Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Внутренняя емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением 650 мВ

Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2011

Sajjad Haidar, Канада

Используя внутреннюю емкость светодиода можно построить резонансный контур, повышающий небольшое переменное напряжение до уровня, позволяющего этот светодиод зажечь. Для включения светодиода, в зависимости от его цвета, требуется напряжение большее 1.6 В. Порог включения увеличивается с уменьшением длины излучаемой светодиодом волны. P-n-переходы любых диодов, и светодиодов, в частности, обладают емкостью, обусловленной наличием объемного заряда.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Вы можете зажечь светодиод, используя его собственную емкость в последовательном LRC резонансном контуре. В такой схеме степень увеличения напряжения генератора на LC определяется добротностью Q. Если сделать схему с достаточно высокой добротностью Q, напряжение генератора увеличится до величины, достаточной для зажигания светодиода. Добротность Q резонансного контура является функцией сопротивления, индуктивности и емкости:

Можно проверить вычисления, собрав простую схему из синего светодиода и дросселя (Рисунок 1). Напряжение включения светодиода равно 2.45 В, а внутреннее сопротивление генератора – 50 Ом. При индуктивности дросселя 100 мкГн и типичном значении емкости светодиода 50 пФ добротность Q получается равной 28. Амплитуда синусоидального сигнала генератора устанавливается равной 650 мВ п-п. Затем начинайте изменять частоту генератора до обнаружения резонанса. Напряжение на светодиоде начнет возрастать, причем, резонанс обнаружит себя небольшим скачком напряжения, хорошо различимым на фоне предшествующего плавного роста. Это обусловлено возникновением положительной обратной связи вблизи резонанса, объясняемой нелинейной зависимостью емкости p-n-перехода от напряжения (Рисунок 2). При приближении частоты к резонансной напряжение на светодиоде возрастает, вследствие чего увеличивается его емкость, а резонансная частота снижается.

Внутренняя емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением 650 мВ
Рисунок 1. Резистором в этой LRC схеме представлено внутреннее сопротивление генератора. Конденсатором является емкость p-n-перехода.

 Внутренняя емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением 650 мВ
Рисунок 2. При изменении смещения от обратного напряжения –5 В до прямого +2 В емкость перехода светодиода увеличивается.

В схеме с синим светодиодом резонанс обнаруживается вблизи частоты 1.55 МГц, но установившееся значение резонансной частоты будет равно 1.69 МГц (Рисунок 3). Светодиод, смещаемый в прямом направлении во время положительных полупериодов сигнала, начнет, таким образом, светиться. Используя тот же генератор с выходным напряжением 650 мВ п-п, можно зажечь светодиоды и других цветов, однако резонансные частоты будут уже другими. С таким же успехом можно использовать генератор прямоугольных импульсов, в котором роль резонансной частоты будет выполнять основная гармоника сигнала.

Внутренняя емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением 650 мВ
Рисунок 3. Эффект скачка напряжения вблизи резонанса обусловлен зависимостью емкости p-n-перехода от напряжения смещения.

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: An LED's intrinsic capacitance works in a 650-mV LRC circuit

Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • Резонанс рулит!!!
  • Вот ещё бы генераторы на напряжение питания от 0,65В появились - было бы здорово.
  • Генераторов полно, это мощные радиостанции. Кусок провода + индуктивность и светодиод = халявный свет.:D:D
  • А если попробовать комбинировать с ЭПРА, включая светодиод в разрыв провода питания люминесцентной лампы, используя в качестве шунтов для светодиодов ВЧ дроссели? ЭПРА Feron отличный прибор для экспериментов :-).
  • У меня только один вопрос ... насколько постоянна величина ёмкости при различных , например тепловых , процессах в светодиоде ... :eek:
  • Падение на диоде ... сопротивлении ... снимай параллельно ...
  • Что-то мне не верится, что на частотах в несколько мегагерц ток будет протекать через переход посредством электронов и дырок, а не через емкость этого перехода. А раз так, светодиод светится не будет. Во всяком случае у меня не получается зажечь индикаторный светодиод от источника импульсов следующих с частотой 2 МГц и амплитудой 3,3 вольта.
  • Интересно, нужно проверить. Может взять сверхъяркий светодиод, скажем от 1000 милликандел? Вот этот абзац в статье наиболее интересен: Кстати, [URL="https://forum.cxem.net/index.php?/topic/204517-максимальная-частота-мерцания-светодиода/"]вот здесь[/URL] задавались вопросом "скорости нарастания светового потока" светодиода.
  • У меня получилось зажечь синий светодиод от генератора с напряжением 700мВ размахом и частотой около 1МГц. К тому же напряжение смещено "в минус" для светодиода. А еще к тому выводу светодиода, который соединяется с индуктивностью припаял кусочек фольги и накрыл резинкой - получился емкостной сенсор - при касании пальцем этой "сенсорной кнопки" светодиод загорается. Причем яркость почти не зависит от силы прижатия пальца - хорошо проявляется эффект самонастройки в резонанс. Индуктивность 1мГн.
  • Вероятно, нужен светик с люминофором - синий или белый. Возможно, люминофор светится от воздействия высокочастотного поля, минуя процесс излучения фотонов полупроводником.
Полный вариант обсуждения »