タグ付けされた質問 「led」

LEDは発光ダイオードです。LEDの点灯は回路設計の「ハローワールド」と見なされ、直列抵抗を配置するのと同じくらい簡単な場合もあれば、PWMや多重化を含む複雑な場合もあります。

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連続光:LEDは蛍光灯のように点滅しますか?
連続光-LEDは蛍光灯のように点滅しますか? 蛍光灯の下では、ちらつきがあります。 私が理解しているように、LEDはDC電流でのみ動作するため、LEDにはACからDCへのトランス回路があり、そこに電気を送ります。それは、彼らが連続的な光を放つことを意味します。
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(バッテリー)予算のLED!–バッテリーを消費せずにLEDの電流を下げるにはどうすればよいですか?
編集:ここに非常に短いバージョンがありますが、蛇行する動機付けバージョンはおそらく一般的なバッテリー寿命の最適化に関する親の質問に含まれています。 バッテリーを無駄にせずにLEDへの電流を下げるにはどうすればよいですか? 抵抗を使用して電流を下げると、バッテリーの寿命が尽きると思います。これは本当ですか?電流が小さく保たれている場合、バッテリーをどのように使い果たしますか?消費電力ですか? ダイオード(およびより小さい抵抗器)を使用すると、バッテリーが使い果たされると思います(LadyAdaは、「電圧を下げるリニアデバイスは同じ電力を使用する」と言っています)。これは本当ですか?同じ量ですか? 「無料」で、つまり電力を無駄にせずに電圧を下げることはできますか?レギュレータICは、抵抗またはダイオードではできないことをどのように行うことができますか?

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可変抵抗器を使用してLEDを調光する
私の質問は、可変抵抗器を使用してLEDの輝度を制御できますか? 私はもともと、ポテンショメータとMCUを使用してPWMで輝度を制御することを計画していましたが、それはもう少し難しいでしょう:)。それでは、明るさを制御する可変抵抗器を介してLEDをバッテリーに直接接続するだけでいいのでしょうか?

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BJTトランジスタは飽和状態でどのように機能しますか?
これは、NPN BJT(バイポーラジャンクショントランジスタ)について私が知っていることです。 ベースエミッタ電流はコレクタエミッタでHFE倍に増幅されるため、 Ice = Ibe * HFE Vbeはベースエミッタ間の電圧であり、他のダイオードと同様に、通常は約0.65 Vです。Vecしかし、私は覚えていません。 Vbeが最小しきい値よりも低い場合、トランジスタは開いており、どの接点にも電流は流れません。(大丈夫、たぶん数μAのリーク電流ですが、それは関係ありません) しかし、まだいくつか質問があります。 トランジスタが飽和しているときの動作は? Vbeしきい値より低い以外の条件の下で、トランジスタをオープン状態にすることは可能ですか? さらに、この質問で私が犯した間違いを(回答で)遠慮なく指摘してください。 関連する質問: トランジスタがどのように機能するかは気にしませんが、どのように動作させることができますか?

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LED電球は、オフにした場合でも発光します
私は最近、ハロゲン電球を交換するために、G9フィッティング付きのIKEA LED電球を購入しました。これ。 電球は、3状態スイッチを備えた3 + 1構成の3つのハロゲンG9を備えたランプに取り付けられています。「up」は4つの電球すべてを点灯し、「down」はLEDがあるソケットのみを点灯します。 奇妙な振る舞いを見つけました。ランプのスイッチがオフの位置にあるとき、LED電球はまだ非常に暗い光を発しますが、ハロゲン電球はそうではありません。 ここで何が起こっていますか?これは正常ですか? 私の限られた知識から、ランプの回路には、ハロゲン電球を点灯するのに十分ではないが、LEDが観察される薄暗い光を発する残留電流があると思います。
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回路上の抵抗を配置する場所を知るにはどうすればよいですか?
私が持っている本の中には、電源が電源のマイナス端子から来ると述べているものがあります。 6Vの電源、1Kの抵抗、LEDを備えた簡単な回路があるとします。抵抗を正のソースに配線し、それをLEDのアノードに配線し、接地に戻すと、回路は正常に機能します。 これはどうしてですか?抵抗器は、陰極と負電源の間にあるべきではありませんか?

