Qu'est-ce que la LED RVB: le circuit et son fonctionnement

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À LED (Diode électroluminescente) est un Détecteur de moustaches de chat en 1907 par H.J Round de Marconi Lab. La toute première utilisation des LED commerciales a été de surmonter les inconvénients des lampes à incandescence, des voyants au néon et d'un affichage à 7 segments. Le principal avantage de l'utilisation de ces LED est qu'elles sont de petite taille, durée de vie plus longue, bonne vitesse de commutation, etc. Par conséquent, en utilisant différents éléments semi-conducteurs et en modifiant leur propriété d'intensité, nous pouvons obtenir des LED monochromes dans différentes LED de couleur, comme le bleu et l'ultraviolent LED, LED blanche, VOUS ÊTES S, autres LED blanches. La couleur de la lumière peut être déterminée sur la base de l'écart d'énergie du semi-conducteur. L'article suivant explique à propos de la LED RVB qui est l'une des sous-classification des LED blanches.

Qu'est-ce qu'une LED RVB?

Définition: Une lumière blanche produite en mélangeant 3 couleurs différentes comme RVB - Rouge, Vert et Bleu est une LED RVB. L'objectif principal de ce modèle RVB est de détecter, de représenter et d'afficher des images dans le système électronique.




Structure de LED RVB

La lumière blanche peut être générée en combinant 3 couleurs différentes comme le vert, le rouge, le bleu ou en utilisant un matériau phosphorescent. Cette LED se compose de 3 bornes (RVB en couleur) qui sont présentes en interne et un long fil qui est présent est soit une cathode ou une anode comme indiqué ci-dessous

Structure de LED RVB

Structure de LED RVB



En combinant ces 3 LED, elles produisent une lumière de sortie couleur unique, et en changeant l’intensité des LED individuelles internes, nous pouvons obtenir la lumière de couleur de sortie souhaitée. Il existe 2 types de LED, ce sont une cathode commune ou une anode commune qui sont similaires à une LED à 7 segments.

Structure de l'anode commune et de la LED à cathode commune

La structure de l'anode commune et de la cathode commune LED se compose de 4 bornes, où la première borne est «R», la deuxième borne est «Anode +» ou «Cathode -», la troisième borne est «G» et la quatrième borne est «B ' comme indiqué ci-dessous

Structure de la LED RVB à anode commune et cathode commune

Structure de la LED RVB à anode commune et cathode commune

Dans une configuration d'anode commune, les couleurs peuvent être contrôlées en appliquant un signal de faible puissance ou en mettant à la terre les broches RVB et en connectant l'anode interne à un conducteur positif de l'alimentation comme indiqué ci-dessous


Configuration d

Configuration d'anode commune

Dans la configuration de cathode commune, les couleurs peuvent être contrôlées en appliquant une entrée de puissance élevée aux broches RVB et en connectant la cathode interne à un fil négatif de l'alimentation comme indiqué ci-dessous

Configuration de cathode commune

Configuration de cathode commune

Le réglage de la couleur d'une LED RVB sur l'interfaçage avec un Arduino Uno

La sortie couleur souhaitée peut être obtenue à partir de la LED RVB en utilisant CCR - Ressource à courant constant ou PWM technique. Pour un meilleur résultat, nous utilisons PWM et Arduino uno modules avec un circuit LED RVB.

Composants utilisés

  • Arduino uno
  • LED RVB avec configuration de cathode commune
  • 100Ω Potentiomètres 3 en chiffres
  • Jumper Wires au nombre de 3.

Diagramme PIN Arduino Uno

Un Arduino Uno se compose de 14 broches d'entrée et de sortie numériques, de 6 broches d'entrée analogiques, d'une broche USB, d'un résonateur 16 MHz, d'un cristal de quartz 16 MHz, d'une prise d'alimentation, d'un en-tête ICSP et d'un bouton RST. Alimentation: l'IC est fourni jusqu'à 12 V d'alimentation externe,

  • Mémoire: le microcontrôleur ATmega 328 contient 32 Ko de Mémoire , ainsi que 2 Ko SRAM et 1 Ko EEPROM
  • Broches série: broches TX 1 et RX 0 utilisées pour la communication pour le transfert et la réception de données entre les périphériques.
  • Broches d'interruption externes: les broches 2 et 3 sont des broches d'interruption externes qui sont activées lorsque l'horloge devient haute ou basse.
  • Broches PWM: Les broches PWM sont 3,5,6,9,10 et 11, ce qui donne une sortie 8 bits
  • Broches SPI: broches 10,11,12,13
  • Broche LED: pin13, la LED s'allume lorsque cette broche devient haute
  • Broches TWI: A4 et A5, aide à la communication
  • Broche AREF: la broche de référence analogique est la broche de référence de tension
  • Pin RST: utilisé pour réinitialiser le microcontrôleur si nécessaire.

Diagramme schématique

Les 3 potentiomètres sont court-circuités avec, la broche A0, la broche A1 et la broche A2 du canal ADC d'Arduino Uno. Lorsque cet ADC lit la tension qui est sous forme analogique sur le potentiomètre et en fonction de la tension obtenue, le signal de service des signaux PWM peut être ajusté à l'aide d'Arduino Uno où l'intensité de la LED RVB peut être contrôlée à l'aide des broches D9 D10 D11 d'Arduino Uno. Le réglage de couleur de cette LED lorsqu'il est interfacé avec Arduino Uno peut être construit de 2 manières, qui est soit dans la méthode de cathode commune, soit dans la méthode d'anode commune comme indiqué ci-dessous

Configuration d

Configuration d'anode commune

Diagramme schématique pour LED RVB à anode commune

Diagramme schématique pour LED RVB à anode commune

Configuration de cathode commune

Configuration de cathode commune

Diagramme schématique pour LED RVB à cathode commune

Diagramme schématique pour LED RVB à cathode commune

Afin de comprendre le fonctionnement de la LED RVB à l'aide d'Arduino Uno, le code logiciel est utile pour comprendre le circuit. En exécutant le code, nous pouvons observer la LED briller avec la couleur RVB.

Avantages de la LED RVB

Voici les avantages

  • Il occupe moins de surface
  • Petite taille
  • Moins de poids
  • Une meilleure efficacité
  • La toxicité est moindre
  • Le contrat et la luminosité de la lumière sont meilleurs par rapport aux autres LED
  • Bon entretien de Lumen.

Inconvénients de la LED RVB

Voici les inconvénients

  • Le coût de fabrication est élevé
  • Dispersion de couleur
  • Le changement de couleur.

Applications de la LED RVB

Voici les applications

  • LCD
  • CRT
  • Éclairage intérieur et extérieur
  • Industries automobiles
  • Ils sont utilisés dans les applications mobiles.

Ainsi, il s'agit de un aperçu de la LED RVB . La LED est un dispositif à semi-conducteur qui émet de la lumière en fournissant une alimentation externe. Il fonctionne sur le principe de l'électroluminescence. Il existe différents types de LED disponibles comme les LED bleues et ultraviolentes, les LED blanches (LED RVB ou utilisant un matériau Phosphor dans les LED), les OLED, les autres LED blanches. Le mélange de 3 couleurs différentes comme le bleu, le vert et le rouge, une lumière blanche est générée, ce type de LED est appelé LED RVB. Ils peuvent être représentés de 2 manières selon la méthode Common Anode et Common Cathode. La fonction principale des LED RVB est la détection, la représentation et l'affichage des images dans le système électronique.