发光二极管正负极(发光二极管正负极判断)

发光二极管正负极(发光二极管正负极判断)

4.如果用眼睛难以分辨,也可以用万用表。将旋钮转到开-关位置,将红色和黑色探针分别连接到两个引脚。如果有读数,红色探针的一端为正;如果读数为“1”,黑色探针的一端为正极。

如何区分二极管的正极和负极?

1.一般来说,普通二极管色端标注的电平就是负极。

2.如果用LED来判断,长腿为正,短腿为负。如果都一样长,那么大的是负的,小的是正的。

3.晶体二极管PN结的导通方向为P-N,即P-N导通(P正,N负)。PN结正向导通方向高达。

一般来说,在印制板中,通过在PCB上丝网印刷来区分二极管正负极的方法如下:

1.缺口端为负极;

2.杆的一端为负极;

3.白色平行条的一端为负极;

4.三角形箭头方向的一端为负;

5.插入式二极管丝网印刷,小圆一端为负极,大圆为正极。

6.插入式LED的方孔是第一条引线,也是阳极。

这就是如何区分二极管的阳极和阴极。希望能解决你的二极管正负极如何区分的问题。

二极管极性判别法:1。直接插入二极管的管子一侧有一个色环,色环的一段代表负极。

2.LED可以根据引脚的长度来识别,长引脚为正,短引脚为负。3.具有相同引脚长度的led可以通过内部金属片的大小来识别。金属片的较大一侧是负极,较小一侧是正极。4.如果外观不能识别二极管的正负特性,可以用万用表检测。将万用表中间旋钮旋至“开/关”位置,根据读数判断针脚所在一侧的正负极。当读数不是“1”时,红笔为正;当读数为“1”时,黑色笔为正。

二极管具有正极和负极。二极管的特性:1。向前

当施加DC电压时,在正向特性开始时,DC电压太小,不足以克服PN结中电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,称为死区。这种不能使二极管导通的DC电压称为死区电压。当DC电压高于死区电压时,PN结中的电场被克服,二极管正向导通,电流随着电压的升高而迅速上升。在正常使用的电流范围内,二极管导通时的端电压几乎是恒定的,这个电压称为二极管的DC电压。当二极管两端的DC电压超过一定值时,内部电场迅速下降,特征电流迅速增加,二极管正向导通。称为阈值电压或阈电压,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V。硅二极管正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管正向导通压降约为0.2 ~ 0.3V2,当施加的反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流就是少数载流子漂移形成的反向电流。因为反向电流非常小,二极管处于关断状态。这个反向电流也叫反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般来说,硅管的反向电流比锗管小得多。小功率硅管的反向饱和电流在nA量级,小功率锗管的反向饱和电流在μ A量级,温度升高,半导体受热激发,少数载流子数增加,反向饱和电流也增加。(1)当击穿电压超过一定值时,反向电流会突然增大,称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。当电击失败时,二极管失去其单向导电性。如果二极管没有因电击穿而过热,单向导通可能不会永久损坏,去掉外加电压后其性能仍可恢复,否则二极管会损坏。因此,使用时应避免二极管施加过大的反向电压。二极管是单向导通的二端器件,分为电子二极管和晶体二极管。由于灯丝的热损耗,电子二极管的效率比晶体二极管低,所以现在很少。晶体二极管更为常见和常用。由于它的单向导电性,几乎所有的电子电路都使用半导体二极管,半导体二极管在许多电路中起着重要的作用。它是最早的半导体器件之一,应用广泛。二极管正向压降:硅二极管(不发光型)正向压降0.7V,锗管正向压降0.3V,LED正向压降随发光颜色不同而不同。主要有三种颜色,具体压降参考值如下:红色LED压降2.0-2.2V,黄色LED压降1.8—2.0V,绿色LED压降3.0-3.2V,正常照明时额定电流约20mA。二极管的电压和电流不是线性的,所以在并联不同的二极管时,需要连接合适的电阻。(2)特性曲线与PN结相同,二极管具有单向导通性。硅二极管典型伏安特性曲线(图)。二极管配DC电压时,电压值小时电流极小;当电压超过0.6V时,电流开始呈指数增长,通常称为二极管的导通电压。当电压达到约0.7V时,二极管处于完全导通状态。这个电压通常被称为二极管的导通电压,用符号UD表示。对于锗二极管,开启电压为0.2V,开启电压UD约为0.3V,二极管加反向电压时,电压值很小,电流值为反向饱和电流is。当反向电压超过一定值时,电流开始急剧增加,称为反向击穿。这个电压称为二极管的反向击穿电压,用符号UBR表示。不同类型二极管的击穿电压UBR值相差很大,从几十伏到几千伏不等。3.反向击穿(1)齐纳击穿反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿。在高掺杂浓度条件下,由于势垒区宽度小,反向电压高,势垒区共价键结构被破坏,价电子脱离共价键,产生电子-空空空穴对,导致电流急剧增加。这种击穿称为齐纳击穿。如果掺杂浓度低,势垒区宽度宽,就不容易产生齐纳击穿。(2)雪崩击穿另一种击穿是雪崩击穿。当反向电压增大到较大值时,施加的电场加快了电子漂移速度,然后与共价键中的价电子发生碰撞,将价电子撞出共价键,产生新的电子-空空空穴对。新的电子-空空空穴被电场加速,然后其他价电子被撞出。增加载流子的雪崩,导致电流急剧增加。这种击穿称为雪崩击穿。无论哪种击穿,如果其电流不受限制,都可能对PN结造成永久性损伤。

万用表在二极管位置时,正探针接二极管的阳极,负探针接阴极,所以是导通的。电压大多在0.7V左右,但反接不导电。另外,小二极管一般在阴极有一个明显的色环,比如白色、黑色、蓝色等等。

1.二极管的特点是正向导通,反向截止。发光二极管的两端分别与电池的正极和负极相连,

说明接电池阳极的灯是LED阳极,接电池阳极的灯是LED阴极。

2.电流的方向在2。DC电路是从高电位点到低电位点。简单来说就是通过一个电路从电池正极流到电池负极。

以上内容就是为大家分享的发光二极管正负极(发光二极管正负极判断)相关知识,希望对您有所帮助,如果还想搜索其他问题,请收藏本网站或点击搜索更多问题。

以上就是由优质生活领域创作者 嘉文社百科网小编 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~