2.0 V LED için 1500 Ω sınırlayıcı
LED akımını seri dirençle sınırla. Verilen ileri gerilim nominal tahmindir; ölçümle gerçek değeri bul.
13+ yaş · 30 dakika · Python 3 · hesaplama modeli
İnteraktif atölyede aç →Neler öğreneceğiz?
LED akımını seri dirençle sınırla. Verilen ileri gerilim nominal tahmindir; ölçümle gerçek değeri bul.
Bu deney serisinde verilen değerler bir tasarım örneğidir. Hedef, yalnız sonucu okumak değil ölçmek/modellemek, tahminle karşılaştırmak ve ek görevi yapmaktır.
Malzeme listesi
- Breadboard
- Jumper kablolar
- 5 V akım sınırlamalı eğitim kaynağı
- DC multimetre
- 1500 Ω direnç
- Nominal Vf=2.0 V düşük akımlı LED
Bağlantı tablosu
| Başlangıç | Bağlantı |
|---|---|
| 5 V | 1500 Ω direnç |
| Direnç çıkış | LED anot |
| LED katot | GND |
Adım adım yapalım
- Gücü ayır; parçaların değerlerini ve yönlerini kontrol et.
- Bağla: 5 V → 1500 Ω direnç
- Bağla: Direnç çıkış → LED anot
- Bağla: LED katot → GND
- LED uç gerilimini ölç ve seri direnç üzerindeki gerilimden akımı hesapla.
- Python modelini çalıştır; ölçüm ve tahminini aynı tabloda sakla.
Kod · Python 3 · hesaplama modeli
vf=2.0
r=1500
i=(5-vf)/r
print(f"LED akımı={i*1000:.3f} mA; direnç={i*i*r*1000:.3f} mW")Kod nasıl çalışır?
I=(5−Vf)/R; direnç gücü=(5−Vf)²/R.
Kod bir hesaplama/öğrenme modelidir; fiziksel devreyi kontrol etmez. Ölçülen değeri kodun girişine yazarak tahminle karşılaştır.
Beklenen sonuç
LED akımı=2.000 mA; direnç=6.000 mW
Sıra sende
LED yerine farklı renkte LED kullanınca aynı akım elde edilir mi?
Güvenli atölye
Yalnız 3–5 V düşük gerilim kullan. Devreyi enerji kapalıyken bir yetişkinle kur. Dirençler en az 0,25 W olmalı. Priz, şebeke, çıplak lityum hücre ve pil şarjı deneyi yapma. Multimetreyi gerilim ölçerken paralel bağla; akım girişini kaynağa doğrudan bağlama.
Çalışmıyorsa kontrol et
- Bağlantıları enerji kapalıyken tabloda verilen sırayla karşılaştır.
- Birimleri kontrol et: 1000 Ω = 1 kΩ, 1000 ms = 1 s.
- Ölçümün ideal hesaptan sapmasında parça toleransı ve ölçü aletinin etkisini araştır.