Типы мигающих светодиодов

Типы и виды светодиодов. Расчеты и подключение

Типы мигающих светодиодов
User Rating:  / 0

Хотите узнать, для чего служит светодиод, о его подключении и пайке, а также о проверке светодиодов, какие бывают цвета светодиодов и еще много полезной информации? Эта статья для Вас!

Вот так выглядит светодиод в жизни:

А так обозначается на схеме:

Для чего нужен светодиод?

Светодиод излучает свет, когда через него проходит электрический ток.

Светодиоды были изобретены в 70-е года прошлого 20-го века для замены электрических лампочек, которые часто перегорали и потребляли много электроэнергии.

Подключение и пайка светодиода

Светодиод должен быть подключен правильным образом, учитывая его полярность + для анода и к для катода Катод имеет короткий вывод, более короткую ножку. Если Вы видите внутри светодиода его внутренности — катод имеет электрод большего размера (но это не официальный метод).

Светодиоды могут быть испорчены в результате воздействия тепла при пайке, но риск невелик, если Вы паяете быстро. Никаких специальных мер предосторожности применять не нужно для пайки большинства светодиодов, однако бывает полезно ухватиться за ножку светодиода пинцетом – для теплоотвода.

Проверка светодиода
Никогда не подключайте светодиоды непосредственно к батарее или источнику питания! Светодиод моментально перегорит, поскольку слишком большой ток сожжет его. Светодиоды должны иметь ограничительный резистор. Для быстрого тестирования 1кОм резистор подходит большинству светодиодов если напряжение 12V или менее. Не забывайте подключать светодиоды правильно, соблюдая полярность!

Цвета светодиодов
Светодиоды бывают почти всех существующих цветов: оранжевый, красный, желтый, зеленый, белый и синий. Белые и синие светодиоды немного дороже, чем другие цвета. Цвет светодиодов определяется типом полупроводникового материала, из которого он сделан, а не цветом пластика его корпуса. Светодиоды любых цветов бывают в бесцветном корпусе, в таком случае цвет можно узнать только включив его.

Многоцветные светодиоды
Многоцветный светодиод устроен просто, как правило это красный и зеленый объединенные в один корпус с тремя ножками. Путём изменения яркости или количества импульсов на каждом из кристаллов можно добиваться разных цветов свечения.

Расчет светодиодного резистора Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически моментально. Резистор R определяется по формуле :

  R = (V S — V L) / I

V S = напряжение питания 
 V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правило от 2 до 4 В) 
 I  = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего светодиода. Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле Вы скорее всего не заметите разницу, совсем яркость свечения уменьшится незначительно.  Например:  Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,

Читайте также  Ограничительный резистор для светодиода

 R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).

Вычисление светодиодного резистора с использованием Закон Ома Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где :  V = напряжение через резистор (V = S — V L в данном случае)  I = ток через резистор

 Итак R = (V S — V L) / I

Последовательное подключение светодиодов. Если хотите подключить несколько светодиодов одновременно, это можно сделать последовательно. Тем самым сократив потребление энергии и подключив большое количество диодов одновременно, например в качестве новогодней гирлянды.

Все светодиоды, которые соединены последовательно, должны быть одного типа. Блок питания должен быть достаточно мощным и напряжение соответствующим.

Пример расчета : Красный, желтый и зеленый диоды — при последовательном соединении нужно напряжение питания — не менее 8 В, так 9-вольтовая батарея будет практически идеальным источником.

 V L = 2V +  2V + 2V = 6V (три диода, их напряжения суммируются).

Если напряжение питания V S 9 В и ток диода = 0.015A,

 Резистором R = (V S — V L) / I = (9 — 6) /0,015 = 200 Ом

 Берём резистор 220 Ом (ближайшего стандартного значения, которое больше).

Избегайте подключения светодиодов в параллели!
Подключение нескольких светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень разумная идея.

Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют различных напряжений каждый, что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет гореть ярче и брать на себя больше тока, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.

Мигающие светодиоды
Мигающие светодиоды выглядят как обычные светодиоды, они могут мигать самостоятельно, так как содержат встроенную интегральную схему. Светодиод мигает на низких частотах, как правило 2-3 вспышки в секунду. Такие безделушки делают для автомобильных сигнализаций, разнообразных индикаторов или детских игрушек.

Цифробуквенные светодиодные индикаторы
Светодиодные цифробуквенные индикаторы сейчас применяются очень редко, они сложнее и дороже жидкокристаллических. Раньше, это было практически единственным и самым продвинутым средством индикации, их ставили даже на сотовые телефоны.

При последовательном соединении нужно учитывать падение напряжения на каждом диоде, эту сумму сложить и из напряжения питания вычесть вышеозначенную сумму и уже для неё посчитать ток, еа который рассчитан один светодиод. При параллельном несколько сложнее, когда ставишь в параллель второй диод, резистор, необходимый для одного, делишь пополам, а когда три — номинал резистора для двух диодов необходимо умножить на 0.7, когда четыре диода — номинал для трёх умножаешь на 0.

Читайте также  Светодиоды для теплиц

69, для пяти — номинал для четырёх умножаешь на 0.68 и т.д. При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от количества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров.

И, как показывает практика, обязательно находится слабое звено.

Еще статьи..

Источник: http://greenled.ua/tipy-i-vidy-svetodiodov-raschety-i-podklyuchenie

Типы мигающих светодиодов

Типы мигающих светодиодов

Мигающий светодиод – это светодиод, в корпус которого уже включены резистор и ёмкость для задания режима работы.

Общая информация

В литературе присутствуют сведения, что маркировка мигающего светодиода оканчивается на латинскую литеру F. Вероятно – от английского flashing. Изучение вопроса показало, что производители предпочитают маркировать мигающие светодиоды через литеру B. От английского blinking. Так называют мигающие светодиоды за рубежом. А значит, не каждому источнику возможно верить.

Мигающий светодиод по внешнему виду не отличается от обычного, демонстрирует повышенное сопротивление контактов, а электроды сконструированы так, что между ними образуется значительной величины электрическая ёмкость (конденсатор). Указанные два элемента задают постоянную времени цепи управления транзистором, микросхемой и т.д. Из-за отсутствия понимания аудиторией возникает главный вопрос – как использовать мигающий светодиод на практике.

При подключении постоянного напряжения конденсатор зарядится до потенциала цепи, и процесс остановится. Следовательно, требуется коммутировать ключ, обеспечивающий разрядку. Как при создании мигающих схем на обычных светодиодах. В связи с этим изложение начинается с момента: как без мигающего светодиода получить мерцание.

Главным становится вопрос необходимости подобного изобретения. Научно доказано, что переменный световой поток гораздо эффективнее привлекает внимание человека, нежели постоянный. Мигающий диод заметнее простого – это очевидный факт! На горе терпящий бедствие альпинист привлечёт внимание, если зеркальцем попробует подать знак. Подобный блеск заметен на протяжении всей прямой видимости, а это – десятки километров. Затронутая тема серьёзна, в подтверждение приводим материалы:

  1. Трупы на горе Эверест: .com/watch?v=EZ3-pvBKs. Считается, что первые покорители горы навсегда остались там и погибли уже на спуске. Первый поныне не найден, второй остался лежать (1996 год) на западе от тропы. Если бы на дежурстве оказалась команда, вероятно, люди вернулись бы живыми. Мораль? Поднимаясь за 50 тыс. долларов в гору, оставьте внизу способных прийти на помощь (заплатив предварительно). Координаты по радиосвязи пока передавать не научились, мигающие светодиоды окажут неплохую услугу альпинистам. Для сведения: в разрыв облаков гора просматривается почти до вершины.
  2. Группа Дятлова: murders.ru/Dyatloff_group_1.html#20. Если бы по счастливой случайности отколовшийся от группы Юрий Юдин позаботился об условных знаках и подстраховал команду, исход оказался бы иным. Вещественные источники указывают, что на месте событий уже после катастрофы горел костёр. Мораль? Подобные походы нельзя совершать без страховки.
Читайте также  Лазерные светодиоды характеристики

Итак, мигающий светодиод позволяет реализовать множество схем, причём далеко не все относятся к сфере развлечений. Хотя по большей части оборудование используется как индикация, к примеру, заряда устройства. Любой желающий убедится, что зелёный светодиод незаметен на корпусе системного блока боковым зрением, но мигающий виден.

Компьютер под управлением Windows 10 выключается долго, когда питание пропадает раньше времени, пользователь оценит мигающий светодиод. По цвету возможно простым путём контролировать прогресс. Новые системные блоки имеют опцию «включение по тревоге», при подаче питания.

Сети TN-C-S обеспечивают плохую фильтрацию, помехи воспринимаются системными платами как сигнал для включения. Следовательно, в конце рабочего дня требуется убрать снабжение электричеством окончательно.

Если сетевые фильтры отключены раньше времени, возможна потеря данных, даже приходится переустанавливать систему с вытекающими последствиями.

Зелёный светодиод непросто заметить, в особенности, если системный блок освещён лучам Солнца. А соседний индикатор, показывающий активность жёсткого диска, в самые интересные моменты отключается, исполняя закон Мерфи.

Разработчики системных плат сумели бы заставить светодиод наличия питания мигать при выключении.

Аналогично требуется сделать и в режиме ожидания, первой распространённой поломкой в современном компьютере считается неплотная стыковка силового шнура (второй – отсутствие заземления корпуса). По мигающему светодиоду это отслеживать крайне удобно.

Простейшая схема

Первая схема используется давно. В СССР уже известна и базируется на лавинном пробое перехода коллектор-эмиттер биполярного транзистора. Конденсатор заряжается от сети, и напряжение делится между светодиодом и полупроводниковым ключом. Номиналы резистора и конденсатора определяют постоянную времени заряда и, как следствие, частоту мигания.

Лавинный пробой подобен электрической дуге и демонстрирует отрицательное дифференциальное сопротивление. Пока заряд на конденсаторе падает, светодиод спокойно работает. Наконец, разница потенциалов достигает некоего порога, p-n-переход закрывается.

Точнее, между эмиттером и коллектором два p-n-перехода. Из сказанного следует, что транзистор возможно заменить любым нелинейным элементом, демонстрирующим вольт-амперную характеристику с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

В указанную группу попадают лавинные и туннельные диоды.

Источник: https://1000eletric.com/tipy-migayuschih-svetodiodov/