브레드 보드 프로젝트에 사용중인 초 고휘도 LED 구성 요소가 있습니다. 놀랍게도, LED의 한쪽 다리를 접지하고 다른 다리 (연결되지 않은) 다리를 손가락으로 만지면 매우 희미하게 켜집니다. 극성은 중요하지 않습니다. 왜 그런 일이 발생합니까? 이 "회로"에서 내가 아는 전력 원은 없습니다.
브레드 보드 프로젝트에 사용중인 초 고휘도 LED 구성 요소가 있습니다. 놀랍게도, LED의 한쪽 다리를 접지하고 다른 다리 (연결되지 않은) 다리를 손가락으로 만지면 매우 희미하게 켜집니다. 극성은 중요하지 않습니다. 왜 그런 일이 발생합니까? 이 "회로"에서 내가 아는 전력 원은 없습니다.
답변:
편집하다:
나는 이것이 오히려 오도하게 말한 의견에서 지적되었는데, 다음과 같은 경고로 이것에 대해 또 다른 찌르기를하자 : 나는 확신하는 동안 다음과 같은 상호 작용 세트가 정확하지만 확실하지 않다. 용어가 있어야합니다.
사람으로서 당신은 주로 전파 싱크대입니다. 아래에서 지적한 수많은 전자 공급원 외에도 계속해서 전파를 매우 작은 AC 전류 / 에디로 정류하고 있습니다. 실제로 : 당신은 크고 비효율적 인 안테나입니다.
따라서 피부 표면의 전자가 DC로 배출 된 후, 자신과지면의 차이는 교정하는 전파에 따라 시간에 따라 변동합니다. 미국에서는 모든 소켓에 흐르는 AC 전류의 주파수 인 60HZ가 대부분 지배적입니다.
원래 답변 :
"초 고휘도"LED 또는 기타 고효율 LED는 매우 적은 양의 전기를 빛으로 전환하도록 설계되었습니다. 인체는 큰 축전기처럼 행동하고, 당신은 (무해한) 전파와 전자로 가득 찬 환경에서 공기를 통해 미친 도약을 일으키거나 옷이나 퍼지 카펫에서 빠져 나가기 때문에 약간 쌓이는 경향이 있습니다. 책임!
대부분의 환경에서 이것은 전하가 덜한 물질과의 접촉을 통해, 때로는 공기 중 전하가 적은 분자 (특히 습도 형태의 수분)를 통해 배출됩니다.
스루 및 LED 레그와 같이 접지에 다른 경로를 지정하면 해당 레전드를 약간 더 빨리 빼내고 레그를 통해 소량의 전기를 공급합니다. 이것은 매우 높은 효율의 요소가 매우 희미하게 빛나도록하기에 충분합니다!
왜 한쪽 다리에서 작동하는지에 관해서는 : 다이오드를 가로 질러 전기를 공급 해야하는 전압 임계 값이 있습니다 (실리콘은 일반적으로 실온에서 약 0.7V, 갈륨 비소는 약 0.3V 등). 피부에 쌓인 전기는 AC입니다. 결국 LED가이 임계 값 주위에서 작은 AC 전류를 받고 있다는 것과 발광 다이오드의 다이오드 부분은 전류가 "올바른"방식으로 만 흐른다는 것을 의미합니다. 따라서 빛!
희망이 도움이됩니다.
이 "회로"에서 내가 아는 전력 원은 없습니다.
크리스탈 라디오 수신기를 고려하십시오. 마찬가지로 배터리도없고 주전원 연결 AC 전원 공급 장치도 없습니다. 그러나 이어 피스를 통해 음파가 발생합니다. 이 경우 회로에 전력을 공급하고 공기 중에 압력 파를 생성하는 데 사용되는 에너지가 있습니다. 그 에너지는 모두 공중에서 나옵니다.
실제로 LED를 매우 어둡게 비추는 데 많은 에너지를 소비하지 않습니다. 나는 차에 2 개의 AA 알루미늄 LED 토치를 보관하는 데 사용했습니다. 많이 사용하지 않습니다. 어느 날 나는 그것이 잘 작동하지 않는 것을 알았습니다. 그런 다음 전원이 꺼 졌을 때 희미하게 빛나는 것을 알았습니다 . AA 배터리가 누출되었고 누출 된 전해질이 엔드 캡의 스위치를 연결했음을 알기 위해 토치를 열었습니다. 분명히 토치가 망가졌고 배터리가 전압을 많이 소모하지 않는 것 같습니다. 나에게 이것은 공칭 2 v LED가 실제로 매우 적은 양의 전력으로 매우 희미하게 조명 될 수 있음을 보여주었습니다. 나는 이제 내가 측정을하고 싶다.
LED의 한쪽 다리를 접지하고 손가락으로 다른 (연결되지 않은) 다리를 만지면 매우 희미하게 켜집니다.
아마도 여러분의 몸은 공중으로 활동하고 있으며 근처의 전기 제품과 케이블에서 "주요 잡음 " 과 같은 강력한 전자기 방사선 소스를 수집하고 있습니다.
전원 잡음은 오디오 응용 프로그램 개발자에게 큰 방해가되며 많은 사람들이 장치의 일부를 만질 때 회로에 전원 잡음이 주입되는 것을 경험했을 것입니다.
극성은 중요하지 않습니다.
이것은 주입되는 신호가 본질적으로 DC가 아니라 AC라는 것을 알려줍니다.
요점은 AC입니다
모든 종류의 정적 전하는 DC입니다. 표면 전자의 축적 또는 양의 전하 운반체입니다. – 교대로 이루어지지 않습니다. 이들 표면 캐리어는 전형적으로 마찰을 포함하는 기계적 공정에 의해 생성된다. 정적 소스 (고양이, 카펫 등)를 문지르지 않으면 일반적으로 지속적으로 충전되지 않습니다.
Jim이 지적한 것처럼 LED는 다이오드이며 다이오드는 AC 신호를 반 파장 교정합니다. AC 사이클의 절반 동안 빛을 발산합니다. 어떤 방식 으로든 중요하지 않습니다. 그 방향은 사이클의 음의 부분 동안 또는 사이클의 양의 부분 동안 빛을 생성했는지 여부에만 영향을 미칩니다.
경고 : 감전 위험이 있습니다! 오래된 질문이지만 LED 조명 효과는 의심 스럽습니다. 이 효과가 나타날 때마다 위험을 확인하십시오.
DC 전원 공급 장치에 심각한 결함이있는 경우 하나 또는 두 DC 출력 단자 모두에 위험한 AC 전압 이 존재할 수 있습니다. 이것은 전원 공급 장치와 신체 사이에 연결된 LED를 쉽게 비 춥니 다 (본체는 근처의 접지 된 금속 도관, 바닥의 금속 등에 수백 피코 패러 드 정전 용량을 제공합니다)
위험을 테스트하려면 DVM 세트를 사용하여 AC 라인 전압을 측정하십시오. 전원 공급 장치의 "접지"연결과 "접지"또는 "녹색 접지"연결간에 매우 신중하게 연결하십시오. 모든 AC 전원 콘센트의 금속 나사와 차고 또는 지하실의 노출 된 금속 도관에서 접지에 실제로 연결할 수 있습니다.
접지와 "공급 접지"사이에 120VAC (또는 220VAC UK)가있는 경우 DC 공급 장치는 내부적으로 전체 AC 라인 전압에 연결되어 있을 수 있습니다. "접지"는 실제로 작동하며 감전의 위험이 있습니다.
반면 120VAC보다 훨씬 낮은 전압을 찾으면 위험하지 않을 수 있습니다.
많은 DC 전원 공급 장치에는 AC와 관련된 플로팅 출력 단자가 있습니다. 그러나 변압기의 저전압 2 차 2 차측에는 일반적으로 120VAC 1 차측 권선과 용량 성 결합이 있기 때문에 실제로 부동 상태가 아닙니다. 변압기의 2 차측에서 일반적인 "부동"전압은 약 40-70VAC이며, 여기서 변압기는 용량 성 전압 분배기 역할을하며, 일부 정전 용량은 AC 중성선과 AC 라인 사이의 2 차 코일 전체를 "연결"합니다. ~ 60VAC 신호와 직렬로 연결된 이러한 작은 정전 용량으로 인해 접지 연결과 관련하여 최대 몇 개의 마이크로 암페어 만 제공 할 수 있습니다. (이것은 큰 전압을 감지하기 위해 DVM 전압계 입력을 구동하기에 충분합니다. 그러나 너무 낮아서 위험하거나 사람의 손으로 감지 할 수 없습니다. 충격이 없습니다.)
또한 : DC 공급 변압기의 1 차 및 2 차 사이의 정전 용량이 상당히 크면 (수백 pF) 녹색 접지와 DC 공급 단자 중 하나 사이에 LED를 연결하면 LED가 희미하게 켜질 수 있습니다 . 이는 순방향 사이클에서 LED가 깜박 인 다음 역방향 사이클에서 고장이 발생하기 때문에 권선 간 원치 않는 커패시터를 통해 일부 AC를 전도 할 수 있기 때문입니다. (이상적인 LED는 직렬 커패시턴스를 충전하여 추가 DC 신호를 차단할 때 처음 연결되었을 때 한 번만 깜박입니다. 실제 LED는 역방향으로 수십 볼트에 노출되면 고장납니다.)
기타 사항 : 접지 된 DC 및 AC 바디 볼트를 측정하십시오. 금속 도관이나 벽에 접지선이없는 1940 년대 이전 주택에서 사람에게 나타나는 60Hz는 많은 볼트가 될 수 있습니다. 또한 저는 AM 라디오 타워에서 1.6km 떨어진 곳에 살았으며 이런 종류의 물건이 생겼습니다. 셀 타워도 동일하게 작동 할 수 있습니다 (스코프를 통해 신체 RF 전압을 확인 하시겠습니까?) 이제 신체에 순수한 DC 만 표시되고 반대로 연결되어 있으면 LED가 켜지지 않으면 불가능합니다! 몸은 수백 마이크로 암페어의 공기를 공기 중으로 펌핑해야합니다.
그리고 마지막으로 ...이 모든 것이 계측기와 오디오 장비에 고가의 "정전기 차폐"전력 변압기를 사용하는 이유입니다. 이것들은 권선 사이에 내부 금속 포일을 제공하며 포일은 (실제 접지로) 접지 될 수 있습니다. 우리는 캐패시턴스의 피코 파라 드를 통과하는 마이크로 암페어만으로도 트랜스포머 2 차측 권선을 통해 60Hz 라인 신호가 주입되는 것을 원하지 않습니다.
전력선 및 SMPS의 방사 전자장 및 전도 선 필터 전류는 전기장 근처 전압을 방사하는 방법을 가지고 있습니다. 이 고 임피던스 저주파는 완벽하게 안전합니다. AM 및 FM 라디오의 경우 안테나가 불량한 경우 더 나은 신호를 얻을 수 있습니다.
근처의 전력선은 완벽하게 안전한 저주파 방사이며 실내와 신체 주변에 긴 안테나 선을 커패시터로 사용하여 접지 클립이나 케이스를 건드리지 않고 10M 프로브에서 최소 50Vpp를 측정 할 수 있습니다. 이는 1M 프로브에서 다소 떨어지며 유전체의 전류에 대한 공기의 스트레이 임피던스 결합이 높으며 x에서 xx 마이크로 앰프 범위를 초래할 수 있습니다. 무릎이나 손목의 민감한 부분에 있으면 100uA로 느낄 수 있습니다.
THat xx uA 전류는 높은 효율과 밝기로 작은 LED를 비추기에 충분합니다.
플로팅 전원 공급 장치와 전원 플러그의 긴 케이블로 인해 이러한 작은 누설 전류의 커플 링 커패시턴스가 증가합니다. (안전 테스트는 250uA를 허용 합니다) 0Vdc의 접지는이 영향을 억제합니다.
인체는 거대한 축전기입니다. 이것이 캡 감지가 작동하는 방식이므로 정적 전하를 축적하고 사람들을 p 수 있습니다. 신체의 커패시턴스와 신체와 사용하는 접지 간의 전압 전위차로 인해 전력 공급원이됩니다.
서로 통신하려는 두 개의 전기 회로가 일반적으로 접지를 연결해야하는 동일한 이유입니다. 그렇지 않으면 서로 다른 전압 전위가 있기 때문입니다.
이 링크로 이동하면 올바른 조건에서 크리스털 세트가 쉽게 LED를 밝힐 수있는 이유를 확인할 수 있습니다.
http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?f=2&t=6464
나를 위해 선택한 LED는 원래 빨간색 Led이기도했지만 낮에는보기가 어렵습니다. 그런 다음 '워터 클리어'블루 LED를 사용하여 정류 신호의 일부 DC 구성 요소와 일부 잔류 반송파를 기반으로 매우 밝게 빛납니다. 부하는 용량 성이며, 크리스탈 이어폰은 본질적으로 피에조 소자 (절연체에 의해 분리 된 2 개의 판, 피에조 결정 물질)임을 알 수 있습니다.
나는 개인적으로 50 또는 60 사이클 험이 Led에 영향을 줄 것이라고 만족하지 않습니다. 최근 결정 설정 출력에서 얻은 가장 높은 전압은 3.2V DC였습니다. 할 수 있습니다 ...
인생은 본질적으로 전기입니다. 신경 충동은 전기적입니다. 사망이 발생하면 전기 활동이 중단됩니다. 소량의 전기가 회로로 흘러 나오는 것이 논리적으로 보입니다.