Obsah:

Základy elektroniky: Dioda: 6 kroků (s obrázky)
Základy elektroniky: Dioda: 6 kroků (s obrázky)

Video: Základy elektroniky: Dioda: 6 kroků (s obrázky)

Video: Základy elektroniky: Dioda: 6 kroků (s obrázky)
Video: Základy Elektrotechniky 1.díl 2024, Listopad
Anonim
Základy elektroniky: Dioda
Základy elektroniky: Dioda
Základy elektroniky: Dioda
Základy elektroniky: Dioda
Základy elektroniky: Dioda
Základy elektroniky: Dioda
Základy elektroniky: Dioda
Základy elektroniky: Dioda

Pokud vás nebaví číst, podívejte se na moje video na Youtube!

Tam jsem to zjednodušil.

Také obrovské díky www. JLCPCB.com za sponzorování tohoto projektu, můžete si objednat 2vrstvý PCB (10 cm*10 cm) pouze za 2 $ z jejich webových stránek. Vestavěná doba pro 2 vrstvy PCB je pouze 24 hodin s jakoukoli barevnou pájecí maskou. Podívejte se na ně a ještě jednou díky www. JLCPCB.com za sponzorování tohoto projektu.

Krok 1: Podívejme se nejprve na práci ve DC

Pojďme se nejprve podívat na práci ve DC
Pojďme se nejprve podívat na práci ve DC

Když je anoda diody připojena k +ve a katoda k -ve, je vodivá s malým poklesem napětí.

Upozorňujeme, že výše uvedená věta není zcela pravdivá! řeknu vám to na konci.

Dobře, co když je anoda připojena k -ve a katoda je připojena k +ve

Odpověď je, že jeho odpor se stane ideálně nekonečným

Krok 2: Jak jej tedy můžeme použít?

Jak jej tedy můžeme použít?
Jak jej tedy můžeme použít?
Jak jej tedy můžeme použít?
Jak jej tedy můžeme použít?

Můžete jej použít jako ochranu proti přepólování.

jako jsem to udělal se svým arduino nano

Krok 3: Nyní si promluvme o AC

Nyní pojďme mluvit o AC
Nyní pojďme mluvit o AC
Nyní pojďme mluvit o AC
Nyní pojďme mluvit o AC
Nyní pojďme mluvit o AC
Nyní pojďme mluvit o AC
Nyní pojďme mluvit o AC
Nyní pojďme mluvit o AC

K tomu používám pro jistotu krokový transformátor.

Víme, že dioda je vodivá pouze tehdy, když je anoda připojena k +ve a katoda k -ve

takže v AC dioda umožní průchod pouze +ve polovičním cyklu (v mém případě, když ho zapojíte obráceně, umožní -ve poloviční cyklus), což je DC

Můžeme tedy použít tento DC jako napájecí zdroj. Ale……

Krok 4: Ale…

Ale…
Ale…
Ale…
Ale…
Ale…
Ale…
Ale…
Ale…

Je to hrbolatý stejnosměrný proud, většině našich komponent se to nelíbí, můžeme tento problém vyřešit přidáním kondenzátoru na výstup.

Jakmile ale odebereme nějaký proud, začne být opět hrbolatý, protože náš kondenzátor se nabíjí pouze během +polovičního cyklu.

tento problém můžeme vyřešit pomocí Bridge Rectifier.

Krok 5: Jak funguje můstkový usměrňovač?

Jak funguje usměrňovač můstku?
Jak funguje usměrňovač můstku?
Jak funguje usměrňovač můstku?
Jak funguje usměrňovač můstku?
Jak funguje usměrňovač můstku?
Jak funguje usměrňovač můstku?
Jak funguje usměrňovač můstku?
Jak funguje usměrňovač můstku?

Během kladného cyklu protéká proud diodou D1 a D3 a během zářivého cyklu protéká proudem D2 a D4

tímto způsobem můžeme manipulovat -ve půl cyklu k nabíjení našeho kondenzátoru

Pamatujte, že jsem dříve řekl, že dioda je vodivá pouze tehdy, když je anoda připojena k +ve a katoda k –ve ve skutečnosti definice je, když je anoda připojena k vyššímu potenciálu a katoda k nižšímu potenciálu je vodivá

Doufám, že se vám tento Instructables líbí.

Krok 6: Děkuji

Pokud se vám moje práce líbí

Neváhejte a podívejte se na můj kanál YouTube, kde najdete další úžasné věci:

Můžete mě také sledovat na nadcházejících projektech na Facebooku, Twitteru atd

www.facebook.com/NematicsLab/

www.instagram.com/nematic_yt/

twitter.com/Nematic_YT

Doporučuje: