INHOUDSOPGAWE:

Hoe om te voorkom dat LED brand ?: 5 stappe
Hoe om te voorkom dat LED brand ?: 5 stappe

Video: Hoe om te voorkom dat LED brand ?: 5 stappe

Video: Hoe om te voorkom dat LED brand ?: 5 stappe
Video: Gratis E-Bike opvoeren - Elektrische fiets op voeren met simpel trucje 2024, November
Anonim
Hoe om te voorkom dat LED brand?
Hoe om te voorkom dat LED brand?

Voordat ons sê hoe om te verhoed dat LED brand, moet ons sê wat LED is.

LEDstaanders vir liguitstralende diode, is 'n halfgeleierapparaat wat sigbare lig van 'n sekere kleur uitstraal wanneer stroom daardeur vloei en fundamenteel verskil van konvensionele ligbronne soos gloeilampe, fluoresserende en gasontladingslampe. Dit is gemaak van 'n baie dun laag taamlik sterk gedoteerde halfgeleiermateriaal.

Stap 1: Geskiedenis van LED

Geskiedenis van LED
Geskiedenis van LED

Halfgeleiers

Halfgeleiers is die materiale wat 'n geleidingsvermoë het tussen geleiers en isolators, soos germanium of silikon.

Gate (is die positief gelaaide elektriese ladingdraer) en elektrone (is die negatief gelaaide deeltjies) is die tipes ladingdraers wat verantwoordelik is vir die vloei van stroom in halfgeleiers.

Tipes halfgeleiers

  1. 'N Intrinsieke halfgeleiermateriaal bestaan slegs uit 'n enkele tipe element, soos silikon.
  2. 'N Ekstrinsieke halfgeleier is 'n halfgeleier wat gedoteer word deur 'n spesifieke onsuiwerheid (Impure halfgeleier) wat sy elektriese eienskappe kan verander. Die proses om onreinheid atome by die suiwer halfgeleier te voeg, word Doping genoem.

Ekstrinsieke halfgeleier

Ekstrinsieke halfgeleier kan verder ingedeel word in:

  • N-tipe halfgeleier: wanneer 'n suiwer halfgeleier soos (Silicon) met 'n pentavalente onreinheid (P, As) gedoteer word. Die elektrone in die n-tipe halfgeleier is meerderheidsdraers en gate is minderheidsdraers.
  • P-tipe halfgeleier: wanneer 'n suiwer halfgeleier soos (silikon) gedoteer word met 'n drieledige onreinheid (B, Al). Die gate in die p-tipe halfgeleier is meerderheidsdraers en elektrone is minderheidsdraers.

P-N aansluiting

'N P-n aansluiting is 'n grens tussen die p-tipe halfgeleier (het 'n oormaat gate) en die n-tipe halfgeleier (het 'n oormaat elektrone). Uitputtingsgebied werk soos 'n muur tussen p-tipe en n-tipe en voorkom verdere vloei van vrye elektrone en gate.

Diode

Halfgeleierdiode is een van die toepassings van halfgeleiers, is 'n twee-terminale toestel wat bestaan uit 'n pn-aansluiting en metaalkontakte aan hul twee ente en 'n lae weerstand teen die stroom in een rigting het.

LED is een van die toepassings van Semiconductor Diode

Vir meer inligting, besoek ons artikel oor halfgeleiers.

Stap 2: Weerstands vir beperking van LED -stroom

Weerstands vir beperking van LED -stroom
Weerstands vir beperking van LED -stroom

Hoe om te voorkom dat LED brand?

Deur 'n LED direk aan 'n kragbron te koppel, kan 'n LED uitbrand. Ons moet 'n weerstand in serie verbind tussen LED en spanningsbron. Hierdie weerstand word 'n ballastweerstand genoem en die ballastweerstand word gebruik om die stroom deur die LED te beperk en te voorkom dat dit brand.

As die spanningsbron gelyk is aan die spanningsval van die LED, is geen weerstand nodig nie.

Die weerstand van die ballasweerstand is maklik om te bereken volgens Ohm se wet en Kirchhoff se kringwette. Die nominale LED -spanning word van die spanningsbron afgetrek en dan gedeel deur die gewenste LED -werkstroom.

Stap 3: Ontleding (LED -stroombaan met weerstand 1 ohm)

Analise (LED -stroombaan met weerstand 1 Ohm)
Analise (LED -stroombaan met weerstand 1 Ohm)

As ons 'n weerstand met 'n waarde gelyk aan 1 ohm in serie tussen led en spanningsbron aansluit, sien ons dat die stroom vloei in 'n stroombaan met 'n waarde gelyk aan 808 mA (hierdie waarde is te groot, kan veroorsaak dat 'n LED uitbrand en absoluut is maksimum stroom deur die LED is 20 mA).

Ons moet die waarde van die stroom wat in 'n stroombaan vloei en die LED -spanning verminder deur die weerstandswaarde te verander totdat ons die waarde van die weerstand bereik wat 'n stroom maak wat in 'n stroombaan van 20 mA vloei.

Stap 4: Ontleding (verandering van die weerstandswaarde)

Ontleding (verander die weerstandswaarde)
Ontleding (verander die weerstandswaarde)
Ontleding (verander die weerstandswaarde)
Ontleding (verander die weerstandswaarde)

As ons die weerstandswaarde van 1 ohm na 200 ohm verander, sien ons: Die stroom vloei in 'n stroombaan is 33,8 mA. Die spanning oor die LED is 2,18 V

Ons moet die waarde van weerstand verhoog totdat ons die waarde van weerstand bereik wat 'n stroom maak wat in 'n stroombaan van 20 mA vloei.

As ons die weerstandswaarde van 200 ohm na 300 ohm verander, sien ons: Die stroom vloei in 'n stroombaan is 22,9 mA. Die spanning oor die LED is 2.10 V

As ons die weerstandswaarde van 300 ohm na 345 ohm verander, sien ons: Die stroom vloei in 'n stroombaan is 20,0 mA. Die spanning oor die LED is 2,08 V

Nou ken ons die limiet van 'n ballastweerstand (R> = 345 Ohm) wat ons nodig het om die stroom deur die LED te beperk en te voorkom dat dit brand.

Stap 5: Kringanimasies

ons sien dit uit kring animasies

As ons die waarde van 'n ballastweerstand verhoog, word die huidige snelheid verminder omdat 'n ballastweerstand gebruik word om die stroom deur die LED te beperk en te voorkom dat dit brand.

Dankie vir die lees.

Aanbeveel: