Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сделай сам - своими руками

Зачем в схемах параллельно светодиоду подключают резистор

В радиоэлектронных схемах, помимо последовательно включённого резистора для ограничения тока через светодиод, часто используют и параллельный резистор. Такой параллельный резистор также можно найти в импульсных источниках питания, где он подключён параллельно светодиоду оптрона. Если перевернуть плату, то его можно отчетливо лицезреть. Каждый светодиод в электрической схеме подключается с помощью электронных компонентов, таких как транзисторы или микросхемы. Важно понимать, что не существует идеального диэлектрика, и даже закрытый транзистор представляет собой небольшой проводник. Таким образом, у каждого элемента в цепи присутствует ток утечки. Рассмотрим это на примере полевого транзистора. Поставим мультиметр на измерение высокого сопротивления и «прозвоним» переход закрытого транзистора. Как видно по цифрам, утечка есть, хотя и незначительная. Но если она будет идти через светодиод, то этого микротока вполне хватит, чтобы зажечь его. А если параллельно включить резистор, то свечени
Оглавление

В радиоэлектронных схемах, помимо последовательно включённого резистора для ограничения тока через светодиод, часто используют и параллельный резистор.

Такой параллельный резистор также можно найти в импульсных источниках питания, где он подключён параллельно светодиоду оптрона.

-2

Если перевернуть плату, то его можно отчетливо лицезреть.

-3

Для чего нужен этот шунтирующий резистор?

Каждый светодиод в электрической схеме подключается с помощью электронных компонентов, таких как транзисторы или микросхемы. Важно понимать, что не существует идеального диэлектрика, и даже закрытый транзистор представляет собой небольшой проводник. Таким образом, у каждого элемента в цепи присутствует ток утечки.

Рассмотрим это на примере полевого транзистора.

-4

Поставим мультиметр на измерение высокого сопротивления и «прозвоним» переход закрытого транзистора.

-5

Как видно по цифрам, утечка есть, хотя и незначительная. Но если она будет идти через светодиод, то этого микротока вполне хватит, чтобы зажечь его.

-6

А если параллельно включить резистор, то свечение светодиода прекратиться, так как тока утечки окажется недостаточно.

-7

Итог:

Результат следующий: шунтирующий резистор устраняет проблему ложного свечения светодиода из-за токов утечки. Это лишь один из аспектов, но не единственный.

Второй момент: для того чтобы светодиод начал светиться, ему необходим очень маленький ток. Поэтому он может загораться не только из-за утечки в радиоэлементах, но и из-за так называемых «наводок тока», которые возникают в электронных цепях. Особенно много таких наводок присутствует в импульсных источниках питания. Именно поэтому оптроны шунтируют резисторами.

Преобразователь который заставит светится светодиод от одной батарейки
Индикатор наличия тока
Светодиодная мигалка на транзисторе
Зачем нужен конденсатор на электромоторчике? И что будет если его удалить
Как сделать резистор в домашних условиях
Как сделать настраиваемую антенну для DVB-T2
Как изменить выходное напряжение практически любого блока питания
Простая мигалка на одном транзисторе
Простой индукционный нагреватель 12 В
«Бегущая» мигалка без транзисторов и микросхем, с любым количеством светодиодов