封装LED发光二极管正负极判断
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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;。
led正负极区分符号摘要:一、LED基本概念及结构二、LED正负极的识别方法1.观察LED引脚2.使用万用表检测三、正负极区分的重要性四、总结正文:LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种常见的半导体光源,具有节能、环保、寿命长等优点。
在生活中,LED被广泛应用于各种照明设备、显示器等领域。
了解LED的正负极区分符号,对于正确使用和安装LED 具有重要意义。
一、LED基本概念及结构LED是由P型半导体和N型半导体组成的,它们相互接触的交接区域称为PN结。
当注入正负载流子时,会产生光子,从而发出光。
LED通常有四个引脚,分别是正极(Anode,A)、负极(Cathode,K)、限流电阻(R)和公共接地(GND)。
二、LED正负极的识别方法1.观察LED引脚一般来说,LED的正极较长,负极较短。
此外,正极的引脚通常比负极粗,这是因为正极承担了较大的电流。
也可以通过观察LED内部的金属块来区分,金属块连接的是负极。
2.使用万用表检测将万用表调至二极管测试档,将表笔分别接触到LED的两个引脚。
若表显示正向电压,则与表笔接触的引脚为正极;若显示反向电压,则与表笔接触的引脚为负极。
三、正负极区分的重要性正确区分LED的正负极,可以确保LED正常工作,避免损坏设备。
在连接LED时,应将正极接到电源的正极,负极接到电源的负极,以确保电流顺利通过LED。
四、总结掌握LED正负极的识别方法,有助于正确使用和安装LED。
在实际操作中,可以通过观察引脚长度、粗细以及使用万用表检测等方法来区分正负极。
发光二极管长短脚对应的正负极发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种半导体器件,能够将电能转化为光能。
它通常由两个材料——N型半导体和P型半导体组成,而且设计成一个结构,只有加正向电压(即正极连接在P端、负极连接在N端),电流才能在LED中流通。
这样的设计保证了LED 的光谱单一,并且提供了高效率的发光效果。
在市场上,我们会发现发光二极管的两个引脚并不相同——一个较长,一个较短。
长的一端通常是正极(Anode),而短的那一端则是负极(Cathode)。
这种设计是为了方便人们在安装和使用时迅速分辨出正负极,同时也是为了保证电流正确地流过LED。
现在我们来深入探讨一下发光二极管长短脚对应的正负极。
1. 结构与工作原理我们需要了解LED的结构和工作原理。
N型半导体中的电子浓度高于P型半导体,而P型半导体中的空穴浓度高于N型半导体。
当正向电压施加到LED时,电子从N型半导体边界向P型半导体扩散,空穴则从P型半导体边界向N型半导体扩散。
这种电子与空穴的复合会释放出能量,其中一部分变为光能,从而产生发光效果。
2. 长短脚对应的正负极为了确保LED在使用时能够正常工作,LED的长短脚对应的正负极是非常重要的。
正极通常连接到较大的电压,而负极则连接到地。
这种电流流动的方向使得LED能够正确地工作,并且保证了LED的寿命和发光效率。
3. 安装与使用在安装LED时,通过辨别LED的长短脚来确定正负极的位置,可以避免错误地连接LED。
通常情况下,LED的包装上会标注正负极的位置,但有时候也需要依靠长短脚对应的正负极来判断。
在使用LED时,正确连接正负极同样重要,否则LED可能会受到损坏并导致无法正常工作。
4. 个人观点与总结作为发光二极管长短脚对应的正负极,我个人认为这是一种设计极为巧妙的方式,能够让用户在使用时更加方便快捷地判断正负极的位置。
通过对LED结构和工作原理的深入了解,我们可以更好地理解和使用LED,并且更好地体会到LED的高效、节能和环保的特点。
发光二极管的正负极
随着科技的不断发展和进步,人们的生活中越来越多的物品使用到了发光二极管(LED)。
发光二极管具有高亮度、长寿命、低功耗等优点,因此它被广泛应用于很多领域中,比如说LED灯、LED屏幕等等。
在使用发光二极管时,了解它的正负极是非常重要的,这样才能保证其正常工作。
发光二极管有一个P型半导体和一个N型半导体组成,其中P型半导体为正电荷,N型半导体为负电荷。
两种材料相接触的地方称为PN结。
当PN结上加上一个外加电压时,发光二极管会发出光。
那么,发光二极管的正负极究竟在哪里呢?在此之前,我们先来了解一下二极管的正负极。
二极管有一个P 型半导体和一个N型半导体,其中P型半导体的一端接正极,N型半导体的一端接负极。
对于发光二极管来说,其正负极与二极管的正负极一样。
发光二极管的长腿为正极,短腿为负极。
当然,有时候为了区别正负极,还会在长腿上标记一个“+”号。
正确连接发光二极管至少需要两个元件:发光二极管本身和一个与之串联的电阻。
由于发光二极管的电阻很
小,因此需要电阻来限制电流,防止发光二极管过载而烧毁。
在装配发光二极管并连接至电路时,需要确定其正负极。
如果连接不正确,即正极接负极,发光二极管可能无法正常工作或被烧毁。
因此,在连接发光二极管时一定要确保正确接线,可以使用万用表进行检测。
总之,了解发光二极管的正负极是非常重要的,这样才能正确地连接到电路中,避免错误导致损坏。
同时,使用发光二极管也需要注意电压、电流等电学参数的匹配,以保证其最佳工作状态。
希望大家在使用发光二极管时要着重注意这些问题。
封装LED发光二极管正负极判断
LED发光二极管正负极判断是十分重要的,因为当正负极出现颠倒时,会导致LED发
光二极管无法正常工作,甚至出现损坏的状况。
有些LED发光二极管,其正负极之间标记
均不明显,此时,就需要用正确的方法进行LED发光二极管正负极判断了。
首先,我们可以用外观来区分LED发光二极管的正负极。
一般情况下,LED发光二极
管的二极管底座的一端是正极,另一端是负极,而正极多常是圆柱形,负极常常是扁平形
或角形。
另外,正负极通常有着不同的颜色,正极一般是蓝色,负极则是黑色。
其次,我们可以使用万用表,随时检测LED发光二极管的正负极。
我们在万用表的探
针端上穿过LED发光二极管,将正探头接在二极管底座另外一端,如果仪表显示轻微变化,则说明此端是正极,另外一端就是负极。
另外,我们也可以利用LED发光二极管特有的特性,来进行正负极判断。
LED发光二
极管的正极多常是圆柱形,而在正极上附着一支小针,意为此端仅准于高压通过,负极有
发热的现象,此为正负极的判断方法。
最后,用外观、万用表和LED特性三种方法来判断LED发光二极管的正负极,能够非
常有效的完成LED发光二极管正负极判断。
经由这三种判断方法,我们可以帮助大家快速
判断LED发光二极管的正负极,从而确保LED发光二极管的正常使用。
封装LED发光二极管正负极判断
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
第一种观察法。
从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图
其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!
