Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Sehr häufig kommt es in elektronischen Schaltkreisen zusätzlich zu einem Vorwiderstand (Begrenzungswiderstand) im Schaltkreis vor LEDAußerdem wird ein Parallelwiderstand (Shunt) hinzugefügt.
Einen ähnlichen Shunt-Widerstand findet man auch in Schaltnetzteilen, der parallel zur Optokoppler-LED geschaltet wird.
Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Wenn man die Tafel umdreht, kann man es deutlich sehen.
Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Wozu dient dieser Shunt-Widerstand?


Beliebig Leuchtdiode Im Stromkreis wird es durch elektronische Komponenten geschaltet: Transistoren oder Mikroschaltungen. Bekanntlich gibt es kein ideales Dielektrikum und selbst ein geschlossener Transistor ist kein großer, sondern ein Leiter. Das heißt, jedes Element im Stromkreis weist einen Leckstrom auf.
Überprüfen wir es am Beispiel eines Feldeffekttransistors.
Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Lasst uns Multimeter um den hohen Widerstand zu messen und den Übergang des geschlossenen Transistors zu „klingeln“.
Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Wie aus den Zahlen hervorgeht, liegt ein Leck vor, wenn auch unbedeutend. Aber wenn sie durchkommt Leuchtdiode, dann reicht dieser Mikrostrom völlig aus, um ihn zu zünden.
Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Und wenn man einen Widerstand parallel anschließt, dann das Leuchten LED stoppen, da der Leckstrom nicht ausreicht.
Warum wird in Stromkreisen ein Widerstand parallel zur LED geschaltet?

Ergebnis:


Das Ergebnis ist dieses: Shunt-Widerstand löst Probleme mit falschem Glühen LED vor Leckströmen. Dies ist der erste, aber nicht der einzige.
Zweite: Manchmal benötigt eine LED zum Leuchten einen winzigen Strom, sodass sie nicht nur durch Lecks von Funkelementen leuchten kann, sondern auch durch „Stromaufnahme“, die in Schaltkreisen der Funkelektronik auftritt. Besonders viele solcher „Störungen“ gibt es bei Schaltnetzteilen. Aus diesem Grund werden Optokoppler tatsächlich mit Widerständen überbrückt.

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Kommentar
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Kommentare (1)
  1. Gast Denis
    #1 Gast Denis Gäste 12. Dezember 2020 00:17
    3
    Einen ähnlichen Shunt-Widerstand findet man auch in Schaltnetzteilen, der parallel zur Optokoppler-LED geschaltet wird.
    Solche Widerstände werden benötigt, damit der Betriebsstrom durch den Stabilisator fließt, der die LED im Optokoppler steuert. Beispielsweise hat der TL431 einen Mindeststrom von 1 mA.