Mostrar Mensagens

Esta secção permite-lhe ver todas as mensagens colocadas por este membro. De realçar que apenas pode ver as mensagens colocadas em zonas em que você tem acesso.


Mensagens - Xeontec

Páginas: 1 ... 4870 4871 [4872] 4873 4874 ... 4876
97421
OUTRAS MARCAS / NOKIA 6353
« em: Julho 20, 2008, 05:45:07 pm »
Nokia - 6353.e2p           
Nokia6353(SDA2546).e2p

97422
LG / LG CP-20F30M
« em: Julho 20, 2008, 05:44:03 pm »
LG CP-20F30M.e2p

97423
LG / LG CB 20F80X
« em: Julho 20, 2008, 05:40:48 pm »
LG CB 20F80X.e2p

97424
CB25C20X.BIN             
CB25C20X.TXT             
GOLDSTAR CK-20D10.BIN     
GOLDSTAR CK21A80X.BIN     
GOLDSTAR CK5366TR.BIN

97425
LG / LG- GOLDSTAR VARIAS
« em: Julho 20, 2008, 05:36:51 pm »
LG CB-29H30 Chasis PC-8KA.e2p lleva una 24C16     
LG-CF21D60.bin                                   
LG-CF25A56chasisPC 73A.hex                       
LG-CF29C46(24c16).hex                             
LG-KB14U71(24c16).hex-

97426
LG / GOLDSTAR MODELOS CF-XXXX
« em: Julho 20, 2008, 05:35:47 pm »
CF14F89.BIN               
CF20A80Y.BIN                     
CF20A90.BIN                       
CF20D70B.E2P             
CF20E20B.BIN                       
CF20E60.BIN                         
CF21A80B.BIN                     
CF21A80Y.BIN                       
CF21B70.BIN                         
CF21C22X.BIN             
CF21D30.BIN                       
CF21D60B.BIN                         
CF21E20.BIN                       
CF21S10E.BIN

97427
LG / LG KF-21P10 Chassis MV-008A
« em: Julho 20, 2008, 05:34:41 pm »
LG KF-21P10
Chassis MV-008A
Proc: LG8005-03C
HD6432199A 11F 0H1
Video TDA8844
Eeprom Atmel 24C16
KF-21P10T with TXT

97428
LG / LG CT-29Q90IP
« em: Julho 20, 2008, 05:33:10 pm »
LG CT-29Q90IP
Chassis MC006A
100Hz
Proc SDA5550M A14
Eeprom Atmel 24C16

97429
OUTRAS MARCAS / LG CT-21Q46ET
« em: Julho 20, 2008, 05:31:52 pm »
LG CT-21Q46ET
Proc MC007 Ver1.8
Video VDP3120B C3
Eeprom Atmel 24C16
Shassis MC007

97430
OUTRAS MARCAS / LG CF-21F89 Chassis MC-994A
« em: Julho 20, 2008, 05:30:43 pm »
LG CF-21F89 Shassis MC-994A
Proc LG8993-27C
Video TB1238BN
Eeprom Atmel 24C04

97431
OUTRAS MARCAS / JVC VARIAS MEMORIAS TV
« em: Julho 20, 2008, 05:29:16 pm »
AV-K2582.E2P                     
JVC   AV-G14P.e2p                 
JVC - 21CE.bin                   
JVC - A21-ME(24c04).bin           
JVC - AV021.bin                   
JVC - AV2110EE (24c04).bin       
JVC - AV21TE.bin                 
JVC - AV-29TH3ENS (24c16).hex     
JVC - C-14W.bin                   
JVC  C-2186SAH.e2p               
JVC-AV27820.e2p                   
JVC-C13710.e2p


97432
OUTRAS MARCAS / HITACHI VARIOS MODELOS
« em: Julho 20, 2008, 05:27:51 pm »
CP2846TAN-PROTEGIDA     
+CP2856+TAN           
-C25P250           
-CB2514-ALB1637
-CL28UF720AN.     
-CMT2199               
-CP-1714TE                   
-CP2546TAN             
-CPT2050         
-CS2552TA


97433
OUTRAS MARCAS / HITACHI CP2846TAN
« em: Julho 20, 2008, 05:25:41 pm »
Tv hitachi modelo CP2846TAN usa uma 24C04.e2p


97434
OUTRAS MARCAS / HITACHI CL2554AN.Chassis CP785
« em: Julho 20, 2008, 05:24:10 pm »
HITACHI CL2554AN.Chassis CP785

Usem uma 24c16.


97435
GRUNDIG / Grundig CUC1825 100Hz
« em: Julho 20, 2008, 05:20:38 pm »
GRUNDIG CUC1825 100Hz.rar


97436
GRUNDIG / Grundig mem?ria eprom CUC 6300
« em: Julho 20, 2008, 05:18:38 pm »
Para quem precisar fica em anexo.

97437
GRUNDIG / Grundig mem?ria eprom MODELOS P37-XXX
« em: Julho 20, 2008, 05:16:01 pm »
Para modelos da serie P37
Tamanho: 3.7 KB

97438
PHILIPS / Philips 20pf4121 sem imagem.
« em: Julho 20, 2008, 02:54:00 pm »
Philips 20pf4121
Avaria: Não tem imagem.

Solução da avaria:
Conteúdo Premium desbloqueado para si.
ATENÇÂO! Para descarregar ficheiros dos links premium precisa usar a password (senha) que recebeu por mensagem privada.
Substituir condensadores CE107, CE106 de 1000uf/10v na placa da fonte.

97439
NOKIA MICROSOFT / NOKIA Avarias resolvidas
« em: Julho 20, 2008, 01:04:03 pm »
Nokia 6630 blank display:


97440


Diodos emissores de luz, conhecidos como LEDs, s?o verdadeiraos her?is n?o reconhecidos no mundo da eletr?nica. Eles fazem v?rios trabalhos e s?o encontrados em todos os tipos de aparelhos. Eles formam os n?meros em rel?gios digitais , transmitem informa??es de controles remotos, iluminam rel?gios e informam quando suas ferramentas est?o ligadas. Agrupados, eles podem formar imagens em uma tela de televis?o gigante ou l?mpada incandescente normal. Eles n?o t?m filamentos que se queimam e n?o ficam muito quentes. Al?m disso eles s?o iluminados somente pelo movimento de el?trons em um material semicondutor, e duram tanto quanto um transistor padr?o.

Neste artigo, vamos examinar os princ?pios b?sicos existentes por tr?s destes sinais luminosos que encontramos em todos os lugares, apresentando alguns itens bacanas da eletricidade e luz no processo.

O que ? um diodo?

Um diodo ? o tipo mais simples de semicondutor. De modo geral, um semicondutor ? um material com capacidade vari?vel de conduzir corrente el?trica. A maioria dos semicondutores ? feita de um condutor fraco que teve impurezas (?tomos de outro material) adicionados a ele. O processo de adi??o de impurezas ? chamado de dopagem.

No caso dos LEDs, o material condutor ? normalmente arseneto de alum?nio e g?lio (AlGaAs). No arseneto de alum?nio e g?lio puro, todos os ?tomos se ligam perfeitamente a seus vizinhos, sem deixar el?trons (part?culas com carga negativa) livres para conduzir corrente el?trica. No material dopado, ?tomos adicionais alteram o equil?brio, adicionando el?trons livres ou criando buracos onde os el?trons podem ir. Qualquer destas adi??es pode tornar o material um melhor condutor.

Um semicondutor com el?trons extras ? chamado material tipo-N, j? que tem part?culas extras carregadas negativamente. No material tipo-N, el?trons livres se movem da ?rea carregada negativamente para uma ?rea carregada positivamente.

Um semicondutor com buracos extras ? chamado material tipo-P, j? que ele efetivamente tem part?culas extras carregadas positivamente. Os el?trons podem pular de buraco em buraco, movendo-se de uma ?rea carregada negativamente para uma ?rea carregada positivamente. Como resultado, os pr?prios buracos parecem se mover de uma ?rea carregada positivamente para uma ?rea carregada negativamente.

Um diodo ? composto por uma se??o de material tipo-N ligado a uma se??o de material tipo-P, com eletrodos em cada final. Essa combina??o conduz eletricidade apenas em uma dire??o. Quando nenhuma voltagem ? aplicada ao diodo, os el?trons do material tipo-N preenchem os buracos do material tipo-P ao longo da jun??o entre as camadas, formando uma zona vazia. Numa zona vazia, o material semicondutor volta ao seu estado isolado original - todos os buracos s?o preenchidos, de modo que n?o haja el?trons livres nos espa?os vazios, e a carga n?o pode fluir.

Para se livrar da zona vazia, voc? precisa que el?trons se movam da ?rea tipo-N para a ?rea tipo-P e buracos se movendo na dire??o inversa. Para fazer isto, voc? conecta o lado tipo-N do diodo no p?lo negativo do circuito e o lado tipo-P ao p?lo positivo. Os el?trons livres no material tipo-N s?o repelidos pelo eletrodo negativo e atra?dos para o eletrodo positivo. Os buracos no material tipo-P se movem na dire??o contr?ria. Quando a diferen?a de voltagem entre os eletrodos ? alta o suficiente, os el?trons da zona vazia s?o retirados de seus buracos e come?am a se mover livremente de novo. A zona vazia desaparece e a carga se move atrav?s do diodo.

Se voc? tentar mover a corrente na dire??o oposta, com o lado tipo-P conectado ao p?lo negativo do circuito e o lado tipo-N conectado ao p?lo positivo, a corrente n?o fluir?. Os el?trons negativos no material tipo-N s?o atra?dos para o eletrodo positivo. Os buracos positivos no material tipo-P s?o atra?dos para o eletrodo negativo. Nenhuma corrente flui atrav?s da jun??o porque os buracos e os el?trons est?o cada um se movendo na dire??o errada. A zona vazia ent?o aumenta.

A intera??o entre el?trons e buracos nesta configura??o tem um interessante efeito colateral - ela gera luz.

Como pode um diodo produzir luz?

Luz ? uma forma de energia que pode ser liberada de um ?tomo. ? feita de uma grande quantidade de pequenos pacotes tipo part?culas que t?m energia e momento, mas nenhuma massa. Estas part?culas, chamadas f?tons, s?o as unidades b?sicas da luz.

Os f?tons s?o liberados como resultado do movimento de el?trons. Em um ?tomo, os el?trons se movem em ?rbitas ao redor do n?cleo. El?trons em ?rbitas diferentes t?m quantidades diferentes de energia. De maneira geral, os el?trons com mais energia se movem em ?rbitas mais distantes dos n?cleos.

Para um el?tron pular de uma ?rbita mais baixa para uma ?rbita mais alta, algo deve aumentar seu n?vel de energia. Inversamente, um el?tron libera energia quando cai de uma ?rbita mais alta para uma mais baixa. Essa energia ? liberada na forma de um f?ton. Uma grande queda de energia libera um f?ton de alta energia, que ? caracterizado por uma alta freq??ncia. Verifique Como funciona a luz para obter uma explica??o completa.

Como vimos na ?ltima se??o, el?trons livres se movendo atrav?s de um diodo podem cair em buracos de uma camada tipo-P. Isto envolve uma queda da banda de condu??o para uma ?rbita mais baixa, quando ent?o os el?trons liberam energia na forma de f?tons. Isso acontece em qualquer diodo, mas voc? pode apenas ver os f?tons quando o diodo ? composto por um material espec?fico. Por exemplo, os ?tomos em um diodo de sil?cio padr?o s?o arrumados de forma que os el?trons saltem uma dist?ncia relativamente curta. Como resultado, a freq??ncia do f?ton ? t?o baixa que ? invis?vel ao olho humano - est? na por??o infravermelha do espectro de luz. Certamente, isto n?o ? necessariamente algo ruim: LEDs infravermelhos s?o ideais para controles remotos, entre outras coisas.

Diodos emissores de luz vis?vel (VLEDs), como os que iluminam um rel?gio digital, s?o feitos com materiais que possuem uma grande dist?ncia entre a banda de condu??o e as ?rbitas mais baixas. A dist?ncia determina a freq??ncia do f?ton - em outras palavras, ela determina a cor da luz.

Enquanto todos os diodos liberam luz, a maioria n?o o faz muito efetivamente. Em um diodo comum, o pr?prio material semicondutor termina absorvendo parte da energia da luz. Os LEDs s?o fabricados especialmente para liberar um grande n?mero de f?tons para fora. Al?m disso, eles s?o montados em bulbos de pl?sticos que concentram a luz em uma dire??o espec?fica. Como voc? pode ver no diagrama, a maior parte da luz do diodo ricocheteia pelas laterais do bulbo, viajando na dire??o da ponta redonda.
Os LEDs t?m muitas vantagens sobre l?mpadas incandescentes convencionais. Uma delas ? que eles n?o t?m um filamento que se queime e durar?o muito mais tempo. Al?m disso, seus pequenos bulbos de pl?stico os tornam muito mais dur?veis. Eles tamb?m cabem mais facilmente nos modernos circuitos el?tricos.

Mas a principal vantagem ? a efici?ncia. Em uma l?mpada incandescente convencional, o processo de produ??o de luz envolve a gera??o de muito calor (o filamento deve ser aquecido). Isso ? energia totalmente desperdi?ada. A menos que voc? use l?mpadas como aquecedor, porque uma enorme por??o de eletricidade dispon?vel n?o est? indo para a produ??o de luz vis?vel. LEDs geram pouco calor. Uma porcentagem muito mais alta de energia el?trica est? indo diretamente para a gera??o de luz, o que diminui a demanda de eletricidade consideravelmente.

At? recentemente, os LEDs eram muito caros para serem usados na maioria das aplica??es de ilumina??o, porque eles s?o feitos com material semicondutor avan?ado. Entretanto, o pre?o de dispositivos semicondutores tem ca?do na ?ltima d?cada, tornando os LEDs uma op??o de ilumina??o mais vi?vel para uma grande variedade de situa??es. Embora inicialmente eles possam ser mais caros que as luzes incandescentes, seu custo mais baixo ao longo do tempo de uso faz deles uma melhor aquisi??o. No futuro, os diodos ter?o um papel ainda mais importante no mundo da tecnologia.

Páginas: 1 ... 4870 4871 [4872] 4873 4874 ... 4876