第二种万用表检测法。
用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。
困为前面我们已经讲过。
发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk”及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。
低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。
R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。
检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。
再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。
如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
判断草帽led正负极
草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧。
三个方法轻松识别发光二极管正负极发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和照明领域。
为了正确使用LED,我们需要能够准确识别出LED的正负极。
以下将介绍三种常用的方法来轻松识别LED的正负极。
1.弯腿长度不同法:大多数LED的正极(阳极)引脚比负极(阴极)引脚较长一些。
这是由于制造工艺决定的,所以这种方法适用于大多数情况。
可以通过仔细观察引脚长度来判断极性。
较长的引脚通常是阳极,较短的引脚通常是阴极。
需要注意的是,一些特殊型号的LED可能存在反向极性,因此还是需要通过其他方式进行验证。
2.手机相机法:手机相机法是一种简单有效的方法。
将LED对准手机相机镜头并打开相机应用程序,然后观察LED的光亮情况。
如果正极连接正确,则LED将放出较亮的光。
相反,如果反极连接正确,则LED将不发光或者发出比较暗的光。
利用手机相机法可以快速验证LED的正负极,尤其适用于较小尺寸的LED。
3.电压测量法:电压测量法是一种更准确的方法,尤其适用于需要确定LED极性的特殊情况。
使用万用表或电压表将它的测量端与LED的两个引脚分别连接,然后观察测量的电压。
正极连接在正测量端时,会显示一个较高的电压(通常为2至3伏特),而反极连接在正测量端时,会显示一个较低的电压(接近零)。
通过对电压进行测量,可以准确确认LED的极性。
在使用以上方法时,需要注意以下几点:1.仔细观察LED引脚长度或形状的差异。
2.使用手机相机法时,确保LED与相机镜头保持一定的距离,以便准确观察光亮情况。
3.在使用电压测量法时,要小心避免与其他电路导通,以免烧坏元件或损坏测量设备。
总结:以上三种方法都是常用且实用的识别LED正负极的方法。
通过仔细观察引脚长度、利用手机相机观察光亮情况或使用电压测量法,可以轻松快速地确认LED的正负极。
在实际应用中,我们可以根据具体情况选择适用的方法,以确保正确连接和使用LED。
二极管正负极判断方法
二极管的正负极判断通常可以通过以下几个方法:
1. 观察标记:很多二极管的正负极上都有标记,例如“+”、“-”、“箭头”等符号。
如果有标记的话,按照标记所示即可判断。
2. 测电压:使用万用表的电压档位,将万用表的红表笔接在二极管的一端,黑表笔接在另一端。
如果万用表显示的电压为正数,表示红表笔接的是二极管的正极;如果电压为负数,表示红表笔接的是二极管的负极。
3. 测导通:使用万用表的导通档位,将万用表的红表笔接在二极管的一端,黑表笔接在另一端。
如果万用表显示导通(发出“哔哔哔”声),则表示红表笔接的是二极管的正极;如果不导通,则表示红表笔接的是二极管的负极。
需要注意的是,由于不同型号的二极管的标记可能不同,因此判断时最好参考相关的说明书或者标准图。
同时,在测电压和测导通时,应当保证二极管处于正常工作状态(即所接电源电压和电流不超过二极管的额定值)。
万用表如何检测发光二极管引脚正负极及性能发光二极管简称为LED。
由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。
发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
发光二极管已被广泛地应用于显示器、电视机采光装饰和照明。
如果发光二极管坏了,则很多电器上的显示则就失灵了,下面我们来看看如何检测发光二极管失灵现象。
判别引脚正、负极性发光二极管的开启电压为2V,而将万用表置于RXlk 挡及其以下各电阻挡时,表内电池电压仅为1.5V,比发光二极管的开启电压低,所以无论正向测量还是反向测量,都不可能使管子进入导通状态,管子不会发光,也就无法检测判断。
因此,用万用表检测发光二极管时,必须要使用RXlOk 挡。
将万用表置于RXlOk挡时,表内接有9V或15V高压电池,测试电压高于管子的开启电压,当正向测量时,能使发光二极管导通并发出光点。
检测具体操作如图1所示。
将万用表置于RXlOk挡,两支表笔分别与发光二极管的两个引脚相接,如果万用表指针向右偏转幅度超过表盘刻度的一半,同时管子能发出一个很微弱的光点(应注意仔细观察),表明表笔是正向测量的接法,此时黑表笔所接的引脚是正极,而红表笔所接的引脚是负极,如图1(a) 所示。
接着再将红、黑表笔对调后与管子的两引脚相接,这时为反向测量的接法,万用表指针应指在无穷大位置不动,且管子不发光,如图1(b)所示。
如果不管正向测量还是反向测量,万用表指针都偏转某一角度甚至为OΩ,且管子不发光,则说明被测发光二极管已击穿损坏。
如果测量过程中无论怎样调换表笔,万用表指针都不向右偏转,则说明被测发光二极管已开路损坏。
性能检测用万用表RX100挡,但要在黑表笔上串联2节1.5V 电池, 即电池负极与万用表的负输出端相连,电池的正极与黑表笔相连,经lkΩ电阻向发光二极管提供正向导通电流,如图所示。
再将黑表笔接发光二极管的正极,红表笔接负极,这时加至发光管的端电压为4.5V,该电压已超过管子的导通电压,发光二极管便会发出明亮的光来。
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;。
怎样判断发光二极管的正负极什么是发光二极管简介:发光二极管简称为LED。
由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。
在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。
磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
发光二极管(英语:Light-Emitting Diode)简称LED是一种能发光的半导体电子元件。
这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低光度的红光,之后发展出其他单色光的版本,时至今日能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线,光度也提高到相当的光度。
而用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着白光发光二极管的出现而续渐发展至被用作照明。
LED只能往一个方向导通(通电),叫作正向偏置(正向偏压),当电流流过时,电子与空穴在其内复合而发出单色光,这叫电致发光效应,而光线的波长、颜色跟其所采用的半导体材料种类与掺入的元素杂质有关。
具有效率高、寿命长、不易破损、开关速度高、高可靠性等传统光源不及的优点。
白光LED的发光效率,在近几年来已经有明显的提升,同时,在每千流明的购入价格上,也因为投入市场的厂商相互竞争的影响,而明显下降。
虽然越来越多人使用LED照明作办公室、家具、装饰、招牌甚至路灯用途,但在技术上,LED在光电转换效率(有效照度对用电量的比值)上仍然低于新型的荧光灯。
其物理特性发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应接电源正极。
有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。
发光二极管与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。
由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。
简述发光二极性判断方法发光二极管是一个可自发发光的半导体器件,它有一种称为光学双极性的特性,即,它在加电的方向发光强,在减电的方向发光弱。
因此,可以利用双极性判断方法对发光二极管加电时的光强度、减电时的光强度进行比较以确定发光二极管的正反极性。
发光二极管双极性判断方法一般分为直接判断法和平衡电流法两种。
其中,直接判断法是最常用的双极性判断方法,它使用一个发光二极管,将正电极定义为A极,负电极定义为B极,利用极性判断电路如图1所示,与A极相连的一端连接正极电压源VCC,与B极相连的一端连接负极电压源GND,并将电流检测电阻R接在A极、B极之间,当短接A极、B极时,测量电流IE是正值,由此可知A极为正极,B极为负极;反之,短接B极、A极时,测量电流IE是负值,因此B极为正极,A极为负极。
根据发光二极管的特性,利用直接判断法测定发光二极管的正负极后,可以对发光二极管的发光进行检测。
将正极电压源VCC与正极端连接,负极电压源GND及检测电阻R与负极端分开连接,此时发光二极管加电,开启发光二极管的放射光,以测量其发光亮度;反之,将负极电压源GVD及检测电阻R与正极端连接,正极电压源VCC及负极端分开连接,此时发光二极管减电,发光二极管断开,以测量其发光弱度。
比其发光亮度和发光弱度,便可以判断出发光二极管的正负极,从而完成正负极性判断。
另外,还有一种叫做平衡电流法的发光二极管双极性判断方法,它是通过调整其正负限流器的电流值,使发光二极管正负极电流平衡,从而完成发光二极管双极性的判断。
该法实施起来比较复杂,但却可以增加发光二极管的发光稳定,因此,平衡电流法一般是较复杂的应用场合才使用。
综上,发光二极管双极性判断方法一般有直接判断法和平衡电流法两种。
发光二极管的双极性判断,可以利用两种方法以正确确定发光二极管的正反极性,实现发光二极管的稳定发光。
发光二极管符号正负极
普通二极管,有色端标识的一极为负极,另外一端则为正极。
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。
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:
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。
分辨二极管的正负极总结如何分辨二极管的正负极引言:二极管是一种常见的电子元件,具有正负极之分。
正确地分辨二极管的正负极对于电路的正确连接至关重要。
本文将介绍几种简单而有效的方法来分辨二极管的正负极。
一、通过外观特征分辨:1. 通过引脚长度区分:一般来说,二极管的正极(阳极)引脚较长,而负极(阴极)引脚较短。
在观察二极管时,可以将引脚对比,较长的一端即为正极。
2. 通过标识区分:有些二极管在外壳上标有正负极的标识,如“+”、“-”符号或者正负极引脚上的“A”、“K”标记。
通过观察这些标识,可以轻松确定二极管的正负极。
二、通过测量电阻分辨:1. 使用万用表的二极管测试功能:将万用表拨至二极管测试档位,将二极管的引脚插入万用表的测试接口中。
若二极管正极插入正测试接口,负极插入负测试接口,则显示屏上会显示出正向电压值;反之,若插反,则显示屏上会显示出“1”或者无穷大。
2. 使用万用表的电阻测试功能:将万用表拨至电阻测量档位,将两个测试引脚分别连接到二极管的两个引脚上。
若显示屏上的电阻值较小(通常为几十欧姆或几千欧姆),则表示正极连接到了正测试引脚,负极连接到了负测试引脚;反之,若电阻值较大或无穷大,则说明连接反了。
三、通过导通特性分辨:1. 使用数字电表:将电表拨至导通测试档位,将二极管的正负极分别连接到电表的两个测试引脚上。
若电表显示导通,则说明正极连接到了正测试引脚,负极连接到了负测试引脚;反之,若电表显示不导通,则说明连接反了。
2. 使用电路板或示波器:将二极管插入电路板或示波器的电路中(确保二极管没有损坏),若电路正常工作,说明连接正确;反之,若电路不工作或出现异常,则说明连接反了。
结论:通过观察外观特征、测量电阻或导通特性,我们可以准确地分辨二极管的正负极。
在实际操作中,可以根据具体情况选择适合的方法。
正确连接二极管的正负极,是保证电路正常工作的基础。
希望本文的介绍能够帮助读者更好地认识和应用二极管。
二极管正负极判别技巧二极管正负极判别技巧引言:二极管是一种常见的电子元器件,具有非常重要的作用。
正负极的判别是在使用二极管时必不可少的一步。
正确地判断二极管的正负极可以保证电路的正常运行和性能。
本文将介绍一些二极管正负极判别的技巧,并在不同类型的二极管中进行详细讨论,以帮助读者更好地理解和应用这些技巧。
一、二极管的基本结构和原理首先,让我们简要回顾一下二极管的基本结构和原理。
二极管由PN 结构组成,其中P代表正极,N代表负极。
当正极与负极之间施加正向电压时,电流会顺利通过二极管,此时二极管处于导通状态;而当施加反向电压时,电流将无法通过,二极管处于截止状态。
这种特性使得二极管在电子装置中具有整流、开关和电压稳定等功能。
二、常见的二极管类型接下来,我们将讨论几种常见的二极管类型及其正负极判别方法。
1. 硅二极管(Silicon Diode):硅二极管是最常见的二极管类型之一。
它具有较高的导通压降,并且能够承受较高的反向电压。
为了判别硅二极管的正负极,以下是一种简单的方法:- 硅二极管的正极通常带有一个带印刷标识的环,这是帮助我们识别的重要提示。
- 如果你找不到印刷标识的环,可以查看二极管的芯片,正极一般会与芯片链接的较短引脚相连。
2. 锗二极管(Germanium Diode):与硅二极管相比,锗二极管具有较低的导通压降。
同样,为了判别锗二极管的正负极,以下是一种简单方法:- 锗二极管的正极通常带有一个带印刷标识的环,这是帮助我们识别的重要提示。
- 如果你找不到印刷标识的环,可以查看二极管的芯片,正极一般会与芯片链接的较短引脚相连。
3. LED二极管(Light Emitting Diode):LED二极管是一种发光二极管。
正负极判别方法如下:- LED二极管的正极一般带有较长的引脚,同时也可能带有一个凸起的结构。
- 如果你找不到明显的引脚差异,也可以查看二极管上的标识,一般正极会有一个小点或者一个“+”的标志。
发光二极管的正负极分辨
发光二极管的正负极;
1)可以用万用表测。
2)引脚长的是正极。
3)从内部结构分辨(见图)。
不同颜色的LED发光二极管的正负极分辨方法是一样的。
1、焊接温度在260℃左右,温度过高,时间过长会烧坏芯片,时间控制在五秒内,焊接点离胶体低部在2.5mm以上,电烙铁一定要接地。
2、请勿带电焊接LED。
3、通电情况下避免80℃以上高温作业,如有高温作业一定要做好散热。
4、静电:①所有与LED相关作业人员一定要做好防静电如:带静电环,穿静电衣,静电鞋。
②带有线静电环时,静电环要接地.并且地线与市地线电位差不超过5V或者阻抗不超过25Ω。
③作业机台及作业桌面均需加装地线.。
5、使用LED时电流最好不要超过20mA,最好使用15-19mA的电流。
6、器件不可与发热组件靠得太近,工作条件不可超过其规定的极限。
7、安装LED时,建议用导套定位,务必不要在引脚变形的情况下安装.。
8、在焊接温度回到正常以前,应避免LED受到任何震动或外力。
9、.如需要清洁LED,建议用超声波清洗LED,如暂时没有超声波清洗机可暂用酒精代替,但清洁时间不要超过一分钟。
注:勿用有机溶剂(如丙酮,天那水)清洗或擦拭LED胶体,造成发光不正常或胶体内部破裂,导至LED内部金线与芯片过接破坏。
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10、.LED在弯脚或折脚时请不要离胶体太近,应与胶体保持2mm以上的距离,否则会使LED 胶体里面支架与金线分离,管脚在同一处的折叠次数不能超过三次,管脚弯成90°,再回到原位置为1次。
发光二极管封装正负
发光二极管(LED)的正负极可以通过以下几种方式进行区分:
1.贴片发光二极管看PCB焊盘底板标识。
贴片发光二极管底部会
有“T”字、倒三角或倒五边形标志,“T”字一横的一边是正极,竖
正对的一边是负极,三角形或五边形符号的角正对着的是负极,另一边的是正极。
2.直插发光二极管看灯珠引脚。
发光二极管引脚中一般比较长的
为正极,引脚比较短的则为负极。
3.直插发光二极管看管内形状。
可从侧面观察两条引出线在管体
内的形状,形状小的为正极,形状大的则为负极。
4.通过万用表测试法。
测试时把万用表调节到二极管档位,二极
管发光时,红表笔接的一端正极;黑表笔接的一端为负极。
5.大功率发光二极管正负极一般比较容易判断,直接看板子上面
的“+”“-”符号就可以了。
封装LED发光二极管正负极判断
时间:2011-11-18 浏览10382次【字体:大中小】
封装的led发光二极管正负极判别方法
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
第一种观察法。
从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较
小的是正极. 如下图
其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚
长的为正极,短的为负极!
第二种万用表检测法。
用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。
困为前面我们已经讲过。
发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk”及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。
低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。
R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高
压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。
检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。
再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。
如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损
坏。
判断草帽led正负极
草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧
从图上我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led
的芯片,正极支架比较小!
所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正
极引脚比较长”
其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就
是用万用表
判断5050贴片led正负极
5050贴片led是一款在led节能灯照明行业中比较常用到的贴片led,但是很多用户在拿到5050贴片led不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片led正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片led正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!
整个5050贴片led是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是途中红色小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!
来源:电子发烧友
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1:引脚长的是正极。
2:有一个平缺口的那端是负极
3:内部面积大片的是负极,小面积是正极(这是因为它的物理特性决定的)。