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你是不是傻到用AT89C51微控制器,選擇整合溫度感測器AD590和氣體感測器TGS202作為敏感元件,利用多感測器資訊融合技術,研發出可用於小型機火災報警的語音數字聯網報警器。
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總結。 發光二極體一般用作指示燈,例如,電腦的硬碟燈閃爍表示您的硬碟正在工作(如果不閃爍,則很可能是您的機器太忙或處於待機狀態),Walkman上有一些指示燈,以及充電器的指示燈。 發光二極體的正嚮導通電壓比其他二極體大,一般在中午。
另外兩個二極體一般在鍺管中),矽管)。整流二極體也很常見,它利用二極體的單嚮導通特性,使負極性電訊號可以濾除---半波整流,還可以進行其他整流---如全波整流。
發光二極體。
發光二極體一般用作指示燈,例如,電腦的硬碟燈閃爍表示您的硬碟正在工作(如果不閃爍,則很可能是您的機器太忙或處於待機狀態),Walkman上有一些指示燈,以及充電器的指示燈。 發光二極體的正嚮導通電壓比其他二極體大,一般在中午。 另外兩個二極體一般在鍺管中),矽管)。
整流二極體也很常見,它利用二極體的單嚮導通特性,使負極性電訊號可以濾除---半波整流,還可以進行其他整流---如全波整流。
二極體還具有穩壓作用,因為當二極體導通方向相反時,在二極體被擊穿的情況下,其電流會瞬間增加,因此當外部電壓增加時,二極體擊穿後增加的電流將通過二極體,不會通過與二極體併聯的負載, 以便可以保護與其併聯的裝置。常見的一種是保護FET,即在與FET柵極相反的方向上連線二極體。 二極體的擊穿電壓一般在4V至7V之間
箝位功能:箝位作用是利用二極體的正嚮導通電壓來維持導通後的鍺管),矽管),使所連線器件兩端的電壓保持在一定範圍內,最簡單的就是三極體的BE結電壓可以保持在接通時的鉗位電壓, 通常用於三極體的靜態分析。一般來說,矽管和鍺管沒有特別的描述。
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LED 提供五種封裝:
1.軟包裝。
晶元直接粘接在特定的PCB印製板上,通過焊錫絲連線成特定的字元或顯示形式,LED晶元和鍵合線用透明樹脂保護,組裝在特定的外殼中。 這種型別的封裝通常用於數字顯示器、字元顯示器或加擾顯示器的產品中。
2.引腳封裝。
通常將LED晶元固定在2000系列引線框架上,將電極引線焊接,並用環氧樹脂封裝成一定的透明形狀,成為單個LED器件。
3.SMD封裝。
LED晶元粘接在微型引線框架上,電極引線焊接後,注塑成型,光面一般用環氧樹脂封裝。
4.雙列直插式封裝。
晶元用類似於IC封裝的銅引線框架固定,電極引線焊接後用透明環氧樹脂封裝。
5.電源包。
功率LED的封裝形式也很多,其特點是鍵合晶元的底腔大,鏡面反射能力強,導熱係數高,熱阻足夠低,使晶元中的熱量迅速被吸出器件,使晶元與環境溫度保持較低的溫差。
延伸資訊:LED封裝是指發光晶元的封裝,與積體電路封裝有很大不同。 LED的封裝不僅要求具有保護燈芯的能力,還需要具有透光的能力。 因此,LED的封裝對封裝材料有特殊的要求。
LED封裝技術大多是在分立器件封裝技術的基礎上發展演進的,但具有很大的特殊性。 一般來說,分立器件的裸片密封在封裝中,封裝的功能主要是保護裸片,完成電氣互連橋接。 LED封裝是為了完成電訊號的輸出,保護晶元正常工作,輸出:
可見光的功能既有電引數又有光學引數,光學引數的設計和技術要求不能輕易地用於LED分立器件的封裝。
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這個。 這個。 電路圖錯了!
電阻器在發光二極體電路中起著非常重要的作用,那就是限制電流!
因此,在 2 前面也新增乙個電阻器。
在 3 和 4 的中間也新增乙個電阻器!
這確保了每個 LED 電路上的電流被限制在適當的範圍內!
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1]最簡單的就是買兩色發光二極體幾毛錢一塊小電路板,又稱(孔板)尺寸一般在10元以內,一元以內的小開關】】五金不拉。
2] 接線* 將二極體乙個接乙個地插入電路板,注意二極體的長腿在同一方向上,因為二極體是正反的。然後二極體的腳後面是第乙個的短腿和下乙個的長腿,依此類推,將紅色和藍色引腳連線在一起,最後有兩對螺紋。
3]電源 數一數二極體多少紅色 一般電壓和電流 3mA 找乙個懂電路的人,計算出你需要的電壓和電流 買乙個小型變壓器就完成了。
4】當然也可以考慮用微控制器實現控制一段時間半,想用就玩不了,網上搜尋很多**高點。
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1.紅藍LED發光管購買數量相同,建議買一袋,一袋1000片,便宜很多。
2.製作閃光燈控制電路,市面上有專門的警示燈閃光控制器在售,市面上找的很多,也可以做,使用簡單的狀態切換電路不好,建議採用微控制器製作。
3.電池供電。
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不就是三個空的電路板,紅色和藍色的LED。
電路小四塊錢,大一塊八塊錢,發光二極體在網上賣1-4美分乙個。
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電路是正確的。
房東的電路是在輸出電平高時點亮二極體,即給微控制器增加乙個“源電流”負載。
但是,一般的微控制器,當輸出較高時,不具備輸出電流的能力,因此需要外部的“上拉電阻”輔助。
發光二極體發出高發光電壓,可計算為2V,1K的上拉電阻可產生3mA的電流。
所以,這個電路是正確的。
但是,如果輸出電平低,不允許二極體發光,則1K的上拉電阻會產生5mA的電流!
而且,這種“更大”的電流全部倒入了微控制器的引腳中,雖然可能不會燒壞,但也是一種不必要的能耗。
從這種現象來看,這個電路不夠合理。
如果可能,應盡可能使用“灌電流”負載電路。
關於MCU引腳等的輸出驅動,可以看出:
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這樣連線是不正確的,容易損壞微控制器。
LED電路中應串聯乙個電阻器,電阻應根據LED引數選擇,一般可採用5mA,如1K電阻串聯。
當5V電壓直接施加到二極體的兩端時,電流會很大,二極體可能會燒壞,即使不燒壞,也不再遵守壓差規則。
如果微控制器的引數允許直接驅動,則可以將IO口連線到電阻器,然後將LED接地,此時輸出電平高,LED亮起。
如果微控制器不能驅動,可以使用電壓正端接二極體,然後將電阻連線到IO口,輸出電平低,LED亮起。
事實上,二極體還有乙個非常特殊的效能,那就是它可以很好地用作溫度檢測裝置,穩定可靠,方便而且非常便宜。 很多人可能不知道它可以以這種方式使用。 >>>More