Содержание

Самодельная электроника: схемы, фото пошагового изготовления

Электрозамок с дистанционным управлением на двери или калитку: фото пошагового изготовления самоделки своими руками.

Инвертор 12 — 220в мощностью 500 Ватт: делаем своими руками: схема и подробное описание изготовления.

Самодельный ночной светильник, можно использовать как дежурное освещение, которое позволит ориентироваться в темноте, его можно установить в любом помещении, электроэнергии он потребляет очень мало, ведь в качестве источника света здесь используется один светодиод.

Решил сделать самодельные электронные часы на светодиодной ленте на ардуино с модулем реального времени, фото изготовления и подробное описание прилагается.

Простой ремонт светодиодной лампы своими руками: фото пошаговых работ с описанием.

Подсветка в шкафу позволяет более удобно сориентироваться и найти нужную вещь, при этом не включая основной свет в комнате, а автоматическое включение и отключение подсветки сэкономит время. Из этой статьи Вы узнаете как сделать светодиодную подсветку шкафа своими руками.

Светодиодная лента — источник света, собранный на основе светодиодов. Представляет собой гибкую монтажную плату, на которой равноудалённо друг от друга расположены светодиоды. Обычно ширина ленты составляет 8-20мм, толщина (со светодиодами) 2—3 мм. При изготовлении лента наматывается в рулоны отрезками по 5 м. Для ограничения тока через светодиоды, в электрическую схему ленты вводятся ограничительные сопротивления (резисторы), …

led-lampu.ru

Как сделать огромный светодиод LED


А вы когда-нибудь держали в руках огромный светодиод, размером с человеческий кулак? Конечно же нет, потому что таких не существует. Я покажу как сделать такую оригинальную вещицу своими руками. Это LED светодиод будет точно похож на своего мелкого брата, за исключением того, что яркость свечения у него будет в разы больше.

Понадобится


  • Пластиковая бутылка.
  • Плата текстолитовая, фольгированная.
  • Толстая проволока.
  • Кусок светодиодной ленты.
  • Резистор 5-10 Ом.
  • Эпоксидная смола с отвердителем.


Изготовление большого светодиода


Итак, разберемся для начала из чего же состоит светодиод. Первое - это два вывода, которые заходят в тело светодиода. Далее видно две площадки, одна поменьше - это анод, а другая побольше - это катод. На катоде расположена площадка с рефлектором и полупроводниковым кристаллом. Над всем этим имеется линза, которая является монолитом с телом светодиода.

Для начала изготовим имитацию большого полупроводникового кристалла с рефлектором. Берем светодиодную ленту и отпаиваем от неё чип элементы. Если фена нет, подогреваем паяльником.

Из куска фольгированного текстолита вырежем такую плату.

Лудим ее и припаиваем на нее чип светодиоды.

Так же припаиваем контакт и токогасящий резистор.

Проверим подав питание. Кристалл готов.

Для большего визуального сходство из текстолита вырежем катод и анод.

Элементы располагаются у нижней части корпуса.

Берем толстую проволоку и делаем из нее контакты. Припаиваем их к площадкам.

Далее световой модуль мажем горячим клеем и приклеиваем перпендикулярно на самую большую площадку - катод.


Припаиваем вывода к плате.

Далее нам необходимо подготовить форму для заливки эпоксидной смолы. Для этой цели нам послужит пластиковая бутылка.

Разрежем ее посередине и верхнюю часть поставим на нижнюю.

В области крышки есть пустая область, в которую будет заливаться эпоксидка. Чтобы не тратить лишний материал, забьем пустоты горлышка фольгой.

Строго по инструкции смешиваем отвердитель со смолой и хорошо перемешиваем.

Внутренности фиксируем канцелярскими зажимами, чтобы они парили в воздухе. Заливаем состав в форму.

Ждем 24 часа. После высыхания, скальпелем разрезаем бутылку и удаляем части бутылки с поверхности.

Получилось вот что:

Механическим инструментом срезаем фольгу и шлифуем неровности поверхности.



Шлифуем мелкой наждачной бумагой, промакивая ее в воде. Это уберет все мельчайшие царапинки.


Настало время полировки. Полировочную пасту можно взять у автомобилистов. На крайний случай подойдет зубная паста.

Наносим пасту и мягкой ветошью полируем до прозрачности.


Очень похож на оригинал.

Проверяем


Подаем питание.

Светит здорово!



Светит в полной темноте.

Теперь можете удивить своих друзей.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Поделки из сломанных светодиодных ламп.

Фото 1.

 Не выбрасывайте неисправные светодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно не выкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок. 

 Потребовались мне как то светодиоды для макета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой. Только благодаря  неисправности лампы я обнаружил, что позаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшем потребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов, и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новыми технологиями, которые в настоящее время применяют для изготовления энергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можно сделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек, ступенек….

 Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

 Итак, лампа сломана, и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу, светильник, который уже не повторит все ранее существующие. На фото 1 светильник из фужера, предназначенного для маленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампы он может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.
Фото 2.
Фото 3.

 Для примера я снял несколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виде небольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источнику питания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит.  Светодиоды вставил внутрь высушенных плодов декоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперь не говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз это непривычно. Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения, создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение. 

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3). 
Фото 4.
  Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве и отсутствии копоти.
Фото 5.
Фото 6.

 Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), а электрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильная переноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

 Но было бы нечестно навязывать вам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической стороной проекта.

                               Как снять светодиоды.

1.       С помощью двух паяльников. Здесь без комментариев, вроде всё понятно. 2.       С помощью строительного фена. Горящей струёй воздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кода припой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретых контактных площадок. 3.       Вместо фена использую электропечь (печка с нагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большой массы  положенный на пламя горелки и нагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладу монтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы. 4.       Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, то участки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами. Во избежание выхода светодиодов из строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

                            Отбраковка светодиодов.

 С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Как правило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольта для каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложить это напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении, то он будет светиться, что говорит о его исправности.  В обратном направлении ток через диод не потечёт и поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход из строя.

Рис. 1.
 Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит о том, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковых кристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 раза больше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт, а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количество полупроводниковых кристаллов, требующие большой ток  для яркого свечения и радиатор для отвода тепла.    Для поделок лучше и безопаснее использовать простые диодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токе и совсем не выделяют тепла.  Для проверки светодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резистор номиналом около 68 - 150 Ом, ограничивающий ток.

               Как включить несколько светодиодов.

 Я соединяю все диодные сборки параллельно и последовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток. 

Рис 2.
Такое включение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешает продолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуется низковольтный источник питания.  Для создания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодов следует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания, батареи, аккумулятора, сетевого адаптера. Все эти источники питания, включая телефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который может появиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающей лампы.  Простые светодиодные матрицы, включающие в себя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и если адаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям на иностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140, то есть до 140 светящих точек получается.

       Как лучше включить ограничивающий ток резистор?

 Если я собираю гирлянду для себя, то резистор ограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это очень надёжно и долговечно. 

Рис.3
Так, если группу светодиодов подключить через один резистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться между соседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то есть надёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себя слабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём не выделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

   Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

 При питании от элемента с номинальным напряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом.  При питании  от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около 430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.
Рис. 4.

  Не всегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе, поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Без резистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряжения полупроводниковый кристалл вспыхнет единожды. При параллельном включении диодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронного компонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будет поделить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.  Так, если для светодиодной сборки, рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то если включить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номинал составит 50 Ом.

                         Выбор источника питания.

 Можно запитать новый светильник от батареи, от аккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 – 12 вольт.

                               Монтаж светодиодов.

Рис. 5. D - светодиод, R - резистор.

 Снятые светодиоды для надёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера.  Это спасёт их от расслоения в случае натяжения соединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы (SMD) для планарного монтажа типоразмера 0603.
Время творить уже наступило!ыбор ограничивающрекламкламным,ным надписям лампы.лизости

dedclub.blogspot.com

Мир самоделок - Подключение светодиодов

При протекании тока через светодиод на нем падает напряжение.
Если светодиод светится, то при комнатной температуре на красном светодиоде падает 1,8 вольта, на желтом -- 2,0 В, а на зеленом -- 2.2 В.
Надо знать, что уже при 1,5 В ни один светодиод гореть не будет, а при превышении питания на 0,5 В, (например 2,3 В для красного - он сгорит почти сразу).
Для обычных светодиодов максимальный ток составляет 20 мА. Значит имея питание например 4 В, мы можем подключить 2 желтых светодиода, но при малейшем увеличении напряжения мы их потеряем.

В этом случае надо взять один светодиод и резистор. Для того, чтобы резистор взял свою часть напряжения при токе 15...20 мА, номинал резистора должен быть 100 Ом.
Для надежности можно взять резистор 220 Ом. Свечение будет слабее, а надежность выше. При этом можно не брать во внимание цвет светодиода, поскольку ток будет застабилизирован резистором.

