Sisällysluettelo:

Yksinkertainen negatiivisen vastusvahvistimen LED: 4 vaihetta
Yksinkertainen negatiivisen vastusvahvistimen LED: 4 vaihetta

Video: Yksinkertainen negatiivisen vastusvahvistimen LED: 4 vaihetta

Video: Yksinkertainen negatiivisen vastusvahvistimen LED: 4 vaihetta
Video: 12V alalisvoolu kuni 220v vahelduvvoolu muundur 2024, Marraskuu
Anonim
Yksinkertainen negatiivisen vastusvahvistimen LED
Yksinkertainen negatiivisen vastusvahvistimen LED

Hyvää päivää kaikille! Tänään puhutaan vähän passiivisista negatiivisista vastuskomponenteista, lähinnä siksi, että niitä käytettiin enimmäkseen vanhoina aikoina varhaisten tutkatunnistustekniikoiden kanssa.. Ja toimi täydellisesti mikroaaltokaistoilla. Mutta sitten puolijohteet ja transistorit ottivat nopeasti vallan.

Mutta negatiivinen vastus on silti varsin mielenkiintoinen vaikutus tutkittavaksi ja kokeiltavaksi. (Huhujen mukaan. Negatiivisilla vastuslaitteilla voi olla jopa poikkeavuuksia ohmin lain suhteen.) Se voi vahvistaa osan negatiivisesta vaihtovirtasyklistä, jossa negatiivinen vastus tapahtuu tämän toistuvan jakson aikana. Mutta diodin tapauksessa tarvitaan jonkinlainen DC -esijännite toimimaan AC -vahvistimena. Sen ei tarvitse olla kovin paljon!

Mistä sitten löytää negatiivisen vastarinnan?

-Kukintoletkut

-Neon-valot

-Tunneli ja mikroaaltouuni/tutka Didoes

-Kotitekoiset kissanviikset -kuparioksidididoidit

-Korkeajännitteinen kipinäväli (Tesla käytti hyväkseen kipinävälin negatiivista vastusta, jotta hän pystyi vahvistamaan langattomasta verkosta syntyviä ja vastaanotettuja verkkovirtoja kaukaa, koska hänellä oli loistava maadoitusyhteys.)

Kuten tiedätte, Kaikissa edellä mainituissa on useita tai useampia mielenkiintoisia oskillaattori- ja vahvistinpiirejä, jos haluat etsiä niitä. Esimerkiksi värähtelyn tapauksessa sitä kutsutaan yleensä "rentoutumisoskillaattoriksi" piirin negatiivisten vastusominaisuuksien seurauksena.

Joten tänään aion näyttää sinulle, kuinka rakentaa Wordsin yksinkertaisin ja turvallisin pienjännitevastusvahvistin, joka voi vahvistaa AC: tä puoliksi ladatun 1,5 voltin akun (DC -esijännite) avulla ja sytyttää LED -valon! Kuulostaa oikein siistiltä! Joten tästä se lähtee.

Osaluettelo

1. Kaksi tai useampia samanlaisia LED -valoja

2. 1 tai useampi diodi (Ge -tyyppi suositeltava)

3. 1,5 voltin akku

4. Kaksi tai useampi pidikehyppyliitäntäkaapeli

5. FRS -radio tai vastaava (Lähellä olevan pienitehoisen RF -lähteen tarjoamiseksi, joka tunnetaan myös nimellä AC)

Vaihe 1: LED -valon valmistus

LED -ruoanlaitto
LED -ruoanlaitto

Yksinkertaisen negatiivisen vastusdiodin rakentaminen

Ensimmäinen asia, joka meidän on tehtävä, on keittää hieman LED -valoa, kunnes sen valo alkaa muuttaa väriä tummemmaksi ja sävyisemmäksi, mutta ei täysin kypsäksi ja palanuksi. Tämä kestää vain muutaman sekunnin. Mielestäni se toimii parhaiten 6 voltin akulla. Liitän akun LED -valoon noin 5 sekunniksi, kun katson värin muutosta ja irrotan sen nopeasti, jotta LED ei pala kokonaan ja himmene. Voi kestää muutaman yrityksen saada se oikein, joten on hyvä idea pitää vara -LED -valoja käsillä. Tämä keltainen LED muuttuu tummanoranssiksi muutaman sekunnin 6 voltin jälkeen !!

Onnittelut, rakensimme juuri negatiivisen vastuslaitteen

Vaihe 2: Laita se yhteen

Helppo osa!

Ota osittain kypsennetty LED -valo ja kytke anodin pitkä sivu tavallisen diodin katodilinjapuolelle ja yhdessä lankakiinnikkeiden avulla. Kytke sitten kaksi jäljellä olevaa päätä koskettimet yhteen toisella lankapidikkeellä (löysä pituus sen sijaan, että liität vain kaksi diodia yhteen, kahden diodin välinen langanpituus toimii eräänlaisena raakapiiriantennina) Ota nyt 1,5 voltin akku ja kytke + pariston puoli piirin pluspuolelle (pidempi LED -nasta) ja tee sama negatiivisen puolen vastakkaisessa päässä. Huomaat, että sinulla ei ole tarpeeksi virtaa LED -valon sytyttämiseen. Tämä on normaalia. DC -akku on vahvistimemme DC -esijännitelähde.

