Съдържание:
- Стъпка 1: Готвене на светодиод
- Стъпка 2: Сглобявайки го заедно
- Стъпка 3: Тестване на веригата
- Стъпка 4: Опитайте да опитате
Видео: Прост LED усилвател с отрицателно съпротивление: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
Добър ден на всички! Днес не се говори много за пасивни компоненти с отрицателно съпротивление, най -вече защото те са били използвани предимно с ранните технологии за радарни детектори, „Тунелен диод“се оказа интересен през деня, тъй като можеше да се използва и като осцилатори и усилватели. И работи перфектно върху микровълновите ленти. Но тогава полупроводниците и транзисторите бързо превзеха нещата.
Но отрицателната резистентност все още е доста интересен ефект за изучаване и експериментиране. (Слухът твърди, че устройствата с отрицателно съпротивление могат дори да имат аномалии, свързани със закона на ома.) Той може да усили част от цикъла на отрицателния променлив ток, където отрицателното съпротивление се осъществява в рамките на този повтарящ се цикъл. Но в случай на диод, се нуждае от някакво DC напрежение, за да работи като AC усилвател. Изобщо не трябва да е много!
И така, къде можете да намерите отрицателна съпротива?
-Флуоресцентни тръби
-Неонови светлини
-Туннелни и микровълнови/Радарни Didoes
-Дидони от меден оксид на Cat Whisker, произведени у дома
-Високо напрежение Spark Gap (Тесла се възползва от отрицателното съпротивление на своята искрова междина, за да може да усилва променливотоковите токове, генерирани и получени от безжичната му връзка от разстояние, като се има предвид, че има страхотна земна връзка.)
Както знаете, Всички гореспоменати имат няколко или повече интересни схеми на осцилатор и усилвател, ако искате да ги търсите. Например, в случай на трептене, обикновено се нарича "релаксационен осцилатор" В резултат на отрицателните свойства на съпротивлението на веригата.
Така че днес ще ви покажа как да изградите най -простия и безопасен усилвател на ниско напрежение на Words, който може да усилва променлив ток с помощта на половин заредена батерия от 1,5 волта (DC отклонение) и да светне светодиод! Звучи страхотно, нали! И така, ето го.
Списък с части
1. Два или повече еднакви светодиода
2. 1 или повече диода (предпочитан тип Ge)
3. 1,5 -волтова батерия
4. Два или повече свързващи кабела за джъмпер
5. FRS радио или подобен (за осигуряване на близки източници на радиочестотна мрежа с ниска мощност, известна също като форма на AC)
Стъпка 1: Готвене на светодиод
Изграждане на нашия прост диод с отрицателно съпротивление
Първото нещо, което трябва да направим, е леко да сварим светодиода, докато светлината му започне да променя цвета си, като става по -тъмна и оцветена, но не напълно сварена и изгоряла. Това отнема само няколко секунди. Намирам, че работи най -добре с 6 -волтова батерия. Свързвам акумулаторната батерия към LED светлината за около 5 секунди, докато наблюдавам промяната на цвета, след което бързо изключвам, за да не позволя на светодиода напълно да изгори и да потъмнее. Може да отнеме няколко опита, за да се оправи, така че е добра идея да имате под ръка резервни светодиоди. Този жълт светодиод става тъмно оранжев след няколко секунди от 6 волта !!
Поздравления, Току -що създадохме нашето устройство за отрицателна устойчивост
Стъпка 2: Сглобявайки го заедно
Лесната част!
Вземете частично сварения си светодиод и свържете дългата страна на анода към катодната „линейна“страна на обикновен диод и заедно с помощта на щифтовете за тел. След това свържете двата останали крайни контакта заедно с друга жица (свободната дължина, вместо просто да свържете двата диода заедно, Дължината на проводника между двата диода действа като нещо като груба антена) Сега вземете 1,5 -волтовата батерия и свържете + страна на батерията към плюс страната на веригата (по -дългият LED щифт) и направете същото с отрицателната страна на противоположния край. Ще забележите, че нямате достатъчно мощност, за да включите LED светлината. Това е нормално. DC батерията ще бъде нашият усилвател DC източник на захранване.
Стъпка 3: Тестване на веригата
Нека сравним
Опитните потребители могат да пропуснат тази част. Ако имате обикновен светодиод и никога не сте играли с прости схеми за детектор на RF диоди. Мога ли да ви препоръчам да направите допълнителната стъпка, за да експериментирате първо с това. Просто свържете обикновен светодиод към веригата, вместо сварения. Поставете вашата FRS антена на 1 инч от светодиода. Натиснете бутона за предаване и светодиодът ще светне слабо. Това е така, защото светодиодите също са диоди и тази единствена диодна верига действа като сурово захранване от променлив ток към постоянен ток (токоизправител), захранвано от близката радиочестота като форма на променлив ток, предоставена от радиостанцията FRS или друг предавател в близост. Готино!
Сега пуснете веригата по предназначение с варения LED и ще забележите много повече яркост! Тъй като се държи като AC усилвател. прочети по -долу.
Сега пускаме веригата.
