发光二极管要交流电还是直流电才可使用
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发光二极管的反向击穿电压大于5伏。正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。
发光二极管属于一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,在照明领域应用广泛。 发光二极管可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。
扩展资料
发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。
不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层
参考资料来源:百度百科—发光二极管
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发光二极管需要用直流电工作。接入交流电时,只有正半周发光,但因为闪烁频率很高(50Hz),眼睛基本看不出来。无论用交流电还是直流电,都需要根据电压高低正确选择限流电阻。
如果限流电阻足够大,用交流电工作时即使发生反向击穿,只要功耗不超过发光二极管的额定功耗值,二极管就不会坏。多用电插排上的指示灯就是这样用的。必要时可反并联一个普通二极管,但要增加成本。 发光二极管是一种电流型器件,虽然在它的两端直接接上3V的电压后能够发光,但容易损坏,在实际使用中一定要串接限流电阻,工作电流根据型号不同一般为1mA到3OmA。另外,由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上(一般在1.6-2.0V,有些特殊的高达4-5V)。
所以一节1.5V的电池不能点亮发光二极管。同样,一般万用表的R×1档到R×1K档均不能测试发光二极管,而R×10K档由于使用9V或15V的电池,能把发光管点亮(由于此时电流很小,只能有一点微光
如果限流电阻足够大,用交流电工作时即使发生反向击穿,只要功耗不超过发光二极管的额定功耗值,二极管就不会坏。多用电插排上的指示灯就是这样用的。必要时可反并联一个普通二极管,但要增加成本。 发光二极管是一种电流型器件,虽然在它的两端直接接上3V的电压后能够发光,但容易损坏,在实际使用中一定要串接限流电阻,工作电流根据型号不同一般为1mA到3OmA。另外,由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上(一般在1.6-2.0V,有些特殊的高达4-5V)。
所以一节1.5V的电池不能点亮发光二极管。同样,一般万用表的R×1档到R×1K档均不能测试发光二极管,而R×10K档由于使用9V或15V的电池,能把发光管点亮(由于此时电流很小,只能有一点微光
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发光二极管需要用直流电工作。接入交流电时,只有正半周发光,但因为闪烁频率很高(50Hz),眼睛基本看不出来。无论用交流电还是直流电,都需要根据电压高低正确选择限流电阻。
如果限流电阻足够大,用交流电工作时即使发生反向击穿,只要功耗不超过发光二极管的额定功耗值,二极管就不会坏。多用电插排上的指示灯就是这样用的。必要时可反并联一个普通二极管,但要增加成本。
如果限流电阻足够大,用交流电工作时即使发生反向击穿,只要功耗不超过发光二极管的额定功耗值,二极管就不会坏。多用电插排上的指示灯就是这样用的。必要时可反并联一个普通二极管,但要增加成本。
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二极管有单向导电性,所以应该直流运用。
之所以可以运用在交流场合,是因为其反向电压尚未达到二极管的反向击穿电压。但是,这种运用不规范。
之所以可以运用在交流场合,是因为其反向电压尚未达到二极管的反向击穿电压。但是,这种运用不规范。
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仔细看插座上的指示灯会感觉在很快的闪烁,没错它接的就是交流220V,众所周知指示灯是发光二极管,通直流电。但不知道谁,第一个人用电阻串联到LED正极,然后接到220V零线或者火线,都能能亮。
只不过这个时候LED是每秒闪烁30次
只不过这个时候LED是每秒闪烁30次
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