0: Посмотрим, как меняется яркость красного светодиода при увеличении поданного на него напряжения светодиод начинает светиться при напряжении больше полутора вольт, и его яркость быстро растёт, а затем выходит на насыщение.
1: Уже при напряжении 2 с половиной вольта светодиод сильно греется, а если напряжение поднять ещё, он выйдет из строя.
2: А вот как с Ростом напряжения меняется ток протекающий через светодиод закон ома для светодиода не выполняется, ток растёт не пропорционально напряжению, а гораздо быстрее, начиная с полутора вольт для этого светодиода рабо.
3: Им является напряжение 2 вольта, при этом через него протекает ток в 1 10 ампера, а его сопротивление при таком напряжении равно 20 ом.
4: На этом графике хорошо видно, что сопротивление светодиода непостоянно, оно быстро падает с Ростом напряжения, и поэтому в рабочем режиме напряжение и ток должны быть ограничены.
5: Для этого последовательно со светодиодом ставится ограничительный резистор, сопротивление которого мы сейчас рассчитаем. Допустим, что мы хотим запитать светодиод напряжением 10 вольт, при этом на самом светодиоде напряжение должно быть равно дв.
6: 2 вольтам тогда на резисторе будут падать оставшиеся 8 вольт в 4 раза больше. Мы помним, что сопротивление светодиода в этом режиме равно 20 ом, поэтому надо взять резистор с сопротивлением 80 ом.
7: Мы взяли резистор в 100 ом и включили его последовательно, со светодиодом посмотрим, как напряжение, падающее на светодиоде, зависит от входного напряжения.
8: Пока входное напряжение меньше полутора вольт, сопротивление светодиода очень велико и на нём падает практически все входное напряжение, затем сопротивление светодиода резко уменьшается, и напряжение на нём растёт весьма медленно.
9: Мы построили такие же графики для сопротивлений 20 ом и 1 килоом кажется, что они отличаются друг от друга незначительно, но это не так. Ведь мы помним, что в рабочем режиме небольшое изменение напряжения на светодиоде приводит.
10: Большому росту тока.
11: Вот графики тока для этих g3 резисторов, как и раньше, ток в цепи растёт начиная с полутора вольт, но уже не так быстро, и ограничительный резистор спасает светодиод от перегрузки.
12: А теперь запитаем наш светодиод от цепи переменного тока 220 вольт. Поскольку это напряжение в 100 раз больше рабочего напряжения диода, мы взяли ограничительный резистор на 4 килоома.
13: Ток в цепи при таком сопротивлении составляет 50 миллиампер, и выделяемая тепловая мощность равна 10 ваттам, а этот резистор рассчитан на 20 ватт. Поэтому он выглядит так необычно. Есть ещё 1 проблема, когда светодиод
14: Запитан в обратном направлении. Его сопротивление очень велико, и практически все напряжение будет падать на нём, что может привести к его пробою. Поэтому мы установили здесь параллельно 2 светодиода навстречу друг другу. Так что при
15: Любой фазе напряжения 1 из них будет открыт. Подключаем нашу схему к сети 220 вольт, и оба светодиода горят. Вообще то они мигают с частотой 50 Герц, но мы такого быстрого мигания не замечаем.