Hé! Mint 3 mm -es DIP LED -ek szállítója, gyakran megkérdezik, hogy ezeket a kis srácokat alacsony feszültségű áramkörökben lehet -e használni. Nos, merüljünk bele, és tudjuk meg.
Először is, mi a 3 mm -es DIP LED -ek? Ezek azok a kicsi, hengeres fény - kibocsátó diódák, amelyek kb. 3 milliméter átmérőjűek. Ezek a LED -ek szuper népszerűek, mert könnyen dolgozhatnak, és széles színben kaphatók. Nézze meg néhány lehetőségünket, például3 mm -es narancssárga LED -es dióda lámpák,3 mm -es LED -es kibocsátó dióda, és3 mm -es sárga LED kerek teteje-
Most beszéljünk az alacsony feszültségű áramkörökről. Az alacsony feszültség áramkör általában 50 volt alatti feszültségen működik. Általános alacsony feszültségforrások közé tartozik az akkumulátorok (például AA, AAA vagy lítium -ion akkumulátorok) és az USB tápegységek. Ezeket az áramköröket gyakran használják kis elektronikus projektekben, hordható anyagokban és még néhány otthoni automatizálási rendszerben.
Tehát használhatók -e a 3 mm -es DIP LED -ek alacsony feszültségű áramkörökben? A rövid válasz igen! De van néhány dolog, amelyet szem előtt kell tartania.


Feszültségkövetelmények
A 3 mm -es DIP LED -ek specifikus előremenő feszültségcsökkenéssel rendelkeznek. Ez az a minimális feszültség, amely ahhoz szükséges, hogy a LED megkezdje az áram vezetését és a fény kibocsátását. A különböző színű LED -ek eltérő előremenő feszültségcsökkenéssel bírnak. Például, a piros LED -ek általában előremenő feszültségcsökkenés 1,8 - 2,2 voltos, míg a kék és a fehér LED -ek előremenő feszültségcsökkenés 3 - 3,6 volt.
Alacsony feszültség áramkörben meg kell győződnie arról, hogy az áramforrás legalább a LED előremeneti feszültségét biztosítja -e. Ha a feszültség túl alacsony, akkor a LED nem világít. Például, ha egyetlen AA akkumulátort használ (amely körülbelül 1,5 volt) és egy piros LED -et, amelynek előremenő feszültsége 2 volt, akkor a LED önmagában nem fog működni. A feszültség növeléséhez több akkumulátort kell használnia sorozatban.
Aktuális korlátozás
Csak a megfelelő feszültség biztosítása nem elég. A LED -ek érzékenyek az áramra, és ha túl sok áram áramlik rajtuk keresztül, akkor kiéghetnek. Ezért kell használnia az áramkörben lévő áramot - korlátozó ellenállást.
Az ellenállás értéke az ellátási feszültségtől, a LED előremeneti feszültségétől és a kívánt áramtól függ a LED -en keresztül. Az ellenállás értékének kiszámításához szükséges képlet (r = (v_s - v_f)/i), ahol (v_s) az ellátási feszültség, (v_f) a LED előremeneti feszültsége, és (i) a kívánt áram.
Például, ha van egy 5 voltos tápellátás, egy piros LED, amelynek előremenő feszültsége 2 volt, és 20 milliamps (0,02 amp) áramot szeretne a LED -en keresztül, akkor az ellenállás értéke (r = (5 - 2) /0,02 = 150) ohm.
A 3 mm -es DIP LED -ek alacsony feszültségű áramkörökben történő használatának előnyei
- Energiahatékonyság: A LED -ek általában nagyon energia - hatékonyak, és az alacsony feszültségű áramkörökben történő felhasználása tovább csökkentheti az energiafogyasztást. Ez kiválóan alkalmas az akkumulátorral működő eszközökre, ahol meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
- Kompakt méret: Ezeknek a LED -ek 3 mm -es mérete tökéletessé teszi őket kis méretű projektekhez. Könnyen beillesztheti őket szűk terekbe, például egy hordható eszközben vagy egy kis érzékelő modulban.
- Széles színvonalú: Mint korábban említettük, a 3 mm -es DIP LED -ek különféle színekben kaphatók. Ez lehetővé teszi, hogy vizuális vonzerőt adjon a projektekhez, függetlenül attól, hogy egyszerű jelzőfényt készít, akár összetettebb világítási kijelzőt.
Alkalmazások alacsony feszültségű áramkörökben
- Hordható elektronika: Az alacsony feszültségáramköröket általában hordható anyagokban használják, például fitneszkövetőkben és intelligens órákban. A 3 mm -es DIP LED -ek állapotjelzőként használhatók, például annak megmutatására, hogy mikor töltik fel az eszköz, vagy mikor van új értesítés.
- Otthoni automatizálási érzékelők: Számos otthoni automatizálási érzékelő, például mozgásérzékelők és ajtó/ablakérzékelők, alacsony feszültségű áramkörökön működnek. A LED -ek felhasználhatók ezen érzékelők állapotának jelzésére. Például egy zöld LED jelezheti, hogy az érzékelő megfelelően működik, míg a piros LED riasztást jelezhet.
- Oktatási projektek: Alacsony feszültségáramlásokat gyakran használnak oktatási környezetben, hogy megtanítsák a hallgatókat az elektronikáról. A 3 mm -es DIP LED -ek kiváló választás ezeknek a projekteknek, mert könnyen kezelhetők és megérthetők.
Néhány tipp a 3 mm -es DIP LED -ek alacsony feszültségű áramkörökben történő használatához
- Tesztelje az áramkört: Mielőtt véglegesítené a projektet, érdemes tesztelni az áramkört egy kenyérlemezt. Ez lehetővé teszi, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a LED helyesen világít, és hogy az ellenállás korlátozása a várt módon működik -e.
- Válassza ki a megfelelő színt: Vegye figyelembe a használt LED -szín előremeneti feszültségét, és illeszkedjen a megfelelő áramforráshoz. Ha nagyon alacsony feszültségforrást használ, akkor a piros vagy a sárga LED -ek jobb választás lehet.
- Használjon jó minőségű ellenállást: A rossz minőségű ellenállás következetlen áram áramláshoz vezethet, ami károsíthatja a LED -et. Ügyeljen arra, hogy használjon magas színvonalú ellenállást a megfelelő értékkel.
Összegezve, a 3 mm -es DIP LED -ek kiváló választás az alacsony feszültség áramköröknél, mindaddig, amíg figyelmet fordít a feszültségkövetelményekre, és az áramot használja - korlátozza az ellenállást. Nagyon sok előnyt kínálnak az energiahatékonyság, a méret és a színes lehetőségek szempontjából.
Ha érdekli, hogy 3 mm -es DIP LED -eket használjon az alacsony feszültségű projektekhez, akkor itt vagyunk, hogy segítsünk. Széles körű 3 mm -es DIP LED -ek vannak, különböző színekben és specifikációkban. Függetlenül attól, hogy egy kis projekten dolgozó hobbista vagy az elektronikai ipar szakembere, az Ön igényeinek megfelelő LED -eket tudunk biztosítani. Nyugodtan forduljon hozzánk, hogy megvitassa az Ön igényeit és megkezdje a beszerzési folyamatot.
Referenciák
- "Elektronikus eszközök és áramkör elmélete", Robert L. Boylestad és Louis Nashelsky
- "Make: Electronics", Charles Platt
