㈠ 发光二极管的颜色对电压的影响
不是应该是,电压对发光二极管颜色的影响才对吗?
发光二极管对电压是不怎会有影响,因为在实际操作中,你是有稳压的装置的嘛.
其实真正在实际中这样的差别是不大的,实际中,真正关系用什么类型的发光二极管是成本问题.一般红绿二极管最便宜,蓝紫色比较贵.具体紫色的好像要0.5V,红色好像0.3就行了.
㈡ 三极管对管驱动电路
分别把8050和8550连接成为共射极电路。基极分别接上个1-5KΩ电阻到IO端。如果IO输出高电平=5V时,则8550的射极端电平要取=5V,集电极各自连接负载即可
㈢ 如下图红外对管电路中的问题
1、R7是依据红外发射管的额定工作电流和发光效率决定的,Id1=(Vcc-Ud1)/R7,Ud1为发射管的正向压降,回发光效率高时答R7取值可大些;R6根据后续电路的输入阻抗决定(类似于晶体管集极电阻)。
2、D2接收到红外光时近似饱和,饱和压降由D2的构成材料决定;遮挡时截止,输出电压由R6与后续负载的分压决定。
3、其实我更倾向于将D2画成光敏三极管的样子。
㈣ 三极管2N3906.2N3904互补对管搞音频电路音色好吗
2N3904是现在常用的NPN三极管。其耐压值40V,Pcm=400mW,Icm=200mA。很多小功率NPN三极管都可以直接代换。你可以选用常用的9014、2N5551、8050、C1815、2N3903直接代换。
㈤ 光电对管电路的工作原理
光电对管,也叫光电开关,内部结构为一个发光二极管和一个光敏三极管。分为反射式和直射回的,通过集聚光线答来控制光敏三极管的导通与截止。
无论如何,原理都是光电的转化。
当对管以近似直线的位置相对时,接收管才会有一个比较明显的阻值变化。一般来说,这种对管的有效距离为数米,如果想扩大感应距离可加装透镜。[1]如(图左):
光电对管
2工作原理编辑
图1
所示是反射式光电开关的工作原理框图。图中,由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分光电开关或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。
光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。
㈥ 红外对管电路图怎画
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㈦ 跪求,红外对管参数,,,电路图,
红外对管电路
红外对管
特性简介:
直径:3mm,波长:940nm,工作电压:1.2V,工作电流:20mA,测量距离:<20cm。波段为红外光,受可见光干扰小。
红外对管电路连接图(对不同型号红外对管,可适当调整电阻以达到相关电气参数)
1、AD采样实现避障功能
针对一些红外接收管容易受到可见光的影响,从而改变其阻值,容易造成系统的误判。可以考虑采用上面的电路。100-100k欧姆,是红外接收管在不同光线条件下(室内-阳光直射)的阻值的大小。在正常的光线下通过IOA0口A/D采集到一个电压值作为一个参考电压。
当随着光线变化时,IOA0口读进来的电压值也就发生变化。这个使用通过IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次选通,选择最接近参考值的电压作为判断电压。 该电路可以避免可见光带来的干扰,检测障碍物的距离在0-15cm。效果不错。缺点是引用占用IO口较多,操作较为复杂。
2、直流驱动避障电路
直流驱动红外探测器电路的设计与参数计算电路如图所示。W1和R1及V1构成简单直流发光二极管驱动电路,调节W1可以改变发光管的发光光强,从而调节探测距离,NE555及其外围元件构成施密特触发器,其触发电平可通过W2 控制,接收管V2和电阻R2构成光电检测电路。通过NE555第3脚输出的TTL电平可以直接驱动单片机I/O口。
㈧ 求1943 5200对管后级功放电路图
除了输出功率方面的差异外,同型号的输出管可以采用不同的电路组态、相同电路组态的电路也可采用不同型号的输出管,因此你这个要求实在是……呵呵!
㈨ 变色二极管的工作原理图
双色发光二极管相当于两种颜色的发光二极管串联,一般负极为公共端,多色发光二极专管,是在属发光二极管内置入了一个芯片,
1、七色发光二极管实际上只有三个,红绿蓝。
2、变色原理相当于彩电的三基色色光混合原理,红+绿=黄,红+蓝=紫,蓝+
绿=青。由于电路脉宽控制,这些颜色都是渐变的。
3、七色发光二极管有很多已经集成整合了控制电路和纽扣电池,按照需要的位置和角度固定好就可以工作(抽出绝缘塑料片或接通开关)。