Prikazani su postovi s oznakom dioda. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom dioda. Prikaži sve postove

Trčeće svjetlo - verzija 2

Zadatak 3: Napravite drugu vrstu trčećeg svijetla. Neka se LED diode uključuju s lijeva na desno svaku sekundu, bez gašenja prethodne LED diode. Kada se uključe sve LED diode i prođe jedna sekunda neka ciklus krene ispočetka.

Sketch

int led1 = 8;
int led2 = 9;
int led3 = 10;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
}

Trčeće svijetlo - verzija 1

Zadatak 2: Napravite trčeće svijetlo. Neka se LED diode uključuju s lijeva na desno i svaka neka bude uključena pola sekunde.

Sketch

int led1 = 8;
int led2 = 9;
int led3 = 10;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
}

Označavanje tranzistora

Prvo slovo
A – diode i tranzistori od germanija
B – diode i tranzistori od silicija
R – ostali

Drugo slovo
A – diode
C – NF tranzistori
D – NF tranzistori snage
E – tunelske diode
F – VF tranzistori
L – VF tranzistori snage
P – foto tranzistori
R – četveroslojne diode
S – prekidački tranzistori
T – thyristori
U - prekidački tranzistori visokog napona
Z – zener diode
Y – ispravljači

Brzo paljenje fluo-cijevi


Zadatak ovakvog sklopa je da visokim prednaponom (1300V) koji se postiže preko diodnog učetverostručivača upali fluocijev bez prethodnog zagrijavanja. Ovakav sklop će uspješno upaliti fluocijev od 20W na 0°C a od 40W na 10°C. Za paljenje jačih cijevi (65W) vrijednosti elemenata su dane u zagradama. Prigušnica ostaje ona ista koja je bila kod normalnog sklopa paljenja cijevi.Sklop se ugrađuje direktno u kutiju startera.

*U katalozima nisam našao ove vrijednosti kondenzatora pa sam stavio približno!

Jednaka svjetlost diode za različite napone

LED diode su zanimljive. Rade na Vdc napone unutar određenih tolerancija i normalno sa spojenim otpornikom koji joj ograničava struju. Umjesto otpora možete koristiti FET (Field Effect Transistor) kao što je ECG312, NTE312, ili drugi.

Kada su gate i source spojeni zajedno, ponaša se kao regulator struje. Po shemi sa slike stuja se kreće između 6 i 8 mA na 5 - 30Vdc.Ako je dioda dodana ( 1N4148 po izboru) krug se zaštićuje protiv obrnutog polariteta i može se spojiti na AC izvor od 5 do 20 Vac.

Ispitivač zener dioda


Ovakav sklop omogućiti će nam ispitivanje svih zenerica nazivnih napona do 50V uz strujna ograničenja od 5, 10 , 15 ili 20mA ovisno o snazi zenerice. Za to smo upotrijebili sklopku i taster: ovisno o položaju sklopke, struja će biti 5 ili 15mA a pritiskom na taster dobivamo još 5mA struje. Za mjerenje se služimo klasičnim digitalnim ili analognim voltmetrom kojeg priključujemo na stezaljke kako je prikazano na shemi. Tranzistori Q1 i Q2 tvore konstantan izvor struje potreban za ispitivanje zener-diode. Sklop se napaja sa 60V istosmjerne struje koju mu treba odnekle osigurati pa je najbolje napraviti istosmjerno napajanje bez stabilizacije sa transforamtorom od 220/50V. Pločica je prikazana na donjoj slici:


Tablica elemenata:


Cijena bez napajanja!

Integrirani regulator napona

Ako želimo dobiti stabilizirani izvor istosmjernog napajanja , napravimo spoj prema slici.

Izmjenični napon najprije ispravimo pomoću ispravljačkog spoja dioda.

Napon na transformatoru mora biti 4 – 5V veći od napona koji želimo dobiti poslije stabilizacije.

Paralelno ispravljačkom spoju dioda, priključimo elektrolitski kondenzator, da bi smanjili valovitost nakon

ispravljanja. Na plus (+) priključimo regulator napona , izvod broj 1. Izvod broj 2 priključimo na minus ( - ).

Na izvodu broj 3 imamo stabilizirani napon.

Priložena shema spoja odnosi se na regulator napona 7805 ( stabilizator + 5V napona ).

Izvor napajanja -5 V / 12 mA

Izvor napajanja 50V

Foto elektronički elementi

Foto elementi su elektronički elementi koji pod utjecajem svijetla mjenjaju svoju vodljivost. To znači da takvi elementi priključeni u strujni krug ne vode struju dok na njih ne djeluje svijetlost. To su foto otpornik, foto tranzistor, foto dioda i foto tiristori. Ovi elektronički elementi našli su široku primjenu. Koriste se u sklopovima za zaštitu u industriji, sklopovima za alarmne sustave, telefoniji itd.. Ima ih u posebnoj izvedbi u obliku integriranog kruga koji služi za galvansko odvajanje strujnih krugova koji međusobno moraju biti povezani a opet bez direktnog utjecaja jednoga na drugi sklop.


Na shemi je prikazan jedan takav spoj s foto otpornikom. U strujni krug foto otpornika vezan je relej i promjenjivi otpornik. Potreban nam je relej koji u beznaponskom stanju ima jedan kontakt zatvoren. U strujnom krugu kontakta releja spojena je žarulja vanjske rasvjete. Svitak releja je u strujnom krugu foto otpornika. Kada nema svijetla kroz svitak releja ne teče struja i njegov kontakt je zatvoren. Zatvoreni kontakt drži upaljenu žarulju. Pojavom svijetla naprimjer ujutro, foto otpornik počne voditi struju aktivira se relej koji privuče i isključi kontakt, a žarulja se ugasi. Promjenjivim otpornikom možemo namjestiti na kojem intezitetu svijetla želimo da relej proradi.