
On hyvin tunnettua, että valoa emittoiva diodi on elektroninen komponentti, jolla on yksisuuntainen johtava ominaisuus, joka kohdataan usein laitteistojen suunnittelussa. LEDien yleisin tehtävä on sallia virran kulkeutua vain yhteen suuntaan (kutsutaan eteenpäin suuntautuvaksi esijännitykseksi) ja taaksepäin taaksepäin (kutsutaan käänteiseksi painutukseksi). Valoa emittoivat diodit toimivat tasasuuntaajapiirinä, ilmaisupiirinä, jännitteen stabilointipiirinä, erilaisina modulaatiopiireinä ja vastaavina. Valodiodiodeja on monen tyyppisiä, jotka voidaan luokitella germaniumdiodiksi (Ge-putki) ja piidiodiksi (Si-putki) käytetyn puolijohdemateriaalin mukaan. Valodiodit näyttävät yksinkertaiselta, mutta haudattuja on monia miinakenttiä, mikä vaatii erityistä huomiota.
Miinikenttä 1: LEDin putken jännitehäviö Vf. Piidiodin (valaistamaton tyyppi) eteenpäin suuntautuvan jännitteen pudotus on 0,7 V, ja neonputken eteenpäin suuntautuvan putken jännitteen pudotus on 0,3 V. LEDin eteenpäin suuntautuva jännitehäviö vaihtelee eri valaistusväreillä. Yleisen kokemuksen arvioidaan olevan noin 1,7 V - 2,2 V. Siksi putken pudotusta ennen ja jälkeen LEDiä ei voida sivuuttaa normaalissa suunnittelussa. Lyhyesti sanottuna, yksisuuntainen kulku tapahtuu osan jännitteestä. Siksi, jos joissakin piireissä, joissa on suhteellisen herkkä virransyöttöjännite, käytetään joitain valoa emittoivia diodeja, tulee erityistä huomiota kiinnittää jännitteen muutoksiin estämään jännite, kun valoa lähettävät diodit eivät ylitä vaatimuksia. Tavallisten ledien putken jännitehäviö on suurempi. Jos haluat ajaa, älä käytä 1,8 V: n virtalähdettä.
Miinikenttä 2: Suurin käänteinen käyttöjännite Udrm lisätään LEDien kääntöjännitteeseen tiettyyn arvoon, mikä rikkoa putken ja menettää yksisuuntaisen johtavuuden. Turvallisen käytön takaamiseksi suurin taaksepäin suuntautuva käyttöjännitearvo on määritelty LEDin eritelmäohjeessa. Käänteinen estäminen on rajoitettua, etenkin vaihtovirran tasasuuntaajapiirissä ja tehostuksen piirissä, paitsi normaalin käänteisjännitteen huomioon ottamiseksi, myös induktorin induktanssin ja muiden tekijöiden huomioon ottamiseksi, jättäen tarpeeksi marginaalia.
Miinikenttä 3: Käänteinen virta Idrm Käänteisvirta tarkoittaa LED-valon läpi virtaavaa käänteistä virtaa normaalilämpötilassa (25 ° C) ja korkeimmassa käänteisjännitteessä. Mitä pienempi vastavirta, sitä parempi putken yksisuuntainen johtavuus. Käänteinen virta liittyy läheisesti lämpötilaan, ja vastavirta kaksinkertaistuu jokaista lämpötilan 10 ° C nousua kohden. Esimerkiksi 2AP1-tyyppisellä germaniumdiodilla on käänteinen virta 250uA 25 ° C: ssa, lämpötilan nousu 35 ° C: seen, käänteisvirta 500uA ja niin edelleen. 75 ° C: n lämpötilassa sen käänteinen virta on saavuttanut 8 mA. Sen lisäksi, että se menettää yksisuuntaisen johtavuutensa, se myös ylikuumenee ja vaurioittaa putkea. Pii-diodeilla on parempi stabiilisuus korkeissa lämpötiloissa kuin germanium-diodeilla. Monet mallit kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että LEDin käänteinen virta kerrotaan korkean lämpötilan ympäristössä. Tyyppiä valittaessa tulee kiinnittää huomiota myös putken käänteisvirtaparametrin vaikutukseen piirin suunnitteluun.

USB5V saa virtansa USB: ltä. Kun USB-liitäntää ei ole kytketty, se saa ulkoista 12 V: n virtaa. Teos toimii seuraavasti. Kun USB-liitäntä on kytketty, 3904-transistori kytketään päälle, mikä antaa CPU: lle alhaisen tason keskeytyksen, jolloin CPU voi suorittaa vastaavan toiminnan. Myöhemmin se ei ole Kun kytket USB-liitäntään, havaittiin, että 3 V: n jännite oli kytketty, ja suoritin pystyi havaitsemaan USB: n alhaisen keskeytyksen, joka aiheutti toimintahäiriön. Ennen kuin R13 lähetti 47K, tämä ilmiö havaittiin ja todettiin, että LED vuotaa taaksepäin. Virta johdetaan R13: n 47K: n vastuksen läpi, ja tuloksena oleva jännite saa transistorin johtamaan. Myöhemmin transistorin kannassa on jännite 0,68 V.
1N4148: n parametrien ominaisuudet, IR on 2,5uA, ominaiskäyrä on seuraava:



Edistyneet tilat Tehokas tuotanto