Светодиод мигает конденсатором и диодом Шоттки?

Я видел одну схему, которая соединяла один конденсатор 100 мкФ и один диод Шоттки, как указано на схеме ниже. Он имеет прямоугольный импульс отрицательной логики на катоде светодиода, который обеспечивает заземление светодиода.

Принципиальная электрическая схема

Я протестировал эту схему, но не смог понять, почему они использовали конденсатор и Шоттки для этой схемы для мигания светодиода, даже то, что светодиод может мигать напрямую, если мы подключим VCC к аноду светодиода. Прикрепил один скриншот осциллографа:

Node B  is yellow signal 
Node A  is green signal 

Осциллограф

  • В чем преимущество этой схемы?
  • Дает ли это большее изменение напряжения для включения светодиода?
  • Это схема мигания светодиода?
  • Увеличивает яркость светодиода?

После прочтения всех комментариев у меня возникла одна идея, что это может быть схема яркости светодиодов.

Для этого я отключил весь свет своей лаборатории, сфотографировал светодиод крупным планом, которым и поделюсь с вами. Я не знаю, правильный ли это ответ, но вполне достаточно сказать, что это схема яркости светодиода.

Тест яркости светодиодов

Я не очень разбираюсь в электронике, но может быть это какая-то схема защиты от перегрузки по току?
Наоборот, у него отсутствует ограничение по току. Это может не быть проблемой на практике, потому что энергия, хранящаяся в конденсаторе, ограничена, но я бы предпочел добавить последовательный резистор.
@JonasCz - изображение, появляющееся дважды, было побочным эффектом более раннего редактирования, когда принципиальная схема была потеряна (вырезание и вставка привели к конфликтующим ссылкам на изображения). Я думаю, что теперь пост имеет свои фотографии правильно.
@Рикардо, спасибо! Но кое-что я упустил, в будущем отредактирую более тщательно.

Ответы (2)

Смысл этого соединения в том, чтобы сделать начальный ток через светодиод высоким, а затем выключить, независимо от времени низкого сигнала. Как и когда это произойдет, зависит от мощности генерируемого сигнала.

Если сигнал некоторое время был высоким, напряжение на конденсаторе очень низкое, порядка 0,2 В или, возможно, меньше. (убедитесь сами).

Затем, если сигнал становится низким, светодиод «увидит», что его анод имеет напряжение около 3 В, поэтому он будет проводить ток, соответствующий 3 В, до тех пор, пока сигнал может поглотить этот ток. Протекающий ток будет заряжать конденсатор, поэтому напряжение на конденсаторе увеличивается. Это означает, что напряжение светодиода уменьшается, из-за чего он будет проводить все меньший и меньший ток, пока не выключится.

Затем, когда сигнал снова станет высоким, диод очень быстро подаст ток в конденсатор в другую сторону, чтобы разрядить его.

Временная база, с которой это происходит, может легко составлять миллисекунду или даже меньше, в зависимости от светодиода, поэтому вы можете не смотреть «достаточно быстро», поэтому вы видите прямоугольную волну. Последний небольшой наклон в верхнем периоде - это остаточный ток Шоттки, немного больше заряжающий конденсатор. «Официально» диод уже перестал проводить ток, но ниже его Vf на 1 мА он все еще будет пропускать небольшой ток, в конечном итоге вплоть до одного мкА, если вы подождете достаточно долго.

Так что это похоже на трюк, чтобы заставить светодиод быстро ярко пульсировать на медленном сигнале, используемом для чего-то другого. Или просто заставить его пульсировать ярко в первую очередь.

Я видел это всего несколько раз как способ указать, что устройство (микроконтроллер, ПЛК, ПК и т. д.) все еще работает.

Горящий светодиод (без цепи) означает именно это. Но если микроконтроллер остановился, светодиод все равно будет гореть… не очень хороший индикатор «он жив».

Однако при установленной схеме светодиод мигает только в том случае, если он все время находится на высоком и низком уровне. Светодиод должен управляться основным программным циклом. Поэтому, если микроконтроллер зависает, умирает, застревает в цикле и т. д., светодиод гаснет через короткий промежуток времени.

Я не знаю, как работают сторожевые таймеры, но это визуальный эквивалент.

Вариант, который иногда может работать хорошо, - это двухцветный красный / зеленый с одним цветным анодом, подключенным к противоположному катоду и подключенному к выводу порта; другие стороны светодиодов подключаются через резисторы к шинам. Когда контакт порта имеет высокий уровень, светодиод горит зеленым цветом; когда низкий, красный. При чередовании что-то между красным и зеленым в зависимости от рабочего цикла.