التصنيفات
العلوم الكهربائية

الثنائي الباعث للضوء Light Emitting Diode

أشباه الموصلات وأساسيات الثنائي الباعث للضوء (LED)

مدخل:

في العصر الإغريقي عرف الإنسان أن الكهرمان ،وهو عبارة عن حفرية مكونة من مادة راتنجينية ،يقوم بجذب الجسيمات الخفيفة عندما يتم احتكاكه بقطعة من الفرو ، وهكذا اشتقت كلمة “الكهرباء” من الكهرمان وفي القرن التاسع عشر ، تم اختراع خلية كهربائية تمكننا من الحصول على الكهرباء المستمرة (D.C) وتم استخدامها في توليد الضوء والحرارة بعد اختراع المصابيح والمولدات ، وفي منتصف القرن استخدمت الكهرباء في تحقيق الاتصال اللاسلكي .
وقد تم تقسيم المواد من حيث التوصيل إلى موصلات وعوازل ؛ وذلك على أساس مدى مقاومتها لسريان التيار الكهربائي ، ولكن تبين فيما بعد أن الفرق شاسع بين هذين النوعين وأن هذا التقسيم قاصر عن تفسير بعض الظواهر الكهربائية واستمر ذلك حتى تم اكتشاف المواد الواقعة من حيث التوصيل بين العوازل والموصلات وتم تسميتها باسم أشباه الموصلات “semiconductor” وهي أساس الإلكترونيات .
وقد شهدت تقنية الإلكترونيات تطوراً كبيراً منذ اختراع الصمامات الكهربائية وحتى ظهور الدوائر المتكاملة ذات الاختصار (IC) والمكونة من العديد من الترانزستورات ومن ثم الدوائر ذات التعقيد الأكثر (VLSI) ؛ فقد تم اختراع الثنائي بواسطة “فيلمينج” سنة 1904 واخترع الصمام الثلاثي “دي فوريست” سنة 1907م ، وقد توالت بعد ذلك الاكتشافات والاختراعات حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من التطور الهائل في شتى المجالات ولا زال الباب مفتوحاً لم يغلق بعد .

أشباه الموصلات semiconductor :

كما ذكرنا فإن أشباه الموصلات كالسيليكون والجرمانيوم هي مواد تقع من حيث التوصيل الكهربائي بين المواد العازلة كالزجاج والخشب والمواد الموصلة كالنحاس والألمنيوم .نظراً لأهمية أشباه الموصلات لابد من إعطاء فكرة موجزة عنها وتقديم طريقة تكوين وصلة PN التي تكون البنية الأساسية في النبائط الكهروضوئية كالليزر والثنائيات الضوئية والكواشف بالإضافة إلى الثنائيات والترانزستورات.
تحتوي ذرة السليكون على سبيل المثال على أربعة إلكترونات في المدار الخارجي outer shell ويسمى بنطاق التكافؤvalence band.تكون هذه الإلكترونات روابطbonds تمسك الذرات مع بعضها لتعطي البنية البلورية crystalline structure لهذا العنصر . تسمى هذه الروابط بالروابط التساهمية أو المتكافئةcovalent bondsحيث تشترك الذرات المتجاورة في الإلكترونيات الموجودة في المدار الخارجي . عندئذ يصبح عدد الإلكترونيات في المدار الخارجي لكل ذرة ثماني إلكترونيات ، أربعة من الذرة وأربعة من الذرات المجاورة وتكون كل الإلكترونيات ضمن الروابط التساهمية ولا يوجد أي منها طليق

وصلة PN :

لو أضفنا إلى مادة السليكون النقية intrinsic silicon مادة أخرى خماسية التكافؤ أي لها خمسة إلكترونات في المدار الخارجي فإن أربعة منها ستشترك في تكوين روابط تساهمية ويبقى الإلكترون الخامس طليقاً يتحرك في البنية البلورية عندئذ يقال أنه إلكترون طليق ولكن ضمن ما يسمى بنطاق التوصيل conduction band. تصبح مادة السليكون الآن ذات شحنة سالبة نظراً لوجود الإلكترونات الزائدة ويطلق على هذه المادة نوع N حيث ترمز N إلى سالب Negative كما هو موضح في الشكل (1) .

لو أضفنا مادة لها ثلاثة إلكترونات في المدار الخارجي إلى مادة السليكون النقي فإن هذه الإلكترونات ستشارك في تكوين الرابطة التساهمية ويبقى أحد مواقع الرابطة التساهمية فارغاً بدون إلكترون ويطلق على هذا الفراغ بالفجوة أو الثقبhole . وتعامل الفجوة كحاملة شحنة شبيهة بالإلكترون غير أنها موجبة وتبدو المادة وكأنها تحتوي على فجوات زائدة موجبة . لذا يطلق عليها أسم مادة نوع p حيث ترمز pإلى Positive كما هو موضح في الشكل (2) .

لتصنيع الثنائي Diode نحتاج إلى إحضار مادة شبه موصلة نقية تطعم doped بمواد شائبة impurities من مواد العمود الثالث من الجدول الدوري مثل الألمنيوم أو الجاليوم لتكوين طبقة P ، ومواد شائبة من العمود الخامس من الجدول الدوري مثل الزرنيخ لتكوين طبقة N . في منطقة اتصال الطبقتين تبدأ الإلكترونات الزائدة بالتحرك من طبقة N نحو طبقة P وتتحرك الفجوات من طبقة P نحو طبقة N لتعبر الحد الفاصل وتبدأ الإلكترونات والفجوات بالاتحاد recombination عبر ما يسمى بوصلة PN (PN Junction) . ومعنى الاتحاد هنا هو أن الإلكترونات الطليقة تقع في الفجوات فتتحول من نطاق التوصيل إلى نطاق التكافؤ وتصبح جزءاً من الروابط التساهمية للذرات . ويختفي الإلكترون والفجوة كحاملات شحنة وينتج عن هذا الالتحام إشعاع طاقة قد تكون ضوءاً أو حرارة . إن أكثر الذرات مشاركة في هذه العملية هي تلك الواقعة على مقربة من الحد الفاصل بين طبقتي P و N .حيث أن الذرات على جانب N لديها إلكترون زائد وتسمى الذرات الواهبة أو المعطية donor atoms لاستعدادها لإعطاء الإلكترون الزائد ، أما على جانب P فلديها نقص إلكترون واحد أي فجوة وهي مستعدة لقبول إلكترون واحد فتسمى بالذرات القابلة acceptor atoms . عندما يتم الاتحاد تتأين الذرات الواهبة لتكون أيوناً موجباً وتتأين الذرات القابلة لتكون أيوناً سالباً فيتكون من جراء ذلك حقل كهربائي electric field يكون حاجزاً مانعاً لمرور مزيداً من الإلكترونات والفجوات – كما في الشكل (3) – ما لم نستخدم طاقة خارجية ، وتسمى المنطقة الخالية من هذه الشحنات بالمنطقة الفقيرة depletion region أو وصلة PN أو منطقة الشحنة الفراغية space charge region .
الثنائيات الباعثة للضوء Light Emitting Diodes (LED) :

إن الثنائي الباعث للضوء LED هو ببساطة شبه موصل PN ينبعث الضوء منه عندما ينطبق عليه جهد أمامي forward bias أي أن القطب السالب من البطارية يربط في طبقة N والقطب الموجب للبطارية يربط في طبقة P . ينتج عن ذلك أن الإلكترونات ذات الشحنة السالبة تتنافر مع القطب السالب للبطارية فتتجه نحو المنطقة الفقيرة عند الوصلة بين P وN . أما الفجوات فتحقن في منطقة P وتتجه نحو المنطقة الفقيرة عند الوصلة بين P و N أو الإلكترونات ذات الشحنة السالبة في P تنجذب نحو القطب الموجب للبطارية . تتحد الإلكترونات القادمة من طبقة N مع الفجوات القادمة من طبقة P في المنطقة الفقيرة فينتج عن هذا الاتحاد انبعاث طاقة على شكل ضوء أو حرارة تحكمها في ذلك معادلة بلانك حيث أن :

Eg = h*f = h*c/λ
………….(1.1)
أو:
λ = h*c/Eg
………………(1.2)

تقدر طاقة الثغرة energy gap بالجول وطول الموجة λ بالمتر و h هي ثابت بلانك ويساوي S×6.626e-34J أما إذا قدرنا طاقة الثغرة بالإلكترون فولت وطول الموجة بالميكرون فإن المعادلة (1.2) تصبح على الشكل :

λ = 1.24 / Eg
…………..(1.3)

تمتلك المواد المختلفة والسبائك طاقات نطاق ثغرة مختلفة ويبين الجدول المرفق (1.1) المواد الباعثة الشائعة واطوال موجات التشغيل والطاقات التقريبية لنطاق الثغرة ومع مقارنتها مع الأطوال الموجية للألوان الموضح في الجدول المرفق (1.2) يمكن معرفة اللون الخاص بالمادة .

نرى مما سبق إمكانية اختيار الطول الموجي واللون لأشباه الموصلات المصنعة من GaAs و GaP وذلك بتغيير نسب الذرات المكونة ، كما هو موضح في الشكل المرفق (1-5) . إذ يؤدي هذا التغيير إلى تغيير طاقة نطاق الثغرة وكذلك طول موجة الانبعاث حسب المعادلة (1.3) .
الثنائي الباعث للضوء (LED) (التركيب ، الخصائص ، التطبيقات … )

العناصر الباعثة للضوء تولد ضوءاً لدى تعرضها لتيار كهربائي ، وبعبارة أخرى نقول : إنها تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية . ولسنوات عديدة خلت كان المصباح المتوهج ومصباح التفريغ أنبوبي الشكل ( neon ) أكثر المصادر المولدة للضوء في العديد من التطبيقات الكهربائية . يستخدم مصباح التوهج فتيلاً معدنياً يوضع داخل زجاجة خالية من الهواء ، يجري التيار في الفتيل فيسخنه ويتوهج ويولد ضوءاً . يستعمل مصباح التفريغ (النيون) مربطين يوضعان داخل أنبوبة ملئت بالغاز (النيون) ، وفي هذه الحالة يمر التيار بحيث يسري من أحد المرابط إلى الأخر خلال الغاز فيتأين الغاز ويبعث ضوءاً.
يولد المصباح المتوهج كمية لا بأس بها من الضوء ، إلا أن حياته المتوقعة قصيرة إلى حد ما . ويمكن للمصباح النموذجي أن يعيش ما يقارب 5000 ساعة . بالإضافة إلى العمر القصير الذي يتسم به مصباح التوهج ، فإن استجابته للقدرة الكهربائية الداخلية إليه بطيئة . إن مصباح التوهج كان (وما يزال) ملائماً للاستعمال كمؤشر أو من أجل الإنارة ، لكن نظراً لاستجابته البطيئة فلن يغير شدة إضاءته تبعاً للتيارات المتناوبة المتغيرة بسرعة ، لذا لا يمكن استعمال مصباح التوهج بشكل فعال لتحويل الإشارات الكهربائية عالية التردد إلى طاقة ضوئية ملائمة للإرسال عبر الفضاء ، إن الطاقة الضوئية التي يعطيها مصباح التوهج ليست بذي نفع لنقل المعلومات التي قد تستعاد أو تحول ثانية فيما بعد إلى إشارة كهربائية بجهاز حساس للضوء ملائم .
إن لمصباح النيون عمراً متوقعاً أطول إلى حد ما من عمر مصباح التوهج (10000 ساعة في الحالة النموذجية ). إلا أن شدة الضوء الذي يخرج منه أقل بكثير من شدة الضوء الخارج من مصباح التوهج.
مع كل ما يوجد في مصباح التوهج ومصباح التفريغ من قصور ، فقد استخدما لسنوات عديدة لعدم توفر جهاز أفضل يحل محلها . إلا أنه قد تم ومنذ سنوات قليلة ، عنصر باعث للضوء من نمط جديد أحدث انقلابا في حقل الإلكترونيات الضوئية . هذا العنصر الأحدث مصنوع من مواد شبه موصلة ، وهو من الناحية المادية أقوى من المصباحين المصنوعين من الزجاج . وكباقي كل العناصر المصنوعة من أشباه الموصلات ، فان العمر المتوقع لهذا العنصر ليس محدوداً . يعرف هذا العنصر الباعث للضوء كما ذكرنا باسم الثنائي الباعث للضوء ( Light Emitting Diode LED ) .