Для питания светодиода от разных напряжений питания необходимы следующие ограничительные резисторы:

3...5В --- 100 Ом

5...9В --- 220 Ом

9...15В --- 470 Ом

15...28В --- 2К2 в данном случае мощность резистора не менее 0,25 Вт.

220В --- 150К с таким резистором светодиод можно просто совать в розетку, хотя полный ток и полная яркость свечения обеспечены не будут. Однако поскольку обычно к 220 В светодиоды подключают для подсветки выключателя в темноте, то и слабого огонька достаточно. Интересно, что выпрямлять питающее напряжение нет необходимости. При подаче обратного напряжения светодиод ведет себя как стабилитрон с ненормированными параметрами и даже слегка (в несколько раз хуже чем при правильном включении) светится. "Напряжение стабилизации" для разных экземпляров меняется от 10В (возможно и меньше) до нескольких сотен. Качество стабилизации тоже разное. Некоторые образцы можно использовать как хорошие стабилитроны, а некоторые "текут" и ведут себя практически как резисторы.

Можно ли делать из светодиодов гирлянды? Можно. Для 220 В нужно включить последовательно 90 светодиодов и ограничительный резистор 2К2 мощностью не менее 1 Вт.

При составлении схемы подключения светодиодов и подбора номиналлов сопротивлений (резисторов) очень удобно пользоваться сервисом http://led.linear1.org/led.wiz Он на английском языке, поэтому ниже дан перевод названия полей, которые надо заполнить:
Напряжение источника питания (Source voltage)
Напряжение питания светодиода (diode forward voltage)
Ток, потребляемый светодиодом (diode forward current (mA))
Количество устанавливаемых светодиодов (number of LEDs in your array).
Ставим галочку на переключателе (wiring diagram)
Ставим галочку (help with resistor color codes)
Нажимаем на кнопку и получаем схему с готовыми номиналами резисторов.
Пример:

mir-samodelok.ru

САМОДЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ЛАМПА ИЗ СВЕТОДИОДОВ

Всем привет, сегодня я хочу поделиться опытом создания LED лампы на 8 ватт. С повышением цен на электроэнергию соответственно и выросла сумма, которую нужно платить за коммунальные услуги, здесь получается два выхода: начать больше зарабатывать или экономить, начать зарабатывать больше пока нереально, хорошо и так работа есть, сегодня трудно с поиском, так что возьмёмся за второй вариант. Походив по комнате заметил, что крупнейшим потребителем электроэнергии являются лампы накаливания, в народе также известны как лампа Ильича. При всём уважении к этому товарищу, решил заменить их на энергосберегающие - вы сразу подумали о разрекламированных ЛДС? Да, они являются экономными, но светодиоды превосходят их как сроком работы так и по экономии электроэнергии. Вот по такой схеме решил её сделать:

Схема лампочки

В хозяйстве было несколько одноваттных диодов, с них и буду делать эту LED лампочку. Долго думал над тем, как закрепить светодиоды на радиаторе, решение пришло само, когда бродил по радио рынку. Давайте начнем с того, что составим список элементов.

Список радиодеталей

  • Кусок оргстекла или пластмассы
  • 8 шт. Светодиоды 1 Вт.
  • 1 шт. Радиатор
  • 1 шт. Диодный мост
  • Резисторы:
  • 1 шт. 1.2 кОм
  • 1 шт. 3.9 кОм
  • 1 шт. 56 Ом
  • 1 шт. 100 Ом
  • Конденсаторы:
  • Неполярный 1 шт. 680 нФ 400 В
  • Полярный 1 шт. 2 мкФ 400 В
  • Транзисторы 2 шт. 13001

Кажется все, теперь приступим к сборке нашей LED лампы, для начала отложим отдельно все детали. Спаиваем диодный мост, так как готовой диодной сборки у меня не было, после чего я взялся за чертежи вырезания оргстекла по форме радиатора и сверления отверстий для светодиодов.

Дальше нашу заготовку зачистим наждачкой до матового оттенка. Примеряем LED и выравниваем немного их лапки, чтобы они не контактировали с радиатором.

   

Ставим светодиоды в оргстекло и спаиваем между собой цепочкой, не забываем следить за полярностью светодиодов.

Подпаиваем проводки и проверяем на работоспособность. Не помешает нанести на светодиоды термопасту КПТ-8 для лучшего отвода тепла. Закрепляем на радиаторе и приступаем к сборке электронной части, я спаял все навесом по схеме и вот что получилось.

Светит очень хорошо, если сравнивать с лампой накаливания, то ватт так на 75. В общем теперь надеюсь не скоро менять придётся, а главное не разбить, если случайно столкнуть её на пол.

Всем благодарностью за внимание с вами был Kalyan-Super-Bos.

   Форум по LED

   Обсудить статью САМОДЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ЛАМПА ИЗ СВЕТОДИОДОВ




radioskot.ru

Что можно сделать из светодиодов

Бурное развитие оптоэлектроники в последние годы позволило выйти твердотельным источникам света за пределы сегмента индикаторов и завоевать новые ниши на рынке, уверенно вытеснив газоразрядные и накальные источники света.

На основе светодиодов сегодня можно сделать практически любое светотехническое изделие с наилучшими характеристиками, а стоимость уже снизилась настолько, что традиционные источники света уже не могут с ними конкурировать. Вслед за промышленными гигантами светодиодные новинки начали быстро осваивать радиолюбители и подчас некоторые самоделки, изготовленные из светодиодов, превосходят свои промышленные аналоги по параметрам.

Неудивительно! Вещь, сделанная своими руками и для себя, должна быть такой. Попробуем сделать краткий обзор изделий, выполненных на основе светодиодов, которые можно сделать своими руками.

Содержание статьи

Декоративные изделия

Поделки радиолюбителей в этой области принимают самые разнообразные формы.

Горсть красных светодиодов и простенькая схема бегущих огней – вот вам и трогательное мерцающее сердце на день святого Валентина. Как известно, лучший подарок – сделанный своими руками!

Можно сделать кое-что и посложнее, если позволяет сноровка и терпение. Например, вот такие часы:

Светодиодные самоделки в канун Нового Года помогут оригинально украсить квартиру. Ёлочная гирлянда, сделанная своими руками, может стать предметом зависти Ваших гостей.

Различные сувенирные поделки из светодиодов умельцы-радиолюбители творят в таком разнообразии и великолепии, что им позавидуют и штатные работники искусства. Тут уж у кого, на что фантазии хватит…

Автомобильные применения

Используя схему плавного включения и выключения светодиодов, можно сделать оригинальное и экономичное освещение в салоне. Такие поделки уже не редкость, все необходимые рекомендации и схемы можно легко найти в интернете.  Снаружи можно оснастить автомобиль светодиодными противотуманными или габаритными фарами, подсветить номерные знаки. Если хочется чего-то более оригинального — мощными цветными светодиодами, размещенными на днище, можно создать автомобилю неповторимый ореол.

Архитектурная подсветка

Используя светодиоды можно своими руками сделать красивейшую подсветку своего дома (дачи) и приусадебного участка. При этом не стоит волноваться за энергопотребление, светодиод – самый экономичный источник света.

Освещение теплиц

На основе мощных светодиодов синего и красного цветов можно достаточно просто сделать эффективное освещение в теплице, которое будет способствовать быстрому росту растений и созреванию плодов. Подобные поделки могут значительно повысить урожайность при правильном изготовлении.

Портативные источники света

Преимущественное использование светодиодов в портативных источниках света обусловлено малым потреблением энергии, малыми габаритами и высокой механической прочностью. Самоделки в виде светодиодных фонариков – чуть ли не самые популярные и простые изделия, которые можно сделать своими руками. Для изготовления примитивного фонаря нужна лишь батарейка, резистор и собственно сам светодиод.

Общее освещение

С момента создания мощных белых светодиодов, стало понятно, что они не оставят шансов на существование традиционным источникам света. На основе светодиодов можно создавать светотехнические изделия практически любого назначения, что и делается в настоящее время как на промышленном, так и на любительском  уровне.

Для того чтобы изготовить светодиодный светильник или лампу своими руками, сегодня даже не обязательно обладать знаниями в области электроники и электротехники. На рынке сейчас широко представлены так называемые наборы для изготовления светодиодных светильников, которые обычно состоят из трех основных частей: светодиодного модуля (или модулей), источника питания и корпуса.

Выполнив ряд простых инструкций, получаем готовый светильник. Причем такие поделки, помимо интересного времяпрепровождения в процессе сборки, дают нам реальный экономический эффект при дальнейшем использовании. Естественно, при условии использования качественных комплектующих.

