- Regulując rezystor zmienny, można dostosować ilość prądu w obwodzie, a tym samym zmienić jasność
diody LED.
12.9 EKSPERYMENT 9 - Demonstracja działania kondensatora
Sekwencja okablowania
2-13, 14-28-24, 23-16, 15-27-1
13
1
2
400μF
27
28
15
23
16
- Wykonaj wszystkie połączenia przewodów zgodnie z kolejnością.
- Włącz główny przełącznik. Wygląda na to, że nic się nie dzieje. W rzeczywistości kondensator jest
ładowany.
- Po 1-2 sekundach wyłącz główny wyłącznik. Kondensator jest naładowany i przechowuje niewielką ilość
energii elektrycznej.
- Naciśnij przełącznik. Energia elektryczna zgromadzona w kondensatorze zostanie natychmiast
uwolniona, a dioda LED zaświeci się na krótką chwilę!
12.10 EKSPERYMENT 10 - Rozładowanie diody i kondensatora
Sekwencja okablowania
2-14, 13-32-20, 19-18, 17-1-5-27, 28-31-23, 24-6
5
27
28
6
24
23
- Wykonaj wszystkie połączenia przewodów zgodnie z kolejnością.
- Włącz główny przełącznik. Czerwona dioda LED zaświeci się. Prąd płynący przez diodę będzie
jednocześnie ładował kondensator.
- Po naciśnięciu przycisku zaświeci się żółta dioda LED. Zwolnienie przycisku spowoduje wyłączenie żółtej
diody LED.
- Teraz wyłącz główny wyłącznik. Czerwona dioda LED zgaśnie. Jeśli w tym momencie naciśniesz
przełącznik, żółta dioda LED zaświeci się na krótką chwilę z powodu uwolnienia zmagazynowanego
ładunku elektrycznego kondensatora. Jednak czerwona dioda LED w ogóle się nie zaświeci, ponieważ
dioda zablokowała prąd z kondensatora, który płynie w przeciwnym kierunku.
V. 01 – 19/01/2024
14
24
2
1
14
17
18
13
20
19
100
Ω
31
32
User manual
116
©Velleman nv