㈠ 發光二極體的顏色對電壓的影響
不是應該是,電壓對發光二極體顏色的影響才對嗎?
發光二極體對電壓是不怎會有影響,因為在實際操作中,你是有穩壓的裝置的嘛.
其實真正在實際中這樣的差別是不大的,實際中,真正關系用什麼類型的發光二極體是成本問題.一般紅綠二極體最便宜,藍紫色比較貴.具體紫色的好像要0.5V,紅色好像0.3就行了.
㈡ 三極體對管驅動電路
分別把8050和8550連接成為共射極電路。基極分別接上個1-5KΩ電阻到IO端。如果IO輸出高電平=5V時,則8550的射極端電平要取=5V,集電極各自連接負載即可
㈢ 如下圖紅外對管電路中的問題
1、R7是依據紅外發射管的額定工作電流和發光效率決定的,Id1=(Vcc-Ud1)/R7,Ud1為發射管的正向壓降,回發光效率高時答R7取值可大些;R6根據後續電路的輸入阻抗決定(類似於晶體管集極電阻)。
2、D2接收到紅外光時近似飽和,飽和壓降由D2的構成材料決定;遮擋時截止,輸出電壓由R6與後續負載的分壓決定。
3、其實我更傾向於將D2畫成光敏三極體的樣子。
㈣ 三極體2N3906.2N3904互補對管搞音頻電路音色好嗎
2N3904是現在常用的NPN三極體。其耐壓值40V,Pcm=400mW,Icm=200mA。很多小功率NPN三極體都可以直接代換。你可以選用常用的9014、2N5551、8050、C1815、2N3903直接代換。
㈤ 光電對管電路的工作原理
光電對管,也叫光電開關,內部結構為一個發光二極體和一個光敏三極體。分為反射式和直射回的,通過集聚光線答來控制光敏三極體的導通與截止。
無論如何,原理都是光電的轉化。
當對管以近似直線的位置相對時,接收管才會有一個比較明顯的阻值變化。一般來說,這種對管的有效距離為數米,如果想擴大感應距離可加裝透鏡。[1]如(圖左):
光電對管
2工作原理編輯
圖1
所示是反射式光電開關的工作原理框圖。圖中,由振盪迴路產生的調制脈沖經反射電路後,由發光管GL輻射出光脈沖。當被測物體進入受光器作用范圍時,被反射回來的光脈沖進入光敏三極體DU。並在接收電路中將光脈沖解調為電脈沖信號,再經放大器放大和同步選通整形,然後用數字積分光電開關或RC積分方式排除干擾,最後經延時(或不延時)觸發驅動器輸出光電開關控制信號。
光電開關一般都具有良好的回差特性,因而即使被檢測物在小范圍內晃動也不會影響驅動器的輸出狀態,從而可使其保持在穩定工作區。同時,自診斷系統還可以顯示受光狀態和穩定工作區,以隨時監視光電開關的工作。
㈥ 紅外對管電路圖怎畫
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㈦ 跪求,紅外對管參數,,,電路圖,
紅外對管電路
紅外對管
特性簡介:
直徑:3mm,波長:940nm,工作電壓:1.2V,工作電流:20mA,測量距離:<20cm。波段為紅外光,受可見光干擾小。
紅外對管電路連接圖(對不同型號紅外對管,可適當調整電阻以達到相關電氣參數)
1、AD采樣實現避障功能
針對一些紅外接收管容易受到可見光的影響,從而改變其阻值,容易造成系統的誤判。可以考慮採用上面的電路。100-100k歐姆,是紅外接收管在不同光線條件下(室內-陽光直射)的阻值的大小。在正常的光線下通過IOA0口A/D採集到一個電壓值作為一個參考電壓。
當隨著光線變化時,IOA0口讀進來的電壓值也就發生變化。這個使用通過IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次選通,選擇最接近參考值的電壓作為判斷電壓。 該電路可以避免可見光帶來的干擾,檢測障礙物的距離在0-15cm。效果不錯。缺點是引用佔用IO口較多,操作較為復雜。
2、直流驅動避障電路
直流驅動紅外探測器電路的設計與參數計算電路如圖所示。W1和R1及V1構成簡單直流發光二極體驅動電路,調節W1可以改變發光管的發光光強,從而調節探測距離,NE555及其外圍元件構成施密特觸發器,其觸發電平可通過W2 控制,接收管V2和電阻R2構成光電檢測電路。通過NE555第3腳輸出的TTL電平可以直接驅動單片機I/O口。
㈧ 求1943 5200對管後級功放電路圖
除了輸出功率方面的差異外,同型號的輸出管可以採用不同的電路組態、相同電路組態的電路也可採用不同型號的輸出管,因此你這個要求實在是……呵呵!
㈨ 變色二極體的工作原理圖
雙色發光二極體相當於兩種顏色的發光二極體串聯,一般負極為公共端,多色發光二極專管,是在屬發光二極體內置入了一個晶元,
1、七色發光二極體實際上只有三個,紅綠藍。
2、變色原理相當於彩電的三基色色光混合原理,紅+綠=黃,紅+藍=紫,藍+
綠=青。由於電路脈寬控制,這些顏色都是漸變的。
3、七色發光二極體有很多已經集成整合了控制電路和紐扣電池,按照需要的位置和角度固定好就可以工作(抽出絕緣塑料片或接通開關)。