Если у человека имеются радиолюбительские навыки, то фронт работ со светодиодами становится значительно шире. Своими руками можно полностью модернизировать освещение в собственной квартире. Главное следить за тем, чтобы всё было эстетично и безопасно. Самоделки работающие от сети 220 В, выполненные дилетантом, могут привести к страшным последствиям.

Самое простое, что можно сделать – это заменить все цокольные лампы на светодиодные, собственного изготовления, не трогая при этом люстры и светильники. Корпус лучше использовать покупной, т.к. вытачивать самому радиатор из алюминия, вряд ли кому-то покажется интересным и полезным занятием. Источник питания можно изготовить самостоятельно (при наличии соответствующих знаний и опыта), а можно также взять готовый, подобрав по параметрам, соответствующим светодиодному модулю.

В зонах, где требуется повышенная освещенность, например над кухонным столом, можно сделать местное освещение на основе светодиодных лент или узких светодиодных линеек. Такого рода поделки также реализуются достаточно просто.

Светильники на лестничных клетках, которые работают круглосуточно тоже целесообразно заменить на светодиодные.  Такие самоделки с целью экономии можно выполнить в корпусах существующих светильников, благо мощности там требуются не большие.

le-diod.ru

Делаем светодиод своими руками

Вопрос: «Можно ли сделать светодиод своими руками?» среди рядовых мастеров наверняка вызовет удивление. Казалось бы, зачем придумывать то, что давно придумано и серийно выпускается? Однако существует такая категория людей, которые обожают мастерить что-то необычные. Для них конструирование светодиода – это возможность повторить эксперименты О.В. Лосева, проводимые около ста лет назад, и шанс доказать себе и друзьям реальность создания светодиода в домашних условиях.

Что понадобится

Основной конструкционный материал – кусочек карбида кремния. В обычном магазине его не купишь, но если постараться, то можно найти в интернете среди частных объявлений. Кроме него понадобится иголка от булавки, соединительные провода, два мебельных гвоздя с широкой шляпкой и регулируемый источник напряжения (0-10 вольт). Также понадобится припой и немного умения пользоваться паяльником. Для измерений параметров самодельного светодиода подойдет простой мультиметр.

Подготовительная работа

Первым делом нужно найти участок на поверхности карбида кремния, способный к излучению света. Для этого исходный материал придётся раздробить на несколько кусочков размером 2-5 мм. Затем каждый из них поочередно кладут на металлическую пластинку, подключенную к плюсу источника питания напряжением около 10В. Вторым электродом выступает острый щуп или игла, присоединённая к минусу источника питания.

Затем исследуемый кусочек нужно прижать пинцетом к пластине, и острой иглой прощупать его верхнюю часть в поисках светящегося участка. Таким образом, отбирают кристалл с наибольшей яркостью. Стоит отметить, что карбид кремния может излучать свет в спектре от оранжевого до зелёного.

Изготовление светодиода

Для удобства монтажа лучше взять гвоздик длиной 10-15 мм с большой шляпкой и хорошо её залудить. Она послужит основанием и теплоотводом для кристалла. С помощью паяльника олово на шляпке доводят до жидкого состояния и пинцетом слегка утапливают подготовленный экземпляр карбида. Естественно, что излучающий участок должен быть направлен вверх. После затвердевания припоя нужно убедиться в надёжной фиксации кристалла.

Для изготовления отрицательного электрода понадобится острая часть булавки и одножильный медный провод. Как видно из фото, обе детали лудятся и надёжно спаиваются между собой. Затем на проволоке делают петлю для придания ей свойства пружины. Свободный конец провода запаивают на шляпку второго гвоздя. Оба гвоздика прикрепляют к монтажной плате на небольшом расстоянии друг от друга.

На заключительном этапе к ножкам гвоздей подводят питание соответствующей полярности. Замыкается электрическая цепь иголкой, которую фиксируют в точке кристалла с максимальным свечением. Плавно наращивая напряжение питания, можно определить значение, при котором яркость перестаёт интенсивно нарастать. В результате проведенных измерений падение напряжения составило 9В, а прямой ток 25 мА. При смене полярности карбид кремния перестаёт излучать свет, что частично объясняет его полупроводниковые свойства.

Не удивлюсь, если радиолюбители со стажем выскажут свой негатив в адрес получившейся необычной конструкции, напоминающей простейший светодиод. Однако иногда собирать подобные вещи самостоятельно – это интересно и даже полезно. Примером служат радиолюбительские кружки для школьников, в которых дети знакомятся со свойствами разных материалов, учатся паять и познают азы полупроводников.

Читайте так же

ledjournal.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о