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闪烁 LED 上的脉冲发生器。 无线电电子电气工程百科全书

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所谓的“闪烁LED灯”出现在外国公司制造和销售半导体器件的目录中——发光二极管看起来很普通,但当连接到恒压源时,大约每秒闪烁两次。 这些设备通常可以在无线电市场购买。 本文介绍了几种简单的设备,其中“闪烁”LED 不仅可以产生光,还可以产生电脉冲。

首先我们来回答一个问题,这样的LED为什么会闪烁呢? 在其内部,如图(图1)所示,除了实际的发光半导体结构HL1外,还有脉冲发生器和电子钥匙。 有时提供灭弧电阻R1,在其他情况下,其功能由按键的内阻来执行。 二极管 VD1 保护器件免受反极性电源电压的影响。

带闪烁 LED 的脉冲发生器

顺便说一下,正是这个二极管导致了器件失效。 在检查 LED 时,经常会遇到这样的情况:将一块功率较大的 9 V 电池极性接反。 结果,数百毫安的电流将保护二极管加热到不仅对其本身而且对设备的其他组件都有危险的温度。 因此,在检查与其串联的LED时,需要加入阻值为100…200欧姆的电阻。 在工作期间,当施加到 LED 的电压具有正确的极性并且在可接受的限度内时,不需要额外的电阻器。

最常见的是V621、V622、V623系列的“闪烁”LED(多样化); LTL 4213、LTL 4223、LTL 4233(光安光电); TLBG5410、TLBR5410、TLBY5410(Temic 德律风根); L-36、L-56、L-616、L-796、L-816(金布莱特·莱因霍尔德)。 从外观上看,它们类似于常见的 AL307BM,其主体直径为 3 ... 10 毫米,视角为 40 ... 1400,发光颜色为红色、橙色、黄色或绿色。 其典型参数如下:工作电压 - 3,5 ... 13 V,最大正向电流 - 60 ... 70 mA,最大功耗 - 200 mW,闪光频率 - 1,5 ... 2,5(有时高达 5 Hz) ,亮度 - 1,3 ... 1000 mcd。

在发光状态下,“闪烁”LED 的特性与普通 LED 类似。 实验得到的其电流-电压特性的初始段如图 2 所示。 1(曲线 2)。 在闪烁之间的间隔中,“LED”电路被破坏,并且在相同的电压下,流过该设备的电流要小得多,因为只有内部发电机消耗它。 曲线XNUMX对应于这种状态。

带闪烁 LED 的脉冲发生器

如果一个电阻与“闪烁”的 LED 串联,则其两端的电压降将随着闪烁而变化。 使用示波器,即使电阻器的电阻增加到不再可见闪光的值,您也可以确保生成继续进行。 进行如图。 2 负载线 (3) 对应于电阻为 33 kΩ、电源电压为 5 V 的电阻。在闪光和暂停 AU 期间,电阻两端的压降差超过 2 V。这足以触发一个逻辑元素。

装置,其方案如图3所示。 参照图4和图280,类比RC振荡器,可以称为RHL振荡器。 LED和逻辑元件的类型没有在图中标出,因为它们的多种组合已经过测试并且工作稳定。 输出高逻辑电平的持续时间为 320...340 ms,低逻辑电平的持续时间为 370...1 ms。 这些在小范围内的值取决于电阻器R3的阻值和所使用的逻辑元件的类型。 在按照图1的方案的装置中。 如图0,1所示,当使用括号中所示系列的微电路时,电阻器R1,8的可能阻值(以千欧为单位)的范围是155…0,1(K5,6)。 555...0,15 (K30)。 1533...0,15 (KR91) 或 561...4 (K561)。 当电阻接近某一边界值时,振荡完全崩溃之前通常会出现“反弹”,即在主振荡的前端产生短脉冲突发。 在根据图 1 的方案的生成器中。 0,8、只有CMOS结构的微电路(K300系列等)才能工作,电阻RXNUMX必须在XNUMX…XNUMXkOhm范围内。

带闪烁 LED 的脉冲发生器

上图。 图5显示了仅包含一个逻辑元件——施密特触发器的经济型突发发生器的图。 在“闪烁”LED HL1 闪烁期间,DD1 元件的输入 1.1 处的电压电平对应于逻辑 0。在闪烁之间的暂停期间,该电压增加到逻辑 1 电平,RC 发生器开始工作。 由元件R2、C1、DD1.1形成。 在输出端,您可以观察到跟随 LED 闪烁频率的脉冲串。 通过将 BF1 声学传感器连接到发生器的输出,可以听到信号,例如压电发射器 ZP - 1、ZP - 19 或 ZP - 22。图中所示元件的值对应于2 kHz 包中的脉冲频率。 突发的重复周期为500,每个突发的持续时间为230 ms。 随着电阻器R1的阻值从620 Ohm增加到150 kOhm,突发重复周期从450 ms增加到600 ms,并且它们的填充频率从2,2 kHz降低到1,5 kHz。 您可以选择这样的电阻(大约 135 kOhm)。 在此生成连续的旋律三和弦。 通过交换 R1 和 HL1,选择相同的电阻,它们可以实现“滑奏”这样有趣的效果 - 音高的平滑变化。

带闪烁 LED 的脉冲发生器

应该记住,对于这里考虑的所有发生器,负载电阻值较大时,光脉冲的亮度会降低很多,以致于变得不可见。 然而,电脉冲的产生仍在继续。

作者:S.Ryumik,乌克兰切尔尼戈夫

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来自内华达大学拉斯维加斯分校 (UNLV) 的一组科学家发现了另一种奇异的冰,这种冰可能存在于自然界中地幔深处的某个地方或遥远的“水世界”行星上。

通常情况下,偶然发现了一种新形式的冰。 UNLV 的科学家们一直在开发在超高压条件下测量水特性的新方法。 少量水被放置在金刚石砧的平面之间,其压缩使水暴露在极端压力下。 这种压力使氢原子和氧原子形成不同的晶体结构,然后生成的冰被激光加热,在短时间内融化并再次冻结,形成完全不同的晶体结构,类似于微小晶体的精细混合物。

在从一种已知形式转变为另一种形式的那一刻,发现了一种新形式的冰。 在大约 5.1 GPa 的压力下,具有立方结构的冰-VII 转变为由对称四方晶体组成的结构,科学家们还没有看到这种结构,被称为冰-VIIt。 之后,冰又开始改变结构,变成了另一种形式,被称为ice-X。

鉴于形成冰-VIIt 所需的高压,科学家们认为这种形式可以在地幔深处的某个地方自然形成,也可以在富含水的系外行星的表面附近形成。

总之,应该指出的是,新形式的冰-VIIt 的发现并不是 UNLV 科学家在他们的实验中做出的唯一发现。 如前所述,ice-X 形态是在大约 1 万个大气压的压力下形成的,但在最近在地板上进行的实验过程中,在 300 万个大气压的压力下观察到了冰-X 形态本身。 科学家们还不知道究竟是什么导致了这种异常,但计划在不久的将来这样做。

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