Mục lục:

Đèn LED khuếch đại điện trở âm đơn giản: 4 bước
Đèn LED khuếch đại điện trở âm đơn giản: 4 bước

Video: Đèn LED khuếch đại điện trở âm đơn giản: 4 bước

Video: Đèn LED khuếch đại điện trở âm đơn giản: 4 bước
Video: Phương pháp thiết kế mạch đèn LED | Học Nghề Kỹ Sư Điện & Điện Tử 2024, Tháng mười một
Anonim
Đèn LED khuếch đại điện trở âm đơn giản
Đèn LED khuếch đại điện trở âm đơn giản

Chúc cả nhà một ngày tốt lành! Ngày nay có rất ít lời bàn tán liên quan đến các thành phần thụ động kháng âm, Chủ yếu là vì chúng được sử dụng chủ yếu vào thời xưa với công nghệ dò radar sơ khai, "Diode đường hầm" đã được chứng minh là thú vị trong ngày vì chúng cũng có thể được sử dụng như bộ tạo dao động và bộ khuếch đại.. Và hoạt động hoàn hảo trên các dải vi sóng. Nhưng sau đó chất bán dẫn và bóng bán dẫn nhanh chóng chiếm ưu thế.

Nhưng điện trở tiêu cực vẫn là một hiệu ứng khá thú vị để nghiên cứu và thử nghiệm. (Có tin đồn. Các thiết bị điện trở âm thậm chí có thể có sự bất thường đối với định luật ohms.) Nó có thể khuếch đại một phần của chu kỳ dòng điện xoay chiều âm nơi điện trở âm diễn ra trong chu kỳ lặp đi lặp lại này. Nhưng trong trường hợp của một diode, cần một số loại điện áp phân cực DC để hoạt động như một bộ khuếch đại AC. Nó không phải là rất nhiều ở tất cả!

Vì vậy, bạn có thể tìm thấy điện trở tiêu cực ở đâu?

-Ống huỳnh quang

-Đèn neon

-Các công cụ đường hầm và vi sóng / rađa

-Nhà sản xuất Cat Whisker Copper Oxide Didoes

-Khoảng cách tia lửa điện cao (Tesla đã tận dụng điện trở âm của khe hở tia lửa điện của mình để anh ta có thể khuếch đại dòng điện AC được tạo ra và nhận từ không dây của mình từ xa, vì anh ta có một kết nối mặt đất tuyệt vời.)

Như bạn đã biết, Tất cả những thứ được đề cập ở trên đều có một số hoặc nhiều mạch dao động và mạch khuếch đại thú vị nếu bạn muốn tìm kiếm chúng. Ví dụ, trong trường hợp dao động, Thường được gọi là "Dao động thư giãn" Do đặc tính kháng âm của mạch.

Vì vậy, hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách chế tạo bộ khuếch đại điện trở điện áp thấp Words đơn giản và an toàn nhất có thể khuếch đại AC với sự trợ giúp của pin 1,5 volt được sạc một nửa (DC bias) và thắp sáng đèn LED! Nghe hấp dẫn đúng không! Vì vậy, đây đi.

Danh sách các bộ phận

1. Hai hoặc nhiều đèn LED giống hệt nhau

2. 1 hoặc nhiều điốt (ưu tiên loại Ge)

3. Pin 1,5 Vôn

4. Hai hoặc nhiều cáp kết nối clip jumper

5. Đài FRS hoặc Tương tự (Để cung cấp nguồn RF công suất thấp lân cận, còn được gọi là một dạng AC)

Bước 1: Nấu đèn LED

Nấu ăn một đèn LED
Nấu ăn một đèn LED

Xây dựng diode kháng âm đơn giản của chúng tôi

Điều đầu tiên chúng ta cần làm là nấu một chút đèn LED cho đến khi ánh sáng của nó bắt đầu đổi màu bằng cách tối hơn và ngả màu nhưng không hoàn toàn chín và cháy hết. Quá trình này chỉ mất vài giây. Tôi thấy nó hoạt động tốt nhất với bộ pin 6 volt. Tôi kết nối bộ pin với đèn LED trong khoảng 5 giây khi tôi nhìn thấy sự thay đổi màu sắc sau đó nhanh chóng ngắt kết nối để không để đèn LED bị cháy hoàn toàn và mờ đi. Có thể mất một vài lần thử để làm đúng vì vậy bạn nên chuẩn bị sẵn một số đèn LED dự phòng. Đèn LED màu vàng này chuyển sang màu cam đậm sau vài giây ở mức 6 volt !!

Xin chúc mừng, Chúng tôi vừa chế tạo thiết bị kháng tiêu cực của mình

Bước 2: Kết hợp nó lại với nhau

Phần dễ dàng!

Lấy đèn LED đã nấu chín một phần của bạn và kết nối phía dài của cực dương với phía "đường dây" cực âm của một diode thông thường và cùng với sự trợ giúp của các kẹp dây. Sau đó, kết nối hai đầu tiếp điểm còn lại với nhau bằng một đoạn dây khác (chiều dài lỏng lẻo thay vì chỉ nối hai điốt với nhau, Chiều dài dây giữa hai điốt hoạt động như một loại ăng-ten vòng thô) Bây giờ lấy pin 1,5 volt của bạn và kết nối + bên của pin vào phía cộng của mạch (chân LED dài hơn) và làm tương tự với cực âm ở đầu đối diện. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không có đủ điện để bật đèn LED. Điều này là bình thường. Pin DC sẽ là nguồn điện phân cực DC của bộ khuếch đại của chúng ta.

