Sisällysluettelo:

Elektroniikan perusteet: Diodi: 6 vaihetta (kuvien kanssa)
Elektroniikan perusteet: Diodi: 6 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Elektroniikan perusteet: Diodi: 6 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Elektroniikan perusteet: Diodi: 6 vaihetta (kuvien kanssa)
Video: Elektroniikan perusteet Osa 6 EDIT 2024, Marraskuu
Anonim
Elektroniikan perusteet: Diodi
Elektroniikan perusteet: Diodi
Elektroniikan perusteet: Diodi
Elektroniikan perusteet: Diodi
Elektroniikan perusteet: Diodi
Elektroniikan perusteet: Diodi
Elektroniikan perusteet: Diodi
Elektroniikan perusteet: Diodi

Jos et pidä lukemisesta, katso videoni Youtubesta!

Olen yksinkertaistanut sitä siellä.

Myös valtava Kiitos tämän projektin sponsoroinnista www. JLCPCB.com, voit tilata 2 -kerroksisen piirilevyn (10 cm*10 cm) vain 2 dollarilla heidän verkkosivustoltaan. Rakennusaika 2 kerroksiselle piirilevylle on vain 24 tuntia minkä tahansa värisen juotosmaskin kanssa. Tarkista ne ja jälleen kerran Kiitos www. JLCPCB.com tämän projektin sponsoroinnista.

Vaihe 1: Katsotaanpa ensin työskentely DC: ssä

Katsotaanpa ensin työskentely DC: ssä
Katsotaanpa ensin työskentely DC: ssä

Kun diodin anodi on kytketty +ve ja katodi -ve, se on johtava pienellä jännitehäviöllä.

Huomaa, että yllä oleva lause ei ole täysin totta! kerron lopuksi.

Okei entä jos anodi on kytketty -ve ja katodi +ve

No, vastaus on, että sen vastarinta on ihanteellinen ääretön

Vaihe 2: Kuinka voimme käyttää sitä?

Joten miten voimme käyttää sitä?
Joten miten voimme käyttää sitä?
Joten miten voimme käyttää sitä?
Joten miten voimme käyttää sitä?

Voit käyttää sitä käänteisen napaisuuden suojana.

kuten tein arduino nanollani

Vaihe 3: Puhutaan nyt AC: sta

Puhutaan nyt AC: sta
Puhutaan nyt AC: sta
Puhutaan nyt AC: sta
Puhutaan nyt AC: sta
Puhutaan nyt AC: sta
Puhutaan nyt AC: sta
Puhutaan nyt AC: sta
Puhutaan nyt AC: sta

Tätä varten käytän alasmuuntajaa turvallisuuden vuoksi.

Tiedämme, että diodi on johtava vain, kun anodi on kytketty +ve ja katodi -ve

joten AC: ssä diodi sallii vain +ve puoli syklin kulkea (minun tapauksessani, jos kiinnität sen taaksepäin, se sallii -ve puolijakson), joka on DC

Joten voimme käyttää tätä tasavirtaa virtalähteenä. Mutta……

Vaihe 4: Mutta…

Mutta…
Mutta…
Mutta…
Mutta…
Mutta…
Mutta…
Mutta…
Mutta…

Se on kuoppainen DC, josta useimmat komponentit eivät pidä siitä, voimme ratkaista tämän ongelman lisäämällä kondensaattorin lähtöön.

Mutta heti kun otamme jonkin virran, siitä tulee jälleen kuoppaista, koska kondensaattorimme latautuu vain +puolen jakson aikana.

voimme ratkaista tämän ongelman Bridge Rectifierin avulla.

Vaihe 5: Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?

Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?
Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?
Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?
Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?
Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?
Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?
Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?
Kuinka sillan tasasuuntaaja toimii?

+Ve -jakson aikana virta kulkee diodien D1 ja D3 läpi ja -ve -jakson aikana virta kulkee D2: n ja D4: n läpi

tällä tavalla voimme manipuloida -ve -puolijaksoa kondensaattorin lataamiseksi

Muista, että sanoin aiemmin, että diodi on johtava vain, kun anodi on kytketty +ve: hen ja katodi - ve -itse asiassa määritelmä on, kun anodi on kytketty suurempaan potentiaaliin ja katodi pienempään potentiaaliin, se on johtava

Toivottavasti pidät tästä Instructablesista.

Vaihe 6: Kiitos

Jos pidät työstäni

Katso lisää mahtavia juttuja YouTube -kanavaltani:

Voit myös seurata minua Facebookissa, Twitterissä jne. Tulevissa projekteissa

www.facebook.com/NematicsLab/

www.instagram.com/nematic_yt/

twitter.com/Nematic_YT

Suositeltava: