор: Гость
06.11.2023 в 22:29

проблемы при зарядке "пустого" вампирчика
Автор: nik34
03.08.2023 в 19:58

сгорел контроллер солнечной батареи
Автор: Гость
30.05.2023 в 23:15

Подскажите сварку.
Автор: Гость
28.05.2023 в 12:06

Бобик сдох...
Автор: nik34
16.05.2023 в 19:48

Разносол: конструкции от LeonidS
Автор: nik34
16.05.2023 в 19:27

Альтернативная прошивка "вампирчика"
Автор: Sergey345
21.04.2023 в 11:58

Переразряд li-ion
Автор: Aleksandr123
04.04.2023 в 11:53

Оживить вампирчик
Автор: nik34
30.12.2022 в 12:13

ВЦ8 - пока поговорить.
Автор: nik34
06.12.2022 в 16:58

Перейти на форум

Сейчас на сайте
0 человек

в т.ч. гостей:
пользователей:

Всего: 1251

Это может быть полезно



Используем резонанс для зажигания светодиода


Разместил 16.12.2011   nik34

Прочее (экзотика) nik34 прислал:


А не вспомнить ли нам курс школьной физики, в частности, явление резонанса? И попробуем поднять напряжение на светодиоде с 0.6В до зажигания без использования каких бы то ни было активных элементов.




  
Поделиться этой страницей в:


Как известно из электротехники, резонансный контур может быть как параллельным, так и последовательным.

В параллельном контуре при подаче переменного напряжения при резонансе образуются токи, многократно превышающие ток, идущий из генератора. При этом сопротивление такого контура прохождению сигнала из генератора резко возрастает при резонансе.

При последовательном контуре (как на рис.1) процессы обратные: сопротивление контура стремится к нулю (вернее, активной составляющей, которая очень мала),  а вот напряжения на дросселе и емкости многократно возрастают.

Используя внутреннюю ёмкость светодиода можно построить резонансный контур, повышающий небольшое переменное напряжение до уровня, позволяющего этот светодиод зажечь. Для включения светодиода, в зависимости от его цвета, требуется напряжение большее 1.6 В. Порог включения увеличивается с уменьшением длины излучаемой светодиодом волны. P-n-переходы любых диодов, и светодиодов, в частности, обладают емкостью, обусловленной наличием объемного заряда.

Вы можете зажечь светодиод, используя его собственную ёмкость в последовательном LRC резонансном контуре. В такой схеме степень увеличения напряжения генератора на LC определяется добротностью контура Q. Если сделать схему с достаточно высокой добротностью Q, напряжение генератора увеличится до величины, достаточной для зажигания светодиода. Добротность Q резонансного контура является функцией сопротивления, индуктивности и ёмкости:



Можно проверить вычисления, собрав простую схему из синего светодиода и дросселя (Рисунок 1). Напряжение включения светодиода равно 2.45 В, а внутреннее сопротивление генератора – 50 Ом. При индуктивности дросселя 100 мкГн и типичном значении емкости светодиода 50 пФ добротность Q получается равной 28.

Амплитуда синусоидального сигнала генератора устанавливается равной 650 мВ п-п. Затем начинайте изменять частоту генератора до обнаружения резонанса. Напряжение на светодиоде начнет возрастать, причем, резонанс обнаружит себя небольшим скачком напряжения, хорошо различимым на фоне предшествующего плавного роста. Это обусловлено возникновением положительной обратной связи вблизи резонанса, объясняемой нелинейной зависимостью емкости p-n-перехода от напряжения (Рисунок 2). При приближении частоты к резонансной напряжение на светодиоде возрастает, вследствие чего увеличивается его емкость, а резонансная частота снижается.



Рисунок 1.    Резистором в этой LRC схеме представлено внутреннее сопротивление генератора. Конденсатором является емкость p-n-перехода.



Рисунок 2.    При изменении смещения от обратного напряжения –5 В до прямого +2 В емкость перехода светодиода увеличивается.

В схеме с синим светодиодом резонанс обнаруживается вблизи частоты 1.55 МГц, но установившееся значение резонансной частоты будет равно 1.69 МГц (Рисунок 3). Светодиод, смещаемый в прямом направлении во время положительных полупериодов сигнала, начнет, таким образом, светиться. Используя тот же генератор с выходным напряжением 650 мВ п-п, можно зажечь светодиоды и других цветов, однако резонансные частоты будут уже другими. С таким же успехом можно использовать генератор прямоугольных импульсов, в котором роль резонансной частоты будет выполнять основная гармоника сигнала.



Рисунок 3.    Эффект скачка напряжения вблизи резонанса обусловлен зависимостью ёмкости p-n-перехода от напряжения смещения.


Sajjad Haidar, Канада

На английском языке: "An LED's intrinsic capacitance works in a 650-mV LRC circuit"

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман





Источник:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112354





Поделиться этой страницей в:

Рейтинг статьи
Средняя оценка: 5 из 5. Голосов: 10

Проголосуйте, пожалуйста, за эту статью:
Класс! Очень хорошо! Сойдёт 3-й сорт еще не брак Ерунда
(отлично!)(хорошо)(сойдет)(так себе)(плохо)

Статьи в тему: Прочее (экзотика)
Зарядное устройство для автомобиля
 Водородный зарядник
 Вирусная батарея
Топливо из сахара  Водородная зарядка от Horizon поступила в продажу  Впервые продемонстрирована действующая батарея, созданная с помощью вирусов

Связанные темы

Освещение
Освещение
Сделай сам
Сделай сам


Комментарии к статье

Используем резонанс для зажигания светодиода | 0 Комментариев

Спасибо за проявленный интерес

Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь.

 
Связанные темы
Раздел: Освещение
Освещение
Раздел: Сделай сам
Сделай сам

Статьи в тему
Прочее (экзотика)
Набор переходников под сотовые телефоны
Универсальное зарядное устройство от Brando
микрогенератор
Наногенератор
тонкопленочный термоэлектрический генератор
Тонкопленочный генератор для прямого преобразования тепла в электричество
Солнечная батарея на тепле
Фотонные кристаллы в энергетике
Сбор энергии из холодного ночного неба
Сбор энергии из холодного ночного неба

А Вы знаете, что возможно... ?

 Подписаться на rss рассылку Читать нас через RSS

 Читать нас на Твиттер Читать нас на Твиттер

 Наши новости на e-mail Получать наши новости на e-mail

 Напечатать текущую статью Напечатать текущую статью


Реклама
По вопросам размещения рекламы


Интересно



 

Загрузка страницы: 0.01 секунды