Bước 3: Kiểm tra mạch

Hãy so sánh

Người dùng có kinh nghiệm có thể bỏ qua phần này. Nếu bạn có một đèn LED thông thường và chưa bao giờ chơi với các mạch dò diode RF đơn giản. Tôi có thể khuyên bạn nên thực hiện thêm bước để thử nghiệm đầu tiên với điều đó. Đơn giản chỉ cần kết nối một đèn LED thông thường với mạch thay vì đèn đã nấu chín. Đặt ăng-ten FRS của bạn cách đèn LED 1 inch. Nhấn nút truyền và bạn sẽ thấy đèn LED sáng lên một cách mờ nhạt. Điều này là do đèn LED cũng là điốt và mạch điốt duy nhất này hoạt động như một nguồn cung cấp điện từ AC sang DC thô (mạch chỉnh lưu) được cung cấp năng lượng bởi RF lân cận dưới dạng một dạng AC được cung cấp bởi đài FRS hoặc các máy phát gần đó. Mát mẻ!

Bây giờ chạy mạch như dự định với đèn LED đã nấu chín và bạn sẽ nhận thấy độ sáng cao hơn nhiều! Vì nó hoạt động giống như một bộ khuếch đại AC. đọc dưới đây.

Bây giờ đang chạy mạch.

Đảm bảo rằng mọi thứ được kết nối đơn giản như một mạch điện. Các kết nối có thể bị lỏng lẻo. Bây giờ nhấn vào nút đàm thoại của đài FRS hoặc thiết bị phát tương tự (Dây kết nối 6 inch * cho hoặc nhận * hoạt động như một ăng-ten cộng hưởng tốt ở tần số UHF) Bạn sẽ nhận thấy đèn LED đã nấu của bạn sáng đẹp và sáng ở màu bình thường và bạn có thể kéo đài ra xa vài inch trước khi nó mờ đi khi nó sáng và bắt đầu khuếch đại! Đó là đèn LED hoạt động như một bộ khuếch đại điốt điện trở âm và thực hiện công việc khuếch đại tín hiệu RF / AC với sự trợ giúp của nguồn phân cực DC nhỏ và làm cho đèn LED của chính nó phát ra ánh sáng như một hiệu ứng phụ. Mát mẻ!

Bước 4: Thử nghiệm để thử

Một số thí nghiệm thú vị cần xem xét

Hãy thử điều chỉnh và thay đổi độ lệch DC điện áp thấp để tìm điểm "ngọt ngào" nơi khuếch đại AC (độ sáng LED) ở mức tốt nhất. Có lẽ là một biến trở.

Hãy thử thay thế pin bằng một tụ điện nhỏ. Sau đó, một phần mạch trở thành nguồn cung cấp điện một chiều miễn là có RF / AC gần đó để cung cấp năng lượng cho nó. Những gì tôi nhận được là bạn có thể sử dụng các thuộc tính chỉnh lưu của mạch và DC được lưu trữ trong tụ điện làm nguồn phân cực DC và vẫn có được một đèn LED sáng rất đẹp mà không thực sự cần đến pin phân cực DC 1,5 Volt !! Không, nó không phải là quá thống nhất Tôi xin lỗi nhưng vẫn là những thứ rất thú vị!

Và nhiều thí nghiệm về điện trở âm nữa? Thông thường những loại thí nghiệm này yêu cầu điện áp cao hơn nhiều để tạo ra khoảng trống neon và tia lửa, v.v. và có thể nguy hiểm và đáng sợ. Đây là một cách giới thiệu tuyệt vời để tham gia vào nó mà không bị tổn thương và tìm hiểu về kháng tiêu cực và hoặc RF.

Vẫn không thuyết phục?

Thức ăn cho sự suy nghĩ. Ống huỳnh quang cần một chấn lưu, Đó là một cuộn cảm ứng hoạt động như một bộ lọc giới hạn dòng điện để chống lại ảnh hưởng của điện trở âm trong ống. Cần nhiều năng lượng hơn để kích hoạt ống sau đó cần thiết để giữ cho nó sáng. Không có chấn lưu bảo vệ. Điện trở âm sẽ làm cho dòng AC bên trong khuếch đại đến một điểm nó sẽ làm hỏng ống. Ngay cả những biến động đột ngột của điện áp đầu vào cũng có thể phá hủy ngay ống huỳnh quang. Với logic đó, hãy thử nghiệm thêm một số với đèn LED đã được sửa đổi của chúng tôi.

Đưa ăng-ten radio của bạn cách đèn LED khoảng một inch. xoay và tiếp tục nhấn nút đàm thoại TX, Sau một hoặc hai giây. Đèn LED phát sáng rực rỡ, Chậm rãi khi bạn vẫn giữ nút TX, Đưa đài của bạn ra xa thêm vài inch. Có lẽ là 6 inch. Bạn sẽ nhận thấy đèn LED vẫn rất sáng và có thể giữ độ sáng này cách nguồn RF một khoảng cách ngắn mà không bị tắt. Khi chúng ta đang quan sát đặc tính khuếch đại âm của đèn LED nhanh chóng, cần ít năng lượng hơn nhiều để luôn sáng thì nó cần phải kích hoạt. (Hoạt động rất giống một ống Florence)

Thử lại. Lặp lại với đèn LED thông thường và bạn sẽ nhận thấy hiệu ứng giảm đi đáng kể hoặc hoàn toàn không đáng chú ý! (Đèn LED của bạn luôn có thể phản ứng và nhấp nháy gần với RF mà không cần bất kỳ sửa đổi nào, chẳng hạn như biến nó thành điện trở âm như tôi mô tả trong bài viết này.) Đặc tính khuếch đại của thiết bị điện trở âm là điều thực sự thú vị!

Đề xuất: