Анод и катод у светодиода. Светодиоды: полярность, подключение и применение

Как определить анод и катод светодиода. Какие бывают виды светодиодов. Как правильно подключить светодиод. Где применяются светодиоды в современной технике.

Содержание

Что такое светодиод и как он устроен

Светодиод (LED — Light Emitting Diode) — это полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. В отличие от обычных диодов, светодиоды способны преобразовывать электрическую энергию непосредственно в световую.

Основные компоненты светодиода:

  • Полупроводниковый кристалл
  • Отражатель (чашеобразный электрод)
  • Корпус
  • Выводы (анод и катод)
  • Линза (купол)

Принцип работы светодиода основан на явлении электролюминесценции — испускании света при прохождении электрического тока через p-n переход полупроводника. Цвет излучения зависит от материала полупроводника.

Виды светодиодов и их характеристики

Светодиоды различаются по нескольким параметрам:

По цвету излучения:

  • Красные
  • Зеленые
  • Синие
  • Желтые
  • Белые
  • RGB (многоцветные)

По мощности:

  • Маломощные (до 0.1 Вт)
  • Средней мощности (0.1-1 Вт)
  • Мощные (более 1 Вт)

По типу корпуса:

  • Выводные (DIP)
  • Поверхностного монтажа (SMD)
  • COB (Chip-on-Board)

Как различаются характеристики светодиодов разных типов? Маломощные светодиоды обычно имеют низкое прямое напряжение (около 2-3 В) и ток 10-20 мА. Мощные светодиоды работают при более высоком напряжении (3-4 В) и токе до нескольких ампер.


Как определить полярность светодиода

Правильное подключение светодиода критически важно для его работы. Существует несколько способов определить, где у светодиода анод (+), а где катод (-):

1. По длине выводов

У нового светодиода более длинный вывод — это анод (+), а короткий — катод (-). Однако этот метод ненадежен, если выводы обрезаны.

2. По форме корпуса

У многих светодиодов корпус имеет плоский срез с одной стороны. Эта сторона соответствует катоду (-).

3. С помощью мультиметра

Установите мультиметр в режим проверки диодов. Подключите красный щуп к аноду, а черный к катоду. При правильном подключении светодиод должен загореться.

Как проверить полярность светодиода мультиметром:

  1. Установите мультиметр в режим проверки диодов или измерения сопротивления
  2. Подключите щупы к выводам светодиода
  3. Если светодиод загорелся, красный щуп подключен к аноду
  4. Если нет — поменяйте щупы местами

Правильное подключение светодиода

Для корректной и безопасной работы светодиода необходимо соблюдать следующие правила подключения:


1. Соблюдение полярности

Анод светодиода должен быть подключен к положительному полюсу источника питания, а катод — к отрицательному. Обратное подключение может привести к выходу светодиода из строя.

2. Ограничение тока

Светодиод нуждается в ограничении тока, иначе он может сгореть. Для этого используется токоограничивающий резистор, подключаемый последовательно со светодиодом.

Как рассчитать сопротивление резистора для светодиода? Используйте формулу:

R = (Uпитания — Uсветодиода) / Iсветодиода

где:

  • R — сопротивление резистора (Ом)
  • Uпитания — напряжение источника питания (В)
  • Uсветодиода — прямое напряжение светодиода (В)
  • Iсветодиода — рабочий ток светодиода (А)

3. Соблюдение рабочего напряжения

Каждый светодиод имеет определенное рабочее напряжение. Превышение этого напряжения может привести к перегреву и выходу светодиода из строя.

Области применения светодиодов

Светодиоды находят широкое применение в различных областях:

1. Освещение

  • Бытовое и офисное освещение
  • Уличное освещение
  • Архитектурная подсветка
  • Автомобильные фары

2. Электроника

  • Индикаторы на приборных панелях
  • Дисплеи и экраны
  • Подсветка клавиатур и кнопок

3. Телекоммуникации

  • Оптоволоконная связь
  • Инфракрасные передатчики для пультов ДУ

4. Сельское хозяйство

  • Фитолампы для выращивания растений
  • Освещение теплиц

Почему светодиоды так популярны в этих областях? Они обладают рядом преимуществ:


  • Высокая энергоэффективность
  • Длительный срок службы
  • Малые размеры
  • Разнообразие цветов
  • Экологичность (отсутствие ртути)

Особенности работы со светодиодами

При работе со светодиодами следует учитывать некоторые их особенности:

1. Температурная зависимость

Характеристики светодиодов зависят от температуры. При повышении температуры снижается эффективность и срок службы светодиода. Как обеспечить эффективное охлаждение светодиодов?

  • Использование радиаторов
  • Применение термопаст
  • Обеспечение вентиляции

2. Цветопередача

Белые светодиоды могут иметь разную цветовую температуру, влияющую на восприятие цветов освещаемых объектов. Как выбрать светодиод с нужной цветовой температурой?

  • 2700-3000K — теплый белый (желтоватый)
  • 4000-4500K — нейтральный белый
  • 6000-6500K — холодный белый (голубоватый)

3. Димминг (регулировка яркости)

Не все светодиоды поддерживают плавную регулировку яркости. Для димминга светодиодов обычно используют два метода:

  • ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
  • Изменение тока через светодиод

Какой метод лучше? ШИМ более универсален, но может вызывать мерцание. Изменение тока более плавное, но требует специальных драйверов.


Перспективы развития светодиодных технологий

Светодиодные технологии продолжают активно развиваться. Какие инновации ожидают нас в ближайшем будущем?

1. Повышение эффективности

Ученые работают над увеличением светоотдачи светодиодов. Сейчас лучшие образцы достигают эффективности более 200 лм/Вт. Какой предел эффективности светодиодов?

2. Микро-LED дисплеи

Технология микро-LED позволяет создавать дисплеи с улучшенной яркостью, контрастностью и энергоэффективностью. Когда мы увидим массовое производство микро-LED дисплеев?

3. Органические светодиоды (OLED)

OLED технология позволяет создавать гибкие и прозрачные дисплеи. Какие новые применения откроет развитие OLED?

4. Умное освещение

Интеграция светодиодов с системами управления позволяет создавать адаптивные системы освещения. Как умное освещение изменит нашу повседневную жизнь?

Светодиодные технологии продолжают совершенствоваться, открывая новые возможности для их применения в различных областях. Понимание принципов работы и особенностей светодиодов позволяет эффективно использовать их преимущества в современной технике и электронике.



Как определить полярность светодиода?

Светодиод, как и обычный диод, имеет два вывода: анод и катод.

Выводы светодиода на схеме указываются таким образом, что стрелка диода обозначает прямое направление тока, от анода (+) к катоду (-), следовательно, анод подключается к положительному полюсу, а катод к отрицательному.

 

Как определить где катод, а где анод? Это можно сделать несколькими способами, самый простой – визуально. Обычно длинная ножка светодиода указывает на то, что это анод, его подключаем к “+” источника питания.

Если же это SMD светодиод, то метка указывает на сторону, где расположен катод

светодиода. Зачастую в SMD светодиодах расположено несколько кристаллов, поэтому вывод может быть не один, а к примеру 3 как на светодиоде 5050.

С помощью батарейки

Если светодиод не новый, по ножкам определить уже нельзя, но есть еще один простой способ — воспользоваться батарейкой CR2032, которую можно найти в брелоке от сигнализации или материнской плате компьютера. Ее напряжение 3 В, этого вполне хватит практически для всех маломощных светодиодов.

Необходимо поочередно приложить выводы диода к полюсам батарейки, в том положении, в котором он засветится к “+” батарейки приложен анод, соответственно к “-“ – катод.

С помощью мультиметра

Определить полярность светодиода можно также с помощью мультиметра. Необходимо просто поставить в режим прозвонки диодов (или измерения сопротивления) и поочередно приложить к выводам. Когда красный щуп мультиметра будет приложен к аноду, диод начнет светиться.

Этот способ крайне полезен, когда светодиод имеет очень малые размеры (SMD) или смонтирован на плате. Также с помощью мультиметра можно проверить исправность светодиода, если он не начнет светиться при любом положении щупов, вероятно, он вышел из строя.

  • Просмотров:
  • Катод и анод в теории и практике. Назначение диода

    Про анод и катод источника питания необходимо знать тем, кто занимается практической электроникой. Что и как называют? Почему именно так? Будет углублённое рассмотрение темы с точки зрения не только радиолюбительства, но и химии. Наиболее популярное объяснение звучит следующим образом: анод — это положительный электрод, а катод — отрицательный. Увы, это не всегда верно и неполно. Чтобы уметь определить анод и катод, необходимо иметь теоретическую базу и знать, что да как. Давайте рассмотрим это в рамках статьи.

    Анод

    Обратимся к ГОСТ 15596-82, который занимается химическими Нас интересует информация, размещённая на третьей странице. Согласно ГОСТу, отрицательным электродом является именно анод. Вот так да! А почему именно так? Дело в том, что именно через него электрический ток входит из внешней цепи в сам источник. Как видите, не всё так легко, как кажется на первый взгляд. Можно посоветовать внимательно рассматривать представленные в статье картинки, если содержимое кажется слишком сложным — они помогут понять, что же автор хочет вам донести.

    Катод

    Обращаемся всё к тому же ГОСТ 15596-82. Положительным электродом химического источника тока является тот, при разряде из которого он выходит во внешнюю цепь. Как видите, данные, содержащиеся в ГОСТ 15596-82, рассматривают ситуацию с другой позиции. Поэтому при консультировании с другими людьми насчет определённых конструкций необходимо быть очень осторожным.

    Возникновение терминов

    Их ввёл ещё Фарадей в январе 1834 года, чтобы избежать неясности и добиться большей точности. Он предлагал и свой вариант запоминания на примере с Солнцем. Так, у него анод — это восход. Солнце движется вверх (ток входит). Катод — это заход. Солнце движется вниз (ток выходит).

    Пример радиолампы и диода

    Продолжаем разбираться, что для обозначения чего используется. Допустим, один из данных потребителей энергии у нас имеется в открытом состоянии (в прямом включении). Так, из внешней цепи диода в элемент по аноду входит электрический ток. Но не путайтесь благодаря такому объяснению с направлением электронов. Через катод во внешнюю цепь из используемого элемента выходит электрический ток. Та ситуация, что сложилась сейчас, напоминает случаи, когда люди смотрят на перевёрнутую картину. Если данные обозначения сложные — помните, что разбираться в них таким образом обязательно исключительно химикам. А сейчас давайте сделаем обратное включение. Можно заметить, что полупроводниковые диоды практически не будут проводить ток. Единственное возможное здесь исключение — обратный пробой элементов. А электровакуумные диоды (кенотроны, радиолампы) вообще не будут проводить обратный ток. Поэтому и считается (условно), что он через них не идёт. Поэтому формально выводы анод и катод у диода не выполняют свои функции.

    Почему существует путаница?

    Специально, чтобы облегчить обучение и практическое применение, было решено, что диодные элементы названия выводов не будут менять зависимо от своей схемы включения, и они будут «прикреплены» к физическим выводам. Но это не относится к аккумуляторам. Так, у полупроводниковых диодов всё зависит от типа проводимости кристалла. В электронных лампах этот вопрос привязан к электроду, который эмитирует электроны в месте расположения нити накала. Конечно, тут есть определённые нюансы: так, через такие как супрессор и стабилитрон, может немного протекать обратный ток, но здесь существует специфика, явно выходящая за рамки статьи.

    Разбираемся с электрическим аккумулятором

    Это по-настоящему классический пример химического источника электрического тока, что является возобновляемым. Аккумулятор пребывает в одном из двух режимов: заряд/разряд. В обоих этих случаях будет разное направление электрического тока. Но обратите внимание, что полярность электродов при этом меняться не будет. И они могут выступать в разных ролях:

    1. Во время зарядки положительный электрод принимает электрический ток и является анодом, а отрицательный его отпускает и именуется катодом.
    2. При отсутствии движения о них разговор вести нет смысла.
    3. Во время разряда положительный электрод отпускает электрический ток и является катодом, а отрицательный принимает и именуется анодом.

    Об электрохимии замолвим слово

    Здесь используют немного другие определения. Так, анод рассматривается как электрод, где протекают окислительные процессы. И вспоминая школьный курс химии, можете ответить, что происходит в другой части? Электрод, на котором протекают восстановительные процессы, называется катодом. Но здесь нет привязки к электронным приборам. Давайте рассмотрим ценность окислительно-восстановительных реакций для нас:

    1. Окисление. Происходит процесс отдачи частицей электрона. Нейтральная превращается в положительный ион, а отрицательная нейтрализуется.
    2. Восстановление. Происходит процесс получения частицей электрона. Положительная превращается в нейтральный ион, а потом в отрицательный при повторении.
    3. Оба процесса являются взаимосвязанными (так, количество электронов, что отданы, равняется присоединённому их числу).

    Также Фарадеем для обозначения были введены названия для элементов, что принимают участие в химических реакциях:

    1. Катионы. Так называются положительно заряженные ионы, что двигаются в в сторону отрицательного полюса (катода).
    2. Анионы. Так называются отрицательно заряженные ионы, что двигаются в растворе электролита в сторону положительного полюса (анода).

    Как происходят химические реакции?

    Окислительная и восстановительная полуреакции являются разделёнными в пространстве. Переход электронов между катодом и анодом осуществляется не непосредственно, а благодаря проводнику внешней цепи, на котором создаётся электрический ток. Здесь можно наблюдать взаимное превращение электрической и химической форм энергии. Поэтому для образования внешней цепи системы из проводников разного рода (коими являются электроды в электролите) и необходимо пользоваться металлом. Видите ли, напряжение между анодом и катодом существует, как и один нюанс. И если бы не было элемента, что мешает им напрямую произвести необходимый процесс, то ценность источников химического тока была бы весьма низка. А так, благодаря тому, что заряду необходимо пройтись по той схеме, была собрана и работает техника.

    Что есть что: шаг 1

    Теперь давайте будем определять, что есть что. Возьмём гальванический элемент Якоби-Даниэля. С одной стороны он состоит из цинкового электрода, который опущен в раствор сульфата цинка. Затем идёт пористая перегородка. И с другой стороны имеется медный электрод, который расположен в растворе Они соприкасаются между собой, но химические особенности и перегородка не дают смешаться.

    Шаг 2: Процесс

    Происходит окисление цинка, и электроны по внешней цепи двигаются к меди. Так получается, что гальванический элемент имеет анод, заряженный отрицательно, и катод — положительный. Причем данный процесс может протекать только в тех случаях, когда электронам есть куда «идти». Дело в том, что попасть напрямую от электрода к другому мешает наличие «изоляции».

    Шаг 3: Электролиз

    Давайте рассмотрим процесс электролиза. Установка для его прохождения является сосудом, в котором имеется раствор или расплав электролита. В него опущено два электрода. Они подключены к источнику постоянного тока. Анод в этом случае — это электрод, который подключен к положительному полюсу. Здесь происходит окисление. Отрицательно заряженный электрод — это катод. Здесь протекает реакция восстановления.

    Шаг 4: Напоследок

    Поэтому при оперировании данными понятиями всегда необходимо учитывать, что анод не в 100% случаев используется для обозначения отрицательного электрода. Также катод периодически может лишаться своего положительного заряда. Всё зависит от того, какой процесс на электроде протекает: восстановительный или окислительный.

    Заключение

    Вот таким всё и является — не очень сложно, но не скажешь, что и просто. Мы рассмотрели гальванический элемент, анод и катод с точки зрения схемы, и сейчас проблем с соединением источников питания с наработками у вас быть не должно. И напоследок нужно оставить ещё немного ценной для вас информации. Всегда приходится учитывать разницу, которую имеет анода. Дело в том, что первый всегда будет немного большим. Это из-за того, что коэффициент полезного действия не работает с показателем в 100 % и часть зарядов рассеивается. Именно из-за этого можно увидеть, что аккумуляторы имеют ограничение на количество раз заряда и разряда.

