INHOUDSOPGAWE:

Basiese beginsels van elektronika: Diode: 6 stappe (met foto's)
Basiese beginsels van elektronika: Diode: 6 stappe (met foto's)

Video: Basiese beginsels van elektronika: Diode: 6 stappe (met foto's)

Video: Basiese beginsels van elektronika: Diode: 6 stappe (met foto's)
Video: Die Antwoord - Baita Jou Sabela feat. Slagysta (Official Video) 2024, Julie
Anonim
Basiese beginsels van elektronika: Diode
Basiese beginsels van elektronika: Diode
Basiese beginsels van elektronika: Diode
Basiese beginsels van elektronika: Diode
Basiese beginsels van elektronika: Diode
Basiese beginsels van elektronika: Diode
Basiese beginsels van elektronika: Diode
Basiese beginsels van elektronika: Diode

As u nie daarvan hou om te lees nie, kyk dan na my video op Youtube!

Ek het dit daar makliker gemaak.

Ook baie dankie aan www. JLCPCB.com vir die borg van hierdie projek. U kan slegs 2 -laags PCB (10cm*10cm) vir $ 2 vanaf hul webwerf bestel. Die ingeboude tyd vir 2 -laags PCB is slegs 24 uur met enige kleur soldeermasker. Kyk gerus daarna en nogmaals dankie www. JLCPCB.com vir die borg van hierdie projek.

Stap 1: Kom ons kyk eers na die werk in DC

Kom ons kyk eers na die werk in DC
Kom ons kyk eers na die werk in DC

As die anode van die diode aan +ve en katode na -ve gekoppel is, is dit geleidend met 'n klein spanningsval.

Let daarop dat die bostaande sin nie heeltemal waar is nie! ek sal jou aan die einde vertel.

Goed, as anode gekoppel is aan -ve en katode gekoppel is aan +ve

Die antwoord is dat sy weerstand ideaal oneindig word

Stap 2: Hoe kan ons dit gebruik?

So, hoe kan ons dit gebruik?
So, hoe kan ons dit gebruik?
So, hoe kan ons dit gebruik?
So, hoe kan ons dit gebruik?

U kan dit as omgekeerde polariteitsbeskerming gebruik.

soos ek met my arduino nano gedoen het

Stap 3: Laat ons nou praat oor AC

Laat ons nou praat oor AC
Laat ons nou praat oor AC
Laat ons nou praat oor AC
Laat ons nou praat oor AC
Laat ons nou praat oor AC
Laat ons nou praat oor AC
Laat ons nou praat oor AC
Laat ons nou praat oor AC

Hiervoor gebruik ek 'n trappie -transformator om veilig te wees.

Ons weet dat die diode slegs geleidend is wanneer die anode gekoppel is aan +ve en die katode na -ve

dus in AC sal die diode slegs +halwe siklus laat verbygaan (in my geval, as u dit omgekeer haak, sal dit 'n halwe siklus moontlik maak) wat gelyk is

Ons kan hierdie DC dus as kragtoevoer gebruik. Maar ……

Stap 4: Maar…

Maar…
Maar…
Maar…
Maar…
Maar…
Maar…
Maar…
Maar…

Dit is 'n hobbelrige DC, die meeste van ons komponente hou nie daarvan nie; ons kan hierdie probleem oplos deur 'n kapasitor by die uitset by te voeg.

Maar sodra ons 'n bietjie stroom trek, word dit weer stamperig omdat ons kapasitor slegs gedurende 'n halfsiklus laai.

ons kan hierdie probleem oplos deur Bridge Rectifier te gebruik.

Stap 5: Hoe werk Bridge -gelykrigter?

Hoe werk Bridge -gelykrigter?
Hoe werk Bridge -gelykrigter?
Hoe werk Bridge -gelykrigter?
Hoe werk Bridge -gelykrigter?
Hoe werk Bridge -gelykrigter?
Hoe werk Bridge -gelykrigter?
Hoe werk Bridge -gelykrigter?
Hoe werk Bridge -gelykrigter?

Tydens +ve siklus vloei stroom deur diode D1 en D3 en tydens -ve siklus stroom stroom deur D2 en D4

op hierdie manier kan ons die halfsiklus manipuleer om ons kapasitor te laai

Onthou ek het vroeër gesê dat die diode slegs geleidend is wanneer anode gekoppel is aan +ve en katode na - eintlik is die definisie wanneer anode gekoppel is aan 'n hoër potensiaal en katode na 'n laer potensiaal, dit is geleidend

Hoop jy hou van hierdie instruksies.

Stap 6: Dankie

As jy van my werk hou

Kyk gerus na my YouTube -kanaal vir meer wonderlike dinge:

U kan my ook op Facebook, Twitter ens volg vir toekomstige projekte

www.facebook.com/NematicsLab/

www.instagram.com/nematic_yt/

twitter.com/Nematic_YT

Aanbeveel: