Свечение - светодиод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Законы Мерфи (еще...)

Свечение - светодиод

Cтраница 2


ФАПЧ на выводе 4 - сигнал 1, светодиод АЛ307БМ не горит, в противном случае на. ШИМ-сигнал, который инициирует свечение светодиода.  [16]

Светодиод начинает излучать свет, часть которого уходит через выводное окно наружу, другая часть воздействует на фоторезистор, уменьшая его сопротивление и тем самым увеличивая ток в цепи светодиода и. Это приводит к еще большему уменьшению сопротивления фоторезистора и еще большему свечению светодиода. Наконец, сопротивление фоторезистора может стать минимальным, при этом свечение светодиода будет максимальным.  [17]

Транзистор VT2будет открыт, а VT3 - закрыт, цвет свечения светодиода HL1 будет зеленым.  [18]

Прибор позволяет получать номинальные статические характеристики преобразования в виде линейных зависимостей унифицированных выходных сигналов от значений концентрации измеряемого компонента. Переключение диапазонов измерений автоматическое, причем переход на один из диапазонов сопровождается свечением соответствующих светодиодов.  [19]

20 Схема испытательного прибора с оптической индикацией ( я, печатная. [20]

Более удобны сравнительно простые тестеры на интегральных микросхемах, которые в статическом режиме намного превосходят вольтметры, а в динамическом - полностью заменяют дорогие осциллографы. Тестеры содержат одну или несколько цепей задержки, преобразующих быструю последовательность снимаемых импульсов в значительно более медленное изменение свечения светодиодов, которое может зарегистрировать глаз наблюдателя.  [21]

Если переключатель1 MEM / PULSE ( ПАМЯТЬ / ИМПУЛЬС) находится в положении ( ИМПУЛЬС), наличие любого импульса длительностью не менее 50 не фиксируется по свечению импульсного светодиода в течение 0 3 с. В положении MEM ( ПАМЯТЬ) любое изменение сигнала на щупе ( от логической 1 к логическому 0 или наоборот) приводит к свечению импульсного светодиода. В режиме ПАМЯТЬ при наличии любого одиночного импульса светодиод излучает непрерывно. На снимке ( рис. 7.17, а) не показан разъем для подключения питания. Этот разъем вставляется в гнездо, которое видно в нижнем торце пробника.  [22]

Длина волны его электромагнитного излучения зависит от энергетических уровней центров излучательной рекомбинации. Для светодиодов из фосфида галлия, испускающих красное свечение, такие уровни создают путем легирования GaP цинком и кислородом или кадмием и кислородом. Свечение светодиодов из GaP в зеленой области спектра получают при легировании фосфида галлия азотом. Большим преимуществом азота как излучательного центра, является то, что его можно ввести в GaP в большом количестве ( до 1025 м - 3) без изменения концентрации свободных носителей заряда.  [23]

24 Кремниевые стабилитроны средней и большой мощности ( 10 - 14. [24]

Фос-фид-галиевые ( GaP) диоды, содержащие в обозначении буквы АЛ, дают красное или зеленое свечение, а диоды из карбида кремния ( SiC), содержащие в обозначении буквы КЛ, - желтое свечение. Яркость свечения светодиодов изменяется от долей до сотен кд / м 2 при изменении прямого тока от единиц до десятков миллиампер.  [25]

Кроме того, они обладают исключительно высокой радиационной стойкостью, способны выдерживать без изменения своих характеристик воздействия радиации до дозы, раиной 1016 см-2. Эти свойства позволяют использовать светодиоды в качестве световых эталонов, опорных источников света в измерительных устройствах, а также в аппаратуре специального назначения. Цвета свечения светодиодов перекрывают весь диапазон видимого спектра излучения вплоть до фиолетового, и им можно управлять либо путем введения различных примесей-активаторов люминесценции в какой-либо политип, например 6Я ( см. рис. 19.21), либо путем использования кристаллов различных политипов, В последнем случае энергии излучаемых фотонов могут изменяться в пределах 0 8 эВ вследствие различий в ширине запрещенной зоны различных политипов. Как следует из рис. 19.21, только на основе политипа & Н могут быть изготовлены светодиоды с красным, желтым, зеленым и синим цветами свечения путем введения примесей бериллия, бора, скандия и алюминия соответственно.  [26]

Высокий коэффициент преломления, большое удельное сопротивление ( р1012 - ИОи Ом-см), высокая пробивная напряженность электрического поля ( ЕКр 80кВ / мм), широкий диапазон рабочих температур ( - 60 4 - 125 С), высокая механическая прочность, хорошая адгезия к материалам светоизлучателя и фотоприемника и технологичность полимеров обусловили их широкое использование в оп-топарах. Светодиод ( рис. 7.44, а) имеет кольцевую излучающую область с расположенным в центре и вынесенным из активной области излучения омическим контактом. В такой конструкции при минимальной площади свечения светодиода уменьшаются потери энергии излучения из-за затенения и краевых эффектов, снижаются требования к точности взаимного расположения светодиода и фотоприемника.  [27]

Светодиод начинает излучать свет, часть которого уходит через выводное окно наружу, другая часть воздействует на фоторезистор, уменьшая его сопротивление и тем самым увеличивая ток в цепи светодиода и. Это приводит к еще большему уменьшению сопротивления фоторезистора и еще большему свечению светодиода. Наконец, сопротивление фоторезистора может стать минимальным, при этом свечение светодиода будет максимальным.  [28]

Правильно собранное устройство начинает работать сразу. Наладка устройства заключается в подборе оптимальной частоты генерации, при которой обеспечиваются наилучшие энергетические характеристики преобразователя применительно к конкретной нагрузке. Затем подключают экспонометр, включают питание и изменением сопротивления переменного резистора добиваются максимальной яркости свечения индикаторного светодиода экспонометра. После этого переменный резистор выпаивают из схемы, измеряют его сопротивление ( с погрешностью не хуже 10 %) и устанавливают соответствующий постоянный резистор.  [29]

Блок определения выигрыша выявляет победителя следующим образом. V и V схемы контроля четности DD14 - низкие, на обоих выходах этой микросхемы формируется высокий уровень и светодиоды HL16 и HL17 выключены. Если в начале игры выходом из лабиринта выбран узел 1 ( контакты тумблера SA2 замкнуты), то при свечении светодиода HL1 ( низкий уровень на выходе 1 дешифратора DD12) низкий уровень появится на выводе 6 микросхемы DD14 и включится светодиод HL16, свидетельствующий о победе Тезея.  [30]



Страницы:      1    2    3