Это одна из тех ситуаций, когда ваша проблема не в том, насколько вы хороши в анализе или какие базовые знания у вас есть, а просто в том, что вы не знаете, чего не знаете. Это всегда делает первый шаг в электронике очень высоким.
В случае вашего примера, что вы не знаете о батарее?
- Напряжение на клеммах идеальной батареи никогда не изменится (по крайней мере, пока не будет использована вся емкость накопления энергии). Таким образом, должны быть факторы, которые влияют на напряжение терминала и его полезную энергетическую емкость. Краткий список - химия, объем материалов, температура и конструкция анода / катода.
- Практическая батарея имеет ограниченную емкость, и многие другие факторы, влияющие на напряжение на клеммах и потенциальный ток, могут быть объединены в элемент модели под названием «Внутреннее сопротивление». В модели для большинства более крупных батарей это будет доли ома. Однако батарея также имеет другие элементы, такие как емкость и индуктивность, чтобы сделать ситуацию более сложной. Вы можете начать с чтения моделей батарей с такими текстами, как этот .
Отличным примером большой батареи с очень маленьким внутренним сопротивлением является автомобильный аккумулятор 12 В. Здесь, когда вы заводите автомобиль, для переключения двигателя требуются сотни ампер (кВт мощности и тока в диапазоне 600 А), и напряжение на клеммах может упасть с 13,8 В (полностью заряженная свинцово-кислотная автомобильная батарея) до 10 В при запуске. Таким образом, внутреннее сопротивление может быть (используя закон Ома) всего 6 миллиом или около того.
Вы можете масштабировать мышление для этого примера на меньшие батареи, такие как батареи AA, AAA и C, и, по крайней мере, начать понимать сложность батареи.
Теперь, что вы не знаете о светодиоде?
- Сложность электрической модели для диода (будь то выпрямитель или светодиод) огромна. Но мы могли бы упростить это здесь и сказать, что в самом простом случае вы можете изобразить диод его напряжением запрещенной зоны с последовательным резистором. Вы можете начать с изучения множества пакетов SPICE, и это обсуждение StackExchange может стать хорошей отправной точкой.
- Все полупроводниковые устройства имеют практическое ограничение на количество энергии, которое они могут рассеивать. Это связано, прежде всего, с физическими размерами устройства. Чем больше устройство, тем больше энергии оно может рассеивать.
Теперь вы можете рассмотреть свой светодиод. Вы должны начать, пытаясь понять таблицу данных для устройства. Хотя многие характеристики, которые вы не поймете, вы уже знаете одно (из вашего вопроса), прямое напряжение (Vf) и вы, возможно, найдете предел тока и максимальную рассеиваемую мощность в техническом описании.
Вооружившись этими, вы сможете определить последовательное сопротивление, необходимое для ограничения тока, чтобы не превышать предел рассеиваемой мощности светодиода.
Закон напряжения Кирхгофа дает вам большой намек на то, что, поскольку напряжение на светодиоде составляет около 3,1 В (а кривая тока в техническом описании показывает, что вы никогда не сможете подать 9 В), вам необходим еще один компонент с сосредоточенными компонентами в цепи.
смоделировать эту схему - схема, созданная с использованием CircuitLab
Примечание: внутренний импеданс батареи, показанный выше, просто указан для упрощения расчетов. В зависимости от типа батареи (первичной или перезаряжаемой) внутреннее сопротивление может варьироваться. Проверьте свой паспорт батареи.
Может ли неизвестный элемент выше просто быть частью провода (без элемента)?
Это может .... но мы можем легко рассчитать результаты.
При двух идеальных элементах напряжения (9 В и 3,1 В) резисторы должны иметь напряжение 5,9 В (петля напряжения Кирхгофа). Следовательно, ток должен составлять 5,9 / 10,1 = 584 мА.
Мощность, рассеиваемая в светодиоде, составляет (3,1 * 0,584) + (0,584 ^ 2 * 10) = 5,2 Вт. Поскольку ваш светодиод, вероятно, рассчитан всего на 300 мВт или около того, вы можете видеть, что он сильно нагревается и, по всей вероятности, выйдет из строя в течение нескольких секунд.
Теперь, если неизвестный элемент представляет собой простой резистор, и мы хотим, чтобы ток через светодиод был, скажем, 20 мА, у нас достаточно для вычисления значения.
Напряжение на клеммах батареи будет (9 - (0,02 * 0,1)) = 8,998 В Напряжение на клеммах светодиода будет (3,1 + (0,02 * 10)) = 3,3 В
Таким образом, напряжение на неизвестном резисторе составляет 5,698, а ток через него 20 мА. Таким образом, резистор составляет 5,698 / 0,02 = 284,9 Ом.
В этих условиях напряжение в контуре уравновешивается, и светодиод передает свое расчетное значение 20 мА. Следовательно, его рассеиваемая мощность ((3,3 * 0,02) + (0,02 ^ 2 * 10)) = 70 мВт .... возможно, в пределах возможностей маленького светодиода.
Надеюсь это поможет.