    Катод – это электрод устройства, который подключен к отрицательному полюсу источнику тока. Анод – противоположность ему. Это электрод прибора, подключенный к положительному полюсу источника тока.

    Обратите внимание! Чтобы легче запомнить разницу между ними, используют шпаргалку. В словах «катод»-«минус», «анод»-«плюс» одинаковое число букв.

    Применение в электрохимии

    В этом разделе химии катод – это отрицательно заряженный электрический проводник (электрод), притягивающий к себе положительно заряженные ионы (катионы) во время процессов окисления и восстановления.

    Электролитическое рафинирование – это электролиз сплавов и водных растворов. Большинство цветных металлов подвергаются такой очистке. При помощи электролитической очистки получается металл с высокой чистотой. Так, степень чистоты меди после рафинирования достигает 99,99%.

    На положительном электрическом проводнике во время рафинирования или очистки проходит электролитический процесс. Во время него металл с примесями помещают в электролизер и делают анодом. Такие процессы проводятся при помощи внешнего источника электрической энергии и называются реакциями электролиза. Осуществляются в электролизерах. Он выполняет функцию электронасоса, нагнетающего отрицательно заряженные частицы (электроны) в отрицательный проводник и удаляющего его из анода. Откуда исходит ток, неважно.

    На катоде очищается металл от посторонних примесей. Простой катод изготавливается из вольфрама, иногда – из тантала. Достоинством вольфрамового отрицательного электрода является стойкость его изготовления. Из недостатков – имеет низкую эффективность и неэкономичность. Сложные катоды имеют разное устройство. У многих таких типов проводников на чистый металл сверху наносится специальный слой, который активирует получение большей производительности при относительно низких температурах. Они очень экономичны. Их недостаток состоит в небольшой устойчивости производительности.

    Готовый чистый металл тоже называется катодом. Например, цинковый или платиновый катод. На производстве отрицательный проводник отделяют от катодной основы при помощи катодосдирочных машин.

    При удалении отрицательно заряженных частиц из электрического проводника на нем создается анод, а при нагнетании отрицательно заряженных частиц на электрический проводник – катод. При электролизе очищаемого металла его положительные ионы притягивают к себе отрицательно заряженные частицы на отрицательном проводнике, и происходит восстановительный процесс. Чаще всего используют такие аноды:

    • цинковые;
    • кадмиевые;
    • медные;
    • никелевые;
    • оловянные;
    • золотые;
    • серебряные;
    • платиновые.

    Чаще всего на производстве используют цинковые аноды. Они бывают:

    • катанные;
    • литые;
    • сферические.

    Больше всего применяют катанные цинковые аноды. Еще используют никелевые и медные. А вот кадмиевые почти не используются из-за их токсичности для экологии. Бронзовые и оловянные аноды применяют при изготовлении радиоэлектронных печатных плат.

    Гальванизация (гальваностегия) – процесс нанесения тонкого слоя металла на другой предмет с целью предотвращения коррозии изделия, окисления контактов в электронике, износостойкости, декорации. Суть процесса такая же, как при рафинировании.

    Цинк и олово используют для повышения стойкости изделия при коррозии. Цинкование бывает холодным, горячим, гальваническим, газотермическим и термодиффузионным. Золото используют в основном в защитно-декоративных целях. Серебро повышает стойкость контактов электроприборов к окислению. Хром – для увеличения износостойкости и защиты от коррозии. Хромирование придает изделиям красивый и дорогой вид. Используется для нанесения на ручки, краны, колесные диски и т.д. Процесс хромирования токсичен, поэтому строго регламентируется законодательством разных стран. Ниже на картинке представлен метод гальванизации при помощи никеля.

    Применение в вакуумных электронных приборах

    Здесь катод выступает источником свободных электродов. Они образуются в ходе их выбивания из металла при высоких температурах. Положительно заряженный электрод притягивает электроны, выпущенные отрицательным проводником. В разных аппаратах он в разной степени собирает их в себя. В электронных трубках он полностью притягивает отрицательно заряженные частицы, а в электронно-лучевых приборах – частично, формируя в завершении процесса электронный луч.

    m.katod-anod.ru

    Назначение диода, анод диода, катод диода, как проверить диод мультиметром

    Назначение диода — проводить электрический ток только в одном направлении. Когда-то давно применялись ламповые диоды. Но сейчас используются в основном полупроводниковые диоды. В отличие от ламповых они значительно меньше по размеру, не требуют цепей накала и их очень просто соединять различным образом.

    Условное обозначениедиода на схеме

    На рисунке показано условное обозначение диода на схеме. Буквами А и К соответственно обозначены анод диода и катод диода. Анод диода — это вывод, который подключается к положительному выводу источника питания, непосредственно или через элементы схемы. Катод диода — это вывод из которого выходит ток положительного потенциала и далее через элементы схемы попадает на отрицательный электрод источника тока. Т.е. ток через диод идёт от анода к катоду. А в обратном направлении диод ток не пропускает. Если каким-то из своих выводов диод подключается к источнику переменного напряжения, то на другом его выводе получается постоянное напряжение с полярностью, зависящей от того, как диод подключен. Если он подключен анодом к переменному напряжению, то с катода мы получим положительное напряжение. Если он подключен катодом, то с анода будет получено соответственно отрицательное напряжение.

    Как проверить диод мультиметром

    Как проверить диод мультиметром или тестером — такой вопрос встаёт тогда, когда есть подозрение, что диод неисправен. Но, ответ на этот вопрос даёт ещё один ответ, где у диода анод, а где катод. Т.е. если мы изначально не знаем цоколёвку диода, то просто ставим мультиметр или тестер на прозвонку диодов (или на измерение сопротивления) и по очереди прозваниваем диод в обоих направлениях. Если диод исправен, наш прибор будет показывать прохождение тока только в одном из вариантов. Если диод пропускает ток в обоих вариантах — диод пробит. Если он не пропускает ни в каком варианте, диод перегорел и также неисправен. В случае исправного диода, когда он проводит ток, смотрим на клеммы прибора, тот вывод диода, что подключен к положительному выводу тестера, является анодом диода, а тот, что к отрицательному — катодом диода. Проверка диодов очень похожа на проверку транзисторов.

    katod-anod.ru

    Определяем полярность светодиода. Где плюс и минус у LED

    Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

    Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

    Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

    Цоколевка 5мм диодов

    Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

    На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

    Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

    Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

    Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

    Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

    В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

    Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

    Как узнать полярность SMD?

    SMD активно применяются практических в любой технике:

    • Лампочки;
    • светодиодные ленты;
    • фонарики;
    • индикация чего-либо.

    Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

    Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

    Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

    Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

    Как определить плюс на маленьком SMD?

    В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

    Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

    Определяем полярность мультиметром

    При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

    Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

    Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

    Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

    Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

    Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

    В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

    Другие способы определения полярности

    Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

    Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

    Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.


    Схема самодельного пробника

    При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

    Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

    И последний способ изображен на фото ниже.

    Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

    Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

    Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

    Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

    svetodiodinfo.ru

    Обозначение светодиодов и других диодов на схеме

    Название диод переводится как «двухэлектродный». Исторически электроника берёт своё начало от электровакуумных приборов. Дело в том, что лампы, которые многие помнят из старых телевизоров и приёмников, носили названия типа диод, триод, пентод и т.д.

    Название заключало в себе количество электродов или ножек прибора. Полупроводниковые диоды были изобретены в начале прошлого века. Их использовали для детектирования радиосигнала.

    Главное свойство диода – характеристики проводимости, зависящие от полюсовки приложенного к выводам напряжения. Обозначение диода указывает нам на проводящее направление. Движение тока совпадает со стрелкой на УГО диода.

    УГО – условное графическое обозначение. Иначе говоря, это значок, которым обозначается элемент на схеме. Давайте разберем как отличать обозначение светодиода на схеме от других подобных элементов.

    Диоды, какие они бывают?

    Кроме отдельных выпрямительных диодов их группируют по области применения в один корпус.

    Обозначение диодного моста

    Например, так изображается диодный мост для выпрямления однофазного напряжения переменного тока. А ниже внешний вид диодных мостов и сборок.

    Другим видом выпрямительного прибора является диод Шоттки – предназначен для работы в высокочастотных цепях. Выпускается как в дискретном виде, так и в сборках. Их часто можно встретить в импульсных блоках питания, например БП для персонального компьютера AT или ATX.

    Обычно на сборках Шоттки на корпусе указывается его цоколевка и внутренняя схема включения.


    Специфичные диоды

    Выпрямительный диод мы уже рассмотрели, давайте взглянем на диод Зенера, который в отечественной литературе называют – стабилитрон.


    Обозначение стабилитрона (диод Зенера)

    Внешне он выглядит как обычный диод – черный цилиндр с меткой на одной из сторон. Часто встречается в маломощном исполнении – небольшой стеклянный цилиндр красного цвета с черной меткой на катоде.

    Обладает важным свойством – стабилизация напряжения, поэтому включается параллельно нагрузке в обратном направлении, т.е. к катоду подключается плюс питания, а анод к минусу.

    Следующий прибор – варикап, принцип его действия основан на изменении величины барьерной емкости, в зависимости от величины приложенного напряжения. Используется в приемниках и в цепях, где нужно производить операции с частотой сигнала. Обозначается как диод, совмещенный с конденсатором.

    Варикап — обозначение на схеме и внешний вид

    Динистор – обозначение которого выглядит как диод, перечеркнутый поперек. По сути так и есть – он из себя представляет 3-х переходный, 4-х слойный полупроводниковый прибор. Благодаря своей структуре обладает свойством пропускать ток, при преодолении определенного барьера напряжения.

    Например, динисторы на 30В или около того часто используются в лампах «энергосберегайках», для запуска автогенератора и других блоках питания, построенных по такой схеме.

    Обозначение динистора

    Светодиоды и оптоэлектроника

    Раз диод излучает свет, значит обозначение светодиода должно быть с указанием этой особенности, поэтому к обычному диоду добавили две исходящие стрелки.


    В реальности есть много разных способов определить полярность, подробнее об этом есть целая статья. Ниже, для примера, распиновка зеленого светодиода.

    Обычно у светодиода маркировка выводов выполняется либо меткой, либо ножками разной длины. Короткая ножка – это минус.

    Фотодиод, прибор обратный по своему действию от светодиода. Он изменяет состояние своей проводимости в зависимости от количества света, попадающего на его поверхность. Его обозначение:


    Такие приборы используются в телевизорах, магнитофонах и прочей аппаратуре, которая управляется пультом дистанционного управления в инфракрасном спектре. Такой прибор можно сделать, спилив корпус обычного транзистора.

    Часто применяется в датчиках освещенности, на устройствах автоматического включения и выключения осветительных цепей, например таких:


    Оптоэлектроника – область которая получила широкое распространения в передаче данных и устройствах связи и управления. Благодаря своему быстродействию и возможности осуществить гальваническую развязку, она обеспечивает безопасность для питаемых устройств в случае возникновения высоковольтного скачка на первичной стороне. Однако не в таком виде как указано, а в виде оптопары.

    В нижней части схемы вы видите оптопару. Включение светодиода здесь происходит замыканием силовой цепи с помощью оптотранзистора в цепи светодиода. Когда вы замыкаете ключ, ток идёт через светодиод в оптопаре, в нижнем квадрате слева. Он засвечивается и транзистор, под действием светового потока, начинает пропускать ток через светодиод LED1, помеченный зеленым цветом.

    Такое же применение используется в цепях обратной связи по току или напряжению (для их стабилизации) многих блоков питания. Сфера применения начинается от зарядных устройств мобильных телефонов и блоков питания светодиодных лент, до мощных питающих систем.

    Диодов существует великое множество, некоторые из них похожи по своим характеристикам, некоторые имеют совершенно необычные свойства и применения, их объединяет наличие всего лишь двух функциональных выводов.

    Вы можете встретить эти элементы в любой электрической схеме, нельзя недооценивать их важность и характеристики. Правильный подбор диода в цепи снаббера, например, может значительно повлиять на КПД и тепловыделение на силовых ключах, соответственно на долговечность блока питания.

    Если вам было что-нибудь непонятно – оставляйте комментарии и задавайте вопросы, в следующих статьях мы обязательно раскроем все непонятные вопросы и интересные моменты!

    svetodiodinfo.ru

    Как проверить диод мультиметром — Практическая электроника

    В радиоэлектронике в основном применяются два типа диодов — это просто диоды, а также есть и светодиоды. Есть также стабилитроны, диодные сборки, стабисторы и тд. Но я их не отношу к какому то определенному классу.

    На фото ниже у нас простой диод и светодиод.

    Диод состоит из P-N перехода, поэтому весь прикол в проверке диода в том, что он пропускает ток только в одном направлении, а в другом не пропускает. Если это условие выполняется, то можно дать диагноз диоду — асболютно здоров. Берем наш известный мультик и крутилку ставим на значок проверки диодов. Подробнее об этом и других значках я говорил в статье Как измерить ток и напряжение мультиметром?.

    Хотелось бы добавить пару слов о диоде. Диод, как и резистор, имеет два конца. И называются они по особенному — катод и анод. Если на анод подать плюс, а на катод минус, то ток через него спокойно потечет, а если на катод подать плюс, а на анод минус — ток НЕ потечет.

    Проверяем первый диод. Один щуп мультиметра ставим на один конец диода, другой щуп на другой конец диода.

    Как мы видим, мультиметр показал напряжение в 436 миллиВольт. Значит, конец диода, который касается красный щуп — это анод, а другой конец — катод. 436 миллиВольт — это падение напряжения на прямом переходе диода. По моим наблюдениям, это напряжение может быть от 400 и до 700 миллиВольт для кремниевых диодов, а для германиевых от 200 и до 400 миллиВольт. Далее меняем выводы диода местами.

    Единичка на мультиметре означает, что сейчас электрический ток не течет через диод. Следовательно, наш диод вполне рабочий.

    А как же проверить светодиод? Да точно также! Светодиод — это точно тот же самый простой диод, но фишка его в том, что он светится, когда на его анод подают плюс, а на катод — минус.

    Смотрите, он маленько светится! Значит вывод светодиодика, на котором красный щуп — это анод, а вывод на котором черный щуп — катод. Мультиметр показал падение напряжения 1130 миллиВольт. Это нормально. Оно также может изменяться, в зависимости от «модели» светодиода.

    Меняем щупы местами. Светодиодик не загорелся.

    Выносим вердикт — вполне работоспособный светодиод!

    А как же проверить диодные сборки, диодные мосты и стабилитроны? Диодные сборки — это соединение нескольких диодов, в основном 4 или 6. Находим схемку диодной сборки, и тыкаем щупами мультика по выводам этой самой диодной сборки и смотрим на показания мультика. Стабилитроны проверяются точно также, как и диоды.

    www.ruselectronic.com

    Маркировка диодов: таблица обозначений

    Содержание:
    1. Маркировка импортных диодов
    2. Маркировка диодов анод катод

    Стандартная конструкция полупроводникового диода выполнена в виде полупроводникового прибора. В нем имеется два вывода и один выпрямляющий электрический переход. В работе прибора использованы различные свойства, связанные с электрическими переходами. Вся система соединена в едином корпусе из пластмассы, стекла, металла или керамики. Часть кристалла с более высокой концентрацией примесей носит название эмиттера, а область, имеющая низкую концентрацию, называется базой. Маркировка диодов и схема обозначений применяются в соответствии с их индивидуальными свойствами, конструктивными особенностями и техническими характеристиками.

    Характеристики и параметры диодов

    В зависимости от применяемого материала, диоды могут быть выполнены из кремния или германия. Кроме того, для их изготовления используется фосфид индия и арсенид галлия. Диоды из германия обладают более высоким коэффициентом передачи, по сравнению с кремниевыми изделиями. У них большая проводимость при сравнительно невысоком напряжении. Поэтому, они широко используются в производстве транзисторных приемников.

    В соответствии с технологическими признаками и конструкциями, диоды различаются как плоскостные или точечные, импульсные, универсальные или выпрямительные. Среди них следует отметить отдельную группу, куда входят светодиоды, фотодиоды и тиристоры. Все перечисленные признаки дают возможность определить диод по внешнему виду.

    Характеристики диодов определяются такими параметрами, как прямые и обратные токи и напряжения, диапазоны температур, максимальное обратное напряжение и другие значения. В зависимости от этого, производится нанесение соответствующих обозначений.

    Обозначения и цветовая маркировка диодов

    Современные обозначения диодов соответствуют новым стандартам. Они разделяются на группы, в зависимости от предельной частоты, при которой происходит усиление передачи тока. Поэтому, диоды бывают низкой, средней, высокой и сверхвысокой частоты. Кроме того, у них различная рассеиваемая мощность: малая, средняя и большая.

    Маркировка диодов представляет собой краткое условное обозначение элемента в графическом исполнении с учетом параметров и технических особенностей проводника. Материал, из которого изготовлен полупроводник, имеет обозначение на корпусе соответствующими буквенными символами. Эти обозначения проставляются вместе с назначением, типом, электрическими свойствами прибора и его условным обозначением. Это помогает, в дальнейшем, правильно подключить диод в электронную схему устройства.

    Выводы анода и катода обозначаются стрелкой или знаками плюс или минус. Цветовые коды и метки в виде точек или полосок, наносятся возле анода. Все обозначения и цветовая маркировка позволяют быстро определить тип устройства и правильно использовать его в различных схемах. Подробная расшифровка данной символики приводится в справочных таблицах, которые широко используются специалистами в области электроники.

    Маркировка импортных диодов

    В настоящее время широко используются SMD-диоды зарубежного производства. Конструкция элементов выполнена в виде платы, на поверхности которой закреплен чип. Слишком маленькие размеры изделия не позволяют нанести на него маркировку. На более крупных элементах обозначения присутствуют в полном или сокращенном варианте.

    В электронике SMD-диоды составляют около 80% всех используемых изделий этого типа. Такое разнообразие деталей заставляет внимательнее относиться к обозначениям. Иногда они могут не совпадать с заявленными техническими характеристиками, поэтому желательно провести дополнительную проверку сомнительных элементов, если они планируются к использованию в сложных и точных схемах. Следует учитывать, что маркировка диодов этого типа может быть разной на совершенно одинаковых корпусах. Иногда присутствует только буквенная символика, без каких-либо цифр. В связи с этим рекомендуется использовать таблицы с типоразмерами диодов от разных производителей.

    Для SMD-диодов чаще всего используется тип корпуса SOD123. На один из торцов может наноситься цветная полоса или тиснение, что означает катод с отрицательной полярностью для открытия р-п-перехода. Единственная надпись соответствует обозначению корпуса.

    Тип корпуса не играет решающей роли при использовании диода. Одной из основных характеристик является рассеивание некоторого количества тепла с поверхности элемента. Кроме того, учитываются значения рабочего и обратного напряжения, величина максимально допустимого тока через р-п-переход, мощность рассеивания и другие параметры. Все эти данные указаны в справочниках, а маркировка лишь ускоряет поиск нужного элемента.

    По внешнему виду корпуса не всегда удается определить производителя. Для поиска нужного изделия существуют специальные поисковики, в которые нужно ввести цифры и буквы в определенной последовательности. В некоторых случаях диодные сборки вообще не несут какой-либо информации, поэтому в таких случаях сможет помочь только справочник. Подобные упрощения, делающие обозначение диода очень коротким, объясняются крайне ограниченным пространством для нанесения маркировки. При использовании трафаретной или лазерной печати удается разместить 8 символов на 4 мм2.

    Стоит учесть и тот факт, что одним и тем же буквенно-цифровым кодом могут обозначаться совершенно разные элементы. В таких случаях анализируется вся электрическая схема.

    Иногда в маркировке указывается дата выпуска и номер партии. Подобные отметки наносятся для возможности отслеживания более современных модификаций изделий. Выпускается соответствующая корректирующая документация с номером и датой. Это позволяет более точно установить технические характеристики элементов при сборке наиболее ответственных схем. Применяя старые детали для новых чертежей, можно не получить ожидаемого результата, готовое изделие в большинстве случаев просто отказывается работать.

    Маркировка диодов анод катод

    Каждый диод, как и резистор, оборудован двумя выводами – анодом и катодом. Эти названия не следует путать с плюсом и минусом, которые означают совершенно другие параметры.

    Тем не менее, очень часто требуется определить точное соответствие каждого диодного вывода. Существует два способа определения анода и катода:

    • Катод маркируется полоской, которая заметно отличается от общего цвета корпуса.
    • Второй вариант предполагает проверку диода мультиметром. В результате, не только устанавливается местонахождение анода и катода, но и проверяется работоспособность всего элемента.

    electric-220.ru

    ДИОДЫ

    Диод является двух электродным полупроводниковым прибором. Это соответственно Анод (+) или положительный электрод и Катод (-) или отрицательный электрод. Принято говорить, что диод имеет (p) и (n) области, они соединены с выводами диода. Вместе они образуют p-n переход. Разберем подробнее, что же такое этот p-n переход. Полупроводниковый диод представляет собой очищенный кристалл кремния или германия, в котором в область (p) введена акцепторная примесь, а в область (n) введена донорная примесь. В качестве донорной примеси могут выступать ионы Мышьяка, а в качестве акцепторной примеси ионы Индия. Основное свойство диода, это возможность пропускать ток только в одну сторону. Рассмотрим приведенный ниже рисунок:

    На этом рисунке видно, что если диод включить Анодом к плюсу питания и Катодом к минусу питания, то диод находится в открытом состоянии и проводит ток, так как его сопротивление незначительно. Если диод включен Анодом к минусу, а Катодом к плюсу, то сопротивление диода будет очень большим, и тока в цепи практически не будет, вернее он будет, но настолько маленьким, что им можно пренебречь.

    Подробнее можно узнать, посмотрев следующий график, Вольт-Амперную характеристику диода:

    В прямом включении, как мы видим из этого графика диод имеет небольшое сопротивление, и соответственно хорошо пропускает ток, а в обратном включении до определенной величины напряжения диод закрыт, имеет большое сопротивление и практически не проводит ток. В этом легко убедиться, если есть под рукой диод и мультиметр, нужно поставить прибор в положение звуковой прозвонки, либо установив переключатель мультиметра напротив значка диода, в крайнем случае, можно попробовать прозвонить диод, установив переключатель на положение 2 КОм измерения сопротивления. Изображается на принципиальных схемах диод так, как на рисунке ниже, запомнить, где какой вывод легко: ток у нас, как известно, всегда течет от плюса к минусу, так вот треугольник в изображении диода как бы показывает своей вершиной направление тока, то есть от плюса к минусу.

    Анод в электрохимии

    Аноды — множественное число слова «анод»; эта форма применяется преимущественно в металлургии, где применяются аноды для гальваники, используемые для нанесения на поверхность изделия слоя металла электрохимическим способом, либо для электрорафинирования, где металл с примесями растворяется на аноде и осаждается в очищенном виде на катоде . Основное распространение получили аноды из цинка (бывают сферические, литые и катаные, чаще используются последние), никеля, меди (среди которых отдельно выделяют медно-фосфористые, марки АМФ), кадмия (применение которых сокращается из-за экологической вредности), бронзы, олова (применяются при производстве печатных плат в радиоэлектронной промышленности), сплава свинца и сурьмы, серебра, золота и платины. Аноды из недрагоценных металлов применяются для повышения коррозионной стойкости, повышения эстетических свойств предметов и др. целей. Аноды из драгоценных металлов применяются гальваническим производством для повышения электропроводности изделий и др.

    Анод в вакуумных электронных приборах

    Знак анода и катода

    В литературе встречается различное обозначение знака анода — «+» или «-», что определяется, в частности, особенностями рассматриваемых процессов.

    В электрохимии принято считать, что катод — электрод, на котором происходит процесс восстановления, а анод — тот, где протекает окисление . При работе электролизера (например, при рафинировании меди) внешний источник тока обеспечивает на одном из электродов избыток электронов (отрицательный заряд), здесь происходит восстановление металла, это катод. На другом электроде обеспечивается недостаток электронов и окисление металла, это анод.

    В электротехнике анод — положительный электрод, ток течет от анода к катоду, электроны , соответственно, наоборот.

    См. также

    • Мнемонические правила запоминания знака анода

    Литература

    Ссылки

    • // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890-1907.
    • Рекомендации ИЮПАК по выбору знака для величин анодного и катодного токов

    Wikimedia Foundation . 2010 .

    Синонимы :

    Смотреть что такое «Анод» в других словарях:

      — (греч. anodos восходящая дорога). В гальваническом элементе, одна из двух пластинок или проволок, по которой вступает или выходит из жидкости электрический ток. Противоположность катоду. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка … Словарь иностранных слов русского языка

      анод — а, м. anode f., англ. anode <гр. anodos путь вверх, восхождение. физ. Положительно заряженный электрод. В действии таких приборов, как гальваническая батарея, полярности нет и быть не может.. <положительный и отрицательный полюс..… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

      Отрицательный электрод Словарь русских синонимов. анод сущ., кол во синонимов: 1 электрод (10) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин … Словарь синонимов

      анод — электровакуумного прибора; анод; отрасл. коллектор Электрод, основным назначением которого обычно является прием основного потока электронов при электрическом разряде … Политехнический терминологический толковый словарь

      анод — (устройства) электрод, через который электрический ток входит в среду, имеющую удельную проводимость, отличную от удельной проводимости анода [СТ МЭК50(151) 78] анод EN anode electrode capable of emitting positive charge… … Справочник технического переводчика

      — (от греческого anodos движение вверх, восхождение), электрод электронного или электротехнического прибора (например, электронной лампы, гальванического элемента, электролитической ванны), характеризующийся тем, что движение электронов во внешней… … Современная энциклопедия Толковый словарь Ожегова

      — (от греч. anodos движение вверх), 1) электрод электронного или ионного прибора, соединяемый с положит. полюсом источника. 2) Положит. электрод источника электрич. тока (гальванич. элемента, аккумулятора). 3) Положит. электрод электрич. дуги.… … Физическая энциклопедия

    Есть вещи, которые хочется, что называется «развидеть» — термин вполне устоявшийся и понятный.

    Евгений Гришковец, рассказывает про железнодорожников. (с) Спектакль «Одновременно»

    А есть вещи которые, ну никак не получается запомнить. Это возникает от того, что новое понятие не может однозначно зацепиться за уже известные факты в сознании, никак не получается построить новую связь в семантической сети фактов.

    Все знают, что у диода есть катод и анод. Все знают, как диод обозначается на электрической схеме. Но далеко не все могут правильно сказать, где же на схеме что.

    Под спойлером картинка, посмотрев на которую, вы навсегда запомните, где у диода анод, а где катод. Должен предупредить, развидеть это не получится, так что тот, кто не уверен в себе, пусть не открывает.

    Теперь, когда мы отпугнули слабых, продолжаем…


    Да, вот так все просто. Буква К — это катод, буква А — это анод. Извините, теперь и вы это никогда не забудете.

    Продолжим, и разберемся куда течет ток. Если приглядеться, обозначение диода представляет собой стрелку. Вот, не поверите — ток течет именно туда, куда показывает стрелка! Что логично, не правда ли? Дальше больше — ток течет «А ткуда» (от Анода) и «К уда» (к Катоду). В обозначениях транзисторов тоже есть стрелки, и они так же обозначают направление тока.


    Ток — направленное движение заряженных частиц — это мы все знаем из школьной физики. Каких частиц? Да, любых заряженных! Это могут быть и электроны несущие отрицательный заряд и обделенные электронами частицы — атомы или молекулы, в растворах и плазме — ионы, в полупроводниках — «свободные электроны» или вообще «дырки», что бы это не значило. Так вот, во всем этом зоопарке проще всего разобраться так: ток течет от плюса к минусу, и все. Запомнить это очень просто: «плюс» — интуитивно — это там где чего-то «больше», больше в данном случае зарядов (еще раз — не важно каких!) и текут они в сторону «минуса», где их мало и ждут. Все остальные подробности, непринципиальны.

    Ну, и последнее — батарейка. Обозначение тоже всем известно, две палочки подлинней потоньше и покороче потолще. Так вот покороче и потолще символизирует собой минус — эдакий «жирный минус» — как в школе, помните: «ставлю тебе четыре с жирным минусом ». Я только так и запомнил, возможно, кто-то предложит вариант лучше.

    Теперь, вы без труда ответите на вопрос, загорится ли лампочка в этой схеме:

    Определяем полярность светодиода. Где плюс и минус у LED

    Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

    Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

    Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

    Цоколевка 5мм диодов

    Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

    На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

    Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

    Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

    Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

    Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

    В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

    Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

    Как узнать полярность SMD?

    SMD активно применяются практических в любой технике:

    • Лампочки;
    • светодиодные ленты;
    • фонарики;
    • индикация чего-либо.

    Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

    Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

    Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

    Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

    Как определить плюс на маленьком SMD?

    В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

    Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

    Определяем полярность мультиметром

    При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

    Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

    Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

    Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

    Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

    Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

    В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

    Другие способы определения полярности

    Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

    Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

    Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

    Схема самодельного пробника

    При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

    Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

    И последний способ изображен на фото ниже.

    Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

    Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

    Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

    Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

    Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

    Материалы по теме:

    Почему большинство светодиодных лент RGB имеют общий анод вместо общего катода?

    Причина, по которой общий анод является более распространенным, заключается в том, что его легче поглощать током, чем его источником. Как с общим анодом, так и с общим катодом у вас будет один вывод, подключенный напрямую к источнику питания для всех светодиодов, а на другой стороне имеется резистор-пипетка и управляющий транзистор на каждый вывод (или выходы IC, которые являются транзисторами на внутренней стороне), либо ослабевающие, либо с источником тока. ток.

    Транзисторы NMOS / NPN в целом более прочные, чаще встречаются в виде дискретных и лучше подавляют ток, чем источники. Вам нужны транзисторы PMOS / PNP для эффективного источника тока (подтягивания), но они по-прежнему будут слабее в источнике, чем эквивалентный N-транзистор при затухании. Таким образом, наилучшее решение состоит в том, чтобы подключить общий анод к положительному напряжению питания и потребляемого тока от каждого светодиода с помощью транзисторов NMOS.

    Раньше старые микросхемы проектировались исключительно с использованием N-транзисторов по соображениям скорости, и поэтому они гораздо лучше справлялись с источником тока, чем с его ослаблением. Это особенно верно в отношении логики TTL, используемой в микросхемах серии 74LS (все еще широко используемых в качестве интерфейсных микросхем). 74LS00 рассчитан на 4-8 мА, но источник только 0,4 мА.

    Современные микросхемы CMOS гораздо более симметричны (ATMEGA328 в Arduino может потреблять или поглощать 20 мА), поскольку они используют больший PMOS, чем NMOS, чтобы сбалансировать фундаментальные различия, но соглашение об общем аноде хорошо известно.

    РЕДАКТИРОВАТЬ (Подробнее): Если, с другой стороны, вы строите матрицу, вам понадобятся транзисторы как источника, так и стока. В этом случае может быть лучше иметь больше устройств с общим катодом и меньше на общем аноде. Идея здесь состоит в том, чтобы несколько толстых NMOS-устройств подавали много тока светодиодов и много слабых источников (выводов ввода / вывода), приводящих в действие по несколько светодиодов каждый. Конечно, с обычными анодными полосками можно использовать и толстые устройства PMOS.

    Как на светодиоде определить плюс и минус. Правильное включение светодиода

    Способны пропускать электрический ток в определенном направлении. Если подключение выполнено инверсионно, электрический ток не проходит по цепи, а нужный электроприбор не включится. Объясняется это тем, что приборы по принципу устройства представляют собой диоды, и не все имеют способность светиться. Это говорит о том, что светодиод имеет полярность и функционирует при определенном направлении тока. В связи с этим для подключения важно правильно определить, где у светодиодов минус и плюс. Разберем несколько способов.

    Визуально

    Если у Вас в руках светодиод где плюс где минус вы не знаете, попробуйте сделать это визуально. Как визуально определить светодиодную полярность? Достаточно просто.
    У нового светодиода два вывода, один должен быть короче. Короткий вывод — это катод. Запомнить легко: «короткий» — «катод», оба слова на «к». Плюс находится там, где длинный вывод. Если имеем дело с использованным светодиодом, ножки которого согнуты, задача усложняется.
    Тогда вглядываемся в корпус, где находится самый важный элемент — кристаллик. Он лежит на крошечной подставке, чашечке. Вывод с подставки — катод, с его стороны располагается срез или засечка.
    НО данный способ не всегда применим. Многие производители сегодня при производстве не соблюдают стандарты, а ассортимент моделей поражает многообразием. Некоторые изготовители отмечают катоды точкой или линией зеленого цвета, либо проставляют знаки «-» и «+». Если же внешних опознавательных признаков нет, нужно провести электротестирование.

    Источник питания в помощь

    Второй способ определить светодиодную полярность — подключить его к . Главное, правильно подобрать источник питания с напряжением, чтобы оно не превышало максимальный уровень напряжения светодиода, иначе он перегорит или испортится. Элементы соединяются так: к » +» подключается «-«, к «-» подключается «+».

    Мультиметр

    Если вышеописанные способы не дали результатов, используйте мультиметр. Чтобы мультиметром определить полярность светодиода потребует максимум минута. Сначала нужно выбрать на оборудовании режим измерения уровня сопротивления, а затем прикоснуться специальными щипцами к светодиодным контактам. Черный провод идет к «-», а красный к «+». Не нужно касаться слишком долго, 20-30 секунд хватит. Если включение было выполнено напрямую (« + » к « + », а « — » к « -»), на мультиметре отображается показатель в области 1,7 кило Ом. Если включение обратное — на приборе не отображаются измерения..
    Измерять в режиме диода несколько легче: при подсоединении напрямую, загорится . Этот режим подходит для зеленых и красных лампочек, а вот белые и синие лампочки рассчитаны на ток с напряжением более 3 В. По этой причине при подключении лампочек синего и белого цвета, они могут засветиться и при правильной полярности.
    В данном случае используется режим измерения характеристик транзисторов. Светодиод вставляется в пазы колодки, снизу мультиметра. Применяется часть PNP: одна ножка диода вставляется в разъем «Е» — эмиттер, а вторая в «С» — коллектор. Лампочка светится когда, к коллектору подсоединили катод.
    Таким образом, определение полярности не представляет особой сложности.

    Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит . Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

    Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

    Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

    Цоколевка 5мм диодов

    Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

    На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

    Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

    Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

    Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

    Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

    В и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

    Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

    Как узнать полярность SMD?

    SMD активно применяются практических в любой технике:

    • Лампочки;
    • светодиодные ленты;
    • фонарики;
    • индикация чего-либо.

    Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

    Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

    Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

    Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

    Как определить плюс на маленьком SMD?

    В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

    Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

    Определяем полярность мультиметром

    При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

    Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

    Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

    Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

    Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

    Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

    В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

    Другие способы определения полярности

    Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

    Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

    Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.


    Схема самодельного пробника

    При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

    Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

    И последний способ изображен на фото ниже.

    Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

    Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

    Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

    Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

    Как определить полярности диодов: плюс или минус

    Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

    Общий вид изделия

    Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

    Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

    Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

    Особенности функционирования

    Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

    Расположение и обозначение выводов

    Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

    На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

    Способы определения полярности

    Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

    • Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
    • Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
    • Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

    Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

    Визуальный осмотр

    Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

    Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

    По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

    Применение измерительного прибора

    Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

    После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

    В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

    Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

    Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

    Включение в схему

    В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

    Проверка с помощью лампочки

    При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

    В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

    Видео

    elquanta.ru

    Как определить полярность светодиода — 2 простых способа

    Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

    Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

    В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

    Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

    Визуальный метод определения полярности

    Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

    Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

    Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

    Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

    Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

    Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

    При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

    В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

    Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

    Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

    Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.


    И еще несколько советов:

    • если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
    • некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
    • при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

    lampagid.ru

    как определить полярность шестью способами

    Эти полупроводниковые радиодетали используются в различных электронных схемах в качестве элементов индикации. Проблем с их монтажом на плате, как правило, нет. Чтобы пропаять 2 ножки, вставленные в соответствующие отверстия на «дорожках», не нужно быть крупным специалистом в этой области. А вот с полярностью, которую необходимо учитывать при работе со всеми п/п приборами, а не только светодиодами, у людей без опыта возникают сложности. Как правильно определить полярность?

    По длине выводов

    Самый простой способ, если светодиод новый, ни разу не использовавшийся. Его выводы неодинаковы – один немного длиннее. Здесь несложно запомнить такую аналогию. Слова «катод» и «короткая» начинаются с одной и той же буквы – «К».

    Следовательно, другая ножка, более длинная – анод светодиода. Зная это, сложно перепутать. Хотя у некоторых производителей встречается иное – они могут быть одинаковы. Стоит учесть.

    По внутреннему наполнению

    Если колба хорошо просматривается, то найти «чашечку» (а это катод) совсем нетрудно.

    Узнать полярность светодиода – это еще не все. Необходимо его и правильно установить на плате. Схемное изображение этого полупроводника показано на рисунке. Вершина символа прибора (треугольника) указывает на катод (минусовый вывод).

    По корпусу

    Так проверить полярность можно не у всех светодиодов, так как это зависит от производителя. Но у некоторых на «ободке» напротив катода есть небольшая риска (засечка). Если присмотреться, заметить ее несложно. Как вариант – небольшая точка, срез.

    С помощью батарейки

    Также простая методика, но здесь необходимо учесть, что светодиоды разных типов отличаются напряжением пробоя. Чтобы полупроводник не вывести из строя (частично или полностью), в цепь нужно последовательно включить ограничительное сопротивление. Номиналом на 0,1 – 0,5 кОм вполне достаточно.

    Мультиметром

    Кстати, вполне можно задействовать и бытовой мультиметр, который уже укомплектован всем необходимым – источником питания и щупами. Это даже еще лучше.

    Способ определения полярности 1 – основан на свойстве светодиода «загораться» при прохождении по нему тока. Следовательно, его анод будет там, где «плюс» батарейки мультиметра (гнездо для щупа «+»), а катод, соответственно, где минус. Чтобы проверить на «свечение», переключатель прибора устанавливается в позицию «измерение диода».

    Способ определения полярности 2 – здесь измеряется сопротивление p-n перехода. Переключатель мультиметра – в положение «измерение сопротивления», предел, в зависимости от модификации тестера, в положение более 2 кОм. Например, на 10.

    Касание щупами выводов светодиода – лишь кратковременное, чтобы не вывести радиодеталь из строя. Если полярности п/п и источника питания совпадают, то сопротивление будет небольшим (от сотен Ом до нескольких кОм). В этом случае красный щуп (его принято вставлять в гнездо прибора «+») указывает на ножку-анод, а черный («–»), соответственно, на катод.

    Если мультиметр показывает большое сопротивление, значит, при касании щупами выводов полярность была нарушена. Следует повторить измерение, изменив ее, чтобы удостовериться в отсутствии внутреннего обрыва. Только в этом случае можно говорить не только о полярности светодиода, но и о его исправности и готовности к использованию по назначению.

    На различных тематических форумах встречаются суждения, что ничего страшного не произойдет; можно подключать источник питания в любой полярности, и на светодиоде это не отразится. Но это не совсем так.

    • Во-первых, все зависит от величины напряжения пробоя, то есть характеристики конкретного полупроводника.
    • Во-вторых, он может в дальнейшем и работать, но частично утратить свои свойства. Проще говоря, светить, но не так сильно, как должен.
    • В-третьих, подобные эксперименты негативно отражаются на эксплуатационном ресурсе светодиода. Если его гарантированная производителем наработка на отказ порядка 45 000 часов (в среднем), то после таких проверок на полярность он прослужит намного меньше. Подтверждено практикой!

    electroadvice.ru

    Диоды выпрямительные, принцип работы, характеристики, схемы подключения

    Принцип работы, основные характеристики полупроводниковых выпрямительных диодов можно рассмотреть используя их вольтамперную характеристику (ВАХ), которая схематично представлена на рисунке 1.

    Она имеет две ветви, соответствующие прямому и обратному включению диода.

    При прямом включении выпрямительного диода ощутимый ток через него начинает протекать при достижении на диоде определенного напряжения Uоткр. Этот ток называется прямым Iпр. Его изменения на напряжение Uоткр влияют слабо, поэтому для большинства расчетов можно принять его значение:

    • 0,7 Вольт для кремниевых диодов,
    • 0,3 Вольт — для германиевых.

    Естественно, прямой ток диода до бесконечности увеличивать нельзя, при его определенном значении Iпр.макс этот полупроводниковый прибор выйдет из строя. Кстати, существуют две основные неисправности полупроводниковых диодов:

    • пробой — диод начинает проводить ток в любом направлении, то есть станет обычным проводником. Причем, сначала наступает тепловой пробой (это состояние обратимо), затем электрический (после этого диод можно смело выбрасывать),
    • обрыв — здесь, думаю, пояснения излишни.

    Если диод подключить в обратном направлении, через него будет протекать незначительный обратный ток Iобр, которым, как правило, можно пренебречь. При достижении определенного значения обратного напряжения Uобр обратный ток резко увеличивается, прибор, опять же, выходит из строя.

    Числовые значения рассмотренных параметров для каждого типа диода индивидуальны и являются его основными электрическими характеристиками. Должен заметить, что существует ряд других параметров (собственная емкость, различные температурные коэффициенты и пр.), но для начала хватит перечисленных.

    Здесь предлагаю закончить с чистой теорией и рассмотреть некоторые практические схемы.

    СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИОДОВ

    Для начала давайте рассмотрим как работает диод в цепи постоянного (рис.2) и переменного (рис.3) тока, что следует учитывать при том или ином включении диодов.


    При подаче на диод прямого постоянного напряжения через него начинает протекать ток, определяемый сопротивлением нагрузки Rн. Поскольку он не должен превышать предельно допустимого значения следует определить его величину, после чего выбрать тип диода:

    Iпр=Uн/Rн — все просто — это закон Ома.

    Uн=U-Uоткр — см. начало статьи. Иногда величиной Uоткр можно пренебречь, бывают случаи, когда ее необходимо учитывать, например при расчете схемы подключения светодиода.

    При включении диода в цепь переменного тока, помимо прочего, на нем периодически возникает обратное напряжение Uобр. Имейте в виду, следует учитывать его амплитудное значение (Для Uпр, кстати, тоже). Например, для бытовой электрической сети привычное всем напряжение 220В является действующим, а его амплитудное значение составляет 380В. Подробнее про это можно посмотреть на этой странице.

    Это самое основное, про что надо помнить.

    Теперь — несколько схем подключения диодов, часто встречающихся на практике.


    Вне всякого сомнения, лидером здесь является мостовая схема диодов, используемая во всевозможных выпрямителях (рисунок 4). Выглядеть она может по разному, принцип действия одинаков, думаю из рисунка все ясно. Кстати, последний вариант — условное обозначение диодного моста в целом. Применяется для упрощения обозначения двух предыдущих схем.


    1. Диоды могут выступать как «развязывающие» элементы. Управляющие сигналы Упр1 и Упр2 объединяются в точке А, причем взаимное влияние их источников друг на друга отсутствует. Кстати, это простейший вариант реализации логической схемы «или».
    2. Защита от переполюсовки (жаргонное — «защита от дураков»). Если существует возможность неправильного подключения полярности напряжения питания эта схема защищает устройство от выхода из строя.
    3. Автоматический переход на питание от внешнего источника. Поскольку диод «открывается», когда напряжение на нем достигнет Uоткр, то при Uвнеш

    © 2012-2018 г. Все права защищены.

    Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

    eltechbook.ru

    Полупроводниковый диод

    Полупроводниковый диод — самый простой полупроводниковый прибор, состоящий из одного PN перехода. Основная его функция — это проводить электрический ток в одном направлении, и не пропускать его в обратном. Состоит диод из двух слоев полупроводника типов N и P.


    На стыке соединения P и N образуется PN-переход (PN-junction). Электрод, подключенный к P, называется анод. Электрод, подключенный к N , называется катод. Диод проводит ток в направлении от анода к катоду, и не проводит обратно.

    Диод в состоянии покоя

    Посмотрим, что происходит внутри PN-перехода, когда полупроводниковый диод находится в состоянии покоя. То есть тогда, когда ни к аноду, ни к катоду не подключено напряжения.

    Итак, в части N имеются в наличии свободные электроны – отрицательно заряженные частицы. В части P находятся положительно заряженные ионы – дырки. В результате, в том месте, где есть частицы с зарядами разных знаков, возникает электрическое поле, притягивающее их друг к другу.

    Под действием этого поля свободные электроны из части N дрейфуют через PN переход в часть P и заполняют некоторые дырки. В итоге получается очень слабый электрический ток, измеряемый в наноамперах. В результате, плотность вещества в P части повышается и возникает диффузия (стремление вещества к равномерной концентрации), толкающая частицы обратно на сторону N.

    Обратное включение диода

    Теперь посмотрим, как у полупроводникового диода получается выполнять свою основную функцию – проводить ток только в одном направлении. Подключим источник питания — плюс к катоду, минус к аноду.

    В соответствии с силой притяжения, возникшей между зарядами разной полярности, электроны из N начнут движение к плюсу и отдалятся от PN перехода. Аналогично, дырки из P будут притягиваться к минусу, и также отдалятся от PN перехода. В результате, плотность вещества у электродов повышается. В действие приходит диффузия и начинает толкать частицы обратно, стремясь к равномерной плотности вещества.


    Как мы видим, в этом состоянии диод не проводит ток. При повышении напряжения, в PN переходе будет все меньше и меньше заряженных частиц.

    Прямое включение диода

    Меняем полярность источника питания — плюс к аноду, минус к катоду. В таком положении, между зарядами одинаковой полярности возникает сила отталкивания. Отрицательно заряженные электроны отдаляются от минуса и двигаются сторону pn перехода. В свою очередь, положительно заряженные дырки отталкиваются от плюса и направляются навстречу электорнам. PN переход обогащается заряженными частицами с разной полярностью, между которыми возникает электрическое поле – внутреннее электрическое поле PN перехода. Под его действием электроны начинают дрейфовать на сторону P. Часть из них рекомбинируют с дырками (заполняют место в атомах, где не хватает электрона). Остальные электроны устремляются к плюсу батарейки. Через диод пошел ток ID.


    Чтобы не возникло путаницы, напомню, что направление тока на электрических схемах обратно направлению потока электронов.

    Недостатки реального полупроводникового диода

    На практике, в реальном диоде, при обратном подключении напряжения, возникает очень маленький ток, измеряемый в микро, или наноамперах (в зависимости от модели прибора). В следствии слишком высокого напряжения, может разрушиться кристаллическая структура полупроводника в диоде. В этом случае, прибор начнет хорошо проводить ток также и при обратном смещении. Такое напряжение называется напряжение пробоя. Процесс разрушения структуры полупроводника невосстановим, и прибор приходит в негодность.

    При прямом подключении, напряжение между анодом и катодом должно достигнуть определенного значения Vϒ, для того чтобы диод начал хорошо проводить ток. Для кремниевых приборов Vϒ — это примерно 0.7V, а для германиевых — около 0.3V. Более подробно об этом, и других характеристиках полупроводникового выпрямительного диода пойдет речь в статье ВАХ полупроводникового диода.

    hightolow.ru

    Что такое диод и как его проверить

    Приветствую друзья!

    Мы настолько привыкли к компьютерам, что не представляем своей жизни без них. Эти жужжащие ящики на наших столах собраны из множества различных «железок». Интересно отметить, что ни один из этих составных «кирпичиков» сам по себе не может похвастаться теми свойствами, которыми обладает компьютер.

    А собранные вместе, они являют собой нечто совершенно уникальное!

    Какой кирпич не возьми – это только кусок обожженной глины; не сразу и понятно, к какому делу его – самого по себе — можно приспособить.

    Это как дом, построенный из кирпичей.

    Но несколько тысяч собранных определенным образом таких кусков глины — это жилище, которое защищает от непогоды и предоставляет крышу над головой.

    Разумеется, можно пользоваться компьютером (и жить в доме) и не представлять себе, как эти штуки устроены.

    Но если вы хотите научиться «лечить» ваши компьютеры, то придется разбираться, как устроены их составные части.

    Поэтому сегодня мы поговорим об одном из компьютерных «кирпичиков» чуть более подробно. Мы попытаемся кратко познакомиться с тем, что такое полупроводниковые диоды и зачем они нужны.

    Что такое диод?

    Диоды применяются в компьютерных блоках питания для выпрямления переменного тока.

    Выпрямительный диод – это деталь, имеющая в своем составе соединенные вместе полупроводники двух типов – p-типа (positive – положительный) и n–типа (negative – отрицательный).

    При их соединении (сплавлении) образуется так называемый p-n переход. Этот переход обладает разным сопротивлением при различной полярности приложенного напряжения.

    Если напряжение приложено в прямом направлении (положительная клемма источника напряжения подключена к p-полупроводнику — аноду, а отрицательная – к n-полупроводнику — катоду), то сопротивление диода невелико.

    В этом случае говорят, что диод открыт. Если полярность подключения изменить на противоположную, то сопротивление диода будет очень большим. В таком случае говорят, что диод закрыт (заперт).

    Когда диод открыт, то на нем падает какое-то напряжение.

    Это падение напряжения создается протекающим через диод так называемым прямым током и зависит от величины этого тока.

    Причем зависимость эта нелинейная.

    Конкретное значение падения напряжения в зависимости от протекающего тока можно определить по вольт-амперной характеристике.

    Эта характеристика обязательно приводится в полном техническом описании (data sheets, справочных листах).

    Например, на распространенном диоде 1N5408, применяемом в компьютерном блоке питания, при изменении тока от 0,2 до 3 А падение напряжения изменяется от 0,6 до 0,9 В. Чем больше протекающий через диод ток, тем больше падение напряжения на нем и, соответственно, рассеиваемая на нем мощность (P = U * I). Чем большая мощность рассеивается на диоде, тем сильнее он греется.

    В компьютерном блоке питания при выпрямлении сетевого напряжения применяется обычно мостовая схема выпрямления – 4 диода, включенные определенным образом.

    Если клемма 1 имеет положительный относительно клеммы 2 потенциал, то ток пойдет через диод VD1, нагрузку и диод VD3.

    Если клемма 1 имеет отрицательный клеммы 2 потенциал, то ток потечет через диод VD2, нагрузку и диод VD4. Таким образом, ток через нагрузку хоть и меняется по величине (при переменном напряжении), но протекает всегда в одном направлении – от клеммы 3 к клемме 4.

    В этом и заключается эффект выпрямления. Если бы не было диодного моста – ток по нагрузке протекал бы в разных направлениях. С мостом же он протекает в одном. Такой ток называется пульсирующим.

    В курсе высшей математики доказывается, что пульсирующее напряжение содержит в себе постоянную составляющую и сумму гармоник (частот, кратных основной частоте переменного напряжения 50 Герц). Постоянная составляющая выделяется фильтром (конденсатором большой емкости), который не пропускает гармоники.

    Выпрямительные диоды присутствуют и в низковольтной части блока питания. Только схема включения состоит там не из 4-х диодов, а из двух.

    Внимательный читатель может спросить: «А почему это используются разные схемы включения? Нельзя ли применить диодный мост и в низковольтной части?»

    Можно, но это будет не лучшее решение. В случае диодного моста ток проходит через нагрузку и два последовательно включенных диода.

    В случае использования диодов 1N5408 общее падение напряжения на них может составить величину 1,8 В. Это очень немного по сравнению с сетевым напряжением 220 В.

    А вот если такая схема будет применена в низковольтной части, то это падение будет весьма заметным по сравнению с напряжениями +3,3, +5 и +12 В. Применение схемы из двух диодов уменьшает потери вдвое, так как последовательно с нагрузкой включен один диод, а не два.

    К тому же, ток во вторичных цепях блока питания гораздо больше (в разы), чем в первичной.

    Следует отметить, для этой схемы трансформатор должен иметь две одинаковые обмотки, а не одну. Схема выпрямления из двух диодов использует оба полупериода переменного напряжения, также как и мостовая.

    Если потенциал верхнего конца вторичной обмотки трансформатора (см схему) положителен по отношению к нижнему, то ток протекает через клемму 1, диод VD1, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD2 в это время заперт.

    Если потенциал нижнего конца вторичной обмотки положителен по отношению к верхнему, то ток протекает через клемму 2, диод VD2, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD1 в это время заперт. Получается тот же пульсирующий ток, что и при мостовой схеме.

    Теперь давайте покончим со скучной теорией и перейдем к самому интересному – к практике.

    Для начала скажем, что перед началом проверки диодов, хорошо бы ознакомиться с тем, как работать с цифровым тестером.

    Об этом рассказывается в соответствующих статьях здесь, здесь и здесь.

    Диод на электрических схемах изображается символически в виде треугольника (стрелочки) и палочки.

    Палочка – это катод, стрелочка (она указывает направление тока, т.е. движения положительных зарядов) – анод.

    Проверить диодный мост можно цифровым тестером, установив переключатель работы в положении проверки диодов (указатель переключателя диапазонов тестера должен стоять напротив символического изображения диода).

    Если присоединить красный щуп тестера к аноду, а черный — к катоду отдельного диода, то диод будет открыт напряжением с тестера.

    Дисплей покажет величину 0,5 – 0,6 В.

    Если изменить полярность щупов, диод будет заперт.

    Дисплей при этом покажет единицу в крайнем левом разряде.

    Диодный мост часто имеет символическое обозначение вида напряжения на корпусе (~ переменное напряжение, +, — постоянное напряжение).

    Диодный мост можно проверить, установив один щуп на одну из клемм «~», а второй – поочередно на выводы «+» и «-».

    При этом один диод будет открыт, а другой закрыт.

    Если поменять полярность щупов – то тот диод, который был закрыт, теперь откроется, а другой закроется.

    Следует обратить внимание на то, что катод – это плюсовой вывод моста.

    Если какой-то из диодов закорочен, тестер покажет нулевое (или очень небольшое напряжение).

    Такой мост, естественно, непригоден для работы.

    В закоротке диода можно убедиться, если тестировать диоды в режиме измерения сопротивления.

    При закороченном диоде тестер покажет небольшое сопротивление в обоих направлениях.

    Как уже говорилось, во вторичных цепях используется схема выпрямления из двух диодов.

    Но даже на одном диоде падает достаточно большое напряжение по сравнению с выходными напряжениями +12 В, +5 В, +3,3 В.

    Токи потребления могут достигать 20 А и более, и на диодах будет рассеиваться большая мощность.

    Вследствие этого они будут сильно греться.

    Мощность рассеяния уменьшится, если будет меньшим прямое напряжение на диоде.

    Поэтому в таких случаях применяют так называемые диоды Шоттки, у которых прямое падение напряжения меньше.

    Диоды Шоттки

    Диод Шоттки состоит не из двух различных полупроводников, а из металла и полупроводника.

    Получающийся при этом так называемый потенциальный барьер будет меньше.

    В компьютерных блоках питания применяют сдвоенные диоды Шоттки в трехвыводном корпусе.

    Типичным представителем такой сборки является SBL2040. Падение напряжения на каждом из ее диодов при максимальном токе не превысит (по даташиту) 0,55 В. Если проверить ее тестером (в режиме проверки диодов), то он покажет величину около 0,17 В.

    Меньшая величина напряжения обусловлена тем, что через диод протекает очень небольшой ток, далекий от максимального.

    В заключение скажем, что у диода есть такой параметр, как предельно допустимое обратное напряжение. Если диод заперт – к нему приложено обратное напряжение. При замене диодов надо учитывать эту величину.

    Если в реальной схеме обратное напряжение превысит предельно допустимое – диод выйдет из строя!

    Диод – важная «железка» в электронике. Чем бы еще мы выпрямляли напряжение?

    На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно.

    С вами был Виктор Геронда.

    До встречи на блоге!

    vsbot.ru

    Полярность — диод — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Полярность — диод

    Cтраница 1

    Полярность диодов определяется тестером.  

    Полярность диодов КИПД 02А — 1К, КИПД02Б — 1К указывается на чертеже; остальные диоды имеют обратную полярность.  

    Изменив полярность диода и источника опорного напряжения, можно получить ограничение снизу.  

    Только там иная полярность диодов и включены они непосредственно в плечи выпрямительного моста, а здесь они заменены изображением диода внутри квадрата, символизирующим выпрямительный мост. Если захочешь проследить весь путь тока, выпрямленного диодами V1 — V4, впиши их в стороны квадрата.  

    Для измерения отрицательного пикового значения полярность диодов должна быть обратной.  

    Другой тип усилительных схем основан на эффекте накопления неосновных носителей заряда, которое возникает при изменении полярности диода с прямого направления на обратное. Гь который питает его напряжением сигнала в ви-де импульсов.  

    Зная полярность омметра, легко определить полярность диода, так как в том случае, когда омметр показывает минимальное сопротивление, полярности диода и омметра совпадают.  

    Полярность диода выбирается такой, чтобы он пропускал ток в полупериоды обратной полярности.  

    Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Полярность диода обозначается желтой точкой на корпусе вблизи положительного (анодного) вывода. Тип диода приводится на дополнительной таре.  

    Маркируются цветовыми точками на корпусе: АЛ336А — одной красной, АЛ336Б — двумя красными, АЛ336В — одной зеленой, АЛ336Г — двумя зелеными, АЛ336Д — одной желтой, АЛ336Е — двумя желтыми, АЛ336Ж — тремя желтыми, АЛ336И — одной белой, АЛ336К — одной черной. Полярность диодов АЛ336А, АЛ336Б и АЛ336К указывается на чертеже. Диоды АЛ336В — АЛ336И имеют обратную полярность.  

    Страницы:      1    2    3    4

    www.ngpedia.ru

    Светодиод — это разновидность диода, поэтому при подключении он требует не только ограничения тока, но и соблюдения полярности. Но в явном виде она на корпусе детали нигде не указана, и её придётся определять по косвенным признакам. Автор Instructables под ником Nikus знает целых пять таких признаков. Теперь их узнаете и вы.

    Как и электроды обычного диода, электроды светодиода называются анодом и катодом. Первый из них соответствует плюсу, второй — минусу. При прямой полярности светодиод действует как стабистор: открывается при небольшом напряжении, зависящем от цвета (чем меньше длина волны, тем оно больше). Только в отличие от стабистора, он при этом светится. При обратной же полярности он ведёт себя как стабилитрон, открываясь при значительно большем напряжении. Но этот режим для светодиода — нештатный: производитель не гарантирует, что изделие не выйдет из строя, даже если ток ограничить, да и света вы никакого не получите.

    Если светодиод вами ниоткуда не выпаян, а куплен новым, один вывод у него длиннее другого. Думаете, это результат не очень аккуратного изготовления? Nikus другого мнения. Тот вывод, который длиннее, соответствует плюсу, т.е., аноду. Вот и весь секрет!

    Но самодельщики не очень часто используют новые светодиоды. Что ж, есть и такой признак, который при впайке, укорачивании выводов и последующей выпайке детали не исчезает. Непосвящённым и он кажется небольшим производственным дефектом. Нет, он тоже неспроста: небольшой плоский участок на цилиндническом корпусе, как будто надфилем случайно сточили. Оказывается, не случайно. Эта метка расположена рядом с отрицательным выводом — катодом.

    Также Nikus советует заглянуть внутрь светодиода. Сломать? Вовсе нет. Матовые светодиоды практически исчезли с рынка, остались прозрачные, позволяющие разглядеть сбоку внутреннюю структуру. С выводами соединены две плоские пластины, и они тоже разных размеров. Большая держит чашечку с кристаллом, маленькая — волосок, соединённый с кристаллом сверху. Чашечка — минус, волосок — плюс.

    Редкий самодельщик обходится без приборов-помощников, вот и Nikus купил себе недорогой мультиметр.

    Среди прочих режимов, у него есть режим проверки диодов.

    При подключении обычного диода в правильной полярности прибор показывает в этом режиме прямое падение напряжения. У светодиода это падение всегда больше одного вольта, поэтому даже при правильном подключении показания дисплея не изменятся. Зато светодиод слегка засветится. Если щупы подключены к мультиметру правильно, то есть, чёрный — в гнездо COM, а красный — в гнездо VΩmA, красному щупу будет соответствовать плюс.

    Со стрелочными тестерами сложнее. Те из них, которые питаются от одной 1,5-вольтовой батарейки, для проверки светодиодов не годятся. Те же, у которых напряжение питания составляет от 3 до 12 В, подходят, но у них в режиме омметра полярность напряжения на щупах часто обратная. Проверить её можно другим прибором, работающим в режиме вольтметра. Только и на том и на другом подключите щупы правильно!

    Nikus пишет, что носит с собой мультиметр повсюду, кроме бассейна. Вы же, скорее всего, так не делаете, а необходимость узнать полярность светодиода может возникнуть внезапно. На помощь придёт распространённая трёхвольтовая батарейка типоразмера 2016, 2025 или 2032. У новой батарейки напряжение без нагрузки может достигать 3,7 В, поэтому лучше взять слегка разряженную, примерно для 2,8 В, так лучше для светодиода.

    Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

    Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

    Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

    Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

    Особенности функционирования

    Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

    Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

    На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

    Способы определения полярности

    Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

    • Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
    • Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
    • Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

    Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

    Визуальный осмотр

    Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

    Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

    По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

    Применение измерительного прибора

    Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

    После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

    В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

    Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

    Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

    Включение в схему

    В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

    При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

    В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

    Видео

    что это такое, как их определить и запомнить

    Среди терминов в электрике встречаются такие понятия как анод и катод. Это касается источников питания, гальваники, химии и физики. Термин встречается также в вакуумной и полупроводниковой электронике. Им обозначают выводы или контакты устройств и каким электрическим знаком они обладают. В этой статье мы расскажем, что это такое анод и катод, а также как определить где они находятся в электролизере, диоде и у батарейки, что из них плюс, а что минус.

    Электрохимия и гальваника

    В электрохимии есть два основных раздела:

    1. Гальванические элементы – производство электричества за счет химической реакции. К таким элементам относятся батарейки и аккумуляторы. Их часто называют химическими источниками тока.
    2. Электролиз – воздействие на химическую реакцию электроэнергией, простыми словами – с помощью источника питания запускается какая-то реакция.

    Рассмотрим окислительно-восстановительную реакцию в гальваническом элементе, тогда какие процессы протекают на его электродах?

    • Анод – электрод на котором наблюдается окислительная реакция, то есть он отдаёт электроны. Электрод, на котором происходит окислительная реакция – называется восстановителем.
    • Катод – электрод на котором протекает восстановительная реакция, то есть он принимает электроны. Электрод, на котором происходит восстановительная реакция – называется окислителем.

    Отсюда возникает вопрос – где плюс, а где минус у батарейки? Исходя из определения, у гальванического элемента анод отдаёт электроны.

    Важно! В ГОСТ 15596-82 дано официальное определение названий выводов химических источников тока, если кратко, то плюс на катоде, а минус на аноде.

    В данном случае рассматривается протекание электрического тока по проводнику внешней цепи от окислителя (катода) к восстановителю (аноду). Так как электроны в цепи текут от минуса к плюсу, а электрический ток наоборот, тогда катод – это плюс, а анод – это минус.

    Внимание: ток всегда втекает в анод!

    Или то же самое на схеме:

    Процесс электролиза или зарядки аккумулятора

    Эти процессы похожи и обратны гальваническому элементу, поскольку здесь не энергия поступает за счет химической реакции, а наоборот – химическая реакция происходит за счет внешнего источника электричества.

    В этом случае плюс источника питания всё также называется катодом, а минус анодом. Зато контакты заряжаемого гальванического элемента или электроды электролизера уже будут носить противоположные названия, давайте разберемся почему!

    Важно! При разряде гальванического элемента анод – минус, катод – плюс, при зарядке наоборот.

    Так как ток от плюсового вывода источника питания поступает на плюсовой вывод аккумулятора – последний уже не может быть катодом. Ссылаясь на вышесказанное можно сделать вывод, что в этом случае электроды аккумулятора при зарядке условно меняются местами.

    Тогда через электрод заряжаемого гальванического элемента, в который втекает электрический ток, называют анодом. Получается, что при зарядке у аккумулятора плюс становится анодом, а минус катодом.

    Гальванотехника

    Процессы осаждения металлов в результате химической реакции под воздействием электрического тока (при электролизе) называют гальванотехникой. Таким образом мир получил посеребренные, золоченные, хромированные или покрытые другими металлами украшения и детали. Этот процесс используют как в декоративных, так и в прикладных целях – для улучшения стойкости к коррозии различных узлов и агрегатов механизмов.

    Принцип действия установок для нанесения гальванического покрытия лежит в использовании растворов солей элементов, которыми будут покрывать деталь, в качестве электролита.

    В гальванике анод также является электродом, к которому подключаются плюсовой вывод источника питания, соответственно катод в этом случае – это минус. При этом металл осаждается (восстанавливается) на минусовом электроде (реакция восстановления). То есть если вы хотите сделать позолоченное кольцо своими руками – подключите к нему минусовой вывод блока питания и поместите в ёмкость с соответствующим раствором.

    В электронике

    Электроды или ножки полупроводниковых и вакуумных электронных приборов тоже часто называют анодом и катодом. Рассмотрим условное графическое обозначение полупроводникового диода на схеме:

    Как мы видим, анод у диода подключается к плюсу батареи. Он так называется по той же причине – в этот вывод у диода в любом случае втекает ток. На реальном элементе на катоде есть маркировка в виде полосы или точки.

    У светодиода аналогично. На 5 мм светодиодах внутренности видны через колбу. Та половина, что больше – это катод.

    Также обстоит ситуация и с тиристором, назначение выводов и «однополярное» применение этих трёхногих компонентов делают его управляемым диодом:

    У вакуумного диода анод тоже подключается к плюсу, а катод к минусу, что изображено на схеме ниже. Хотя при приложении обратного напряжения – названия этих элементов не изменятся, несмотря на протекание электрического тока в обратном направлении, пусть и незначительного.

    С пассивными элементами, такими как конденсаторы и резисторы дело обстоит иначе. У резистора не выделяют отдельно катод и анод, ток в нём может протекать в любом направлении. Вы можете дать любые названия его выводам, в зависимости от ситуации и рассматриваемой схемы. У обычных неполярных конденсаторов также. Реже такое разделение по названиям контактов наблюдается в электролитических конденсаторах.

    Заключение

    Итак, подведем итоги, ответив на вопрос: как запомнить где плюс, где минус у катода с анодом? Есть удобное мнемоническое правило для электролиза, заряда аккумуляторов, гальваники и полупроводниковых приборов. У этих слов с аналогичными названиями одинаковое количество букв, что проиллюстрировано ниже:

    Во всех перечисленных случаях ток вытекает из катода, а втекает в анод.

    Пусть вас не собьёт с толку путаница: «почему у аккумулятора катод положительный, а когда его заряжают – он становится отрицательным?». Помните у всех элементов электроники, а также электролизеров и в гальванике – в общем у всех потребителей энергии анодом называют вывод, подключаемый к плюсу. На этом отличия заканчиваются, теперь вам проще разобраться что плюс, что минус между выводами элементов и устройств.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

    Теперь вы знаете, что такое анод и катод, а также как запомнить их достаточно быстро. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Материалы по теме:

    как определить где плюс и минус, анод и катод, лучшие способы

    Область использования светодиодов обширна. Любой элемент в своей конструкции имеет 2 выхода – катод и анод. Подключать его следует правильно, поэтому необходимо знать полярность светодиода.

    Общие сведения о полярности светодиода и почему это важно

    Чтобы диод светился, ток должен в нем двигаться по прямой, а это невозможно, если прибор будет установлен без учета катода и анода. Светодиод относится к полупроводниковым оптическим приборам, пропускающим ток только в прямом направлении.

    Читайте также: Как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками.

    Как определить, где плюс и минус

    Практически невозможно выявить полярность диода визуально. Если ошибиться, то схема не будет работать. Расположение полюсов у диода может определяться такими способами:

    • визуально;
    • с помощью мультиметра;
    • по технической документации;
    • путем монтажа по простой схеме.

    Определяем зрительно

    Чтобы точно отличать катод от анода, производитель диодных лампочек стал делать катодный контакт короче анодного. Также возле катода имеется маленькая буква «к». Но понять, где что, по длине проволочек возможно только в новых диодах, в старых, уже использованных, деталях проволочки могут быть обломаны. Некоторые производители возле катода ставят точку. Если пустить ток обратно, произойдет пробой и аппарат придется выбросить.

    У диодов в корпусе SMD также можно определить расположение катода и анода. У них имеется скос угла, значит, расположенный выход является минусовым.

    Удобно определять полярность у диодов цилиндрической формы. Это можно сделать по таким признакам. В корпусе имеются электроды с разной площадью. У катода величина электрода намного больше, чем у анода. Выход с большим электродом минусовой.

    Легче всего полярность определяется у мощных диодов. Они большие и на их корпус легко можно нанести плюс и минус.

    Читайте также: Почему энергосберегающая лампочка мигает при выключенном/включенном свете: основные причины.

    Используем мультиметр

    Более надежный способ – провести тест с помощью мультиметра. В приборе выбирается режим работы «омметр». Теперь мультиметр может измерять уровень сопротивления. Прибор имеет 2 ножки, их необходимо поднести к плюсу и минусу. Черный соприкасается с минусом, красный – с плюсом.

    Если контакты диода определены правильно, то прибор покажет 1,7 кОм. При ошибке прибор выдаст показатель намного выше. Если сопротивление будет меньше, чем 1,7, то диод испорчен и его необходимо заменить. В некоторых таксировщиках есть специальный режим, позволяющий проверять светодиоды. Данный способ проверки срабатывает только с красными и зелеными диодами.

    Синие и белые отреагируют, только если подать на них напряжение в 3 вольта. Тестировать эти лампочки можно только с помощью специальных мультиметров типа DT830.

    Интересное видео по теме:

    Путем подачи питания

    В тех случаях, когда у вас отсутствует мультиметр, плюс и минус у светодиода выявляют простым, но не менее действенным способом. Для теста нужны батарейка и резистор. Батарейку можно заменить аккумулятором. Резистор в данном случае будет защищать элемент от пробоя. Некоторые умельцы используют специальную панельку, ее предназначение состоит в том, чтобы проверять исправность транзисторов.

    В ситуации, когда ни на глаз, ни мультиметром нельзя определить анод и катод диода, прибегают к еще одному методу. Диод подключают кратковременно в электрическую схему. Затем все просто. Если лампочка загорелась, то выходы определены правильно, если нет – все останется без изменений.

    По технической документации

    На многих схемах светодиод рисуют как кружок с треугольником внутри, причем катод отображается как минус, анод обозначают плюсом. В схемах обязательно обозначаются все выводы для того, чтобы тот, кто будет собирать данную схему, знал, как диод подключать к цепи.

    Определение полярности светодиода по техническим документам всегда просто, но не всегда на руках они есть. Особенно когда данные изделия приобретаются пользователями через магазины. Но есть еще один способ, для этого необходимо знать номер светодиода. В интернете много информации не только по устройству диодов. Там имеются подробные схемы и чертежи с обозначением всех параметров. В этих схемах будет обязательно указано расположение диодов.

    Что еще важно знать

    Некоторые диодные лампочки подвержены влиянию статического электричества. Все они нуждаются в защите. Тестирование изделия должно происходить быстро, при касании мультиметром выходов в течение продолжительного времени произойдет пробой.

    Если все правильно делать и соблюдать правила обращения со светодиодом, можно продлить время службы детали.

    В заключение

    Каждый из методов тестирования светодиодов имеет свои достоинства и недостатки. Тот, кто решил заниматься радиодеталями, должен уметь определять полярность всеми способами. На практике выбор того или иного способа тестирования зависит от условий и возможностей радиолюбителя. Главное – быть осторожным.

    Светодиодный анод

    против катода: что нужно знать

    Если вы только начали изучать светодиодные фонари и диоды в целом, вас могут смутить некоторые используемые термины. Это вполне понятно, поскольку в этой области есть довольно много терминов, которые вы, возможно, раньше не слышали. Будьте уверены, полярность светодиода, а также вопрос анода и катода в целом довольно просты

    Что такое светодиоды?

    «Светодиод» в светодиодных лампах означает «светодиоды» — это лампочки, которые состоят из нескольких крошечных диодов, через которые проходят электрические токи, заставляющие их излучать свет.

    Эти светодиоды представляют собой разновидность стандартных диодов, которые находят применение во многих других отраслях промышленности. Простейшее описание диода — это «электронный компонент с двумя выводами, который проводит ток в основном в одном направлении». Светоизлучающий диод — это обычный диод, который использует ток, проходящий через него, для излучения света.

    Какая полярность светодиодов?

    Термин «полярность светодиода» относится к вопросу, в каком направлении электрический ток протекает через диод? Поскольку диоды представляют собой односторонние токи, важно знать, с какой стороны ток входит, а с какой уходит.Идентификация полярности светодиода осуществляется с помощью различных обозначений, расположенных вокруг анодов и катодов диода.

    Что такое аноды и катоды?

    Анод и катод — это две клеммы на каждом диоде, через которые протекает электрический ток. Анод — это положительная сторона светодиода (где ток входит в диод), а катод — отрицательная сторона (где ток выходит из диода).

    Знание того, какая клемма является анодом, а какая катодом, важно для маркировки полярности светодиода, если вы хотите правильно подключить диод к светодиодной лампе или другому устройству.

    Как отличить аноды от катодов?

    Теперь, когда мы знаем, что анод положительный, а катод отрицательный, нам нужно знать, что есть что. В зависимости от типа и модели диода могут быть разные идентификаторы, позволяющие узнать, какая сторона светодиода положительная, а какая отрицательная. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

    • Большинство диодов обычно имеют линию, нарисованную рядом с выводом катода диода, которая соответствует вертикальной линии в символе диодной цепи.
    • В светодиодах различие между анодом и катодом осуществляется по длине каждого вывода на конце каждого диода — более длинный вывод обычно является анодом, а более короткий вывод — катодом.
    • Если штыри обрезаны и имеют одинаковую длину, посмотрите на края внешнего корпуса диода — один должен быть плоским и совпадать с диодом, а другой должен немного выступать. Штифт возле плоского края должен быть катодом.
    • Если вы все еще не уверены, вы можете просто использовать мультиметр, чтобы проверить, какой конец диода является его анодом, а какой — катодом.Просто поверните мультиметр в положение диода (он должен быть обозначен символом в форме диода) и прикоснитесь каждым щупом мультиметра к контактам диода. Если диод загорается, значит, вы успешно сопоставили положительный датчик с анодом, а отрицательный датчик — с катодом. Если нет — переключите их и попробуйте еще раз.

    Подключение светодиодов

    Полярность светодиода

    Светодиоды — это диоды, которые представляют собой электронные устройства, пропускающие ток только в одном направлении.Это означает, что светодиоды (и другие диоды) имеют положительную (+) и отрицательную (-) стороны. Для работы светодиода его необходимо подключить к источнику напряжения правильной стороной. Сторона питания диода является положительной (+) стороной, она называется анодом . Отрицательная сторона называется катодом .

    Поскольку диоды изготовлены из полупроводникового материала, они имеют очень определенное напряжение, при котором они будут включаться. Если напряжение питания, которое вы используете, больше, чем напряжение включения, вам понадобится резистор между одним из выводов светодиода и подключением к GND или к напряжению питания.

    Светодиод резистор

    Чтобы убедиться, что светодиод не повреждается слишком большим током, соединение между ним и источником напряжения требует резистора. Величина необходимого сопротивления зависит от того, какой ток будет использовать светодиод, чтобы он был достаточно ярким, чтобы видеть, но не настолько, чтобы он перегорел. Обычно это около 20 мА для большинства одноцветных светодиодов. Чтобы выбрать правильное значение сопротивления светодиода, вам также необходимо знать, какое у него напряжение включения (Vf).Красный светодиод потребляет наименьшее количество напряжения для включения, около 1,8 В, в то время как для некоторых синих светодиодов требуется более 3,0 В.

    Чтобы решить, какое сопротивление вам нужно, вам нужно использовать закон Ома для тока через резистор. Этот ток равен той же величине, которая течет к светодиоду, но напряжение на резисторе другое, потому что светодиод имеет напряжение включения, которое вы вычитаете из напряжения питания:

    Напряжение резистора = напряжение питания - напряжение включения светодиода (Vf)

    Для расчета сопротивления, необходимого при токе 20 мА для красного светодиода с Vf, равным 2.0 в:

    R = (3,3 В - 2,0 В) / 0,02 А = 65 Ом

    Вот небольшая таблица с несколькими вариантами резисторов для красных светодиодов с разными значениями Vf:

    Поставка Vf R
    3.3 в 1,8 в 75 Ом
    3.3 в 2.0 v 65 Ом
    3.3 в 2.2 v 55 Ом

    Все о светодиодах

    Все о светодиодах — Учебное пособие Австралия

    Здравствуйте и добро пожаловать в наш учебник, в котором мы рассмотрим все, что касается светодиодов.Прежде всего, что такое светодиод? Светодиод означает «светоизлучающий диод» и представляет собой электронный компонент, используемый для преобразования электрической энергии в световую. Этот процесс называется электролюминесценцией. Светодиодные технологии повсюду, индикаторы на бытовой электронике, автомобильные стоп-сигналы, экраны телевизоров, почти в каждом электронном продукте светодиоды используются в той или иной форме. Широкое распространение светодиодной технологии объясняется энергоэффективностью, компактной формой, прочностью и простотой использования по сравнению с традиционными формами освещения.Итак, теперь, когда мы знаем, что они полезны, как они на самом деле работают?

    В этой статье мы будем использовать основную теорию и термины в области электроники, поэтому, если вы не знакомы с законом Ома, напряжением, током и другими подобными терминами, сначала прочтите наш ускоренный курс по аналоговой электронике.

    Принцип работы светодиодов

    Светодиод, как следует из названия, представляет собой диод особого типа, который при активации излучает электромагнитную энергию (свет). Мы не будем вдаваться в подробности физики полупроводников, но диод состоит из P-N перехода.PN-переход представляет собой два полупроводниковых материала, один из которых обрабатывается (« легируется »), чтобы иметь большое количество электронов (N для отрицательных, поскольку электроны являются отрицательно заряженными частицами), а другой, который легирован, чтобы иметь меньше электронов или дырок. ‘где электроны отсутствуют (P означает положительный, поскольку отсутствие электронов создает положительный заряд). Когда через этот переход проходит ток, электроны прыгают со стороны N на сторону P, чтобы заполнить дырки, когда электроны движутся по цепи, и когда электроны пересекают этот зазор, выделяется энергия (в случае светодиодов, световая энергия) .Физика нижнего уровня немного сложнее, но достаточно сказать, что вы можете контролировать длину волны излучаемой энергии (длина волны соответствует цвету видимого света), изменяя конструкцию светодиода и материалы, используемые для создания светодиода. PN переход.

    Пользователь: S-kei — Файл: PnJunction-LED-E.PNG, CC BY-SA 2.5

    Говоря о цветах, светодиоды доступны в самых разных цветах, формах, размерах и интенсивности (яркости), однако людей часто сбивает с толку то, почему синие светодиоды обычно дороже светодиодов других цветов.Это связано с тем, что в то время как цвета, такие как красный, зеленый и инфракрасные светодиоды, существуют уже почти полвека, синие светодиоды существуют только десять или два десятилетия, потому что для их изготовления требуется другой материал и другой процесс (нитрид галлия GaN). В настоящее время вы можете получить светодиоды практически любого цвета, включая светодиоды невидимого спектра, такие как инфракрасные (используемые в пультах дистанционного управления) и ультрафиолетовые.

    Конструкция светодиода

    Светодиод — довольно простое устройство, оно состоит из эпоксидного корпуса (прозрачного или цветного) с полупроводниковым кристаллом посередине, прикрепленным к двум выводам.Два вывода диода известны как анод и катод. Анод светодиода — это положительный вывод, а катод — отрицательный вывод. На стандартных светодиодах со сквозным отверстием корпус будет иметь плоский край с одной стороны, вывод на этой стороне является катодом и обычно также является более коротким выводом. Светодиоды, как и диоды, являются поляризованными устройствами, что означает, что они пропускают ток только в одном направлении. Если вы неправильно вставите светодиод в свою схему, он не сломается, просто не загорится.

    By Inductiveload — собственная работа загрузчиком, нарисованная в Solid Edge и Inkscape., Общественное достояние

    Приятно знать и все такое, но как на самом деле использовать светодиоды? Давайте взглянем.

    Использование светодиодов

    Несмотря на то, что существует множество различных типов светодиодов для различных приложений, включая автомобильное и домашнее освещение, сегодня мы сосредоточимся конкретно на стандартных типах светодиодов, используемых в электронике. Эти светодиоды доступны в различных формах, таких как пакеты со сквозными отверстиями 10–3 мм и корпуса SMD, однако принцип тот же. При использовании светодиодов необходимо учитывать 2 важные характеристики, чтобы они работали должным образом.Поскольку светодиоды — это просто особый тип диодов, многие из обсуждаемых здесь принципов применимы и к диодам.

    Автор Afrank99 — Собственная работа, CC BY-SA 2.0

    прямое напряжение:

    Чтобы светодиод излучал свет, необходимо приложить к нему определенное напряжение. Это известно как «прямое напряжение», или, другими словами, светодиод вызывает потерю фиксированного напряжения на нем, а это необходимо для генерации света. Для большинства светодиодов это значение находится в пределах 1.7–3,3 В в зависимости от цвета излучаемого света (для синего светодиода требуется более высокое прямое напряжение, чем для красного светодиода).

    прямой ток:

    Как и в случае с электронным компонентом, светодиод является нагрузкой в ​​цепи, и когда цепь замыкается, течет ток. Прямой ток светодиода относится к количеству тока, который он будет потреблять при работе с заданной яркостью. Для большинства светодиодов это значение находится в диапазоне 15-20 мА, и важно принять это к сведению, поскольку если светодиоды потребляют слишком большой ток, он значительно сократит его срок службы (синий светодиод, подключенный напрямую к источнику питания 12 В без ограничения тока, будет разрушен в несколько секунд).Из-за чрезвычайно низкого потребления тока по сравнению с яркостью светодиоды заменяют традиционные формы освещения почти во всех областях благодаря своей эффективности.

    Защита светодиодов с помощью токоограничивающего резистора:

    Итак, прямой ток и напряжение важны, так как же обеспечить безопасное и эффективное питание наших светодиодов? Что ж, поскольку большинство источников питания будут иметь напряжение больше, чем прямое напряжение, и быть кабелем для подачи большего, чем прямой ток, нам нужно создать дополнительную нагрузку на нашу схему, поэтому мы используем резистор.

    Если вы прочитали наш ускоренный курс по аналоговой электронике, вы получите хорошее представление о том, как работают резисторы, но давайте быстро подведем итоги. Задача резисторов — (как вы уже догадались) противостоять потоку электронов (току), и любая резистивная нагрузка вызовет падение напряжения на ней. Таким образом, мы можем использовать резистор для ограничения тока, подаваемого на наш светодиод, и вычислить необходимое сопротивление — это простой вопрос применения закона Ома: V = IR (напряжение = ток x сопротивление). Так что давайте копаться!

    Рассмотрим следующие характеристики типичного красного светодиода с прямым напряжением 1.8 В и прямой ток 20 мА. Для моделирования мы будем использовать источник питания 9 В.

    Итак, мы будем использовать закон Ома, чтобы найти значение сопротивления, которое нам нужно, поэтому мы изменим формулу так, чтобы R = V / I, нам просто нужно найти падение напряжения на резисторе и ток, чтобы получить сопротивление. Если светодиод упадет на 1,8 В, еще 7,2 В упадет на остальную часть цепи (наш резистор), поэтому V = 7,8. Поскольку мы хотим ограничить ток в цепи до 20 мА, I = 0.02 (Амперы). Итак, теперь мы можем разделить 7,2 на 0,02, чтобы получить: 360. Следовательно, нам нужен ограничивающий ток резистор на 360 Ом.

    Вот и все, теперь вы можете определить номинал резистора, необходимого для управления любым светодиодом. Попробуйте решить другую проблему, используя V = IR, где у светодиода прямое напряжение 2,2 В, прямой ток 18 мА, а источник питания — 12 В, и опубликуйте свои ответы в комментариях ниже!

    Управление яркостью

    Если вы хотите отрегулировать яркость светодиода, вы можете увеличить резистор ограничения тока, чтобы уменьшить ток светодиода и уменьшить яркость, однако убедитесь, что вы не опускаетесь ниже расчетного значения резистора.Это нормально для постоянной фиксации яркости, однако, в отличие от ламп накаливания (традиционных световых шаров, использующих многожильную нить накала), вы не можете отрегулировать яркость, просто изменив напряжение на светодиодах. Вы получите странный ответ, и это не будет приятным плавным изменением. Вместо этого для управления яркостью светодиода вы используете ШИМ.

    PWM более подробно обсуждается в других наших руководствах, однако концепция довольно проста. Вы включаете и выключаете светодиод быстрее, чем человеческий глаз может воспринимать как отдельные вспышки, и соотношение времени включения / выключения на определенной частоте воспринимается человеческим глазом как увеличение / уменьшение яркости.Для получения более подробной информации о том, как работает PWM, ознакомьтесь с этим руководством по DAC для Raspberry Pi.

    Использование нескольких светодиодов: последовательное и параллельное

    Итак, использование одного светодиода — это нормально, но как насчет того, чтобы подключить более одного светодиода к источнику питания, и все они загорятся? Вы могли подумать, что мы могли бы просто соединить один за другим с помощью резистора на конце, это называется последовательным соединением. Однако, если мы это сделаем, у каждого светодиода будет падение напряжения, что означает, что каждый последующий светодиод будет иметь все меньше и меньше доступного напряжения, а это означает, что светодиоды будут становиться тусклее и тусклее по мере того, как вы спускаетесь по цепи.Что нам нужно сделать, так это соединить их параллельно, как показано:

    Таким образом, каждый светодиод находится в своем собственном контуре цепи, и ни один светодиод не получает больше энергии, чем другой. Но будьте осторожны, скажем, вам нужен резистор на 360 Ом для одного светодиода, как показано выше, вы не можете использовать один резистор на 360 Ом для всех светодиодов, потому что это значение предназначено для ограничения тока до 20 мА, но если у вас есть несколько светодиодов, подключенных параллельно, ток, потребляемый для них, складывается, поэтому нам нужно пересчитать текущее потребление всех светодиодов вместе взятых.

    RGB и цифровые светодиоды

    Каким бы захватывающим ни был одноцветный светодиод, большим преимуществом светодиодов является то, что из-за их небольшого размера вы можете объединить несколько светодиодов в один корпус, чтобы создать светодиод RGB (красный, синий, зеленый), который создает цвета в видимом диапазоне. спектр благодаря аддитивному свету. Использовать эти светодиоды просто: у них есть общий вывод (катод или анод) и отдельный вывод для каждого цвета, который вы можете использовать для независимого управления каждым цветовым каналом.Это здорово, но представьте, что вы используете их много и сколько контактов потребуется для их управления. В последние годы мы стали свидетелями разработки светодиодов с цифровой адресацией, которые объединяют светодиод RGB и крошечный чип контроллера в стандартный корпус и позволяют управлять огромными их полосами с помощью одного вывода микроконтроллера! Для получения дополнительной информации об этих типах светодиодов ознакомьтесь с нашим руководством по NeoPixels with Particle.

    Что теперь?

    Это почти все основы использования светодиодов. Вы можете пойти и создать свои собственные впечатляющие устройства с использованием света и чудес.Если у вас есть другие вопросы, дайте нам знать в комментариях ниже. Удачи!

    Привет и добро пожаловать в наш учебник, в котором мы рассмотрим все, что касается светодиодов. Прежде всего, что такое светодиод? Светодиод обозначает свет E …

    Катод и анод Объяснение светодиодов

    Когда дело доходит до катодов и анодов, сначала необходимо понять, что такое электрод. Электрод — это то, что помогает проводить электричество. Электрический ток либо покидает неметаллическую среду, либо входит в нее.По сути, электрод помогает создать электрический контакт с неметаллической частью цепи.

    Электрод состоит из двух точек, которые направляют ток в цепи. Ток просто означает движение внутри электрического заряда. Эти две точки известны как общий катод и общий анод. Обе точки определяются протеканием электрического тока, сила которого измеряется в омах внутри резистора.

    Катод, который, как мы теперь знаем, является электродом, позволяет току выходить из поляризованного электрического устройства.С другой стороны, анод, который также является электродом, позволяет току проникать в поляризованное электрическое устройство.

    Итак, что такое катод, а что анод? Чем они похожи и чем отличаются? Прочтите, чтобы объяснить эти два термина, а также узнать больше о светодиодных лампах в целом.

    Что такое светодиодный свет?

    LED означает светодиод. Они существуют с 1962 года и полностью изменили источники света к лучшему.Их можно использовать для многих целей, например для лампочек, праздничных огней, компьютеров, телевизоров и других электронных продуктов и устройств.

    Светодиод известен как полупроводниковый источник света. Это означает, что для испускания света через него должен протекать ток. Итак, как именно они работают? Когда образуется электрический ток, он проходит через микрочип. Этот микрочип используется для освещения источника света, в данном случае светодиодных ламп.

    Одна из самых больших проблем с другими источниками света — это стоимость.Они действительно могут ежемесячно повышать стоимость вашего счета за электроэнергию. Лучшим вариантом, который поможет сэкономить деньги и снизить общие затраты на электроэнергию, является переход на светодиодное освещение. Эта форма освещения может помочь производить свет на 90% более эффективно по сравнению с лампами накаливания.

    Вот несколько причин, по которым светодиодные лампы отличаются (в лучшем смысле) от других источников (например, лампы накаливания и лампы накаливания):

    • Одно из различий заключается в том, насколько крошечные светодиоды сравниваются к другим лампочкам.Обычно их ширина составляет всего пару миллиметров.
    • Еще одно отличие светодиодных ламп состоит в том, что они излучают свет только в одном определенном направлении. Другие типы освещения фактически отражают свет, чтобы идти в нужном направлении.
    • В целом, светодиодные фонари более эффективны, экономичны, экономичны и универсальны по сравнению с любыми другими источниками света. Они действительно лучший выбор во всех аспектах освещения.
    • Наконец, еще одно отличие состоит в том, что они практически не выделяют тепла при производстве электроэнергии.Это огромно, особенно по сравнению с лампами накаливания, которые фактически выделяют 90% своей энергии за счет тепла.

    Чтобы светодиоды могли работать с такими вещами, как видеоигры и рождественские огни, они должны быть разных цветов. Обычно используются зеленые светодиоды, красные светодиоды и синие светодиоды (светодиод RGB с общим катодом / светодиод RGB с общим анодом). Если свет должен быть белым, необходимо использовать несколько полупроводников. Кроме того, вам понадобится комбинация красного, зеленого и синего цветов, чтобы получить белый свет.

    Благодаря своему размеру светодиоды отлично подходят для уникального дизайна и сложных световых ситуаций. При использовании светодиодных ламп в светильниках вы можете использовать их в качестве постоянных ламп, сделать их похожими по дизайну на традиционные источники света, и вы можете использовать их в виде сменных ламп. Существуют бесконечные возможности использования светодиодных ламп в ваших осветительных приборах.

    Катодный светодиод

    Катод занимается восстановлением.С другой стороны, катод притягивает положительный заряд. Другой термин для заряда положительной полярности — катион. Хотя он притягивает положительные заряды, сам электрод заряжен отрицательно. Катоды помогают генерировать электроны и, следовательно, также помогают генерировать заряд, который перемещается от катода к аноду.

    Анодный светодиод

    Анод — это место, где происходит окисление. Он притягивает отрицательный заряд. Несмотря на то, что анод притягивает отрицательный заряд, он является положительно заряженным электродом.Он является источником положительного заряда и действует как акцептор электронов.

    Различия

    Вот некоторые ключевые различия, которые следует учитывать при понимании катодов и анодов:

    • Анод — это электрод, в который подается электричество, а через катод выходит электричество. в обратном направлении.
    • Анод находится на положительной стороне электрода, а катод — на отрицательной стороне.
    • Анод действует как донор электронов, а катод действует как акцептор электронов.
    • Окисление происходит на аноде, а восстановление — на катоде.

    Где я могу найти светодиодные фонари?

    Светодиодные фонари можно найти прямо здесь, в Boundery. Мы производим различные продукты, в которых в качестве источника света используются светодиоды. Будь то для повседневной жизни или для экстренного использования, чтобы обезопасить вас или вашу семью, нашим продуктам можно доверять в выполнении своей работы.

    Эти светодиодные фонари ярко светят в дождь или в ясную погоду, отключения электроэнергии и перебои в электроснабжении или просто повседневное освещение.

    Boundery LED Избранное

    Лампа аварийного питания Boundery EBULB : Эта лампа питается от светодиода и обеспечивает такое же количество света, как 60-ваттная лампа накаливания, при потреблении всего 9 Вт. энергии. Это делает его идеальным средством экономии денег и энергии. Идеально подходит для отключения электроэнергии, он даст вам четыре часа света.Он включается автоматически при отключении электричества и может заряжаться при обычном использовании. Это первая самозаряжающаяся лампа, которая избавит вас от проблем, связанных с отключением электроэнергии.

    Интеллектуальная безопасная лампа Boundery Night2Day : Эта лампа гарантирует, что вам никогда не придется оставаться в темноте, когда вы снова вернетесь домой. Он имеет встроенный датчик, который включает лампочку в ночное время и выключает лампочку в дневное время. Огромным плюсом является то, что он потребляет на 80% меньше энергии, чем стандартные лампочки.Он подходит для внутренних помещений, но особенно подходит для открытых площадок, таких как патио и веранды.

    Boundery LumiGuard Outdoor Solar Security Light : Это идеальный светодиодный уличный светильник. Он активируется движением и отключается через 20 секунд, если не обнаруживается никакого другого движения. Он устойчив к атмосферным воздействиям, чрезвычайно прочен и долговечен. Поскольку он работает от солнечной энергии, он заряжается в собственном ящике, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что он потеряет мощность. Хотя он отлично подходит для целей безопасности, он также отлично подходит для любых собраний на открытом воздухе, которые проходят ночью.

    Заключение

    Катод и анод — это две разные точки в электроде, который действует как электрический проводник для неметаллической части электрической цепи.

    Светодиодный свет — это полупроводниковый источник света, который может иметь разные цвета. Чаще всего это красный, синий, зеленый и белый цвета. Чтобы получить белый свет, у вас должна быть комбинация из трех цветных огней. Эти фонари можно использовать для большинства электронных устройств, а также для лампочек.

    Использование светодиодных фонарей сэкономит вам много денег на ежемесячных счетах, поскольку они потребляют значительно меньше энергии, чем другие типы света. Есть еще несколько отличий между светодиодными лампами и другими источниками света, например лампами накаливания.

    Boundery продает различные светодиодные светильники, такие как солнечные фонари и защитные лампы. Они отлично подходят для использования в экстренных случаях или просто как экономия денег для вашего дома. Эти инновационные и экономичные продукты обеспечат свет и душевное спокойствие вам и вашей семье.

    Источники:

    1. ‍https: //www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money/led-lighting
    2. ‍ https: / /byjus.com/chemistry/cathode-and-anode/
    3. ‍ https://www.oughttco.com/how-to-define-anode-and-cathode-606452
    4. ‍ https://www.energystar.gov/ products / lighting_fans / light_bulbs / learn_about_led_bulbs

    Идентификация светоизлучающих диодов (СИД)

    Светоизлучающие диоды, обычно известные как светодиоды, украшают большинство наших электронных устройств, таких как телефоны, автомобили и компьютеры.Они бывают разных форм, типов и цветов для соответствующего применения. Прежде чем мы углубимся в светодиоды, давайте рассмотрим основные диоды. Светодиоды — это диоды, преобразующие электрическую энергию в свет.

    Диоды имеют два вывода, анод и катод. Диоды контролируют протекание тока в цепи. Анод — это положительная сторона, а катод — отрицательная сторона диода. Ток течет от анода к катоду, но не в обратном направлении в обычных диодах.Один из способов запомнить это — мнемоническая КИСЛОТА, Anode Cathode Is Diode или Anode Current In Diode. Общий символ схемы для диодов:


    Для того, чтобы диод «включился» и имел ток, идущий в правильном направлении, необходимо приложить определенное количество положительного напряжения или прямого напряжения. Прямое напряжение важно для светодиодов, потому что оно необходимо для включения светодиода. Если на диод подается достаточно большое отрицательное напряжение или напряжение пробоя, ток действительно может течь в противоположном направлении от катода к аноду.Светодиоды

    имеют такой же символ схемы, что и диоды. Они выглядят так:

    Светодиодный индикатор цепи
    При использовании светодиодов важно помнить, что полярность имеет значение. Если вы неправильно поместите светодиод в цепь, он не загорится и заблокирует ток через этот путь. Однако он не сломается, если включить его задом наперед, как электролитические конденсаторы.

    Ток через светодиод определяет его яркость. Чем выше сила тока, тем ярче свет. Слишком большой ток может сломать светодиод, поэтому в качестве защиты используются резисторы для ограничения тока.Одно значение резистора, подходящее для большинства светодиодов, составляет 330 Ом. Sparkfun создал блок-схему ниже, чтобы упростить выбор резистора.

    Блок-схема значений резисторов со светодиодами от SparkFun
    Более длинные выводы обычно являются стороной анода в светодиодах, как показано здесь: Анодный вывод — более длинный
    Помните правильную ориентацию перед тем, как закрепить и припаять выводы, иначе вы в конечном итоге будете угадывать, какой путь правильный. Ниже показаны различные типы светодиодов. Различные типы светодиодов
    Как видите, светодиоды бывают разных форм и цветов. Светодиоды могут быть мигающими, RGB, SMD, мощными и ИК-светодиодами. Мигающие светодиоды похожи на стандартные светодиоды, но они включают в себя встроенную схему мультивибратора, которая заставляет светодиод мигать в течение определенного периода времени. Обычно они мигают одним цветом, но более сложные светодиоды могут мигать несколькими цветами.

    Существуют двухцветные и трехцветные светодиоды, содержащие два или три цвета, но светодиоды RGB — это специальные трехцветные светодиоды, которые можно модифицировать для создания любого спектра цветов.У них есть четыре вывода, по одному для каждого цвета: красный, зеленый и синий, а четвертый — это общий вывод трех диодов внутри, известный как общий катод или общий анодный вывод.

    Светодиоды SMD упакованы иначе, чем версии типичных светодиодов для сквозных отверстий, и в основном используются, если у вас недостаточно места на вашей схеме. Светодиоды высокой мощности классифицируются как рассеивающие мощность 1 Вт и более. Они очень яркие и используются в автомобильных фарах или высококлассных фонариках.Они также рассеивают много тепла, поэтому обычно требуются радиаторы.

    Специальные светодиоды, такие как инфракрасные (ИК) или ультрафиолетовые (УФ), используются по-разному. ИК-светодиоды используются на телевизионных пультах дистанционного управления для передачи небольших сигналов. УФ-светодиоды помогают сделать другие материалы флуоресцентными, подобными черному свету. Буквенно-цифровые светодиоды находятся на 7-сегментных дисплеях. Вы также можете найти их в формате точечной матрицы, как это видно на индикаторах отправления железных дорог и в формате звездообразования калькулятора. Выбор подходящего светодиода зависит от приложения.

    В технических описаниях приведены характеристики светодиода. Помимо указания величины включения, прямое напряжение Vf поможет вам определить, какое напряжение необходимо подавать вашей цепи, поскольку это падение напряжения на светодиодах. Прямой ток If — это величина тока, которую светодиод может обрабатывать непрерывно, а пиковый прямой ток Ifp — это максимальный ток, который он может обрабатывать при коротких импульсах. Длина волны светодиода, измеряемая в нанометрах (нм), точно определяет цвет света.Вот небольшой график:

    Диаграмма цвета длины волны
    Яркость светодиода измеряется в милликанделах (мкд). Чем выше mcd, тем ярче интенсивность. Диапазон яркости светодиодов: 0-100 мкд стандартный, 100-1000 мкд средний, 1000+ мкд высокий. Угол обзора светодиода показывает, где он самый яркий. Некоторые светодиоды концентрируются в определенном месте, а другие можно распространять как можно шире. Вот чертеж с углами обзора: Таблица углов освещения
    Спицы светодиода обозначают угол обзора освещения, а круговые линии — относительное расстояние.Синий оттенок показывает, где светится светодиод образца. Светодиод имеет узкий угол освещения около 8 ° — 20 ° с большим расстоянием освещения. В техническом описании будет указан угол обзора его светодиода.

    Это некоторые из основных принципов работы светодиодов. Сообщите нам, какие светодиоды вы используете для своих приложений, на [адрес электронной почты защищен].

    Скачать PDF здесь

    Что такое светодиод?

    Кажется, что в наши дни все светится светодиодом. Но что такое светодиоды и почему они так популярны? Давайте взглянем.

    Светодиоды или светодиоды — это особый тип диодов, преобразующих электрическую энергию в свет. По сути, это крошечные лампочки, которые можно использовать в электрической цепи. Два из многих преимуществ светодиодов по сравнению с традиционными лампочками заключаются в том, что они требуют намного меньше энергии для зажигания и более энергоэффективны, что означает, что они превращают большую часть энергии, которая проходит через них, в свет и меньше — в тепло.

    Как работают светодиоды?

    Если вы когда-нибудь смотрели на светодиод, то могли заметить, что «выводы» или ножки бывают двух разной длины.Более длинная ветвь — это положительная сторона светодиода, называемая «анодом», а более короткая ветвь — это отрицательная сторона, называемая «катодом».

    Внутри светодиода ток может течь только от анода (положительная сторона) к катоду (отрицательная сторона) и никогда в обратном направлении. Это означает, что если подключить обратную схему, светодиод не загорится. Фактически, задний светодиод может помешать правильной работе всей схемы, блокируя прохождение тока через эту точку. Первое, что вы должны попробовать, если светодиод не загорается при включении в цепь, это перевернуть его.

    Да будет свет

    Яркость светодиода напрямую зависит от того, сколько тока он потребляет. Это означает, что сверхяркие светодиоды разряжают батареи намного быстрее, чем более тусклые светодиоды. К счастью, яркость светодиода можно регулировать, контролируя, сколько тока проходит через него. Фактически, управление током с помощью светодиода важно по нескольким причинам.

    При прямом подключении к источнику тока светодиод будет пытаться рассеять столько энергии, сколько ему позволено потреблять.Когда для светодиода имеется слишком большой ток, он перегорает и умирает. По этой причине важно ограничить количество тока, протекающего через светодиод.

    Сопротивляйтесь силе

    Для управления мощностью, протекающей через светодиод, решающее значение имеют резисторы. Резисторы ограничивают поток электронов в цепи и предотвращают попытки светодиода потреблять слишком большой ток. Мы углубимся в резисторы в другом посте, но сейчас важно знать, что базовый шаблон для схемы светодиода включает последовательное подключение источника питания, резистора и светодиода, как показано ниже.

    Для определения наилучшего номинала резистора можно использовать некоторую базовую математику, но для целей этого обсуждения и для большинства светодиодов 330 Ом — хорошее место для начала. Таким образом, вот удобная блок-схема, которая поможет вам разработать схему светодиода и выбрать правильное значение резистора методом проб и ошибок.

    Самая простая схема

    Самый простой способ зажечь светодиод — это подключить его к батарейке типа «таблетка». Этот метод работает без резистора, потому что батарейки типа «таблетка» не вырабатывают достаточно энергии, чтобы повредить светодиод.Это отличный способ продемонстрировать важность правильного размещения светодиода в цепи — если он расположен обратной стороной, светодиод не загорится. Просто поместите длинный конец светодиода (положительная сторона) напротив «+» стороны батареи и поместите короткий конец светодиода (отрицательная сторона) напротив «-» стороны батареи, и ваш светодиод загорится. вверх.

    Чтобы узнать больше о светодиодах, ознакомьтесь с нашим учебным курсом по светодиодам.

    Хотите узнать, как производятся светодиоды? Несколько лет назад у нас была возможность посетить завод по производству светодиодов.

    Использование одного резистора на светодиодах RGB с общим анодом / катодом?

    В нашем обсуждении того, как работает светодиод RGB, мы упоминали, что светодиод RGB — это в основном светодиодный корпус с тремя внутренними светодиодами (красным, зеленым и синим) внутри него. Чтобы получить желаемый цвет от светодиода RGB, нам нужно направить смещение и контролировать интенсивность каждого внутреннего светодиода.

    В корпусе светодиодов RGB у светодиодов внутри почти всегда общий анод или катод. Это заставляет людей думать, что они могут просто использовать один резистор для ограничения тока для всех трех светодиодов, как показано на принципиальной схеме ниже.Если вы просто хотите, чтобы только один из светодиодов излучал свет, конечно, он сработает. Однако, когда вы пытаетесь получить желаемый цвет, вам будет трудно, когда вы будете использовать только один резистор.

    Например, у меня есть обычный катодный светодиод RGB, и я использую один резистор для красного, зеленого и синего светодиодов. Когда включаю светодиоды по отдельности, все хорошо. Но когда я включаю красный и синий светодиоды, чтобы смешивать их цвета, это не имеет большого значения. И если я попытаюсь полностью включить красный, зеленый и синий светодиоды, ожидая, что я получу довольно чистый белый свет, я получу очень красный оттенок.

    Итак, что происходит? Проблема здесь в прямом напряжении светодиодов. В нашем руководстве «Как уменьшить яркость светодиода» мы обсуждали, что сила света светодиода зависит от прямого тока. Однако прямой ток светодиода также зависит от прямого напряжения или падения напряжения на светодиодах. Таким образом, если падения напряжения на светодиодах недостаточно для получения необходимого прямого тока, вы не получите желаемой силы света светодиода.

    Теперь давайте обсудим, что происходит, когда мы используем один резистор на светодиодах RGB.Мы можем предположить, что наш источник питания составляет 5 В, тогда типичное прямое напряжение красного светодиода составляет 2 В, в то время как зеленый и синий светодиоды будут около 4 В. Как показано на схеме, светодиоды, очевидно, подключены параллельно, что является важным аспектом этой проблемы. С идеальными светодиодами только красный светодиод мог бы проводить здесь, так как он имеет самое низкое прямое напряжение, тогда падение напряжения на зеленом и синем светодиодах будет таким же, как у красного светодиода, 2 В. Если у вас есть 2 В на светодиоде с прямым напряжением 4 В, у вас не будет никакого тока через него.

    Вероятно, через другие светодиоды будет протекать небольшой ток, потому что зеленый и синий светодиоды начнут проводить немного меньше, чем их прямое напряжение, а фактическое напряжение на красном светодиоде будет немного больше, чем Прямое напряжение 2 В, потому что вы немного превышаете номинальное прямое напряжение. Несмотря на это, определенно будет огромный дисбаланс между током, проходящим через разные светодиоды в массиве.

    С массивом светодиодов, в котором все светодиоды одного цвета, вы все равно столкнетесь с этой проблемой.Прямое напряжение будет немного отличаться от светодиода к светодиоду даже в пределах одного и того же массива, поэтому яркость будет различаться. Честно говоря, это не самая большая проблема при совместном использовании резистора на общем катоде или аноде в массиве. Хотя это не основная проблема светодиодов RGB, у вашего единственного резистора есть еще одна проблема.

    Если у вас один резистор и один светодиод, вы можете рассчитать максимальный ток, который будет проходить через этот резистор. Но с одним резистором и несколькими светодиодами этот резистор теперь должен направлять ток, протекающий через ВСЕ светодиоды.По мере того, как отдельные светодиоды включаются и выключаются, единственный способ поддерживать постоянную яркость каждого светодиода — это изменять напряжение на резисторе, что обычно невозможно и никогда не имеет смысла. Поскольку напряжение на резисторе не изменится, это означает, что ток останется постоянным, а это означает, что теперь ток распределяется между несколькими светодиодами. Если они все включены, это делает их более тусклыми по отдельности, чем если бы они были включены только по одному, и хорошо спроектированная схема не сделает один свет тусклее или ярче просто потому, что вы включили или выключили другой свет.

    И , что — вот почему нельзя использовать резистор на общем аноде или общем катоде RGB-светодиода или даже на светодиодной матрице.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *