❶ 開關可使電路中各個燈泡同時發亮或同時熄滅
A、用電器順次連接的連接方式是串聯,故A說法正確;
B、在串聯電路中,一個開關可版使電路中的各燈泡權同時發光或同時熄滅,故B說法正確;
C、串聯電路的各用電器互相影響,若一個燈泡燈絲斷了,則其餘的用電器不能正常工作,故C說法錯誤;
D、串聯電路中開關的控製作用與其位置無關,故D說法正確;
故選C.
❷ 連接電路使小燈炮發光的方法不止一種是對的嗎
其實這個說法是非常正確的,因為所設計的電路是千變萬化的,然後都可以使小燈泡發光。
❸ 在簡單電路中,小燈泡發光還是暗淡,如果想讓小燈泡發光應該怎麼做
小燈泡發光暗淡,說明過流非常小。
檢查一下是不是線路問題。
或者換功率大的燈泡。
❹ 在一個電路中,電流通過小燈泡,使小燈泡發光,這就是電流的什麼效應 請具體說明這是什麼效應
電流有三種效應:熱效應、磁效應和化學效應.
電流通過燈泡內的鎢絲,鎢絲變熱.溫度高達2800℃,呈白熾狀態而發光;電流通過電爐絲,電爐絲變熱溫度達幾百攝氏度.這些現象是電流的熱效應
❺ 用紐扣電池發光二極體和導線組成一個電路讓發光二極體亮起來你會有什麼新發現
紐扣電池正極與發光二極體正極連接,電池負極與二極體負極連接時,發光二極體會亮回起答來。
紐扣電池正極與發光二極體負極連接,電池負極與二極體正極連接時,發光二極體不會亮。
❻ 萬能的百度,我想知道這個二極體閃爍電路的原理是什麼就是說怎麼實現讓發光二極體閃爍的
這個電路中包含幾個關鍵的元件:
1、74LS00D——U1A。74LS00D是四個與非門組成的一個集成電路。如下圖:
其中的U1A指的是其中的一個與非門單元,其輸入端兩端並聯,組成一個「非門」的反相器電路。
2、R1、C1組成的充放電電路:當電容充電到一定電壓(由後面的2N222的導通電壓決定)時,圖中的4端為高電平「1」;當電容放電低於2N2222的導通電壓時,該端子輸出為低電平「0」。
3、功率放大:三極體Q1,為二極體LED發光的X1提供功率放大。
這是一個帶有反饋的振盪電路。當電路剛接通時,電容C1上沒有電荷,所以4端為低電平「0」,三極體Q1截止,LED沒有電流而不發光,8輸出高電平,經U1A的反相器輸出低電平「0」,三極體Q2截止,電容C1保持充電狀態。
當電容充電電壓達到Q1的導通電壓時,Q1導通,LED中流過電流而發光,同時電容C1通過Q1的基極——發射極進行放電,在放電期間,LED維持發光;同時,8端輸出變為低電平「0」,經過反相器反相後,6和5都為高電平「1」,使得Q2導通,設電容C1同時也經過Q2的集電極——發射極放電。
當電容C1電壓放電低於Q1的導通電壓時,Q1再次截止,LED熄滅,同時8端輸出為高電平,重復上面的步驟而C1進入充電。如此反復,就形成了二極體LED閃爍發光了。
❼ 用ne555設計一個電路使二極體一個發光一秒鍾,一個發光兩秒鍾
可以的,不過好像不會很精準,搜索一個3
5
的典型電路圖,改裝一下就可以了。
❽ 在家怎樣製作一個可以讓燈泡發光的實際電路
用你的電池臉上一個燈泡就可以了,或者一個發光二極體
❾ 電路中能使電燈泡發光的條件
B不能,要一頭連到燈泡底,一頭連到燈泡壁才行,B全連在燈泡壁,電路斷路
❿ 通過什麼電子電路能讓一節電池點亮LED發光
1、 低電壓驅動發光二極體
低電壓驅動就是指用低於發光二極體正向導通壓降的電壓驅動發光二極體,如一節普通干電池或者一節鎳鉻/鎳氫電池,其供電電壓在0.8————1.65V之間。
低電壓驅動發光二極體需要把電壓升高到足以使發光二極體導通的電壓值。對於發光二極體這樣的低功耗照明器件這是一種常見的使用情況,如發光二極體手電筒,發光二極體應急燈,節能台燈等。
低電壓驅動發光二極體主要是解決升壓的問題,由於受電池容量的限制,一般功率不大,但要求有最低的成本和比較高的變換效率,考慮有可能配合一節5號電池工作,還要求有最小的體積。其最佳技術方案是泵式升壓變換器。
LED-1W1P是一種採用泵式升壓方案的脈沖輸出LED驅動模塊,具有最簡潔的電路結構,最低的生產成本,最小的體積,最高的變換效率,外加一個10 K的電位器就可以方便的0—100%連續脈寬調光。正常工作電壓0.8————1.8V,起動電壓0.6伏,完全熄滅電壓低於0.35伏。最大輸出功率1瓦。可以用來驅動一個350mA的1瓦大功率發光管或者並聯驅動18個20mA的小功率發光管。本模塊非精密控制器件,電池電壓降低輸出功率會減小。
模塊有5個引出腳,電源正極,電源負極,輸出腳,還有兩個調光控制腳,發光二極體正極接輸出腳,負極接電源負極,控制極之間接一個10K電位器用於調光。如果不需要調光,把兩個控制腳直接相連即可。模塊為圓形結構。體積為:Φ14.5*13mm。
本類型模塊不得空載通電,否則可能損壞。
LED-3W6D是一種泵式升壓直流輸出的LED驅動模塊,輸入電壓6V,最大輸出電壓12V,輸出功率4瓦,輸出電流350mA,可以驅動1—3個1瓦的大功率發光二極體。模塊有5個引腳,電源正,電源負,輸出正,輸出負,控制腳。模塊體積30*18*16mm。
該模塊功能較強,輸出帶限流限壓功能,輸入有低電壓截止功能,以保護蓄電池不會過放電。控制端可以接受外部的光控、遙控信號實現受控開關機。
2、 過渡電壓驅動發光二極體
過渡電壓驅動是指給發光二極體供電的電源電壓值在發光二極體管壓降附近變動,這個電壓有時可能略高於發光二極體管壓降,有時可能略低於發光二極體管壓降。如一節鋰電池或者兩節串聯的鉛酸電池,滿電時電壓在4伏以上,電快用完時電壓在3伏以下。典型應用如發光二極體礦燈,發光二極體應急燈。
過渡電壓驅動發光二極體的電源變換電路既要解決升壓問題,還要解決降壓問題,為了配合一節鋰電池工作,也需要有盡可能小的體積和盡量低的成本。一般情況下功率也不大,其最高性價比的電路結構是反極性泵式變換器。
LED-1W3P是一種脈沖輸出型泵式反極型變換模塊。電路結構簡潔,生產成本低,體積小,輸出效率低於上述升壓型變換器,外加一個10 K的電位器可以方便的0—100%連續脈寬調光。正常工作電壓2.5——-4.6V,最大輸出功率1瓦。起動電壓0.7伏,完全熄滅電壓低於0.35伏。可以用來驅動一個350mA的1瓦大功率發光管或者並聯驅動18個20mA的小功率發光管。電源電壓降低輸出功率減小。
模塊有5個引出腳,電源正極,電源負極,輸出,兩個調光控制腳,發光二極體正極接輸出腳,負極接電源正極,控制腳之間接10 K電位器調光。如果不需要調光,把兩個控制腳直接相連即可。模塊為圓形結構。體積為:Φ14.5*13mm。
如果外加一個電解電容,電容正極接輸出端,負極接電源正極,發光二極體正極接輸出端,負極接電源負極,兩個控制腳需直接相連,即成為一個直流升壓電路,模塊的最大輸出功率將增加到3瓦,能驅動一個3瓦的大功率發光管或者並聯驅動三個1瓦的大功率發光管,但不能調光。