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PICのRxピンにLEDを取り付ける
microcontroller(PIC)がデータを受信(または送信)しているかどうかを知る方法が必要です。そこでLED、データ転送が発生したときに点滅するように、別のものを用意することを考えました。 しかし、私はこれを添付する方法を知る必要がありLEDます。それは直接に取り付けOKですLEDしPIC、S Tx(とRx)ピン?私はそれが何らかの方法でデータの転送に影響することを意味します(電圧を落とすなどによって...)。

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LEDが生成するノイズを除去するのに助けが必要
エレクトロニクス、electronics.SE.comは非常に新しいので、これが私の最初のプロジェクトなので、質問で重要な情報を見逃した場合はご容赦ください(そのような場合は、コメントを残してください。ビット)。 106個の異なるチャネルで約500個のLEDを制御するデバイスを構築しました。実質的な設計は次のとおりです。 1つのスイッチ24V 3A電源 5Vを出力する1つの電圧レギュレータ AVR ATmega168を実行する1つの制御ボード(電圧レギュレーターに接続) 106個のLEDストリング(24V電源レールに接続) 7 TLC5940(各16チャネル)は、LEDストリングのドライバーをシンクします(これらはLEDから24Vの残りをシンクしますが、そのロジックは5Vレギュレーターから給電されます)。 すべてはうまくいきますが、デバイスの予期しないリセットを引き起こすことがあるノイズの重大な問題が発生しています。 DSOを持っている友人のおかげで、私は問題を調査することができました、そして、これらは私の発見です... ノイズは5Vの電源レールにあり、非常に大きく、全体の振幅は2.55Vです。SPIチャネルはすべて比較的影響を受けません。 ノイズは、データを送信するSPIではなく、LEDによって生成されるようです(SPIチャネルとノイズの間に明らかな相関関係はありません)。このビデオ(申し訳ありませんが、ここに埋め込む方法が見つかりませんでした)点灯しているLEDの数がノイズの振幅に影響し、その強度(PWMで制御)がノイズの長さに影響することがわかります。バースト」[youtubeの動画の説明の詳細]。 ノイズの周波数は〜8MHzです。これは、コントローラーボードが16MHzで、SPIが250KHzで動作する場合、使用しない周波数です(少なくとも明示的には)。 実験を行っていると、プローブの接地端子だけが接続されていても、DSOがノイズを拾っていることに気付きました。これは、ノイズが5V給電の不安定性によるものではなく、グランドレベルの振動電位によるものであるという兆候として解釈します。私は正しいですか? エレクトロニクスがまったく新しく、この分野の正式な知識が不足しているため、「インターネットから」多くのソリューションを試しましたが、私のシナリオでは完全に理にかなっていました。とりわけ私が試した: 1Kohmの抵抗と100nFのコンデンサを使用してローパスフィルターを構築し、5Vの電源レールに配置しましたが、ノイズの振幅はあまり変化しませんでした。 いくつかのタンタルコンデンサを含むさまざまなコンデンサで5Vレールをデカップリングする[さまざまな定格](目に見える影響はありません) 接地線を切り離します(DSOをバナナにします) LED、TLCボード、DSOを可能な限り「後方」を含む私の回路の異なる部分に接地します(つまり、24V PSUの接地ポートに個別のワイヤで接続して接地ループを回避します)...また、この場合、私は運がありませんでした。 私は間違った方法で上記のことをしたかもしれません(つまり、解決策は上記の1つですが、私はそれを間違って実装したので)それは、「正しく」実装する方法についてのいくつかの方向性を与えてくれるかもしれません。 最後の注意:プロジェクトの物理的なサイズのため、リグから慎重に取り外したTLCボードの1つだけを使用してすべてのテストを実行し、5V電源を使用した個別のテストLEDを使用しました。ただし、完全なリグでのテストの精度が低いと、「本物」の動作がテストの読み取り値と一致することが示されます。 あなたの時間とサポートに感謝します!

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LEDの電流制限抵抗は、電流および電圧降下にどのように影響しますか?
単純なLED回路の電流制限抵抗を理解するのに少し苦労しています。私は次のように最適な抵抗を決定できることを知っています: R = Vs− Vf私fR=Vs−Vf私f\displaystyle R=\frac{V_{s}-V_{f}}{I_{f}} しかし、この1つの値がどのように電圧と電流をLEDの正しい値に変更するかを理解するのに苦労しています。たとえば、非常に明るい青色のLED(が3.0-3.4 V、が80 mA、5 Vの電圧源)の計算で25オームが得られた場合(の下限を使用して)順方向電圧)、それは結構です。したがって、全体の電流は80 mAであり、抵抗器とLEDの電圧降下はそれぞれ2ボルトと3ボルトでなければなりません。VfVfV_{f}私f私fI_{f} しかし、代わりに100オームの抵抗を使用した場合はどうなりますか?または他の値-電圧降下と電流をどのように計算しますか?それらのうちの1つが同じままであると仮定しますか?

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OLEDがLEDを使用するスクリーンで使用されるのはなぜですか?
この質問をグーグルで検索しようとしていて、情報が見つかりませんでした。そして、それらがどのように機能するかについてのいくつかの情報を読んだところ、有機元素で作られたOLEDとの大きな違いはありませんでした。また、OLEDが燃え尽きる傾向がLEDにも見られるかどうかを知りたいですか?そして、主な疑問は、なぜ彼らは新しいタイプのLEDを開発し、従来のLEDクリスタルを平らなプラスチック片や使用しているものに置いてディスプレイを作るだけではないのかということです。
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このLEDの駆動回路は何ですか?
下の写真のように、このLEDの駆動回路を見つけましたが、その設計目的が何なのかわかりません。 V DD入力には、9 Vと6.5 Vの2種類があります。この駆動回路は、これら2つの入力電圧(9 Vと6.5 V)に関係なく、同じ輝度を維持することを確認していると思います。 だから、私の質問は、1)です。その設計目的は何ですか?2)。その理論は何ですか?
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なぜ光ファイバケーブルが長いほど減衰が小さくなるのですか?
私は大学で実験を行って、光ファイバケーブルの減衰とケーブルの長さおよびタイプを調べました。 この実験は、もう一方の端に接続されたLED光源と電力計を使用して実行されました。 波長は1300nmに設定され、結果は次のように取得されます。 Single Mode (1meter) = -36.14 dBm Single Mode (10meter) = -36.12dBm Multimode (1meter) = -35.94dBm Multimode (10meter) = -18.48dBm ケーブルが長くなるにつれて受信電力が高くなる理由と、マルチモード光ファイバケーブルの受信電力がシングルモードケーブルよりも大きい理由を誰もが説明できますか?

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DCおもちゃのモーターは、回転させるとACを放出しますか?
Facebookで、バッテリー駆動のおもちゃから回転させた9ボルトのDCモーターを使用してLEDを実行するプロジェクトを作成した人がビデオを見ました。彼らは単にLEDをモーターに配線し、プーリーシステムを使用してモーターを回転させました。 ビデオへのリンクは次のとおりです。DCモーターから発電機を作成します。 おもちゃで使用されているような一般的なDCモーターは、回転させるとACジェネレーターのように動作しませんか?ワイヤのコイルを磁石を通過させると、コイルからACパルスが発生します。安いDCおもちゃのモーターが整流器ダイオードを含んでいた場合、DC発電機ではなくDC モーターになるように設計されているので驚いたでしょう。 したがって、一般的なDCモーターはACジェネレーターのように動作することを期待しています。 さらに、かなり高速で回転する9ボルトのDCモーターは、おそらく9ボルトのACを放出し、その背後にかなりの電流が流れます。 。 問題のビデオのプロジェクトには、整流ダイオード(理想的には全波整流器)と電流制限抵抗が必要です。そうしないと、LEDが消える危険があります。
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IR LEDの危険性
DIYレーザータグシステムを構築したいと思います。ウェブサイトのマイルタグは、IR-LEDとしてVishay Tsal-6100を推奨しています。データシートは次のとおりです。http://www.mouser.com/ds/2/427/tsal6100-279822.pdf 私は光の焦点を合わせたいので(レンズの後の1〜2度の発散)、目に対する潜在的な危険について考え始めました。このトピックを読み進めると、IR光には非常に問題があることがわかります。目はIR波長を認識せず、露出過剰に反応できません。したがって、安全基準の範囲内に十分収まることが重要です。 IEC 62471などが該当する標準です。実際、Vishayは、この基準に照らして参照されるLEDに関するデータを含むドキュメントを公開しています:http : //www.vishay.com/docs/81935/eyesafe.pdf Tsal6100は、最悪のシナリオでは400mW / srと記述されています。これは、LEDが「免除」=クラス1よりも危険性が低いことを意味します。 しかし、それはどういう意味ですか?仕様では230mW / srと記載されているため、何らかの安全マージンが既に含まれているようです。この強度に到達する距離を見つけることができませんでした。スペックが1mの距離で230mW / srを記録し、ノルムによる最悪のケースが50cmである場合、集束ビーム(直径10cm ^ 2、いくつかの角度の発散)の強度ははるかに高くなります。 私の質問:ビームの強度を計算するにはどうすればよいですか?LEDが安全に使用できるかどうかを確認するにはどうすればよいですか? 更新: ユニットmW / srを読んで、この定義を見つけました。 強度としてのファイ 角度としてのオメガ LEDの焦点を合わせる前の半角は10度で、レンズの後は1度程度になるといいのですが。そのため、係数は約10です。いくつかの数学を適用しました。 私がこれを正しく理解していれば、焦点の合った光線は焦点の合っていない光線の10倍強力です。これは正しいですか ? 新しい問題は、どのようにしてソース領域を取得するのですか?レンズの表面でなければなりません。 この計算機に値を入力しようとしました:http : //www.intersil.com/en/products/optoelectronics/ambient-light-sensors/eye-safety.html (素晴らしいリンクをくれたDaveに感謝します) しかし、記入方法がわからないフィールドがたくさんあります。2300mWのLEDは常に致命的であることが判明し、それは正しくないようです。 健全性チェックとして、スペックシートから計算機に値をコピーしようとしました。LEDは危険であり、焦点が合っていなくてもわかります。Vishayがこの製品は「免除」であると言ったので、私は間違いを犯したと確信しています。 セットアップのLEDタイプは何ですか?「レンズ付き」を選びました レンズを選択した場合、正確に「拡張ソース領域」とは何ですか?レンズの表面? 多分私を助けて、自分で値を入力してみてください。計算機はExcelスプレッドシートです。Dropboxにコピーしたので、Microsoft Excelをオンラインで使用できます。リンクはこちら:https : //www.dropbox.com/s/r28n3p6bdf5m7hs/exposure-calculator.xlsx?dl=0 繰り返しますが、スペックシートへのリンクは次のとおりです。http://www.mouser.com/ds/2/427/tsal6100-279822.pdf 大きな更新: 計算機に関する私の問題についてより正確に言うと、暴露限界や安全係数などの興味深い限界を得るには、「インターシル近接デバイスのタイプ」を選択する必要があります。このフィールドでは、「標準近接センサー」または「長距離近接センサー」を選択できます。 選択しない場合、安全率のフィールドは空のままです。 この計算機がなくても問題を解決できるかもしれません。 私はこの単位mW / srについて考えました。どうやら距離に依存しないようです。したがって、目に影響を与えるためには、実際に目を「打つ」領域の割合を決定することがおそらく必要です。IR LEDから10mの距離で、10°の半角は半径1.73mおよび面積9.4m ^ …
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ディスプレイ用のPCBに光ファイバーをどのように取り付けますか?
鉄道模型のレイアウトについては、レイアウトの難しい部分に光を当てようとしています。1.6mmのLEDでさえ、そのエリアには大きすぎます。データ通信ではなく、表示用です。 ある人は、光ファイバを使用してレイアウトの問題を解決しましたが、これは非常に理にかなっているようです。むしろ巧妙に、光はLEDからファイバーに、上部に穴が開けられたシンブルを介して伝達されます。 ファイバーをPCBに接続/切断する必要はありません-永続的な接続は問題ありません。 私はイーサネットでのPOFの解決策を知っていますが、これは私が必要とするものをはるかに超えています。光ファイバーの木は安価で豊富なので、私はこの問題を抱える最初の人にはなれません。 だから、いくつかの質問: 表面実装LED(またはそのアレイ)がある場合、この目的で光を伝送するために光ファイバーを取り付けるにはどうすればよいですか?既製で購入できるプラスチック製のマウントがあると思います。 添付ファイルは何と呼ばれますか(つまり、標準名が付けられていますか)? それらはどのように組み立てられますか?(例えば、マニュアル、ピックアンドプレース?) 使用するファイバーのタイプを選択する際に考慮すべきことは何ですか?(1m以下になります) (モデレーターへの注意、「光ファイバ」はこの質問の良い新しいタグになるでしょう)
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