Charlieplexing LED - la théorie (2 / 7 étapes)

Étape 2: Les lois (de l’électronique)

Toujours pas encore à la magie de charlieplexing et pourtant... il faut aller à quelques notions de base des lois de l’électronique.

La première loi d’intérêt indique que la tension totale à travers une série de composants raccordés à un circuit électrique est égale à la somme des tensions individuelles pour les volets. Ceci est illustré dans le diagramme principal ci-dessous.

Ceci est utile lorsque vous utilisez les LEDs car votre batterie moyenne ou microcontrôleur sortie NIP ne sera jamais exactement la bonne tension pour exécuter votre LED à courant recommandé. Par exemple un microcontrôleur est généralement exécuté à 5V et elle est sortie de NIP seront à 5V quand sur. Si vous vous connectez juste une LED sur la broche de sortie du micro, vous verrez de la courbe de fonctionnement dans la page précédente trop courant s’écoule dans la LED et il va faire chaud et griller (sans doute endommager le micro aussi bien).

Cependant si nous introduisons un deuxième volet en série avec la LED nous pouvons soustraire certains d'entre le 5V afin que la tension à gauche est juste le droit de courir la LED sur le fonctionnement actuelle.

Il s’agit généralement d’une résistance, et lorsqu’il est utilisé dans ce moyen s’appelle une résistance de limitation de courante. Cette méthode est très souvent utilisée et conduit à ce qu’on appelle la « Loi d’Ohm »... ainsi nommé d’après Monsieur Ohm.

Loi d’Ohm suit l’équation V = I * R où V est la tension qui apparaîtra à travers une résistance R quand un courant I circule dans la résistance. V est en volts, I est en ampères et R en ohms.

Donc si nous avons 5V à dépenser, et nous voulons 1.9V à travers la LED pour qu’il puisse fonctionner à 20mA, ensuite, nous voulons que la résistance d’avoir 5-1,9 = 3.1V dessus. Nous pouvons le voir dans le second schéma.

Parce que la résistance est en série avec la LED, le même courant s’écoule à travers la résistance comme le LED, c’est à dire de 20mA. Alors réarrangeant l’équation, que nous pouvons trouver la résistance que nous devons faire ce travail.

V = I * R
afin
R = V / I
substituant les valeurs dans notre exemple, nous obtenons :
R = 3, 1 / 0,02 = 155ohms
(note de 20mA = 0.02Amps)

Toujours avec moi alors far...cool. Maintenant, Regardez le diagramme 3. Il a la LED en sandwich entre deux résistances. Selon la première loi mentionnée ci-dessus, nous avons la même situation dans le second schéma. Nous avons 1.9V à travers la LED alors il s’exécute selon c’est fiche technique. Nous avons également chaque résistance en soustrayant 1.55V chaque (pour un total de 3,1). Additionner les tensions que nous avons
5V (la goupille du microcontrôleur) = 1.55V (R1) + 1.9V (la LED) + 1.55V (R2) et tout s’équilibre.
À l’aide de la Loi d’Ohm que nous trouvons que les résistances doivent être 77,5 ohms chacune, qui est la moitié du montant calculé à partir du second schéma.

Bien sûr dans la pratique vous serait difficile de trouver une résistance ohms 77,5, ainsi vous aurait simplement substituer le plus proche valeur disponible, dire 75 Ohm et finir avec un peu plus de courant dans la LED ou 82ohms être sûr et avoir un peu moins.

Pourquoi diable devrions-nous faire ce sandwich de résistance pour conduire une simple LED... Eh bien, si vous avez une LED c’est tout un peu idiot, mais c’est une instructable sur charlieplexing et il est très pratique pour l’étape suivante.

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