Как определить полярность диода. Где у диода находится катод, а где анод. Как правильно подключить диод в схему. Какие бывают типы диодов и их характеристики. Как проверить работоспособность диода.
Основные сведения о диодах и их устройстве
Диод — это полупроводниковый прибор с двумя выводами, который пропускает электрический ток только в одном направлении. Основными частями диода являются:
- Анод — электрод, к которому подключается положительный полюс источника питания
- Катод — электрод, к которому подключается отрицательный полюс
- Полупроводниковый кристалл с p-n переходом между анодом и катодом
- Корпус, защищающий внутренние элементы
Полупроводниковый переход обеспечивает одностороннюю проводимость диода — ток может течь только от анода к катоду. При обратном включении диод ток практически не пропускает.
Как определить где у диода анод и катод?
Существует несколько способов определить полярность диода и расположение его анода и катода:
- По маркировке на корпусе — обычно катод обозначается полосой или точкой
- С помощью мультиметра в режиме «прозвонки» — диод пропускает ток только в прямом направлении
- По длине выводов — у многих диодов вывод катода короче анодного
- По форме корпуса — у некоторых диодов со стороны катода есть утолщение или скос
Знание полярности критически важно для правильного подключения диода в схему. Ошибка может привести к выходу прибора из строя.
Основные типы и характеристики диодов
Существует большое разнообразие типов диодов, различающихся своими характеристиками и назначением:
- Выпрямительные диоды — для преобразования переменного тока в постоянный
- Стабилитроны — для стабилизации напряжения
- Светодиоды — для генерации света
- Варикапы — диоды переменной емкости
- Импульсные диоды — для работы в высокочастотных схемах
- Диоды Шоттки — с малым падением напряжения
Ключевые характеристики диодов:
- Максимальное обратное напряжение
- Максимальный прямой ток
- Прямое падение напряжения
- Обратный ток утечки
- Емкость p-n перехода
- Быстродействие
При выборе диода необходимо учитывать все эти параметры в зависимости от конкретной схемы применения.
Правила подключения диодов в электрические цепи
Для корректной работы диода в схеме необходимо соблюдать следующие основные правила:
- Анод диода должен быть подключен к положительному полюсу источника питания (напрямую или через нагрузку)
- Катод диода подключается к отрицательному полюсу (или общему проводу схемы)
- Прямой ток через диод не должен превышать максимально допустимое значение
- Обратное напряжение на диоде не должно быть выше предельно допустимого
- При работе на высоких частотах необходимо учитывать быстродействие диода
Нарушение этих правил может привести к выходу диода из строя или некорректной работе всей схемы.
Как проверить работоспособность диода?
Существует несколько простых способов проверки исправности диода:
- С помощью мультиметра в режиме «прозвонки» — исправный диод должен проводить ток только в прямом направлении
- Измерение прямого падения напряжения — у исправного диода оно должно составлять 0.6-0.7 В для кремниевых диодов
- Измерение обратного тока утечки — он не должен превышать указанное в документации значение
- Визуальный осмотр на предмет механических повреждений корпуса
При малейших сомнениях в работоспособности диода его лучше заменить на заведомо исправный.
Особенности применения диодов в различных схемах
Диоды находят широкое применение в самых разнообразных электронных схемах:
- В выпрямителях для преобразования переменного тока в постоянный
- В схемах защиты от обратной полярности питания
- В импульсных блоках питания
- В детекторах радиосигналов
- В логических схемах в качестве «развязывающих» элементов
- В схемах температурной компенсации
При этом в каждом конкретном применении необходимо учитывать особенности работы диода и правильно выбирать его тип и параметры.
Маркировка и обозначение диодов на схемах
На принципиальных схемах диоды обозначаются следующим образом:
- Буквой D с порядковым номером (например, D1, D2 и т.д.)
- Графическим символом в виде треугольника со стрелкой
- Катод обозначается полоской на графическом символе
На корпусе диода обычно наносится следующая маркировка:
- Буквенно-цифровое обозначение типа диода
- Полоса или точка со стороны катода
- Логотип производителя
- Дата изготовления (код даты)
Правильное чтение маркировки позволяет точно идентифицировать тип диода и его характеристики.
Диодные сборки и мосты
Помимо одиночных диодов, широко применяются диодные сборки:
- Диодные мосты — для двухполупериодного выпрямления переменного тока
- Сдвоенные диоды с общим катодом или анодом
- Четверные диодные сборки
Их преимущества:
- Компактность
- Лучшее согласование параметров диодов
- Упрощение монтажа
- Снижение стоимости при массовом производстве
При использовании диодных сборок важно внимательно изучить их цоколевку и соблюдать правила подключения.
Катод и анод диода
Логин или эл. Войти или Зарегистрироваться. Авторизация Логин или эл. Теория, измерения и расчеты.
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:
- Определяем полярность диода: катод и анод — это минус или плюс
- Анод и катод
- Схемотехника: Знаем ли мы, что такое АНОД? и что такое КАТОД?
- Где плюс, а где минус? 3 способа определить полярность светодиода
- Полезные товары
- Схемотехника: Знаем ли мы, что такое АНОД? и что такое КАТОД?
- Что такое анод и катод — простое объяснение
Анод определение. Знаем ли мы, что такое анод? Смотреть что такое «Анод» в других словарях - Диоды (часть 1). Устройство и работа. Характеристики и особенности
- Подарки и советы
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить диод мультиметром
Определяем полярность диода: катод и анод — это минус или плюс
Вспомните, как вы накачивали колесо велосипеда или автомобиля. Почему, когда вы убирали шланг насоса, воздух не выходил из колеса? Потому что на камере, в пипочке, куда вы вставляете шланг насоса, есть такая интересная штучка — ниппель. Вот он как раз пропускает воздух только в одном направлении, а в другом направлении блокирует его прохождение. Электроника — эта та же самая гидравлика или пневматика.
Но весь прикол заключается в том, что в электронике вместо жидкости или воздуха используется электрический ток. Если провести аналогию: бачок с водой — это заряженный конденсатор, шланг — это провод, катушка индуктивности — это колесо с лопастями. Тогда что такое ниппель в электронике? И в этой статье мы познакомимся с ним поближе. Полупроводниковый диод представляет из себя элемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении и блокирует его прохождение в другом направлении.
Это своеобразный ниппель ;-. Диод имеет два вывода , как и резистор, но у этих выводов, в отличие от резистора, есть определенные названия — анод и катод а не плюс и минус, как говорят некоторые неграмотные электронщики. Но как же нам определить, что есть что? Есть два способа:. Заодно проверить его работоспособность. Этот способ железный ;-. Как проверить диод с помощью мультиметра можно узнать в этой статье. Своеобразный ниппель ;-. Где находится анод, а где катод очень легко запомнить, если вспомнить воронку для наливания жидкостей в узкие горлышки бутылок.
Воронка очень похожа на схему диода. Наливаем в воронку, и жидкость у нас очень хорошо бежит, а если ее перевернуть, то попробуй налей-ка через узкое горлышко воронки ;-.
Давайте рассмотрим характеристику диода КДАМ. В нашем исследуемом диоде это напряжение равняется Вольт. В нашем случае это 2 Ампера. В нашем случае максимальная частота диода будет 30 кГц. Если частота будет больше, то наш диод будет работать неправильно. Даже из названия понятно, чтоб стабилитроны что-то стабилизируют.
А стабилизируют они напряжение. Они должны подключатся противоположно, чем диоды. Анод на минус, а катод на плюс. Странно не правда ли? Но почему так? Давайте разберемся. В Вольт амперной характеристике ВАХ диода используется положительная ветвь — прямое направление, а вот в стабилитроне другая часть ветки ВАХ — обратное направление.
Снизу на графике мы видим стабилитрон на 5 Вольт. Сколько бы у нас не изменялась сила тока, мы все равно будем получать 5 Вольт ;-. Круто, не правда ли?
Но есть и подводные камни. Сила тока не должны быть больше, чем в описании на диод, иначе он выйдет из строя от высокой температуры — Закон Джоуля-Ленца. Главный параметр стабилитрона — это напряжение стабилизации Uст. Измеряется в Вольтах. На графике вы видите стабилитрон с напряжением стабилизации 5 Вольт. Также есть диапазон силы тока, при котором будет работать стабилитрон — это минимальный и максимальный ток I min , I max.
Измеряется в Амперах. Светодиоды — особый класс диодов, которые излучают видимый и невидимый свет. Невидимый свет — это свет в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Но для промышленности все таки большую роль играют светодиоды с видимым светом. Они используются для индикации, оформления вывесок, светящихся баннеров, зданий а также для освещения.
Светодиоды имеют такие же параметры, как и любые другие диоды, но обычно их максимальный ток значительно ниже. Предельное обратное напряжение U обр может достигать 10 Вольт.
Максимальный ток I max будет ограничиваться для простых светодиодов порядка 50 мА. Для осветительных больше. Поэтому при подключении обычного диода нужно вместе с ним последовательно подключать резистор. Очень большим спросом пользуются светодиодные ленты, состоящие из множества SMD светодиодов.
Смотрятся очень красиво. Не забываем, что светодиоды делятся на индикаторные и осветительные. Индикаторные светодиоды обладают слабым свечением и используются для индикации каких-либо процессов, происходящих в электронной цепи. Для них характерно слабое свечение и малый ток потребления.
Ну и осветительные светодиоды — это те, которые используются в ваших китайских фонариках, а также в LED-лампах. Светодиод — это токовый прибор, то есть для его нормальной работы требуется номинальный ток, а не напряжение.
При номинальном токе на светодиоде падает некоторое напряжение, которое зависит от типа светодиода номинальной мощности, цвета, температуры. Ниже табличка, показывающая какое падение напряжения бывает на светодиодах разных цветов свечения при номинальном токе:.
Тиристоры представляют собой диоды, проводимость которых управляется с помощью третьего вывода — управляющего электрода УЭ. Основное применение тиристоров — это управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. У тиристоров параметров столько, что не хватит статьи для их описания. Главный параметр — I ос,ср. У динисторов нет управляющего электрода и он выглядит, как обычный диод. Динисторы начинают пропускать через себя электрический ток в прямом включении, когда напряжение на нем превысит какое-то значение.
Симисторы — это те же самые триодные тиристоры, но при включении пропускают через себя электрический ток в двух направлениях, поэтому они используются в цепях с переменным током. Таким образом получаются диодные сборки. Для того, чтобы их всех описать, нам не хватит и вечности. 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. 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.
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 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. 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. 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. 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?
Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.
Анод и катод
Электрика и электрооборудование, электротехника и электроника — информация! Самым простым по конструкции в семействе полупроводников являются диоды, имеющие в конструкции всего два электрода, между которыми существует проводимость электрического тока в одну сторону. Такой вид проводимости в полупроводниках создается благодаря их внутреннему устройству. Не зная конструктивных особенностей диода, нельзя понять его принципа действия. Структура диода состоит из двух слоев с проводимостью различного вида. Работа диода характеризуется его различными состояниями, и свойствами полупроводника при нахождении в этих состояниях.
Всем Привет. Объясните начинающему, почему катод диода (его катод и анод,и включаться в схему диод должен согласно схеме в.
Схемотехника: Знаем ли мы, что такое АНОД? и что такое КАТОД?
Оставьте комментарий 6, 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. Анод диода — это вывод, который подключается к положительному выводу , 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.
Где плюс, а где минус? 3 способа определить полярность светодиода
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.
Назначение диода — проводить электрический ток только в одном направлении.
Полезные товары
Вспомните, как вы накачивали колесо велосипеда или автомобиля. Почему, когда вы убирали шланг насоса, воздух не выходил из колеса? Потому что на камере, в пипочке, куда вы вставляете шланг насоса, есть такая интересная штучка — ниппель. Вот он как раз пропускает воздух только в одном направлении, а в другом направлении блокирует его прохождение. Электроника — эта та же самая гидравлика или пневматика.
Схемотехника: Знаем ли мы, что такое АНОД? и что такое КАТОД?
By Sanya , September 17, in Радиоэлементы. Всем Привет. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Конденсаторы Panasonic.
Электрод, подключенный к P, называется анод. Электрод, подключенный к N , называется катод. Диод проводит ток в направлении от анода к катоду.
Что такое анод и катод — простое объяснение
Применение диодов и транзисторов в компьютерной технике Красноярск Применение диодов и транзисторов в компьютерной технике Красноярск Less. Определение диода Диод- это полупроводниковое устройство, содержащее один p-n переход и два вывода.
Анод определение. Знаем ли мы, что такое анод? Смотреть что такое «Анод» в других словарях
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как запомнить анод и катод диода. How to remember the anode and the cathode of the diode.
Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Куда течет ток или где же этот чертов катод?
И для любителей, и для профессионалов электроники очень важным умением является способность определить полярность где катод, а где анод и работоспособность диода.
Диоды (часть 1). Устройство и работа.
Характеристики и особенностиНазначение 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.
Подарки и советы
Основными частями диода являются: два электрода — катод и анод, баллон н цоколь последний не у всех типов ламп. Оба электрода помещены в баллоне, из которого удален воздух. Катод подогревный или прямого накала также крепится в баллоне внутри держателями, соединенными с выводами диода.
Катод диода в Тобольске: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-50% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Тобольск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Электротехника
Электротехника
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Промышленность
Промышленность
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Все категории
ВходИзбранное
Катод диода
Диод Шоттки RocknParts BAR43C х2 30V 0. 2A 1V общ. катод
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
MBRB1545CTG, Диод Шоттки х2 45V 2×7.5А 0.57V общ. катод ON Semiconductor Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
STPS2045CFP, Диод Шоттки х2 45V 2х10А 0.57V общий катод ST Microelectronics Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBRF20200CTG (200V, 20A) TO220 общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
20CTQ150 (150V, 20A) TO220 общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR3045PT (45V, 30A) TO218 общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBRB20100CTG, Диод Шоттки х2 100V 2×10А 0. 75V общ. катод ON Semiconductor Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
SF20A300HPI (300V 20A) T0220F общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
50 шт. светодиодов 3 мм, рассеянный красный и желтый общий катод-общий анод, Круглый Диод 3 мм / набор (50 шт.)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
213
284
100 шт. F5 5 мм полноцветсветодиодный светодиод RGB красный/зеленый/синий общий катод/анод четырехфутовый прозрачный яркий цветной Световой диод / набор (100 шт.)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
100 шт., светодиод 3 мм, круглый рассеянный красный и зеленый, два цвета, общий катод светодиодный светодиод, светоизлучающий диод / набор (100 шт.)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
601
791
100 шт. F5 5 мм противотуманный светодиодный красный Изумрудный зеленый цвет общий анод общий катод светоизлучающий диод двухцветсветильник индикатор / набор (100 шт.)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
50 шт. 5 мм полноцветный светодиод RGB красный/зеленый/синий общий катод/анод четыре фута прозрачный ярсветильник цветной свет 5 мм цветной диод / набор (50 шт.)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
50 шт. 5 мм полноцветный светодиод RGB красный/зеленый/синий общий катод/анод четыре фута прозрачный ярсветильник цветной свет 5 мм цветной диод / набор (50 шт.)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR10150CT (150V, 10A) TO220 общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBRF10U200CT (200V, 10A) TO220 общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
10 шт. , светодиод RGB 5 мм, общий катод/общий анод, трехцветные излучающие диоды f5 RGB, диффузор RGB/прозрачная подсветка для arduino
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR20200CT, Диод Шоттки, 2х10А, 200В, общий катод [TO-220AB] Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR20100CT , Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220F] Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
4-контактный 5 мм общий катод RGB светодиодный красный зеленый синий светодиодный круглый трехцветный светодиодный светильник излучающий диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR4045CT (45V, 40A) TO220 общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR1545CTG, Диод Шоттки х2 45V 2×7. 5A 0.47V общ. катод / PbF ON Semiconductor Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
STPS3045CW, Диод Шоттки х2 45V 2х15А 0.57V общий катод ST Microelectronics Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR4045PT (45V, 40A) TO3P общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR30100CT (MBR30h200), Диод Шоттки , 2×15А, 100В, общий катод [TO-220AB] Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR20100CT M3, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
25CTQ045PBF (45V, 30A) TO220 общий катод Диод Шоттки Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
MBR20150CT, Диод Шоттки х2 150V 2х10А 0. 95V общ. катод Galaxy Microelectronics Co.,Ltd Тип: диод
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
|
Идентификация диода, анода, катода (#2 Easy Methods, 2022)
Тестирование компонентов
Аббас
Есть два простых метода, которые мы можем использовать для идентификации анода и катода диода. Первый — найти серую полосу на корпусе диода — это вывод катода. Второй метод предполагает использование тестера компонентов M328.
В большинстве случаев вы будете использовать первый метод. Второй метод — это просто еще одна альтернатива, позволяющая облегчить вашу жизнь и принести немного удовольствия в вашу лабораторию.
Привет, я Аббас. В оставшейся части статьи я подробно объясню вышеупомянутые методы. В конце концов, вы должны быть уверены, что сможете идентифицировать анод и катод любого данного диода, включая светодиоды
. Я не идеален, и эта статья не будет идеальной. Это всего лишь мои ограниченные знания, которые я пытаюсь вам как-то помочь.
Надеюсь, вам понравится.
Содержание
- Диод Анод Катод Идентификация
- Метод 1: визуальный осмотр
- Метод 2: Использование тестера M328
- Заключение
Диод Анод Катод Идентификация
Диод представляет собой полупроводниковый компонент с двумя выводами. Он позволяет току течь только в одном направлении.
Для правильного протекания тока диод должен находиться в режиме прямого смещения, т. е. его катодный вывод должен быть подключен к отрицательному выводу источника напряжения, а анод должен быть подключен к положительному выводу источника напряжения.
Но вопрос в том, как узнать, какая клемма является анодом, а какая катодом, чтобы мы могли правильно сместить его для наших цепей.
Давайте узнаем ниже.
Метод 1: Визуальный осмотр
Этот метод используется чаще всего. Вы также будете использовать его много раз.
В этом методе мы просто берем диод, который мы хотим узнать, правильный вывод и выполняем следующие шаги:
- Берем диод
- Ищем серую полосу на корпусе диода
- После идентификации полосы.
- Отметьте терминал, на котором вы идентифицируете бар.
- Этот вывод является отрицательным катодом.
- Второй — положительный анод — это так просто
Этот метод не работает, если у вас есть диод без полоски на нем, т. е. его полоска со временем была удалена.
Рассмотрим этапы идентификации анода и катода светодиода.
Светодиод — сокращение от светоизлучающий диод. По сути, это тип диода, который мы используем для индикации почти в каждом электронном продукте и устройстве.
Светодиоды бывают разных размеров и цветов. Чтобы правильно с ними работать, вы должны подключить их в режиме прямого смещения, иначе они не будут светиться, а в некоторых худших случаях вы можете перегореть светодиодами.
Выполните следующие шаги, чтобы определить клеммы любого светодиода.
- Возьми свой светодиод
- Найдите длинную клемму между двумя указанными ножками.
- Эта длинная ножка — положительный анод
- Более короткая — отрицательный катод — ее легко идентифицировать.
Теперь этот метод не работает, если у вас есть старый б/у светодиод, длина ножек которого такая же. Или трудно сказать, какой терминал короче другого.
В таких случаях выполните следующие действия.