بنية الثنائي الباعث للضوء ( LED Construction ) :

إن الكثير من الثنائيات الباعثة للضوء مصنوع من زرنيخ الجاليوم (GaAs) . إن الثنائيات الباعثة للضوء LED المصنوعة من هذه المادة تصدر ضوءاً بكفاءة أكبر عند طول موجي يقارب 900nm أو عند تردد 1012 × 333.3 الذي يقع في منطقة تحت الحمراء للطيف الضوئي وهو غير مرئي للعين البشرية . كما تستعمل مواد أخرى مثل فسفيد زرنيخ الجاليوم (GaAsP). الذي يصدر ضوءاً أحمر مرئياً عند طول موجي يساوي 660nm تقريباً وفسفيد الغاليوم(GaP) الذي يولد ضوءاً أخضر مرئياً بطول موجي يساوي 650nm تقرياً . إن الثنائي المصنوع من فسفيد زرنيخ الغاليوم (GaAsP) يقدم مجالاً واسعاً نسبياً من الأطوال الموجية للضوء الممكن أن يخرج من الثنائي وذلك بضبط نسب التركيز للعناصر ، وبهذا يمكننا إصدار ضوء بأي طول موجي يقع ما بين550nm و 910nm تقريباً .
بالرغم من أن ما سبق يساعد على توضيح تشغيل الثنائي الباعث للضوء LED ، إلا أنه لا يبين كيف تم صنع الثنائي . إن بنية ثنائي باعث للضوء LED نموذجي من مادة GaAsP مبينة في الشكل (2-1) فالشكل ( 2-1أ ) يبين مقطعاً عرضياً للثنائي ويبين الشكل (2-1ب) القطعة كاملةً . تبدأ عملية التصنيع بطبقة حاملة substrate من GaAs . ثم تنمى على هذه الطبقة الحاملة طبقة من فسفيد زرنيخ الغاليوم GaAsP . على كل حال إن نسبة تركيز فوسفيد الغاليوم GaP في هذه الطبقة تزاد بصورة تدريجية من الصفر وحتى النسبة المطلوبة . إن هذه الزيادة التدريجية مطلوبة كي لا تتأثر البنية البلورية للطبقة الحاملة . وخلال فترة التنمية هذه تضاف شوائب من النوع N لتجعل الطبقة مادة من النوع N وبعدئذ تطلى الطبقة المنماة بمادة لها صفات عزل خاصة ثم تحفر نافذة في هذه المادة العازلة . تشكل بعد ذلك شائبة من النوع P خلال النافذة وفي داخل الطبقة فتتشكل بذلك الوصلة PN .تجعل الطبقة P رقيقة جداً كي تصبح المسافة قصيرة أمام الفوتونات المتولدة عند أو قرب الوصلة PN فتستطيع بذلك أن تجتاز الطبقة P وتنفذ إلى الخارج .
ويستكمل بناء الثنائي الباعث للضوء LED المصنوع من مادة GaAsP بوصل تماسات كهربائية إلى المنطقة P وإلى قاع الطبقة الحاملة . تجعل منطقة التماس العلوية مكونة من الأصابع الممتدة إلى الخارج بحيث يتوزع التيار بالتساوي خلال العنصر عندما يطبق انحياز أمامي بين التماسات .

في الوقت الذي يكون الثنائي الباعث للضوء قد تم تشكيله ، ينبغي بعدها أن يحمل في عبوة مناسبة . هناك أنواع عديدة من العبوات قد عم استعمالها إلا أن عليها جميعاً أن تحقق مطلباً واحداً مهماً . ينبغي تصميم جميع العبوات بحيث أنها تحسّن من إصدار الضوء من الثنائي الباعث للضوء LED . إن هذا العامل مهم جداً لان الثنائي الباعث للضوء LED لا يصدر إلا قدراً ضئيلاً من الضوء . لذا فإن معظم العبوات تحتوي على جملة عدسات تجمع الضوء الناتج من الثنائي الباعث للضوء LED وتضخمه بصورة فعالة . كما أنه تستعمل أشكال مختلفة من العبوات للحصول على تغييرات في عرض حزمة الضوء أو تغيرات في زاوية الرؤية المسموحة .
يبين الشكل (2-2) عبوة نموذجية لثنائي باعث للضوء LED . وكما يظهر في الشكل ، يشكل جسم العبوة و العدسة قطعة واحدة وقد سبكت من البلاستيك . إن سلكي المهبط والمصعد قد أدخلا في الغلاف البلاستيكي وامتدا للأعلى داخل الرأس الذي أخذ شكل القبة والذي يقوم مقام العدسة . يوصل التماس السفلي في الثنائي الباعث للضوء LED مباشرة إلى سلك المهبط ويوصل التماس العلوي إلى سلك المصعد بواسطة سلك رفيع يلحم في الوضع المناسب .
إن وضع قطعة الثنائي الباعث للضوء LED في هذا الوعاء حرج لان الوعاء يقوم بدور عدسة تنقل الضوء من الثنائي الباعث للضوء LED كما أنها تقوم مقام مضخم للضوء . وفي بعض الحالات سوف تحتوي العدسة البلاستيكية على جزيئات ناعمة تساعد على انتشار الضوء أو إن الوعاء بأكمله قد يصبغ أو يطلى بلون يزيد لون الضوء الطبيعي الذي يبعثه الثنائي الباعث للضوء LED .

تركب عبوة الثنائي الباعث للضوء LED المبينة في الشكل (2-2) بدفع العدسة من خلال ثقب مناسب في قاعدة الثنائي حتى تلج في المكان المعد لها . إن كمية الضوء التي يولدها الثنائي الباعث للضوء LED صغيرة إذا ما قورنت مع أي مصباح توهج . إن معظم الثنائيات الباعثة للضوء LED تولد شدة إضاءة نموذجية لا تزيد عن بضع ملي شمعات ، وهي ضعيفة جداً إذا ما قورنت حتى بضوء لوحة ذي توهج خافت والذي يستطيع أن يولد ضوءاً بشدة أكبر بعدة مرات من ذلك الضوء . ومع ذلك فإن للثنائي الباعث للضوء LED فوائد ومميزات نذكرها على سبيل الاختصار.
مميزات الثنائي الباعث للضوء LED :

 أولاً قاسية لدرجة كبيرة (لا يمكن كسرها بسهوله بخلاف المصابيح الصغيرة العادية رقيقة الطبقة ).
 تتطلب توترات منخفضة جداً لذا فهي مناسبة للدوائر المتكاملة ، والترانزستورات ، و العناصر الأخرى المصنوعة من أشباه الموصلات .
 استهلاكها للطاقة الكهربائية قليل ، كما أن التيار المار في الثنائي الباعث للضوء LED يعتمد عل لونه وبذلك يعتمد على نوع المادة المصنوع منها .
 استجابتها للتغيرات في تيار التشغيل سريعة ، لذا فهو مناسب للعمل عند ترددات عالية .
 لها قطبية ، أي أن أحد أطرافه سالب والأخر موجب وهو لا يضيء إلا إذا تم توصيل القطبية الصحيحة له وبالجهد المستمر المناسب لإضاءته .
 لا تحدث إشعاع أي أن الثنائي لا يصدر حرارة .
 ليست غالية الثمن ، إذا ما قورنت بأجهزة التوهج .
 يمكن أن تصمم هذه الثنائيات لتبعث لون ضوء معين ، أو مجالاً ضيقاً من الترددات لدى مقارنتها مع مصباح التوهج الذي يصدر ضوءاً أبيض يحتوي على مجال واسع من ترددات الضوء .

 إن المساوئ التي تلازم الثنائيات الباعثة للضوء LED (بالإضافة إلى خرج الضوء الضعيف) مشابهة لتلك المساوئ التي تنطبق على الأنواع العديدة من المكونات المصنوعة من أشباه الموصلات ، ومنها أنها يمكن أن تتلف بسهوله إذا ما زاد التوتر أو التيار (عن القيمة العظمى) كما أن قدرة الإشعاع الخارج منها تتعلق بدرجة الحرارة .

استخدامات الثنائيات الباعثة للضوء LED :

 يستخدم بكثرة كمصباح يعمل بمجرد ورود الكهرباء لأي جهاز كهربائي للدلالة على أن الجهاز في وضعية التشغيل .
 يستخدم في دوائر الوميض .
 يستعمل في أجهزة التحكم عن بعد (Remote Control) للتحكم في وظائف الأجهزة الإلكترونية وفي هذه الحالة يكون الثنائي الضوئي المستخدم من النوع المشع للأشعة تحت الحمراء مثل الثنائي الضوئي TIL38 .
 يستخدم في دوائر العرض المرئي .
 يمكن استخدامه في أجهزة كشف اللصوص (بالأشعة تحت الحمراء) ، إذا ما أحسن إحكام الضوء والتحكم فيه . لان العين البشرية لا تستطيع أن ترى تلك الاشعة والثنائي الضوئي فعال جداً في هذا التطبيق .
 يمكن توصيل أي عدد من الثنائيات الضوئية مع بعضها بحيث ترص بجانب بعضها وتوصل أطرافها على شكل شبكة لتشكل شاشة مؤلفة من نقاط ضوئية تعرض عليها أشكال الإشارات الصوتية والذبذبات الموجية أو لتظهر عليها بعض العروض الجذابة .
 في أجهزة الاتصالات الضوئية بواسطة ما يعرف بالألياف البصرية ، إن الثنائيات الباعثة للضوء تحت الأحمر تستعمل بشكل واسع مع أجهزة حساسة للضوء كالثنائيات الضوئية أو الترانزستورات الضوئية لتشكل ما يدعى optical coupler .
 تستخدم في تطبيقات الليزر المختلفة حيث إنها تعطي حزمة عالية الكثافة من الضوء المترابط كالأشعة تحت الحمراء وبذلك يمكن للحزمة الضوئية أن تمتد لمسافات بعيدة بدون تشتت ملحوظ للحزام الضوئي وهذه خاصية هامة جداً في مجال الاتصالات البعيدة المدى .


سؤال / كيف استفيد من المادة العلمية (الثنائي الباعث للضوء)
كيف انسخ الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التصنيفات
العلوم الكهربائية

بعض العمليات الجبرية الأساسية

بعض العمليات الجبرية الأساسية تبعا للطريقة الجبرية للعالم بول والعملية الأولى

And العملية
AND Logic Function
تحدث هذه العملية عندما يوصل مفتاحان أو أكثر على التوالي فيمر التيار في الدائرة الكهربائية فقط عندما يكون كلا من المفتاحين مقفولين وتكتب في جبر بول كالتالي

تعليم_الجزائر تعليم_الجزائر تعليم_الجزائر تعليم_الجزائر

In order for the Output of an AND Logical Function to be TRUE: input (A)AND input (B) must both be TRUE. This is Positive Logic. Hint: TRUE is when the switch is closed, applying power to the LED. FALSE is when the switch is open, NOT applying power to the LED)

تعليم_الجزائر تعليم_الجزائر تعليم_الجزائر

Using the Same Function –It is also correct to say: If either input (1) ORinput (2) (or both) is NOT TRUE the Output Will be FALSE. This is Negative Logic.

ويمكن عمل بوابات منطقية ـ آند ـ في صورة حزم مكونة من أربع بوابات آتد ذات المدخلين ثلاث بوابات آند ذات الثلاث مداخل
بوابتان آند ذات الاربعة مداخل
ولهذه الحزمة أربعة عشر طرفا إثنى عشر طرفا للبوابات وطرفان للمصدر الكهربي


التصنيفات
العلوم الكهربائية

الكهروكيمياء

كهروكيمياء:
هي اتحاد بين التفاعل الكيميائي و التيار الكهربائي في خلية واحدة تعرف بالخلية الكهروكيميائية هذه الخلية تنتج طاقة كهربائية انطلاقا من تفاعل كيميائي، أو تعطي تفاعل كيميائي عند تمرير تيار كهربائي بها.

ما هي مكونات الخلية الكهروكيميائية :
تتكون الخلية الكهروكيميائية من :
1- الأقطاب ( المصعد و المهبط)
2- الإلكتروليت [ سائل أيوني ( الأملاح النحلة أو المنصهرة)]
3- مولد للكهرباء أو مستقبل للطاقة الكهربائية [في خلية التحليل الكهربائي نستعمل مولد كهربائي أما في الخلية المنتجة للطاقة الكهربائية(مثلا بيل دانيال) فنستعمل مستقبل كهربائي، مصباح أو سيارة…..
4- أسلاك توصيل.

التوصيل الكهربائي:
· إن مرور التيار الكهربائي في المعادن لا يصحب بأي انتقال للمادة ، لأنه لا يغير من طبيعة المعادن. فالمعادن تنقل التيار دون تغيير كيميائي.
· في الأملاح المنصهرة أو المنحلة ، يتكون التيار الكهربائي من سيل من الأيونات الموجبة (كاتيونات cathions) نحو المهبط cathode ، و سيل من الأيونات السالبة
( أيونات anions) نحو المصعد Anode .



التصنيفات
العلوم الكهربائية

موقع رائع للمعلومات الكهربائية و الالكترونية

قدم لكم هذا الموقع الرائع حيث تجدون فيه ما ترغبون من معلومات في الهندسة الكهربائية و الالكترونيات ؛ مفيد للطلبة و المتخرجين و اهل الخبرة ايضا .
نرجو التقييم و اعطاء الرأي

http://www.opamp-electronics.com/


التصنيفات
العلوم الكهربائية

فاحص القصر

فاحص القصر ( Continuity Tester )

تعليم_الجزائر

تستخدم هذه الدائرة من أجل فحص الأسلاك والكابلات والمقاومات والدايودات والترانزستورات وكشف نقاط القصر (Short Circuit) في الأجهزة الإلكترونية, لهذا فهي مفيدة جدا في ورشة صيانة الأجهزة الإلكترونية, ورغم بساطة هذه الدائرة إلا أنها هامة جدا بالنسبة للورشة الإلكترونية.

إذا وصلنا مقاومة بين مجسات الفحص فإن الدائرة تولد صوتا ذا تردد مسموع وبحسب قيمة المقاومة المفحوصة فإن نغمة الصوت تكون مختلفة أي أن النغمة تدل على قيمة المقاومة.

وتتميز هذه الدائرة بصغر قيمة التيار المار في أسلاك الفحص, ولهذا يمكن استخدامها من أجل فحص العناصر شبه الموصلة مثل الدايود والترانزستور بدون خوف من أن يعطبها التيار المار.
تتكون الدائرة ببساطة من الدائرة المتكاملة المشهورة (555) وهي موصلة بحيث تشكل دائرة مذبذب عديم الاستقرار (Unstable) كما في الشكل (1) , وتوزيع أطراف الدائرة المتكاملة موضح في شكل (2) ويتم توصيل سماعة عادية مثل المستخدمة في أجهزة الراديو الصغيرة وتبلغ ممانعة هذه السماعة 8 أوم ويمكن تركيب مقاومة متغيرة بين مخرج الدائرة على الطرف (3) وبين السماعة للتحكم في قوة الصوت (Volume)ويمكن تغيير التردد الذي تعمل عنده الدائرة بتغيير قيمة المكثف C1 .

وكذلك عن طريق تغيير المقاومة الموجودة بين الطرف الموجب وبين الطرف رقم (7) {R1} وبذلك يمكن عن طريق مجس الفحص اختبار الأسلاك لمعرفة إذا كان هناك قطع في السلك أم لا ويمكن اختبار توصيلات الدائرة المطبوعة وبما أن هناك طرف موجب وطرف سالب للدائرة لذلك يمكن فحص العناصر شبه الموصلة كالثنائي (Diode) الذي سيتسبب في صدور صوت من خلال السماعة في اتجاه واحد فقط أما إذا صدر صوت عند اختبار الثنائي في كلا الاتجاهين فيكون معطوب وكذلك إذا لم يصدر صوت عند اختبار الثنائي في كلا الاتجاهين فيكون معطوب وكذلك إذا لم يصدر صوت عند اختباره في كلا الاتجاهين.

وبنفس الطريقة يمكن فحص الترانزستورات والعناصر نصف الموصلة الأخرى مع ضمان أنها لن تتلف لأن التيار المار خلالها من دائرة الفاحص تيار قليل جدا.

تعليم_الجزائر

شكل 1

تعليم_الجزائر

شكل 2


التصنيفات
العلوم الكهربائية

بطـــارية الــيد

بطـــارية الــيد
تعليم_الجزائرتعليم_الجزائرتعليم_الجزائرتعليم_الجزائر


تعليم_الجزائر
نبذة تاريخية :
إكتشف العالمان الإيطاليان ” جلفانى ” و” فولتا ” أنه عند وضع معدنين مختلفين فى محلول فإنه يمر تيار فى سلك يربط بيـن المعدنيـن . ومركم فولتا يعتبر أول بطارية ، وتتكون من وحدة موصلة على التوإلى من معدن الزنك والفضة بينهما ورق مقوى مشبـع بمحلول الملح .

الفكرة العلمية :

عندمــا تضــع يديك على لوحين معدنيين تنشأ بطارية كهربية وهى الخلية الجلفانية من يديك واللوحين المعدنيين .

مكونات التجربة :

لوحان من الألومنيوم والنحاس – مقيـاس جهـد أو تيار

خطوات التجربة :

أ- ضع يديك على لوحى الجهاز ولاحظ قراءة المقياس
ب- إستبدل أماكن الألواح ولاحظ قراءة المقياس
ج- ضع يدك على لوح من الألواح وليكن النحـاس ويد شخص آخر على اللوح الآخر وليكن الألومنيوم وإمسكا يدى بعضكما الحرتين ولاحظ قراءة المقياس
د- يمكنك أن تصنع بطارية بالمنزل بغمس قضيبين من المعادن فى محول ليمون

التفسير :

عند ملامسة أسطح المعادن بيدك فإن طبقة العرق تمثل المحلول الإلكتروليت فى البطارية والذى يتفاعل مع لوحى الألومنيوم والنحاس بحيث تنتقل الإلكترونات من النحاس فيصبح موجب الشحنة إلى الألومنيوم فيكتسب شحنة سالبة ويتكون فرق جهد وبالتالى يمر تيار بين اللوحين لاحظ أن زيادة عدد الأشخاص لا تزيد قراءة الجهـد على المقياس بـينما تتوقف شدته على مقاومة الجسم أمـا حركة الإلكترونات فتسرى من القطب السالب الألومنيوم إلى القطـب الموجـب النحاس
التطبيقــات :

أ – البطـاريــات الجافـة وأول من صنعها هو العالم لو كلانشيـه وتحتوى البطارية على لوحين من الزنك والكربون فى محلول من كلوريد الأمونيوم فى شكل عجينة ، حيث يكون الزنك القطب السالب والكربون القطب الموجب وهذا النوع من البطارية يستخدم فى راديوهات الترانزيستور ولعب الأطفال وكشاف الطوارئ
ب – بطارية العربة وتسمى بالبطاريات الثانوية أو المراكم . وهذه المراكــم لابد من شحنها أى تخزن الطاقة الكهربية فى صورة طاقة كيميائية وعند إستخدامها كبطارية تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية أثناء التفريغ ويتكون المركم عادة من ألواح من الرصاص مغمورة فى محلول من الكبريتيك المخفف ويتم الشحن بإستخدام شاحن
ج – بطارية الساعة وتسمى خلية الزئبق المؤكسد وتتميز بصغر الحجم وطول العمر

التعليـق :

ـ هناك نوع جديد من البطاريات فبدلا من أن تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربيـة تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية وتسمـى الخلية الشمسية وهـذا النـوع يمتاز بأنه لا يستهلك إذ أن التحويل مستمـر نتيجـة خاصية الجهد الضوئى . وتستخدم هذه الظاهرة فى توليد الطاقة الكهربية فى سفن الفضاء وفى المناطق الصحراوية ، وتوجد أبحاث لتعميمها على السيارات أنظر السيارة الشمسية ونظام تحويل الطاقة الشمسية بالحديقة التكنولوجية.


التصنيفات
العلوم الكهربائية

التيار الكهربائي المستمر

التيار الكهربائي المستمر
1- خاصيات التيار الكهربائي المستمر
تعليم_الجزائر ينتج التيار الكهربائي المستمر عن مولدات مستقطبة أي أن لها قطبان مختلفان: قطب موجب ( +) و قطب سالب ( ـ).
تعليم_الجزائر يرمز للتيار الكهربائي المستمر بالعلامة ( = ) أو بالحرفين ( DC )
تعليم_الجزائر المنحى
ننجز دارة كهربائية مكونة من مولد و مصباح و صمام ثنائي وأسلاك توصيل:
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
نعكس ربط الصمام الثنائي
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر من خلال التجربتين يتبين أن للتيار الكهربائي المستمر منحى، ويصطلح على أن هذا التيار يمر خارج
المولد في الدارة الكهربائية من القطب الموجب للمولد( +) إلى القطب السالب لهذا المولد (ـ).

تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر شدة التيار المستمر

تعليم_الجزائر

تعليم_الجزائر

تعليم_الجزائر قارن إضاءة المصابيح في الدارة الأولى و الدارة الثانية؟
تعليم_الجزائر قارن بين إشارتي الجهازين ؟
تعليم_الجزائر ماذا تستنتج؟
تعليم_الجزائر استنتاج
تضيء المصابيح المركبة على التوالي بشكل باهت لأن شدة التيار الكهربائي تكون أضعف.
تعليم_الجزائر خلاصة
تعليم_الجزائر لقياس شدة التيار الكهربائي المستمر المار في دارة كهربائية يستعمل جهاز الأمبيرمتر الذي يركب على التوالي في هذه الدارة،
ويرمز لهذه الشدة بالحرف (I) ولوحدة قياسها( الأمبير ) بالحرف (A) .
تعليم_الجزائر للأمبيرمتر مربطان مختلفان، أحدهما موجب ( + ) و الآخر سالب ( ـ ).
تعليم_الجزائر يرمز للأمبيرمتر بالشكل:تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر لتحديد قيمة شدة التيار التي يشير إليها الأمبيرمتر نستعمل العلاقة التالية:تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر التوثر الكهربائي المستمر
تعليم_الجزائر لقياس التوثر الكهربائي بين نقطتينAو B من دارة كهربائية يستعمل جهاز الفولطمتر الذي يركب على التوازي بين هاتين النقطتين ،
ويرمز لهذا التوثر الكهربائي بالحرف (U) ولوحدة قياسه ( الفولط ) بالحرف (V) .
تعليم_الجزائر للفولطمتر مربطان مختلفان، أحدهما موجب (+) والآخر سالب ( ـ ).
تعليم_الجزائر يرمز للفولطمتر بالشكل:تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائرلتحديد قيمة التوثر التي يشير إليها الفولطمتر نستعمل العلاقة التالية:تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر ملحوظة
تعليم_الجزائرهناك جهاز رقمي متعدد القياس يمكن من قياس شدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي مباشرة.تعليم_الجزائر
2- ملائمة المصباح مع العمود
تعليم_الجزائر ملائمة التوثر وشدة تيار
نستعمل مصباح يحمل الإشارتين ( 6V – 1A )

التركيب 3
التركيب 2
التركيب 1
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
12V
6V
3V
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر

تعليم_الجزائر جدول النتائج
التركيبتوثر العمودتوثر استعمال المصباحشدة التيارإضاءة المصباح1

3V
6V
0,5A

ضعيفة2

6V
6V
1A

عادية3

12V
6V
2A

قوية

لكي يضيء المصباح بصفة عادية يجب مراعاة ملائمة:
تعليم_الجزائر توثر استعمال المصباح مع توثر العمود.
تعليم_الجزائر شدة تيار استعمال المصباح مع شدة التيار المار به.
تعليم_الجزائرتعليم_الجزائرتعليم_الجزائرتعليم_الجزائرتعليم_الجزائر


التصنيفات
العلوم الكهربائية

التوثر السطحي

.
||..التوثر السطحي..||
.

من منا لم يسأل نفسه لماذا قطرة الماء تبقى معلقة في صنبور الماء لبعض الوقت ? و لماذا تميل السوائل لجعل سطوحها شبه كروية ? , أيضاً لم تكون بعض الحشرات قادرة أن تمشي على سطح الماء? , و كيف بإمكاننا جعل إبرة فولاذية جافة قادرة أن تطفو على سطح الماء إذا وضعت بعناية ?.

إن سبب هذه الظواهر هو الظاهرة السطحية للسوائل التي تعرف باسم التوتر السطحي

تربط بين جزيئات المادة المتجانسة قوى تسمى قوى الجذب الجزيئية ( قوى التماسك) تعمل على تماسك جزيئات هذه المادة بعضها ببعض , إن قيمة هذه القوى في السوائل تكون أقل مما عليه في الأجسام الصلبة و هذا ما يفسر تغير شكل السائل بتغير الإناء الموجود فيه , بالإضافة على تلك القوى يوجد قوى تؤثر بين جزيئات السائل و جزيئات الأوساط الأخرى التي تلامسها سواء أكانت حالة تلك الأوساط صلبة أو سائلة أو غازية تدعى هذه القوى ب ( قوى التلاصق ) .
الآن و اعتمادا على ما سبق سوف نوضح الفرق بين محصلة قوى الجذب الجزيئية لجزيئات السائل في أوضاعها المختلفة سواء عند السطح أو داخل السائل . الشكل (1)تعليم_الجزائر
بالنسبة للجزيئات الواقعة في داخل السائل أي على بعد عدة أقطار جزيئية إلى الأسفل من سطحه , فإن كل جزيء مثل ( A ) سوف يتأثر بقوى تماسك مع جزيئات السائل الأخرى من جميع الجهات و بنفس القدر تقريباً مما يعني أن جزيء مثل ( A ) سيكون متأثر بمجموعة متزنة من القوى محصلتها معدومة . أما بالنسبة لجزيئات السائل عند السطح فإن كل جزيء مثل ( B ) سوف يكون متأثر بقوى تماسك مع جزيئات السائل من الجهة السفلى و متأثر بقوى التلاصق مع جزيئات الهواء من الجهة العليا و حيث أن كثافة السوائل أكبر بكثير من كثافة الغازات لذلك فإن محصلة هذه القوى تكون في اتجاه قوى التماسك .
أي أن كل جزيء عند السطح يكون متأثراً بقوى جذب إلى الداخل ( مما يقلل من فرصة شغله موقع سطحي ) تؤدي إلى تقلص سطح السائل ليشغل أصغر مساحة ممكنة له. و هذا يفسر الشكل الشبه الكروي لفطرات السائل و يكون عندئذ سطحها أصغرياً بالنسبة لحجم معين .
و بالتالي عدد الجزيئات الموجودة على السطح أقل من جزيئات السائل , و لذلك فإن البعد المتوسط بين الجزيئات على السطح أكبر قليلاً من البعد المتوسط داخل السائل و هذا يؤدي وسطياً إلى وجود قوى تجاذبية بين جزيئات السطح و هذا يفسر وجود التوتر السطحي.
من ناحية أخرى : يلاحظ أن للجزيئات الموجودة على سطح السائل طاقة كامنة أكبر من الطاقة الكامنة للجزيئات الموجودة وسط السائل وهذا يعود إلى أنه عندما نريد جلب جزيء من السائل إلى السطح يجب كسر عدد من روابطه أي يجب بذل عمل للقيام بذلك وهذا العمل يتحول إلى طاقة كامنة داخل الجزيء. و لكن هذا يخالف الميل الطبيعي للأجسام لتقليل طاقتها , و يتحقق ذلك في السوائل من خلال ميلها الطبيعي لتقليل مساحة سطحها إلى أقل قدر ممكن حيث يبرهن رياضياً أن ذلك يتحقق عندما يكون شكل السطح كروياً .تعليم_الجزائر
و الآن لنعرف التوتر السطحي ( γ ) لسائل : القوة المؤثرة في وحدة الطول في سطح بزاوية قائمة على أحد جانبي خط مرسوم في السطح . في الشكل المرسوم جانباً (2) يمثل [ AB ] خطاً مرسوماً طوله ( 1 m ) على سطح سائل يقاس التوتر السطحي ( γ ) بوحدة ( N/m ).

.

تعليم_الجزائر
اتمنا ان ينال اعجابكم الدرس


التصنيفات
العلوم الكهربائية

محرك التيار المستمر

محرك التيار المستمر :
يوجد جزءان رئيسيان
الجزء الثابت : يتوضع عليه مغناطيس دائم أو ملفات كهربائية تشكل مغناطيس كهربائي
يولد الحزء الثابت فيض مغناطيسي يخترق الجزء الدوار .
الجزء الدوار : يتوضع عليه مغناطيس كهربائي مكون من مجموعة من الملفات و يتم تغذية هذه الملفات بالكهرباء عن طريق تماسات فحمية . طبعاً يوجد عند مركز الجزء الدوار محور الدوران الذي ينفذ لخارج المحرك و يتم ربط الأحمال الميكانيكية عليه .
عند مرور التيار في الملفات تتولد حقول مغناطييسة تتجاذب و تتدافع مغناطيسياً مما يؤدي لنشوء قوى مختلفة يتجمع تأثيرها على الجزء الدوار و يدور

القوة المحركة العكسية :
إن مرور التيار في الجزء الثابت يؤدي إلى نشوء حقل مغناطيسي
و بما أن الجزء الدوار عبارة عن نواقل تقطع الحقل المغناطيسي فيتولد بالتالي قوة محركة كهربائية في هذه الأسلاك تتناسب مع سرعة الدوران
e= k* ω
هذا من ناحية
و من ناحية أخرى يوجد مقاومة كهربائية معينة للأسلاك المكونة للملف الكهربائي الذي صنع منه الملف و لتكن R و بالتالي فإن تطبيق جهد كهربائي خارجي E يؤدي إلى مرور تيار I و هكذا يكون جهد التغذية مساوياً مجموع هبوط الجهد على مقاومة الجزء الدائر إضافة إلى القوة المحركة العكسية المتولدة .
E= R*I + K ω
و هكذا فإنه عندما يكون المحرك في حالة سكون و عند بدأ الإقلاع يستجر تيار إقلاع كبير جداً و لكن يبدأ التيار بالانخفاض عندما تزداد سرعة المحرك .
الإقلاع بواسطة مقاومات الإقلاع :
في المحركات الكبيرة الاستطاعة يتم تخفيض تيار الإقلاع باستخدام مقاومات إقلاع تربط على التسلسل مع المحرك و يتم إزالتها تدريجياً مع تزايد سرعة المحرك . حيث أنها يتحكم بها بواسطة ريليهات تعمل وفقاً للقوة النابذة حيث أن زيادة سرعة الدوران تزيد من القوة النابذة لزاجلة التحكم التي تفصل تلك المقاومات على التتابع بحسب سرعة الدوران


التصنيفات
العلوم الكهربائية

كهرباء مجانا من المخترع Chas Campbell اختراع جديد ومجانى لتوليد الكهرباء

السلام عيكم ورحمة الله

فى تحدى جديد لكسر قوانين الفزياء واكتشاف الكثير من الظواهر والمعادلات اللتى عجز علماء الفزياء من تفسيرها

هنا ياتى دور المخترع شتس كامبل

الذى استطاع من خلال البحث لمدة ثلاث سنوات الى التوصل الى تحويل طاقة كهربية مائة وات الى ثلاثة الالاف وات كهربي

ففى الته العجيبة استطاع ان يستخدم محرك كهربي بقدرة 100 وات لانتاج كهرباء 3000 وات

وهى طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة

وذالك عن طريق الطرد المركزى لعدد من العجلات وتشغيل مولد كهرباء بقدرة 3 كيلووات كهربي

وهو لايريد بيع المحرك ولكنه يريد ان يبلغ هذا العلم للناس

ويمكن الاستغناء عن المحرك الكهربي الصغير باستخدام عجلة جرافتى اللتى تعمل بتاثير الجاذبية الارضية على ادارتها

مرفق الصور والفديو
الروابط
Chas Campbell Free Energy Generator

http://peswiki.com/index.php/Directo…bell_Generator

=
الصور

ChasCampbell_150.jpg

Chasnewer.jpg

ChasCampbell_with_generator_300.jpg

Bike_replica_of_Chas_Campbell_gravity_wheel_95x95. jpg

ChasCampbell_generator_contributors_400.jpg

ChasCampbell_generator_enlarged_300.jpg

ChasCampbell_generator_output_saw_drill_300.jpg

ChasCampbell_generator_pulley_150.jpg

ChasCampbell_generator_sq_300.jpg

Chascampbellsystem.JPG

ملاحظه /الموضوع منقول