이전 질문에서 LED가 옴의 법칙을 따르지 않는 것이 나에게 가져 왔습니다 . ( 저항 주변의 예상 전압 계산 참조 )
간단히 말해 : 어떻게됩니까?
그것들이 그렇게 다르게 행동하게 만드는 이유는 무엇입니까? 회로와 계산에서 어떻게 처리해야합니까?
동작이 비슷한 다른 구성 요소가 있습니까?
이전 질문에서 LED가 옴의 법칙을 따르지 않는 것이 나에게 가져 왔습니다 . ( 저항 주변의 예상 전압 계산 참조 )
간단히 말해 : 어떻게됩니까?
그것들이 그렇게 다르게 행동하게 만드는 이유는 무엇입니까? 회로와 계산에서 어떻게 처리해야합니까?
동작이 비슷한 다른 구성 요소가 있습니까?
답변:
옴의 법칙은 저항에 적용됩니다. 장치의 모든 저항 측면은 옴의 법칙에 따라 작동합니다.
질문을 뒤집 으면 옴의 법칙에 따라 행동하는 모든 것이 저항이어야 함을 알 수 있습니다. 순수한 저항으로 할 수있는 일은 너무 많습니다. 따라서 옴 법칙에 따라 논리적으로 동작하지 않는 것은 저항이 아닙니다. 또는 저항이 아닌 것은 옴 법률에 따라 작동하지 않습니다.
나는 그것이 Tautology라고 믿습니다.
회로 설계에는 다양한 사물 / 기능을 구현할 수있는 고유 한 특성을 가진 다양한 장치가 있습니다.
그들은 할 수 - 그들은 단지 "고정"저항이 없습니다. 고정 순방향 전압 강하 (동작 영역에 따라 일종의 동작)를 갖는 관점에서 보면, 전압 이 고정 된 전압 을 갖는 것으로 간주하십시오 . 따라서 다른 전류가 통과하면 전압은 (상대적으로) 일정하게 유지되지만 저항 은 변경됩니다.
이것은 간단한 답변이지만이 수준에서 이야기하고 있다고 생각합니다.
간단히 말하면 저항이 아니라 pn 접합이기 때문에 VI 비율이 지수이기 때문입니다.
그것은 전류를 계산할 수 없다는 것을 의미하는 것이 아니라 저항만큼 간단하지 않다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 전압 강하가 고정 된 임계 값 모델로 처리 할 수 있습니다. 그런 다음 전류는 외부 저항 또는 활성 구성 요소에 의해 설정됩니다.
LED는 다이오드이므로 명백한 유사성입니다. 또한 바이폴라 트랜지스터의베이스 이미 터 접합은 다이오드이며 유사하게 작동합니다. 다이오드와의 유일한 차이점은 재료와 도핑이 다르기 때문에 임계 전압이 높다는 것입니다.