• Tag Archieven anode
  • LED-symbool: de betekenis, variaties en polariteit

    LED-symbool: De betekenis, variaties en polariteit
    LED-symbool: De betekenis, variaties en polariteit

    In de elektronica heeft elke component een eigen grafische weergave in het schakelschema. Met behulp van deze symbolen kunnen we snel de structuur en het werkingsprincipe van de schakeling begrijpen. Het symbool van de lichtgevende diode (LED) is een van de meest voorkomende en gemakkelijkst te herkennen symbolen. Een LED-symbool geeft niet alleen aan dat er een LED-component in de schakeling aanwezig is, maar informeert ons ook over de polariteit, de werkingsrichting en de specifieke rol die de LED in de schakeling speelt.

    Deze blog geeft je een systematisch inzicht in de structuur van LED-symbolen, veelvoorkomende tekenmethoden, hun toepassingen in schakelschema’s en een aantal historische achtergronden bij de ontwikkeling van LED-diodes. Daarnaast laat dit artikel je ook zien hoe je snel de anode en kathode van een LED kunt identificeren, waarom er verschillende LED-kleuren zijn en welke veelvoorkomende typen LED’s in huidige elektronische producten voorkomen. Al met al heb je na het lezen van dit artikel een uitgebreide en diepgaande kennis van lichtgevende diodes (LED’s).

    Lichtgevende diode begrijpen

    LED’s, de volledige naam is Light Emitting Diode, zijn een zeer belangrijke halfgeleider in de elektronica. Net als gewone diodes kan stroom er slechts in één richting doorheen en wordt deze in de tegenovergestelde richting geblokkeerd. LED’s kunnen echter niet alleen de stroomrichting regelen wanneer ze in doorlaatrichting zijn voorgespannen, maar ook direct licht uitzenden.
    Het licht dat een led uitstraalt, is niet één lichtbron, maar wordt bepaald door de led-chip erin. Het halfgeleidermateriaal in de chip en de grootte van de energiebandafstand bepalen de golflengte en kleur van het licht, wat de verschillende led-kleuren zijn die we vaak zien.
    Dankzij het lage stroomverbruik, de lange levensduur en de snelle responstijd worden LED’s veelvuldig toegepast in diverse sectoren: van stroomindicatielampjes op elektronische apparaten tot koplampen van auto’s, verkeerslichten, reclamedisplays en zelfs krachtige verlichtingssystemen in huishoudens en industrieën. Ook in specifieke sectoren zoals infraroodcommunicatie en optische detectie spelen LED-diodes een onvervangbare rol.

    LED-symbool:

    Het LED-symbool is een verbeterde versie van het reguliere diodesymbool. De structuur bestaat uit verschillende onderdelen:

    • Een driehoek wijst naar een rechte lijn: Dit deel is hetzelfde als dat van een gewone diode, wat aangeeft dat de stroom alleen van de anode naar de kathode kan stromen, wat de unidirectionele geleidingskarakteristiek van de diode weerspiegelt.

    • Twee kleine pijltjes die naar buiten wijzen: dit is het belangrijkste verschil met gewone diodes. De pijltjes geven aan dat de led licht kan uitzenden, wat symboliseert dat er fotonen vrijkomen uit de led-chip.
    Lees verder  Bericht ID 47974


  • Kleurcodes voor weerstanden

    Wat is en wat doet een weerstand

    Dit component is naar zijn functie genoemd. Een elektrische weerstand beperkt de doorgang van elektrische stroom en veroorzaakt ter plekke een gewenste vermindering van het geleidingsvermogen.

    Hoge weerstandswaarde = kleine stroom

    Hoe hoger de weerstandswaarde hoe sterker de stroomdoorgang wordt beperkt. Geleiders zoals koper en aluminium hebben een heel kleine weerstand voor stroom. Isolators zoals pvc en glas geleiden vrijwel geen stroom omdat ze een heel hoge weerstand hebben.

    Bepaalde weerstandswaarde

    overzicht van de kleurcodeWeerstanden hebben een vooraf bepaalde waarde die ergens tussen koper en pvc in zit. De afkorting voor weerstand zoals gebruikt worden op stuklijsten en schema’s is de: R (van Resistance).

    Kleurcode voor weerstanden

    Lees verder  Bericht ID 47974


  • LED weerstand berekenen

    En dan is er natuurlijk nog deze geweldige website waar je elke serie kan uitrekenen, je krijgt er gelijk een schema bij: http://led.linear1.org/led.wiz

    1. Kijk eerst waar de tolerantie indicator zit. Dit is altijd een gouden (5% tolerantie) of zilveren (10% tolerantie) kleur band. Dit om de juiste lees richting te kunnen bepalen.
    2. Lees vervolgens vanaf de andere kant de kleur van de eerste kleur band af (getal 1) en schrijf het getal op wat bij deze kleur hoort. In het voorbeeld is getal 1 geel en dat staat voor 4 (zie kleurcode tabel).
    3. Lees nu de tweede kleur af (getal 2). In het voorbeeld is dat violet en deze kleur staat voor het getal 7. Je hebt nu staan 47.
    4. Als laatste lees je de derde kleur band af. Dit is de vermenigvuldigings factor. Schrijf dit als een aantal nullen neer. In het voorbeeld is deze kleur band rood en dat staat voor het getal 2. Je schrijft dus op 00.
    5. Je hebt nu dus het getal 4700 neergeschreven. Als de derde kleur band zwart is dan schrijf je GEEN nullen op. Deze weerstand is dus 4700 ohm ook wel geschreven als 4k7 ohm.
    6. Is de derde kleur band goud dan verschuif je de komma één plaats naar links. Is de derde band zilver dan verschuif je de komma twee plaatsen naar links. Deze kleuren voor de derde band zal je echter zelden tegenkomen. Als de weerstand ook nog een extra kleur band heeft na de tolerantie kleur band dan geeft deze de kwaliteit aan. Ook dit zal je maar zeer zelden tegenkomen. Het wordt hier
      voor de volledigheid vermeld.
    7. Als er een kwaliteitsband aanwezig is (zeldzaam)dan geeft dit getal het percentage defecten aan per 1000 uur gebruik. In het voorbeeld is dit dus 2%. Dit gaat er wel vanuit dat de weerstand belast wordt voor het volledige wattage waarvoor deze gemaakt is.

    Om schema’s overzichtelijk te houden wordt er vaak een ingekorte weergave voor de weerstandwaarde gebruikt. Daarbij wordt de komma vervangen door een letter zoals b.v.:

     

    De komma wordt vervangen door een letter zoals hieronder:
    4k7 = 4,7 kΩ = 4.700Ω
    1M5 = 1,5 MΩ = 1.500.000Ω
    68 k = 68 kΩ = 68.000Ω
    2Ω7 = 2,7Ω = 2.700Ω

    Weerstand symbool
    Een weerstand kan op iedere manier aangesloten worden.

    Twee veel gebruikte symbolen waarmee in schema’s een weerstand wordt aangeven zijn:


    De weerstanden kleuren tabel

    Weerstand uitrekenen kleurcode

    Kleur Ringen Multiplier Tolerantie in %
    Zwart – Zwart
    0 1
    Bruin – Bruin
    1 10 ± 1%
    Rood – Rood
    2 100 ± 2%
    Orange – Orange
    3 1,000
    Geel – Geel
    4 10,000
    Groen – Groen
    5 100,000 ± 0.5%
    Blauw – Blauw
    6 1,000,000 ± 0.25%
    Violet – Violet
    7 10,000,000 ± 0.1%
    Grijs – Grijs
    8 ± 0.05%
    Wit – Wit 9
    Goud – Goud
    0.1 ± 5%
    Zilver – Zilver
    0.01 ± 10%
    Geen ± 20%

    kleurcode van de meest gebruikte weerstanden
    En niet te vergeten de kleurcode van de meest gebruikte weerstanden: kleurcode van de meest gebruikte weerstanden

  • RGB LED common anode

    Creëer alle kleuren door het gebruiken van 3 PWM kanalen op de arduino.
    Deze LED heeft 4 pinnen, 1 x Gnd (ground), 1 x rood, 1 x groen en 1 x blauw.

    Eigenschappen:

    • Voltage: Rood: 1.8V – 2.2V, Groen: 3.0V – 3.4V, Blauw: 3.0V – 3.4V
    • Maximale stroom opname: 20 mA
    • Lichtopbrengst in mcd: Rood: 5000 – 6000, Groen: 6000 – 7000, Blauw: 2500 – 300
    • Golflengte:Rood: 620 – 625,Groen: 515 – 520,Blauw: 460 – 465
    • Gewicht: 1 gram
    • Afmetingen: Diameter: 0,50 cm, Hoogte: 2,00 cm

    Model nummer: YSL-R596CR3G4B5W-F12 (diffused)
    led_pinoutDe sketch om deze te testen KLIK (gebruik onderstaande aansluitingen, dan hoef je niets te veranderen aan de sketch)

    Aansluitingen:

    • Rood op pin 4
    • Blauw op pin 5
    • Groen op pin 6
    • Gebruik voor elke aansluiting tussen de arduino pinnen en de LED een 220 ohm weerstand (andere waarde kan ook goed of zelfs beter werken, maar ik ben tevreden met het resultaat)
    • Een draad van de anode naar de +5 Volt

    En een update sketch met een mooie langzame vloeiende regenboog KLIK