커패시터만으로 LED를 깜박입니까?


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커패시터 만 사용하여 LED를 깜박일 수 있습니까? (그리고 아마도 저항).

예를 들어, LED를 2 초마다 한 번씩 깜박이려면. 가능합니까?

커패시터와 트랜지스터뿐만 아니라 555로도 가능하다는 것을 알고 있습니다.


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영구 운동 기계를 만들 수 있습니까?
vicatcu

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나는 당신이 AC 전원으로 시작하지 않았다고 가정합니다 :)
XTL

저항기, 커패시터, 인덕터 및 터널 다이오드만으로 발진기를 구축 할 수 있습니다. 불행히도 터널 LED는 없습니다 ;-)
Curd

답변:


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수동 요소만으로는 LED가 깜박 거리지 않습니다. 흥미롭게도, 빛이 네온 방전 램프 인 경우 저항과 커패시터로 빛을 주기적으로 깜박일 수 있습니다 . 네온 전구가 작동하고 LED가 전류 대 전압 동작과 관련이없는 이유.

LED의 경우 전압이 무엇이든간에 일부 전류가 통과합니다. 이렇게하면 LED와 저항에 의해 결정되는 작동 지점이 설정되므로 캡이 효과적으로 충전되지 않습니다. 당신은 일정한 강도의 일정한 빛을 얻을 것입니다.

그러나 네온 전구를 사용하면 전압이 일부 임계 값을 초과 할 때까지 전류가 흐르지 않으며 이는 네온 가스의 항복 전압입니다. 전구가 어두운 상태에서 커패시터를 충전 할 수 있습니다. 항복 전압에 도달하면 가스가 이온화되고 커패시터에 저장된 에너지가이를 통해 덤프되어 짧고 밝은 플래시가 생성됩니다.

기본적으로 회로에는 활성 장치처럼 작동하는 장치가 필요합니다. LED를 깜박이려면 몇 개의 트랜지스터 (예 : 멀티 바이브레이터 구성) 또는 단일 SCR (적절하게 낮은 브레이크 오버 전압을 갖도록 바이어스)이 필요합니다. 네온 전구의 경우 전구 자체가 활성 장치이며 뚜렷한 전도 및 차단 동작을 갖습니다.


@JustJeff-내 일부는 LED를 직렬 RC 회로와 병렬로 배치 하여이 작업을 수행 할 수 있다고 생각했습니다. 그러나 비 DC 입력 신호가있는 경우에만 작동합니다. 내가 당신을 옳게 여기는 또 다른 방법은 태양 광 발전 회로에 대해 생각하는 것이 었습니다. LED를 깜박이려면 일부 트랜지스터가 필요합니다.
J. Polfer

빈 브리지 또는 트윈 T 발진기로 깜박일 수 있으며 R과 C 만 사용하십시오. R, L, C 만 사용하는 오실레이터 토폴로지가 많이 있습니다. 2 초마다 두 번 깜박이는 것은 고통스러운 일입니다. 여러 발진기 회로와 흥미로운 피드백으로 가능할 수도 있지만 실제로는 몇 가지 활성 구성 요소로 훨씬 쉽게 수행 할 수있는 요점이 없습니다.
Mark

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@mark : DC 공급 장치와 수동 소자 만 사용하면 공진 회로를 얻을 수 있습니다. "Wien은 전자 이득을 개발할 수단이 없었기 때문에 작동 가능한 발진기를 실현할 수 없었습니다." (위키 백과); twin-T와 관련하여, "네거티브 피드백으로 증폭기에 연결되고 x> 2이면 증폭 된 신호가 발진기가됩니다." (Wikipedia)
JustJeff

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당신이 방문하는 경우 여기에 555와 함께 할, 또는하는 방법에 대한 지침이 있습니다 여기에 콘덴서와 트랜지스터는 :여기에 이미지 설명을 입력하십시오


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두 번째 링크는 가장 간단한 솔루션처럼 보입니다.
pingswept

두 링크가 끊어졌습니다.
Johnny Mopp

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고전압, 전류 제한 공급 장치 및 커패시터와 같은 스파크 갭으로 가능합니다. :디


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완전히 직교적인 접근 방식이지만, 얇은 (읽기 : 고 저항) 바이메탈 스트립 또는 심지어 초나 두 배의 시간 눈금으로 LED를 깜박일 정도로 충분히 얇은 "근육 와이어"를 사용할 수 있습니다.

이 와이어 또는 스트립은 전류로 인해 가열되어 변형되어 회로를 차단합니다. 냉각되어 회로를 다시 만듭니다. 이것은 표준 "크리스마스 표시 등 깜박임"회로이며 LED에도 잘 작동합니다.

이러한 종류의 것은 고전류 LED (사용중인 유형을 말하지 않았습니다!)로는 매우 쉽지만 저 전류 LED 인 경우 적당히 높은 전압 (아마도 12V)이 필요합니다. 적절한 속도로 와이어를 가열하는 동안 LED를 올바르게 구동하는 저항.


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나는 당신이 찾고있는 것이 안정적인 멀티 바이브레이터라고 생각합니다. 핵심은 두 개의 커패시터와 두 개의 저항기가있는 두 개의 트랜지스터입니다. wikipedia는 이에 대한 정보를 제공합니다 : http://en.wikipedia.org/wiki/Multivibrator


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트랜지스터는 일반적으로 수동으로 간주되지 않습니다.
Kortuk

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커패시터가 특정 레벨까지 충전되었을 때 커패시터를 LED로 방전하려면 일종의 트리거 회로가 필요합니다. 저항으로는 달성 할 수 없습니다.


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나는 이것을 시도하지 않았지만 JustJeff의 훌륭한 대답을 읽는 동안 생각했습니다. LED와 직렬로 연결된 (역 바이어스) 제너 다이오드를 캡과 병렬로 연결하고 (led + zener) -cap 노드에서 + V로 저항을 가져간 경우 어떻게됩니까? 제너의 역 누설 전류가 작동하기에 충분히 낮습니까?

신경 쓰지 마 ... 나는 바보 야. + V에 대한 저항은 제너 항복 전압보다 높으므로 회로가 작동하지 않습니다. 후손에 대한 게시물을 삭제하는 대신 이것을 사용하여 편집. :-)


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이 작동합니다. 캡은 가끔씩 제너 항복 전압 아래로 방전되므로 제너는 항상 전류를 전달하지 않습니다. 제너 및 LED와 직렬로 연결된 또 다른 저항기가 도움이 될 수 있습니다. 그렇지 않으면 LED 또는 제너를 날리지 않기 위해 타이밍의 매우 정확한 계산이 필요하기 때문입니다.
zebonaut

그냥 콘덴서, 저항기 및 단일 제너 다이오드 가능합니다 LED 점멸 간단한
마이크 Redrobe

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네온과 같은 다이 옥스, 터널 다이오드 및 가스 충전 방전관은 적어도 하나의 음의 저항 영역을 갖기 때문에 작동합니다. 일반적으로 네거티브 저항과 병행하여 리액턴스는 진동합니다. 4 층 반도체 장치 인 UJT, SCR, SCS에 의해 생성 된 이완 발진기는 착취에 대한 부정적인 저항을 제공하여 온 및 오프 스위칭 포인트가 달라집니다. 기술자들은이를 히스테리시스라고 부르며, 네온은 전압 히스테리시스, 터널 다이오드 전류 히스테리시스, 다이 옥스 등을 나타냅니다. 게이트와 함께 직렬로 디 아크를 사용하면이 문제를 거의 완전히 해결할 수 있지만, 비 음성 양의 저항 G-M1 대 G-M2를 무효화하기 전에 직렬 음의 저항을 추가하여 네거티브 저항으로 이중 재생 효과를 제공하여 트라이 악 속도를 높입니다. 매우 신중한 설계가 완료되면 DC 공급 장치 및 RC 네트워크를 사용하여 트라이 악을 진동시킬 수 있습니다.

히스테리시스는 슈미트 트리거의 중심에 있으며 많은 흥미로운 디지털 회로가 악용합니다. CMOS 4093은 다양한 natty 회로를 만드는 데 가장 많이 사용되는 칩입니다.

물론 RS 585-387과 같이 플래시 칩이 내장 된 LED를 각각 80 센트에서 5mm 빨간색으로 사용할 수 있습니다 ...


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캡과 LED만으로는 충분하지 않지만 직렬 저항과 LED가있는 Diac (약 30V의 2 개의 역 병렬 Z 다이오드와 유사)을 사용할 수 있습니다. 주전원 콘센트에서 AC 전압으로 안전하게 작업 할 수있는 경우 고 저항 저항기가있는 다이오드를 통해 주전원에서 캡을 충전 할 수 있습니다. 캡이 Diac (+ LED) 항복 전압에 도달하면 저장된 충전량의 일부가 LED로 들어가서 깜박입니다. Diac의 항복 전압에 다시 도달하기 전에 다음 플래시가 발생하지 않습니다. (-> 이완 발진기, 다른 사람들이 제안한 것과 비슷하지만 스파크 갭이나 네온 전구가 반도체로 대체됩니다 ...)

몇 년 전에 독일 해커 잡지 Elektor에서 아이디어를 찾았습니다.

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