前回の回路図は、、、
でしたね。
ところで、電池(電源)と
抵抗の回路記号はわかりますよね?
どちらも中学の理科で
習ったとおもうので、、、
ちなみに電池は長い方が
プラス極になります。
短い方は、マイナス極です。
が、設計者はだいたい
グランド(GND)っていいます。
普通に売っている電池は
1.5Vですので、ここでは
5Vの電源に置き換えて
考えてみましょう。
とすると、
前回、LEDが光った時は
2Vといいましたよね?
そうすると、LEDが2Vなので
のこりの電圧は抵抗に
かかってきます。
よって、抵抗には3Vの
電圧がかかります。
わかりますか?
また、LEDを光らせるのには
20mA流す必要がある
といいましたよね。
と、いうことは
オームの法則から
抵抗値R=V/Iは、
R=3V/20mA=3/0.02A=150Ω
と計算できるわけです。
製品設計するには、
LEDのデータシートを見て
抵抗値をきめます。
最近のLEDは、VFが小さく
なってるんで、抵抗値は
もっと大きい値になってくる
かと思います。
取り敢えず、設計の
取っ掛かりみたいなものは
見えたのではないでしょうか。
次なにしようかな?
2017年4月2日日曜日
ノーベル物理学賞のLEDについて③
大事なことをかきます。
LEDに電圧にをあたえると、
LEDが光ったときの
両端の電圧(VF)は、
2V
と覚えておいてください。
また、その時LEDに
流す電流(IF)はだいたい
20mA
流す必要がある
と覚えておいてください。
実際は、1から2Vで、
青色LEDの場合は、
3Vぐらいありますが、
細かいことは
気にせずにとりあえず
2Vと覚えましょう。
そこで、LEDを光らせるだけの
回路図をかいてみます。上図。
この解説は④でします。
LEDに電圧にをあたえると、
LEDが光ったときの
両端の電圧(VF)は、
2V
と覚えておいてください。
また、その時LEDに
流す電流(IF)はだいたい
20mA
流す必要がある
と覚えておいてください。
実際は、1から2Vで、
青色LEDの場合は、
3Vぐらいありますが、
細かいことは
気にせずにとりあえず
2Vと覚えましょう。
そこで、LEDを光らせるだけの
回路図をかいてみます。上図。
この解説は④でします。
2017年3月31日金曜日
ノーベル物理学賞のLEDについて②
ただし、LED両端に電池を
そのままつないではダメです。
電圧にもよりますが、、、
電流が大きすぎてLEDが
壊れてしまいます。
さて、どうすれば壊れずに
LEDを光らせることが
できるでしょうか?
そうです。
電流を流れにくくするものを
回路の中にいれれば
いいのです。
電流を流れにくくする電気の
部品で代表するものは、、、、
抵抗器です。普段は器をつけないで
単純に抵抗といいます。
さらに大事なことを
次の③でかきます。
そのままつないではダメです。
電圧にもよりますが、、、
電流が大きすぎてLEDが
壊れてしまいます。
さて、どうすれば壊れずに
LEDを光らせることが
できるでしょうか?
そうです。
電流を流れにくくするものを
回路の中にいれれば
いいのです。
電流を流れにくくする電気の
部品で代表するものは、、、、
抵抗器です。普段は器をつけないで
単純に抵抗といいます。
さらに大事なことを
次の③でかきます。
ノーベル物理学賞のLEDについて①
数年前、
青色LEDでノーベル物理学賞
を日本人3人がとりましたね。
今回は、LEDです。
前回オームの法則だったので
次なにがいいかな?
と考えてました。
普通は、合成抵抗の計算やら
キルヒホッフの法則やら
に進むとおもいますが
やめます。
最初に書いたように、LEDです。
LEDを選んだのは、
やはり回路をつくってLEDが光って
少し感動した経験があるからです。
私が会社に入ったころはまだ
無かった青色LED。
赤や緑に比べて綺麗です。
波長の短い青色を実現するのが
難しかったみたいですね。
LEDの記号はだいたい
こんなかんじです。
Aはアノードといい
Kはカソードといいます。
アノードからカソードに
電流が流れるので
電池をつないで光らせたいときは
アノード側にプラス極をつなぎます。
②に続く。。。
青色LEDでノーベル物理学賞
を日本人3人がとりましたね。
今回は、LEDです。
前回オームの法則だったので
次なにがいいかな?
と考えてました。
普通は、合成抵抗の計算やら
キルヒホッフの法則やら
に進むとおもいますが
やめます。
最初に書いたように、LEDです。
LEDを選んだのは、
やはり回路をつくってLEDが光って
少し感動した経験があるからです。
私が会社に入ったころはまだ
無かった青色LED。
赤や緑に比べて綺麗です。
波長の短い青色を実現するのが
難しかったみたいですね。
LEDの記号はだいたい
こんなかんじです。
Aはアノードといい
Kはカソードといいます。
アノードからカソードに
電流が流れるので
電池をつないで光らせたいときは
アノード側にプラス極をつなぎます。
②に続く。。。
2017年3月29日水曜日
電気の世界の最強の法則
電子回路設計で絶対的な法則は、
オームの法則です。
これさえ知っていれば、
後は設計の実務経験を積んで
自分のレベルアップを図って
いけばいいです。
と、書いてしまうとこのブログが
終わってしまいます。^_^;
V=I×R
唯一かけ算の
これだけ覚えてください。
RとIを求めるのは式を変形
すればいいだけなので。
このような覚え方もありですが
時が経つと忘れますので、
やはり
V=I×R
だけでいいかとおもいます。

にほんブログ村
オームの法則です。
これさえ知っていれば、
後は設計の実務経験を積んで
自分のレベルアップを図って
いけばいいです。
と、書いてしまうとこのブログが
終わってしまいます。^_^;
V=I×R
唯一かけ算の
これだけ覚えてください。
RとIを求めるのは式を変形
すればいいだけなので。
このような覚え方もありですが
時が経つと忘れますので、
やはり
V=I×R
だけでいいかとおもいます。
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2017年3月28日火曜日
私が電子回路に興味をもったきっかけ
小さい頃に、畑か田んぼの土の上に
壊れたテレビが捨てられてました。
何でも興味がある年頃でして、
中を覗くと、細かい部品がたくさん
入っているのが、見えました。
こんな部品の集まりでテレビが、
映ってるんやなー、不思議やなー
と思ったのがきっかけだったと
思います。
この部品一個でも壊れたら、
テレビ映らんのかなぁとか
色々思いました。
昔の抵抗器です。
今は、チップ化されてますね。
もう見えないくらい
ちいさくなってます。
壊れたテレビが捨てられてました。
何でも興味がある年頃でして、
中を覗くと、細かい部品がたくさん
入っているのが、見えました。
こんな部品の集まりでテレビが、
映ってるんやなー、不思議やなー
と思ったのがきっかけだったと
思います。
この部品一個でも壊れたら、
テレビ映らんのかなぁとか
色々思いました。
昔の抵抗器です。
今は、チップ化されてますね。
もう見えないくらい
ちいさくなってます。
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