Vaihe 3: Piirin testaus

Vertaillaan

Kokeneet käyttäjät voivat ohittaa tämän osan. Jos sinulla on tavallinen LED ja et ole koskaan pelannut yksinkertaisilla RF -diodinilmaisinpiireillä. Suosittelen, että otat ylimääräisen askeleen kokeillaksesi ensin sitä. Kytke vain normaali LED virtapiiriin keitetyn sijasta. Aseta FRS -antenni 1 tuuman etäisyydelle LEDistä. Paina lähetyspainiketta ja LED -valo syttyy heikosti. Tämä johtuu siitä, että LEDit ovat myös diodeja ja tämä vain diodipiiri toimii raakana AC -DC -virtalähteenä (tasasuuntaajapiiri), joka saa virtaa läheiseltä RF: ltä FRS -radion tai muun lähellä olevan lähettimen tarjoaman vaihtovirran muodossa. Viileä!

Suorita nyt piiri suunnitellulla tavalla kypsennetyn LEDin kanssa ja huomaat paljon enemmän kirkkautta! Koska se toimii kuin AC -vahvistin. lue alla.

Nyt piiri käynnissä.

Varmista, että kaikki on kytketty niin yksinkertaisesti kuin piiri. Liitännät voivat löystyä. Paina nyt FRS -radiosi tai vastaavan lähettimen puhepainiketta (6 tuuman * antaa tai ota * -johdot toimivat hyvänä resonanssiantennina UHF -taajuuksilla) Huomaat, että kypsennetty LED -valosi syttyy mukavasti ja kirkkaasti normaaleilla väreillä ja Voit vetää radion muutaman tuuman päästä, ennen kuin se himmenee, kun se syttyy ja alkaa vahvistaa! Tämä tarkoittaa, että LED toimii negatiivisen vastuksen diodivahvistimena ja tehostaa RF/AC -signaalien vahvistamista pienen DC -esijännitteen avulla ja saa oman LED -valonsa lähettämään kirkkaan valon sivuvaikutuksena. Viileä!

Vaihe 4: Kokeile kokeita

Muutamia mielenkiintoisia kokeiluja harkittavaksi

Kokeile säätää ja muuttaa pienjännite DC -esijännitettä löytääksesi "makea" kohta, jossa AC -vahvistus (LED -kirkkaus) on parhaimmillaan. Ehkä muuttuva vastus.

Kokeile vaihtaa akku pieneen kondensaattoriin. Sitten piiristä tulee osittain tasavirtalähde, jos lähistöllä on RF/AC sen virransyöttöön. Se, mitä olen käsittänyt, on se, että saatat pystyä käyttämään piirin oikaisutoimintoja ja kondensaattoriin tallennettua tasavirtaa DC -esijännitteen lähteenä ja silti saamaan erittäin mukavan kirkkaan LEDin ilman, että tarvitsisit 1,5 voltin DC -esijänniteakkua ollenkaan! Ei, se ei ole ykseydestä, olen pahoillani, mutta silti erittäin mielenkiintoista!

Ja monia muita negatiivisia vastustuskokeita? Yleensä tällaiset kokeet vaativat paljon korkeampia jännitteitä, jotta neon- ja kipinäaukkoja voidaan ajaa jne., Ja ne voivat olla vaarallisia ja pelottavia. Tämä on loistava johdanto tapa päästä siihen ilman loukkaantumista ja oppimatta negatiivisesta vastustuksesta tai RF: stä.

Etkö ole vielä vakuuttunut?

Ajattelun aihetta. Fluoresenssiputket tarvitsevat liitäntälaitteen, eli induktiokelan, joka toimii virranrajoitussuodattimena torjumaan putken negatiivisen vastuksen vaikutuksia. Putken aktivointi vaatii enemmän virtaa, joten sitä tarvitaan kirkkauden säilyttämiseksi. Ilman suojapainoa. Negatiivinen vastus aiheuttaisi vaihtovirrat sisällä. Vahvistaminen pisteeseen vahingoittaisi putkea. Jopa äkilliset tulojännitteen vaihtelut voivat tuhota loisteputken välittömästi. Tällä logiikalla kokeillaan vielä muutettua LEDiämme.

Tuo radioantenni noin tuuman päästä LED -valostasi. käännä ja pidä puhelähetyspainiketta painettuna hetken tai kahden kuluttua. LED -valo palaa kirkkaasti. Hitaasti, kun pidät edelleen TX -painiketta, tuo radio vielä muutaman tuuman päähän. Ehkä 6 tuumaa. Huomaat, että LED on edelleen erittäin kirkas ja voi pitää tämän kirkkauden lyhyen matkan päässä RF -lähteestä ilman, että se heiluu. Kun havaitsemme sitten LEDin negatiivisia vahvistinominaisuuksia nopeasti, tarvitaan paljon vähemmän virtaa, jotta valo palaa, ja sen on aktivoitava. (Toimii hyvin kuin Firenzen putki)

Yritä uudelleen. Toista tavallisella LED -valolla ja huomaat, että vaikutus on huomattavasti heikentynyt tai ei ollenkaan havaittavissa! (LED -valot voivat aina reagoida ja välkkyä lähellä RF: ää ilman muutoksia, kuten muuttamalla sitä negatiiviseksi vastukseksi, kuten tässä artikkelissa kuvataan.) Negatiivisen vastuslaitteen vahvistusominaisuudet ovat todella mielenkiintoisia!

Suositeltava: