| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Светодиоды. История создания
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Светодиодные излучатели с низким напряжением питания

     
    Светодиодные излучатели с низким напряжением питания

    Светодиодные излучатели широко применяются в качестве элементов индикации. До последнего времени заметным их недостатком считалась невозможность питания светодиодов от источников низкого, обычно ниже 1,6 В, напряжения. На рисунках 1-4 приведена подборка схем для питания светодиодов пониженным напряжением.





    В первой из схем (рис.1) использован хорошо известный принцип удвоения напряжения питания в сочетании с преобразователем напряжения индуктивного типа.

    Генератор импульсов низкой частоты выполнен на разноструктурных транзисторах (КТ361 и КТ315). Нагрузка генератора — телефонный капсюль ТК-67. Выходное напряжение генератора через конденсатор С2 поступает в точку соединения светодиода HL1 и германиевого диода VD1.

    При периодическом поочередном подключении конденсатора С2 к шине питания и индуктивному накопителю энергии (телефонному капсюлю) происходит периодическое суммирование напряжения источника питания и напряжения, накопленного на обкладках С2. В результате светодиод HL1 начинает светиться при напряжении источника питания свыше 0,7 В.

    Генератор импульсов (рис.2) выполнен на последовательно включенных разноструктурных транзисторах (КТ361 и КТ315), образующих активный элемент с участком отрицательного динамического сопротивления. В качестве нагрузки устройства использована катушка контура промежуточной частоты от радиоприемника "ВЭФ" индуктивностью 260 мкГн. Устройство охвачено положительной обратной связью через светодиод HL1, который одновременно выполняет роль емкости.

    Мультивибратор на последовательно включенных германиевых транзисторах разной проводимости с непосредственными связями и трансформаторной нагрузкой показан на рисунке 3. Светодиод НИ подключен к источнику питания последовательно со вторичной обмоткой трансформатора. В качестве сердечника трансформатора использовано ферритовое кольцо Ф1000 К10x6x2,5. Первичная и вторичная обмотки трансформатора имеют 20 и 40 витков провода ПЭВ 0,23, соответственно.

    Преобразователь напряжения автотрансформаторного для низковольтного питания светодиода показан на рисунке 4. Подбором элементов устройства — RC-элементов (которые могут отсутствовать), числа и соотношения витков трансформатора, типа сердечника, применения германиевого транзистора, нижнее значение напряжения питания можно довести до 100-250 мВ.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Преобразователь напряжение для питания индикаторов
  • Схема блока питания для мультиметра
  • Схема простого металлоискателя
  • Схема экономичного блока питания
  • Миниатюрный блок питания
  • Высокочастотное подмагничивание
  • Схема зажигалки для газа

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема прерывателя тока на светодиоде


    Схема Hi-Fi усилителя аудиоцентра с эквалайзером


    Автомат полива домашних растений



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved