Как узнать где у светодиода плюс и минус. Какими способами можно определить полярность светодиода. Как не ошибиться при подключении светодиода в схему.
Что такое анод и катод светодиода
Светодиод, как и любой другой диод, имеет два вывода — анод и катод. Анод является положительным электродом (плюсом), а катод — отрицательным (минусом). Для правильной работы светодиода очень важно соблюдать полярность при его подключении:
- Анод нужно подключать к положительному полюсу источника питания
- Катод — к отрицательному полюсу
При неправильном подключении светодиод работать не будет. Поэтому важно уметь определять, где у светодиода анод, а где катод.
Способ 1: Определение полярности светодиода по внешнему виду
Существует несколько визуальных признаков, по которым можно определить полярность выводов светодиода:
Длина выводов
У большинства светодиодов анод (положительный вывод) длиннее катода. То есть более длинная ножка — это плюс, короткая — минус.
Плоский срез на корпусе
На корпусе многих светодиодов со стороны катода есть небольшой плоский срез. Таким образом, вывод, расположенный ближе к срезу — это катод (минус).
Внутренняя конструкция
Если корпус светодиода прозрачный, можно рассмотреть его внутреннюю конструкцию. Катод обычно крупнее анода и имеет форму треугольника или флажка.
Маркировка на корпусе
Некоторые производители наносят на корпус светодиода маркировку в виде знака «+» возле анода или «-» возле катода.
Однако визуальный способ не всегда надежен, особенно для SMD-светодиодов. Поэтому рекомендуется дополнительно проверять полярность другими методами.
Способ 2: Определение полярности с помощью мультиметра
Мультиметр позволяет быстро и точно определить полярность светодиода. Для этого нужно:
- Переключить мультиметр в режим «прозвонки диодов» или измерения сопротивления
- Подключить черный щуп к катоду, красный — к аноду светодиода
- При правильном подключении мультиметр покажет небольшое сопротивление (200-1000 Ом) или напряжение прямого падения (1.8-3 В)
- При обратном подключении показания будут «1» или «OL» (бесконечность)
Таким образом, вывод, к которому подключен красный щуп при наличии показаний — это анод (плюс).
Способ 3: Проверка светодиода подключением к источнику питания
Этот способ позволяет одновременно определить полярность и проверить работоспособность светодиода:
- Подключите светодиод через токоограничивающий резистор 200-1000 Ом к источнику питания 3-5 В (батарейке или блоку питания)
- Если светодиод загорелся — полярность правильная. Вывод, подключенный к «+» источника — это анод
- Если не загорелся — поменяйте полярность подключения
Важно не превышать максимальное напряжение и ток светодиода, чтобы не вывести его из строя.
Как не ошибиться при определении полярности светодиода
- Использовать сразу несколько способов проверки и сравнить результаты
- Перепроверять полярность перед пайкой или монтажом
- Уточнять распиновку в документации на светодиод, если она есть
- Маркировать выводы после проверки, чтобы не забыть
- При сомнениях использовать мультиметр как самый надежный способ
Соблюдение этих простых правил позволит избежать ошибок и всегда правильно подключать светодиоды в свои схемы.
Часто задаваемые вопросы по определению полярности светодиодов
Всегда ли длинный вывод светодиода — это анод?
В большинстве случаев это так, но есть исключения. Например, у некоторых светодиодов оба вывода могут быть одинаковой длины. Поэтому лучше не полагаться только на этот признак.
Можно ли определить полярность по цвету проводов светодиода?
Нет, цвет проводов не указывает на полярность. Разные производители могут использовать разные цвета. Полагаться на цвет нельзя.
Отличается ли определение полярности для SMD-светодиодов?
Да, у SMD-светодиодов обычно нет характерных визуальных признаков. Полярность лучше проверять мультиметром или по маркировке на корпусе.
Что будет, если перепутать полярность при подключении?
При обратном включении светодиод просто не будет светиться. Кратковременное неправильное подключение обычно не выводит светодиод из строя.
Нужно ли определять полярность для двухцветных светодиодов?
Да, у двухцветных светодиодов также есть анод и катод. Их полярность определяется аналогично обычным светодиодам.
Как определить анод и катод у светодиода
Проверка светодиодов. Новокузнецк, Кемеровская обл. Логин: Пароль Забыли? SMD светодиод: где анод, где катод? Игорь Котов Datagor.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Анод и катод
- Светодиод, способы определения его полярности
- Где плюс и минус: определяем полярность светодиода
- Анод и катод
- Как определить полярность у светодиода
- Полярность светодиода: 3 способа определить плюс и минус
- Как определить полярность светодиодов: по маркировке, внешнему виду и мультиметром
- Как узнать, где у светодиода плюс, а где минус?
- Как проверить светодиод?
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Полярность светодиода. Где плюс (анод) и минус (катод) у светодиода?
Анод и катод
Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться.
Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении. Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками.
К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?
Первый способ — визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.
Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез. Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.
Более эффективный способ определить полярность — подключить светодиод к источнику питания. Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор.
Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.
Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.
Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его ни подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, что элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу. Существуют прибор, который называется мультиметром.
Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный — к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении плюс к плюсу, а минус к минусу прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.
Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться. Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов.
На современных моделях, таких как DT или , он присутствует. Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP как для транзисторов соответствующей структуры.
Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку — в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод минус , будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена. И для любителей, и для профессионалов электроники очень важным умением является способность определить полярность где катод, а где анод и работоспособность диода.
Так как мы знаем, что диод, по сути, является не более, чем односторонним клапаном для электричества, то вероятно, мы можем проверить его однонаправленный характер с помощью омметра, измеряющего сопротивление по постоянному току питающегося от батареи , как показано на рисунке ниже. При подключении диода одним способом мультиметр должен показать очень низкое сопротивление на рисунке a. При подключении диода другим способом мультиметр должен показать очень большое сопротивление на рисунке b некоторые модели цифровых мультиметров в этом случае показывают «OL».
Определение полярности диода: a Низкое сопротивление указывает на прямое смещение, черный щуп подключен к катоду, а красный — к аноду.
В большинстве цифровых мультиметров, которые я видел, красный вывод используется, как положительный, а черный, как отрицательный, в соответствии с соглашением о цветовой маркировке электроники. Одна из проблем использования омметра для проверки диода заключается в том, что мы имеем только качественное значение, а не количественное.
Другими словами, омметр говорит вам, только в каком направлении диод проводит ток; полученное при измерении низкое значение сопротивления бесполезно. Оно не представляет собой ни прямое падение напряжения, ни величину сопротивления материала полупроводника самого диода; это число скорее зависит от обеих величин и будет изменяться в зависимости от конкретного омметра, используемого для измерения.
Эти измерительные приборы работают, пропуская через диод небольшой ток и измеряя падение напряжения между двумя измерительными щупами рисунок ниже. Если у вас нет мультиметра с функцией проверки диодов, или вы хотели бы измерить прямое падение напряжения на диоде при другом токе, то можно собрать схему из батареи, резистора и вольтметра. Подключение диода в этой тестовой схеме в обратном направлении просто приведет к тому, что вольтметр покажет полное напряжение батареи. Если эта схема была разработана для обеспечения протекания через диод тока постоянной или почти величины, несмотря на изменения прямого падения напряжения, то она может быть использована в качестве основы для инструмента, измеряющего температуру: измеренное на диоде напряжение будет обратно пропорционально температуре перехода диода.
Конечно, ток через диод должен быть минимален, чтобы самонагревания значительного количества рассеиваемой диодом мощности , которое могло бы помешать измерению температуры. Использование очень низкого тестового напряжения для измерения сопротивления облегчает процесс измерения сопротивления неполупроводниковых компонентов, подключенных к полупроводниковым компонентам, так как переходы полупроводникового компонента не будут смещены такими низкими напряжениями в прямом направлении.
Рассмотрим пример резистора и диода, соединенных параллельно и припаянных к печатной плате. Как правило, перед измерением сопротивления резистора необходимо было бы выпаять его из схемы отсоединить резистор от остальных компонентов , в противном случае любые параллельно подключенные компоненты будут влиять на полученные показания. Величина обратного напряжения диода измеряется не так легко, так как превышение обратного напряжения на обычном диоде приводит к его разрушению.
Более подробную информацию об этом читайте в одной из следующих статей этой главы. Любой диод меняет свою проводимость в зависимости от полярности приложенного к нему напряжения. Расположение же электродов на его корпусе указано не всегда. Если соответствующая маркировка отсутствует, определить, какой электрод подключен к какому выводу, можно и самостоятельно.
Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора , которым вы пользуетесь. Если он многофункциональный, переведите его в режим омметра. Возьмите любой диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. Попробуйте подключать щупы к диоду в различных полярностях.
Если он проводит ток, значит, щуп с положительным потенциалом подключен к аноду, а с отрицательным — к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она обычно одинакова во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.
Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, прежде всего, найдите у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит независимо от полярности подключения измерительного прибора. Это — нить накала, она же является и катодом. По справочнику найдите номинальное напряжение накала диода. Подайте на нить накала постоянное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится отрицательный потенциал, подключите к одному из штырьков нити накала, а положительным щупом прикасайтесь по очереди к остальным выводам лампы.
Обнаружив штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте вывод, что это — анод. Мощные вакуумные диоды с прямым накалом кенотроны могут иметь два анода. У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Найдя его, подайте на него переменное напряжение , действующее значение которого равно указанному в справочнике.
Затем среди остальных выводов найдите два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с положительным потенциалом, является анодом, противоположный — катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые — и два катода. Полупроводниковый диод имеет всего два вывода. Соответственно, прибор к нему можно подключить всего двумя способами. Найдите такое положение элемента, при котором ток через него проходит.
Щуп с положительным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с отрицательным — к катоду. Биполярный транзистор имеет три электрода: эмиттер, коллектор и базу. Если цоколевка прибора неизвестна, ее можно определить опытным путем. Для этого можно воспользоваться обычным омметром.
Светодиод, способы определения его полярности
Полярность светодиода является важной характеристикой прибора. Если ее не учитывать при составлении схемы, устройство может не работать. Светодиод относится к полупроводниковым приборам, излучающим свет при прохождении через них электротока. Работа прибора возможна только, если ток по нему проходит от анода к катоду. Если перепутать при подключении плюс и минус, элемент не будет излучать свет, а схема — работать.
Как узнать где анод и катод светодиода? Определение полярности разными способами наглядно.
Где плюс и минус: определяем полярность светодиода
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 обозначение диода 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.
Анод и катод
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Квадрокоптер летит токо в верх модель YH 1 ставка. Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка.
Светодиоды — одни из самых популярных электронных компонентов, использующиеся практически в любой схеме. В этой статье мы узнаем, как работают светодиода, сделаем краткий обзор их видов, а также разберемся с такими практическими вопросами как определение полярности и расчет резистора.
Как определить полярность у светодиода
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. На рисунке показано условное обозначение диода на схеме. Буквами А и К соответственно обозначены анод диода и катод диода.
Полярность светодиода: 3 способа определить плюс и минус
Светодиоды, как и все полупроводниковые диоды, имеют различающиеся выводы анод и катод , требующие определенной. Но в некоторых случаях установить расположение выводов непросто из-за отсутствия единого стандарта на маркировку. Например, не всегда можно полагаться на разные длины выводов вывод анода обычно длиннее, чем катода или на их внешний вид. Попытки определить тип электродов, рассматривая внутренность прозрачного корпуса светодиода, также не всегда приводят к успеху. Для определения полярности выводов следует использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.
Проще всего определять полярность мощных где плюс у светодиода (анод ).
Как определить полярность светодиодов: по маркировке, внешнему виду и мультиметром
Светодиоды и их применение. Каждый из нас видел светодиод. Обычный маленький светодиод выглядит как пластиковая колбочка-линза на проводящих ножках, внутри которой расположены катод и анод. На схеме светодиод изображается как обычный диод, от которого стрелочками показан излучаемый свет.
Как узнать, где у светодиода плюс, а где минус?
Многие задаются вопросом как проверить светодиод? Давайте разбираться. Используйте круглую батарею, чтобы проверить светодиод, не сжигая его. Аккумуляторная батарея — это самый безопасный вариант, потому что они не дадут достаточный ток для повреждения светодиода. Тестирование с помощью любого другого типа батарей может привести к выгоранию светодиода.
Светодиод — полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении.
Как проверить светодиод?
Как проверить диод и светодиод мультиметром? Оказывается, все очень просто. Как раз об этом мы и поговорим в нашей статье. На фото ниже у нас простой диод и светодиод. Берем наш мультиметр и ставим крутилку 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.
В промышленной аппаратуре и в радиолюбительских конструкциях широко применяются индикаторные и сверхъяркие светодиоды LED. Поэтому они должны подключаться с соблюдением полярности. Определить полярность светодиода можно несколькими способами:. Практически у всех профессионалов и у большинства радиолюбителей под рукой есть цифровые или стрелочные мультиметры.
Где у светодиода плюс и минус
Где у светодиода плюс и минус
Индикаторные и сверхъяркие светодиоды (LED) широко используются в промышленном оборудовании и радиолюбительских конструкциях. Как и любой другой диод, светодиоды имеют два вывода — анод и катод (плюс и минус). Поэтому они должны быть подключены с соблюдением правильной полярности. Существует несколько способов определения полярности светодиода:
- По измерениям;
- Путем визуального осмотра;
- При подключении к источнику питания;
- Из технической документации.
- Как определить полярность с помощью тестера (мультиметра)
- Как определить полярность путем визуального осмотра
- Определение полярности при подключении к источнику питания
- Определение полярности по технической документации
- Результат
Как определить полярность тестером (мультиметром)
Почти у всех профессионалов и большинства любителей есть мультиметр — цифровой или многофункциональный. С их помощью легко определить полярность полупроводникового диода и проверить его работу. Измерения следует проводить в режиме омметра.
Многие современные мультиметры имеют специальный режим — «диодный тест».
Чтобы определить полярность, щупы тестера подключают к диоду и контролируют показания. Если мультиметр показывает «бесконечное» сопротивление, поменяйте местами щупы. Если мультиметр показывает некоторое конечное сопротивление, это означает, что прибор подключен в правильной полярности и мы определили, где находится плюс и минус диода.
Есть одна важная вещь, которую необходимо принять во внимание. В некоторых стрелочных приборах полярности щупов в режиме измерения напряжения и в режиме омметра не совпадают.
Эта функция присутствует, например, в старых тестерах TL-4M. Поэтому стоит проверить, не отличается ли полярность тестера в разных режимах измерения, используя другой прибор или вольтметр постоянного тока.
Для определения полярности можно также использовать мультиметр. Процедура такая же, как и при определении плюса и минуса обычного диода. Если диод в хорошем состоянии и правильно подключен, он может даже начать светиться. Однако этот метод определения полярности не всегда работает. Дело в том, что падение напряжения на открытом диоде может составлять от 1,5 до 3,2 В и более. Это значительно больше, чем у обычного полупроводникового диода.
✅ ГДЕ У СВЕТОДИОДА ПЛЮС (Авторская Методика) Рекомендуется для детей!
Величина падения напряжения зависит от цвета и мощности светоизлучающего диода. Низковольтные тестеры не имеют достаточного напряжения на своих клеммах, чтобы открыть диод. Провести измерение с помощью этих устройств невозможно.
Как определить полярность по внешнему виду
Существует множество типов корпусов для светодиодов. Обычно используемые светоизлучающие диоды находятся в цилиндрических упаковках диаметром 3, 5 или более миллиметров. Многие SMD-светодиоды для поверхностного монтажа выпускаются в различных типах корпусов и размерах кристаллов. Сверхъяркие мощные светодиоды установлены на теплоотводах и имеют плоские плоские выходы. Опытные технические специалисты могут легко определить назначение контактов по их внешнему виду.
Мощные светодиоды легче всего определить полярность. Обычно они обозначаются символами ‘+’ и ‘-‘.
Светодиоды в цилиндрических корпусах — это неплохо. Их полярность можно определить с помощью нескольких знаков. Например, внутри корпуса светоизлучающего диода можно увидеть два электрода с разными поверхностями. Катод имеет явно большую площадь поверхности электрода. Этот электрод является минусовым. Еще одна особенность, по которой можно распознать катод цилиндрического диода, — это скос на юбке устройства. Новые провода имеют разную длину. Более длинный провод указывает вам, где находится положительная сторона диода (анод).
Светодиоды, монтируемые на поверхность, также имеют характерное назначение выводов. Многие SMD светодиоды имеют специальный скос (ключ) на одном из углов. Ключ указывает на минусовую (катодную) сторону.
Некоторые SMD-светодиоды имеют специальную маркировку на корпусе, помогающую определить полярность устройства. Некоторые из них видны на фотографии.
Как определить полярность светодиода визуально
Для закрепления вышеизложенной информации мы рекомендуем посмотреть это видео, чтобы увидеть, как визуально определить, где светодиод положительный, а где отрицательный.
Определение полярности путем подачи питания
Самый очевидный способ определить полярность светодиода — подключить его к источнику напряжения. Этот метод позволяет проверить светодиод и определить его полярность.
Для проведения «эксперимента» вам понадобится источник постоянного напряжения. Это может быть источник питания или батарея. Пригодится лабораторный источник питания с плавной регулировкой напряжения и вольтметр постоянного тока.
Диод следует подключить к источнику питания, при этом напряжение должно постепенно увеличиваться. При правильном подключении он должен начать светиться. Если диод не загорается, когда напряжение достигает 3-4 вольт, измените полярность и повторите эксперимент. Когда диод загорится, не увеличивайте напряжение дальше, так как он может перегореть.
Вместо регулируемого источника питания можно использовать любую батарею напряжением от 4,5 до 12 В. В качестве аккумулятора можно использовать несколько последовательно соединенных элементов 1,5 В, батарею мобильного телефона или автомобильный аккумулятор.
Диод не следует подключать непосредственно к батарее. Это может привести к неисправности.
Чтобы проверить работу светодиода, подключите последовательно с ним токоограничивающий резистор. Сопротивление резистора для маломощных светодиодов может составлять от 680 Ом до нескольких кОм. Для мощных светодиодов подходит резистор в несколько десятков Ом.
Определение полярности по технической документации
Исчерпывающую информацию о светодиодах можно получить из технической документации производителя. В нем отражены данные о весе и размерах светодиода, его распиновке и электрических параметрах. При крупных поставках такая документация не может отсутствовать в сопроводительных документах.
К сожалению, поставщики не всегда могут предоставить интересующие нас данные. К счастью, если вы знаете марку светоизлучающего устройства, вы всегда можете найти в Интернете информацию о назначении его выходов.
Итоги
Мы рассмотрели несколько способов определения плюса и минуса светодиода. Вы можете использовать их по отдельности или перепроверить результат несколькими способами. В конце концов, каждый из них не идеален. Визуально, а тем более на основании технической документации, невозможно оценить производительность того или иного экземпляра светодиода. Мощный, сверхъяркий светодиод вряд ли можно проверить тестером. Проверка путем подачи напряжения дает точный результат, но требует соблюдения мер предосторожности.
Катод и анод – определение и различие между анодом и катодом
В электрохимических элементах, полупроводниковых диодах и некоторых медицинских устройствах электроды используются в качестве проводника, который проводит электричество от неметаллических частей цепей. Другими словами, можно сказать, что электрод — это вещество, проводящее электричество в электрическом токе, который либо входит, либо выходит из неметаллической среды подобно электролиту. Анод и катод — это два типа электродов. Анод — это электрод, с которого поляризованный ток поступает во внешнюю цепь, а катод — это электрод, с которого поляризованный электрический ток выходит из поляризованного электрического устройства. Заряды анода и катода соответственно положительные и отрицательные. Символы анода и катода соответственно A и K.
Слово «анод» происходит от греческого слова «аноды», что означает путь вверх, а слово «катод» происходит от другого греческого слова, катоды, что означает путь вниз.
Электрохимическая ячейка
Что такое анод и катод?
Анод и катод представляют собой электроды, используемые в электролитической ячейке и электрохимической ячейке. Знак анода и катода положительный и отрицательный. A и K являются соответствующими символами анода и катода. Детали анода и катода приведены ниже.
Анод
Обычно анод представляет собой электрод, на котором происходит реакция окисления, что означает, что на аноде электроны выделяются во внешнюю цепь. В электролитической ячейке анодом является положительный электрод, а в гальванической ячейке — отрицательный. знак анода ‘+’
В электролитической ячейке, которая использует электрическую энергию для распространения химической реакции, В гальванических или электрохимических ячейках, которые производят электрическую энергию в результате химической реакции, анод отрицательный, так как отрицательный потенциал по сравнению с раствором. Анод гальванического элемента представляет собой металлический цинк, погруженный в раствор ZnSO4. Металл Zn окисляется до Zn2+ и отдает два электрона во внешнюю цепь.
Катод
Обычно катод представляет собой электрод, на котором протекает реакция восстановления. Это означает, что катод получает электроны из внешней цепи и восстанавливается. Знак катода «-».
В гальванических элементах медь представляет собой катод, погруженный в раствор CuSO4. Ионы Cu2+ принимают электроны от внешней ячейки, восстанавливаются до металлического Cu и осаждаются на катоде.
Существует два типа катодов: с горячим катодом и с холодным катодом. Холодные катоды — это катоды, которые не нагреваются электрически нити накала. Который испускает больше электронов, чем может дать термоэлектронная эмиссия. Горячие катоды нагреваются электрическим током, проходящим через нить накала. Холодный катод используется в газоразрядных лампах, разрядных трубках и некоторых электронных лампах.
Анод и катод в электролизе
Во время электролиза происходит химическая реакция или изменение при прохождении электричества по цепи, а электролитическая ячейка представляет собой устройство, которое преобразует электрическую энергию в химическую. Заряд аниона и катиона в электролитической ячейке соответственно положительный и отрицательный. Рассмотрим электролиз расплавленного NaCl.
Анод провода или пластины имеет чрезмерный положительный заряд, так как он подключен к положительной клемме батареи. Следовательно, анионы будут стремиться двигаться к аноду, отдавать электроны аноду и окисляться. Эти электроны отдаются анионам, переходят во внешнюю цепь. При электролизе расплавленного NaCl два инертных электрода погружают в расплавленный раствор NaCl. Когда электричество проходит, анод приобретает избыточный положительный заряд, и ионы хлора из раствора движутся к аноду, где окисляются до металлического натрия.
Катод соединяется с отрицательной клеммой аккумулятора и содержит избыточный отрицательный заряд. Катионы из раствора движутся к нему и восстанавливаются, принимая электроны из внешней цепи. И наоборот, в гальванических элементах катион является положительным электродом. Когда расплавленный NaCl подвергается электролизу при пропускании электричества, ионы Na+ начинают двигаться к катоду, где он восстанавливается до металлического натрия.
Разница между анодом и катодом
Анод | Катод |
В аноде протекает реакция окисления. | При восстановлении протекает реакция. |
Заряд анода в электролизере положительный. | Заряд катода в электролизере отрицательный. |
Электричество поступает в анод | Электричество выходит из катода. |
Анод обычно представляет собой положительную сторону элемента. | Катод обычно представляет собой отрицательную сторону элемента. |
В гальваническом элементе заряд анода отрицательный. | В гальваническом элементе заряд катода положительный. |
Основные характеристики
Анод и катод — это электроды, используемые для изготовления электролитических и электрохимических элементов.
Анод – это электрод, на котором происходит реакция окисления, а на катоде – восстановление.
Анод – это электрод, через который электричество поступает во внешнюю цепь, а катод – это электрод, через который отдается электричество.
Заключение
Анод – положительная часть электролита, где происходит окисление, а катод – отрицательная часть ячейки, где происходит восстановление. Символ анода и катода — A и K соответственно. При электролизе анод заряжен положительно, а катод отрицательно. Следовательно, знаки анода и катода — «+» и «-» соответственно.
Как определить положительную сторону светодиода
••• Stockbyte/Stockbyte/Getty Images
Обновлено 25 апреля 2017 г. Положительная сторона анода и сторона отрицательного катода имеют важное значение, если вы хотите, чтобы светодиод излучал свет. Чтобы светодиод излучал свет, напряжение на аноде должно быть положительным. Простая схема светодиода устроена таким образом, что положительный вывод батареи соединен через резистор с анодом светодиода. Катод светодиода подключен к отрицательной клемме аккумулятора.
- Блок питания
- Светодиод
- Резистор 1000 Ом
Вы можете визуально определить, какой конец светодиода является положительным проводом. Более короткий вывод светодиода является положительным концом. Однако, если положительный вывод светодиода был перерезан, этот метод ненадежен. Если вы можете видеть сквозь светодиод, что часто бывает, положительный анод — это меньший из электродов внутри. Ознакомьтесь с паспортом светодиода от производителя. Он может иметь схему светодиода, которая будет указывать положительный конец светодиода.
Неправильное использование электронного оборудования и компонентов может привести к пожару, серьезным травмам или смерти. Всегда работайте под наблюдением сертифицированного специалиста по технике безопасности или инженера-электронщика. Получите электронный сертификат безопасности, прежде чем работать с электронным оборудованием и компонентами.
Подсоедините положительную клемму источника питания вашей батареи к левому выводу резистора на 1000 Ом. Подсоедините правый вывод резистора к левому выводу светодиода. Подключите правый вывод светодиода к отрицательной клемме источника питания.
Включите питание. Поднимите напряжение питания до 1 вольта. Обратите внимание, излучает ли светодиод свет. Если светодиод горит, положительный конец или анод светодиода — это вывод, который подключается к резистору.
Продолжайте повышать напряжение с шагом 0,3 В, если светодиод не горит. Наблюдайте, загорается ли светодиод с каждым шагом 0,3 вольта, пока вы не достигнете 3,0 вольт или светодиод не начнет излучать свет. Если светодиод не загорается при напряжении 3 В или ниже, провод светодиода, который подключается к резистору, является отрицательным выводом или катодом, а положительный вывод или анод светодиода — это вывод, который подключается к отрицательному выводу резистора. батарея. Если светодиод загорается, провод светодиода, который подключается к резистору, является положительным концом светодиода, а отрицательный конец светодиода — проводом, который подключается к отрицательной клемме батареи.
Вещи, которые вам понадобятся
Предупреждения
Связанные статьи
Ссылки
- Ladyada; Учебное пособие по Arduino, урок 3 — макетная плата и светодиод
- Клуб электроники; Светоизлучающие диоды (СИД)
Наконечники
- Вы можете визуально определить, какой конец светодиода является положительным проводом. Более короткий вывод светодиода является положительным концом. Однако, если положительный вывод светодиода был перерезан, этот метод ненадежен. Если вы можете видеть сквозь светодиод, что часто бывает, положительный анод — это меньший из электродов внутри. Ознакомьтесь с паспортом светодиода от производителя. Он может иметь схему светодиода, которая будет указывать положительный конец светодиода.
Предупреждения
- Неправильное использование электронного оборудования и компонентов может привести к пожару, серьезным травмам или смерти.