talpa ha scritto:grazie GuidoB.
...
...quindi devo lasciare questa resistenza di cui parli in parallelo al circuito o posso toglierla e lasciare semplicemente alimentatore-diodi-circuito?
e a cosa serve questa resistenza? intendo, una volta che ho posizionato i diodi non so già quanto sarà la caduta di potenziale ai capi del circuito?
grazie ancora
Prego...
È bene lasciare quella resistenza in parallelo al circuito durante le prove, in modo da far scorrere sui diodi almeno una decina di milliampere.
Infatti i diodi al silicio in polarizzazione diretta presentano una caduta di tensione di circa 0,7 V, e dico circa perché dipende dalla corrente che li attraversa, e anche dalla temperatura.
Se colleghi solo il circuito la corrente presenta grosse variazioni a seconda dello stato (led acceso o spento). Meglio quindi aggiungere quella resistenza di carico che garantisce un po' di assorbimento anche a led spento.
Per lo stesso motivo nel circuito originale è stata inserita R5, in modo che D1 (1N4004) sia sempre polarizzato da un minimo di corrente. Io direi che potresti ottenere lo stesso risultato abbassando un po' R4, a 4700 ohm per esempio, come avevo già detto.
Il problema più grosso che vedo in questo circuito è la generazione della tensione di riferimento, ottenuta dalla serie della giunzione base-emettitore del primo transistor e dalla giunzione PN del diodo. Le cadute di tensione di entrambe queste giunzioni dipendono dalla temperatura, e nella prima la corrente di polarizzazione può andare anche a 0.
Se scaldi il diodo o il primo transistor il led si accenderà a una tensione di batteria più bassa.
Un circuito migliore potrebbe basarsi su una tensione di riferimento generata da un diodo zener da 5,6 V e un integrato comparatore (o un amplificatore operazionale). Purtroppo non posso disegnartelo adesso perché non ho con me il computer ma solo un telefono dalla memoria limitata.

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