Tartalomjegyzék:
Videó: A LED -ekkel használható ellenállás kiválasztása: 3 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44
Ezt a kérdést minden nap felteszik a Válaszok és a fórumok között: Milyen ellenállást használjak a LED -eimmel? Tehát több különböző módszert állítottam össze, hogy kitaláljuk. Kezdjük rögtön: Minden lépés ugyanazt teszi. Az 1. lépés a legegyszerűbb, és onnan megyünk lefelé. Nem számít, milyen utat választasz, először ismerned kell ezt a három dolgot:
- Tápfeszültség Ennyi energiát fektet be az áramkörbe. Az akkumulátorokra és a fali szemölcsökre a kimeneti feszültség valahol fel van tüntetve. Ha több elemet használ*, adja hozzá a feszültséget.
- LED feszültség Néha "előremenő feszültség", de általában csak "V".
- LED áram Néha "Forward Current". Ez milliamperben vagy "mA" -ben van feltüntetve.
Ez utóbbi kettő megtalálható a LED -ek csomagolásán vagy a szállító webhelyén. Ha felsorolnak egy tartományt ("20-30mA"), válasszon egy értéket középen (ebben az esetben 25-öt). Íme néhány tipikus érték, de használja saját értékeit, hogy ne égjen ki a LED -ek!* Elemek sorozatban. Bevezető fotóhitelek:LED -es fotó: Luisanto.Ellenállás fotó: oskay.
1. lépés: A webes út
A legegyszerűbb módja az alábbi online számológépek valamelyikének használata. Csak kattintson az egyikre, és írja be az előző lépésből származó információkat, és kész! Csak egyet kell felkeresnie. A LED -központ (egyetlen LED -hez) A LED -központ (LED -tömbökhöz) LED -számológép.net (egy vagy több LED -hez) LED -számológép.com (Egy vagy több LED -hez)
2. lépés: A retro út
Látogasson el az Evil Mad Scientist Labs weboldalára ezen a linken, és nyomtassa ki, és készítse el saját diaszabály-számológépét. A PDF, az összeszerelési és használati utasítások mind megtalálhatók a fent linkelt oldalon. Elég ügyes, és végül névjegykártya-méretről szól. tarthat egyet a dobozban a többi LED -del.
3. lépés: A nehéz út (matek!)
A 2. lépésben található összes számológép csak néhány egyszerű matematikát végez, amit otthon is elvégezhet: Az áramkör ellenállásának kiszámítására szolgáló képlet a következő: R = V/I, vagy, ami relevánsabb, amit csinálunk: (Forrás volt - LED Volt) / (áram / 1000) = ellenállás*Tehát ha van egy 12 V -os akkumulátorunk, amely 3,5 V -os 25 mA -es LED -et táplál, akkor a képletünk a következő lesz: (12 - 3,5) / (25 /1000) = 340 ohm. De várj! (mondhatod) Amikor a másik számológépet használom, 390 ohm értéket kapok! És valóban igen. Ennek oka az, hogy nehéz 340 ohmos ellenállást és 390 ohmos ellenállást vásárolni. Csak használja a legközelebbi könnyen megtalálható. Ha többet szeretne megtudni erről a varázslatos képletről, olvassa el az Ohms -törvényt.* Azért osztjuk az áramot 1000 -gyel, mert a listánk miliapsben van megadva, azaz 1/1000th egy erősítőből.
Ajánlott:
Arduino RGB színválasztó - Színek kiválasztása a valós tárgyakból: 7 lépés (képekkel)
Arduino RGB színválasztó - Válasszon színeket a valós élet tárgyai közül: Ezzel az Arduino alapú RGB színválasztóval könnyedén választhat színeket a fizikai tárgyakról, lehetővé téve a számítógépen vagy mobiltelefonon a valós életben megjelenő színek újbóli létrehozását. Egyszerűen nyomja meg a gombot, hogy beolvassa a tárgy színét egy olcsó TCS347 segítségével
Raspitone: könnyen használható Jukebox: 7 lépés
Raspitone: könnyen használható Jukebox: Helló, a következő projektem, mint szoktam, nem túl hasznos projekt: Ez a Raspberry 3 B+alapú jukebox, tudom, ilyesmit könnyen meg lehet csinálni okostelefonnal és Bluetooth hangszóró. De a projektemhez két kemény előfeltételem volt:
Lépésmotor és illesztőprogram kiválasztása egy Arduino automatikus árnyékoló képernyőprojekthez: 12 lépés (képekkel)
Lépésmotor és illesztőprogram kiválasztása egy Arduino automatizált árnyékképernyő -projekthez: Ebben az utasításban végigmegyek azon lépéseken, amelyeket egy lépésmotor és illesztőprogram kiválasztásához tettem egy automatizált árnyékképernyő -projekt prototípusához. Az árnyékoló képernyők a népszerű és olcsó Coolaroo kézi hajtású modellek, és le akartam cserélni a
A robot hajtóműkar 3D nyomtatáshoz használható: 13 lépés
A robot hajtóműkar 3D -s nyomtatáshoz használható: A cél, amelyet a robotnak akartam adni. Ez egy modell elkészítése és az erőátviteli rendszer erősségének bemutatása fogaskerekeken keresztül, és ezzel érintést is generál. A golyóscsapágyakat a súrlódás csökkentésére és a robot harmonikusabban mozog. Az
DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: 3 lépés
DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: Ez a projekt segít 18 LED (6 piros + 6 kék + 6 sárga) LED-ek csatlakoztatásában az Arduino Boardhoz, és elemezni a számítógép hangkártyájának valós idejű jeleit, és továbbítani azokat a LED -ek, hogy felgyújtsák őket az ütéshatásoknak megfelelően (pergő, magas kalap, rúgás)