Уверете се, че всичко е свързано толкова просто, колкото тази верига. Връзките могат да се разхлабят. Сега натиснете бутона за говорене на вашето FRS радио или подобен предавател (6 -инчовите * даващи или вземащи * свързващи проводници действат като добра резонансна антена на UHF честотите) Ще забележите, че вашият сварен LED светва хубаво и ярко при нормален цвят и можете да издърпате радиото на няколко сантиметра, преди да затъмнее, след като светне и започне да се усилва! Това означава, че светодиодът действа като диоден усилвател с отрицателно съпротивление и върши работата, усилвайки RF/AC сигналите с помощта на малки DC пристрастия и принуждавайки собствения си светодиод да излъчва ярка светлина като страничен ефект. Готино!
Стъпка 4: Опитайте да опитате
Някои интересни експерименти за разглеждане
Опитайте да регулирате и промените DC отклонението при ниско напрежение, за да намерите "сладкото" място, където AC усилването (LED яркостта) е най -доброто. Може би променлив резистор.
Опитайте да смените батерията с малък кондензатор. След това веригата става отчасти DC захранване, при условие че в близост има RF/AC, за да я захранва. Това, което искам да кажа, е, че може би ще можете да използвате свойствата за коригиране на веригата и DC, съхранявани в кондензатор като източник на DC отклонение и все пак да получите много хубав ярък светодиод, без всъщност да се нуждаете от батерия с отклонение от 1,5 V DC! Не, не е край на единството, съжалявам, но все пак много интересни неща!
И още много експерименти с отрицателна резистентност? Обикновено тези видове експерименти изискват много по -високи напрежения, за да задвижат неонови и искрови пролуки и т.н. и могат да бъдат опасни и плашещи. Това е чудесен уводен начин да влезете в него, без да пострадате и да научите за отрицателна съпротива и или RF.
Все още не сте убедени?
Храна за размисъл. Флуоресцентните тръби се нуждаят от баласт, това е индукционна бобина, действаща като филтър за ограничаване на тока, за да противодейства на ефектите на отрицателното съпротивление в тръбата. Необходима е повече енергия за активиране на тръбата, след което е необходима, за да я поддържате ярка. Без защитен баласт. Отрицателното съпротивление би причинило променливите токове вътре. За да се усили до определена точка, това ще повреди тръбата. Дори внезапни колебания във входното напрежение могат незабавно да разрушат флуоресцентната тръба. С тази логика нека експериментираме още с нашия модифициран светодиод.
Донесете радио антената си на около един инч от вашия светодиод. завъртете и продължете да натискате бутона за разговор TX, След момент или два. Светодиодът свети ярко, бавно, докато все още държите бутона TX, донесете радиото си на още няколко сантиметра. Може би 6 инча. Ще забележите, че светодиодът остава много ярък и може да задържи тази яркост на малко разстояние от източника на радиочестотна честота, без да се прекъсва. Тъй като след това наблюдаваме отрицателните свойства на усилвателя на светодиода, който бързо влиза, Нуждая се от много по -малко мощност, за да остане светеща, тогава той трябва да се активира. (Действа много като тръба на Флоренция)
Опитай пак. Повторете с обикновен светодиод и ще забележите, че ефектът ще бъде значително намален или изобщо не се забелязва! (Вашите светодиоди винаги могат да реагират и да мигат близо до RF без никакви модификации, като например превръщането му в отрицателен резистор, както описвам в тази статия.) Усилвателните свойства на устройството с отрицателно съпротивление са наистина интересните!
Препоръчано:
Прост тестер за ниско съпротивление (милиомметър): 5 стъпки
Прост тестер за ниско съпротивление (милиомметър): Ако искате да знаете съпротивлението на компоненти с ниско съпротивление като проводници, ключове и бобини, можете да използвате този милиомов метър. Това е просто и евтино за приготвяне. Дори се побира в джоба ви. Повечето омметри са точни до 1 ом
4 стъпки за измерване на вътрешното съпротивление на батерията: 4 стъпки
4 стъпки за измерване на вътрешното съпротивление на батерията: Ето 4 -те прости стъпки, които могат да ви помогнат да измерите вътрешното съпротивление на тестото
Захранване с отрицателно напрежение: 10 стъпки (със снимки)
Захранване с отрицателно напрежение: Повечето, които си играят с електрониката, биха се натъкнали на аудио верига, която използва захранване с дуел. Първият път, когато срещнах това, ме обърка напълно - как да извадя отрицателен заряд от захранването? Няма ли един положителен и
Изградете свой собствен " Тини усилвател " Малък усилвател .: 6 стъпки
Изградете свой собствен " Тини усилвател " Малък усилвател. Тук ще ви покажа как да изградите малък усилвател за вашата китара, трябва да бъде около 3 вата и да работи от 9 -волтова батерия
Басов усилвател, направен от евтин Aura интерактор Усилвател: 7 стъпки
Басов усилвател, направен от евтин Aura Interactor усилвател: Това е моят Firs Instrucion, така че следващите ще бъдат по-добри ;-) Купих евтин (5 евро) AuraInteractorAlip усилвател от немски Shottttp: //www.pollin.de/shop/shop. php? cf = detail.php & pg = NQ == & a = NTk4OTYzOTk = Доставя прибл. 16W RMS