直插二极管的正负极的分辨方法
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二极管正负极判定
一:普通二极管有色端标识一极为负极;
二:发光二极管长脚为正,短脚为负。
如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。
有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。
万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。
如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。
发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。
三:晶体二极管
晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。
在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。
晶体二极管的字母符号为V。
PN结的导通方向是从P型半导体到N型半导体,即P到N导通(P为正极,N为负极) 。
PN结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。
二极管封装及其方向如下图示:
印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法总结如下:
通常情况下:
1.有缺口的一端为负极;
2.有横杠的一端为负极;
3.有白色双杠的一端为负极;
4.三角形箭头方向的一端为负极;
5.插件二极管丝印小圆一端是负极,大圆是正极。
在立式焊接的情况下原件本体在正极圈里
6.插件发光二极管方孔为第一脚为正极;。
直插发光二极管正负极说到直插发光二极管,哎呀,这个名字听起来是不是有点高大上?但其实它的工作原理可简单得很,就像你家里开灯那么直接。
想象一下,晚上回家,打开灯的那一瞬间,那种温暖的感觉,直插发光二极管也是差不多的意思。
它就是把电流变成光,把黑暗驱走的小勇士。
可是,嘿嘿,咱们得先搞清楚它的正负极,不然小勇士可就不能发威了。
正极和负极就像一对欢喜冤家,缺一不可。
正极一般是长脚,负极则短一些。
简单吧?长短脚就像你和你的朋友,谁高谁矮的事儿。
你插的时候,别搞错了,搞错了可就没办法开灯哦。
把正极插到负极的位置,就像把冰淇淋倒进了热汤里,瞬间就不那么美好了。
所以,插的时候一定要细心,别让这对冤家闹别扭。
说到这里,有些小伙伴可能会问,为什么要搞那么复杂?不就是个灯吗?其实啊,灯可不是你想象的那么简单。
直插发光二极管是个非常聪明的小家伙。
它能发出各种颜色的光,红的、绿的、蓝的,简直就像是个小彩虹。
你是不是想到了那些闪闪发光的装饰灯,没错,里面可能就藏着这样的宝贝。
我们来聊聊这个小家伙的好处。
它耗电量低,简直就是节能小能手。
比起那些传统的灯泡,直插发光二极管用电少得多,能省下不少电费,嘿嘿,省下的钱还可以拿去买点好吃的,何乐而不为呢?它的使用寿命也特别长,像一位老寿星,照亮你一整年。
真是物美价廉,谁不喜欢呢?再说说它的应用场景,真是无处不在。
小到手电筒、玩具,大到交通信号灯、广告牌,几乎都能看到它的身影。
夜晚的街道上,五光十色的霓虹灯,背后可都是这些小家伙在拼命工作。
你站在路口,看到红绿灯一闪一闪,那也是直插发光二极管在给你指路呢,真是个聪明的小家伙。
不过,直插发光二极管也会犯个小错误,比如短路。
这就像你们班里的调皮捣蛋鬼,偶尔也会出点乱子。
短路了就可能烧坏,整个小家伙就不能再工作了。
这时候,别慌,看看接线是不是搞错了,重新插好就行。
还是得多注意,毕竟,电可不是好玩的玩意儿。
有些朋友可能觉得这个东西太简单,不想去搞。
二极管4148正负极判断方法
二极管4148是一种常见的二极管,通常用于电路中的整流、限流、开关等功能。
在使用二极管4148时,正确判断其正负极是十分重要的。
判断二极管4148的正负极有如下几种方法:
1. 通过外观区分:二极管4148有两个针脚,一端是长一点,另一端是短一点。
长脚为正极,短脚为负极。
2. 通过测试仪器进行测试:将万用表或测试笔的一端接在二极管的一个针脚上,另一端接在另一个针脚上,若表针或指示灯亮起来,则该针脚为正极。
若表针或指示灯不亮,则该针脚为负极。
3. 通过电路测试:将二极管4148接入电路中,通过测试电路中的电压变化来判断其正负极。
当电路中的电压从负极向正极变化时,二极管工作,说明该针脚为正极。
当电路中的电压从正极向负极变化时,二极管不工作,说明该针脚为负极。
以上是判断二极管4148正负极的几种方法,希望对大家有所帮助。
在实际使用中,需要注意正确判断二极管的正负极,以保证电路的正常工作。
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发光电二极管的正负极
发光电二极管的正负极判断方法如下:
一、目视法:
1、直插型LED发光二极管:
A、看引脚长短:引脚长的为正极,短的为负极。
B、看LED二极管内部,分支复杂的引脚是负极,分支
简单的引脚是正极。
2、贴片式LED发光二极管:
A、贴片发光二极管在底部有倒三角形符号的,三角形
符号的“边”靠近的是正,“角”靠近的是负极。
B、贴片发光二极管在底部有”T”字形符号的,”T”
一横的一边是正极,一竖所指的一边是负极。
二、仪表法(万用表电阻档测试发光二极管):
1、用万用表电阻档检测发光二极管。
检测时,选择电
阻低档位,将两表笔分别与发光二极管的两条引脚
相接,如发光二极管中有发光点,说明发光二极管
是正向连接。
这时与黑表笔(表内电池正极相连)相
接的是正极;与红表笔(表内电池负极相连)相接的
是负极。
2、用万用表通断档检测发光二极管。
检测时,将旋钮
打到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。
如果有读数,则红表笔一端为正极,黑表笔一端为负极。
若读数为“1”,则黑表笔一端为正极,红表笔一端为负极。
二极管测量的注意事项二极管是一种具有两个电极的电子元件,常用于电路中的整流器、电压放大器、开关、稳压器等。
在进行二极管测量时,需要注意以下几个方面。
1.测量装置的选择:在进行二极管测量时,需要选择合适的测量装置。
通常情况下,可以选择数字多用表或示波器。
-数字多用表:使用数字多用表测量二极管时,应选择对二极管进行正向、反向电流和电压测量的量程。
-示波器:使用示波器测量二极管时,应选择合适的测量通道和合适的测量探头。
2.正负极性的判断:在进行二极管正负极性判断时,可以通过以下几种方法:-观察标识:一般情况下,二极管的正极标识为斜线(箭头),负极为平面端。
-伏安特性曲线:利用伏安特性曲线,可根据V-I曲线斜率来判断二极管的正负极性。
正极为斜率较大的一侧。
-测试电压:将二极管连接至电路中,通过测量二极管的电流和电压来判断其正负极性。
正极为电流流入的一侧。
3.测量电压和电流:在测量二极管电压和电流时,需要注意以下几点:-正向电流:正向电流是指从二极管的正极流向负极的电流。
在正向电流测量时,需将二极管连接至电路中,并选择合适的电流测量范围。
务必确保正向电压不超过二极管的最大正向工作电压,并注意稳定电源的电压。
-反向电流:反向电流是指从二极管的负极流向正极的电流。
在反向电流测量时,需断开电路中的连接,用合适的电流测量范围进行测量。
-正向电压:正向电压是指二极管正向进行导通时的电压。
在测量正向电压时,需将二极管与正极连接,用合适的电压测量范围进行测量。
-反向电压:反向电压是指二极管反向进行导通时的电压。
在测量反向电压时,需将二极管与负极连接,用合适的电压测量范围进行测量。
4.防止过载和烧毁:在进行二极管测量时,需要防止过载和烧毁。
-电流过载:在进行电流测量时,需选择合适的电流测量范围,以避免电流过大导致测量仪器的电流上限被超过。
-电压过载:在进行电压测量时,需选择合适的电压测量范围,以避免电压过大导致测量仪器的电压上限被超过。
教你如何快速区分二极管的正负
极
教你如何快速区分二极管的正负极
一、普通二极管有色端标识一极为负极;
二极管封装及其方向如下图示:
印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法总结如下:
通常情况下:
1、有缺口的一端为负极;
2、有横杠的一端为负极;
3、有白色双杠的一端为负极;
4、三角形箭头方向的一端为负极;
5.插入式二极管丝网印刷小圆圈一端为负极,大圆圈为正极。
在立式焊接的情况下原件本体在正极圈里
6.插入式LED的方孔是第一脚,也是阳极。
如何区分极性电容的正负极,三招就搞定电容有极性与非极性之分,对非极性电容不用考虑电容的极性(方向),但对极性电容来说,就要考虑电容的正负极(方向),这里说一说极性电容的正负极的区分方法,供大家学习参考。
极性电容正负极的区分方法查看全部内容辨别极性电容的正负极,比如钽电容、电解电容等,极性电容的正负极可以通过外观区分,可以不用万用表。
以下是几种常用极性电容正负极的区分方法,一起来看下。
1、直插电解电容的正负极这种直插电容的外壳包装颜色以黑灰色和绿黑色为主,具有两个不等长度的引脚。
二种区分方式:一种是根据引脚的长短,一种是根据颜色。
其中,长脚代表正极,短脚代表负极;外壳大面积的黑色/绿色代表正极,外壳灰色部分代表负极。
2、钽电容的正负极钽电容有正负极,电路板上贴片封装、外壳为黄色的是钽电容。
在壳体表面,一端具有一条横杠,而该横杠就是正极的标识,另一端就是负极。
钽电容的正负极标识和贴片二极管非常类似,二极管有横杠的一端代表的是负极,正好与电容相反,需要注意。
3、铝电解电容的正负极铝电解电容具有方向,这类电容的外壳表面以灰色为主,一边是直角边一边是梯形边,均为区分正负极的标识。
灰色部分对应的引脚是正极;黑色部分对应的引脚是负极;直角边对应的引脚是负极;梯形边对应的引脚是正极。
附1,万用表判断极性电容的正负极的方法。
一般情况下,直插式极性的正负极,长脚是正极,短脚是负极,但有可能已把长的给剪短了,为了判断准确,可以使用以下方法:在灰色的部分一般有两条矩形框,那么挨着这个灰色部分最近的引脚就是负极了,这种判断结果更为准确,且不会出错,建议使用该方法。
有极性电容正向接时漏电小,反向接时漏电大,利用这一特点可用来检测有极性电容的正负极。
用万用表电阻档测电容的正、反电阻,电阻大的为正向,电阻小的为反向。
注意:(1)在测量前用电阻或导线将电容上可能残留的电放尽;(2)由于测量时是对电容的充电,电容的充电有个过程,读数要到显示基本稳定时读取;(3)指针表的黑笔是正极经笔是负极,而数字表则相反。
如何用万用表判断二极管的正负极作者:马皓来源:《物理教学探讨》2009年第01期在高中物理实验中,列有万用表探索黑箱内的电学元件这一实验,此实验中有一个重要的知识点即利用万用表来判断二极管的极性。
大多学生对此知识点的理解和运用不清楚,往往出现束手无策的现象。
关键因素是学生对万用表工作原理掌握得不牢固,对其操作不熟练。
关于如何用万能表判断二极管的正负极,详细分析如下。
二极管极性判断规则:万用表调到欧姆档,进行凋零后,将二极管接到万用表的两个表笔之间,若表盘指针指示的电阻值很小,说明二极管两端加的是正向电压,即黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极;反之,若表盘指针指示的电阻值很大,说明二极管两端加的是反向电压,黑表笔接的是二极管的负极,红表笔接的是正极。
为什么这样判断呢?下面再来分析一下万用表的工作原理。
图1所示的是万用表内部主要构造。
万用表主要由电源、电流表、可调电阻构成。
万用表表面有一对正(+)负(一)插孔,外部还有一对红黑表笔,实验测量时,红表笔插入正(+)插孔,黑表笔插入负(-)插孔。
用万用电表测二极管正负极性时,由于二极管的单向导电性,二极管加正向电压时,由于正极电势比负极电势高,二极管电阻很小,处于导通状态,电流从正极流向负极,从而万用电表与二极管串联组合成闭合回路(如图2)。
电流从红表笔流入,从黑表笔流出(即电流从黑表笔流向红表笔),故此时是导通状态。
黑表笔接二极管正极,红表笔接二极管负极,此时二极管相当于一个接通的开关。
反之,相当于一个断开的开关。
以上就是用万用表判断二极管极性的方法与原理。
万用表除了可以判断二极管的极性,还可以测电压、电流等。
当用万用电表测量直流电压时,应使用万用表电压档,并与用电器并联,还应让红表笔接在用电器电势较高的一端,黑表笔接用电器电势较低的一端。
当用万用电表测量电流时,应使万用电表电流档,并与用电器串联,且要让电流从红笔流入,从黑表笔流出。
掌握了万用电表的工作原理后,运用它来探索黑箱内的电学元件就很容易了。
二极管的正负极怎么区分
1、发光二极管长脚为正,短脚为负。
如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。
有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。
2、万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。
如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。
发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。
3、晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。
在PN 结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。
晶体二极管的字母符号为V。
PN结的导通方向是从P型半导体到N型半导体,即P到N 导通(P为正极,N为负极)。
PN结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。
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直插二极管的正负极的分辨方法
直插二极管的正负极利用万用表怎么辨别?
机械万用表测试二极管,在正向导通的情况下,黑表笔所接一端为正极
数字万用表测试二极管,所示读数为二极管正向导通电压,红表笔所接一端为正极
1、首先,二极管上本身有标识。
在二极管的一端上有一条线(直插的二极管周围都有,贴片的是一个面上有)。
靠近线条这一端为负极,远离线条的那一端为正极。
2、万用表测量。
用Rx100或Rx1K档位,用两个表笔(表笔连接万用表的一端要确保连接正确)来回测量,一个方向测量阻值为无穷大,另一方向有读数(即指针动了,但不同性质的二极管,读数不同)。
当指针动了以后,黑笔连着的那端为正极,红笔那端为负极。
如果是数字方用表,直接选择欧姆档,测量结果一样。
把表的选扭先拧到电阻档位,然后把两个表笔分别连接二极管的两极,表针会向右移动(如果表针不移动,就反接二极管的两端),在这种状态下,红色表笔连接的就是+,黑色为-
指针式的测得电阻小的时候,黑笔接的是正极。
数字式用专门测二极管的档,响的看表上的指示,也就是红接的正极。
二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电
子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。
一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。
在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。
当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
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