- Возьмите свой светодиод
- Найдите сторону среза (вы обязательно увидите небольшую сторону среза в любом светодиоде)
- Эта сторона среза является вашим положительным анодом
- Другая клемма автоматически становится вашим отрицательным катодом.
Вышеуказанные методы используются для каждого светодиода. Неважно, какой размер или форма у светодиода — эти шаги необходимо выполнить, чтобы точно определить правильные контактные клеммы.
Разумеется, существуют и другие типы диодов, например диод Zenor.
Выполните следующие действия для выводов диода Zenor:
- Возьмите диод Zenor
- Найдите черную тонкую полоску на его корпусе.
- Эта клемма с черной линией является отрицательным катодом
- Другая клемма является вашим положительным анодом.
Сейчас практически известно, что для того, чтобы узнать катод любого типа диода — ищите планку. Цвет полосы может быть любым, просто обозначьте его. Это ваш катод, а другой терминал по умолчанию будет вашим положительным анодом.
Описанный выше общий метод поиска полосы также применим и к диодам SMD.
SMD-диоды — крошечные устройства, но если вы внимательно посмотрите на них, то обязательно увидите полоску. Этот бар — ваш катод.
Это относится и к светодиодам SMD.
Единственным ограничением этого метода является то, что если ваш стержень был удален со временем, вы не можете использовать этот метод. Тогда вам следует рассмотреть другие связанные методы.
Способ 2: с помощью тестера M328
По моему мнению, вы будете использовать описанные выше методы до конца своей жизни, связанной с электроникой.
Потому что они просты и понятны.
Но я также думаю, что жизнь — это изучение новых вещей, жизнь — это получение нового опыта.
Вот почему я включаю этот метод. Это может стать вашим новым жизненным опытом. Вы также можете добавить M328 в свою коллекцию лабораторного оборудования.
Хорошо!
Тестер компонентов M328 — это устройство, которое помогает нам:
- Идентификация различных электронных компонентов
- Помогает проверить исправность компонента
- Помогает определить конфигурацию контактов различных электронных компонентов, включая диоды и транзисторы любого типа
- Также дает принципиальную схему компонентов тестирования и всех связанных значений параметров за считанные секунды.
Итак, как мы можем использовать M328 для идентификации анода и катода диода? Ну, это очень легко.
M328Выполните следующие шаги, и все готово.
- Возьмите тестер M328
- Возьмите диод, который вы хотите проверить на наличие правильных контактов
- Поместите диод в тестер компонентов
- Нажмите кнопку проверки.
- Получите результаты на дисплее.
- Результаты будут представлены в виде электрической схемы с правильной конфигурацией контактов. – это так просто.
Преимущество этого метода в том, что вы можете проверить выводы любого диода. Вы можете проверить диод, даже если его планка со временем или по какой-либо причине полностью удалилась.
Мне нравится Тестер компонентов M328 (ссылка на продукт) по разным причинам. Это весело, когда вы помещаете компонент, нажимаете тест и видите всю связанную информацию прямо на одном экране. Если вам это тоже нравится, купите себе.
Вывод
Диод представляет собой пассивный компонент с двумя выводами. Чтобы правильно с ним работать, вы должны определить его правильную конфигурацию контактов, как и любой другой электронный компонент.
Под правой конфигурацией контактов я подразумеваю, какая клемма является анодом (положительная клемма), а какая — отрицательным катодом.
В этой статье мы попытаемся рассмотреть некоторые методы идентификации анода и катода диода.
Первый метод — визуальный осмотр. В этом методе мы ищем серую полосу на корпусе любого диода. Как только мы его находим – это наш отрицательный катод. Другой — положительный анод.
Для второго метода требуется тестер компонентов M328. В этом методе мы просто помещаем наш диод в тестер M328, нажимаем кнопку проверки и получаем точные результаты в кратчайшие сроки.
Ну вот, ребята.
Надеюсь, вам понравилась эта статья.
Спасибо и счастливой жизни.
Другие полезные посты:
- #13 Функции диода в цепи (основная роль диода)
- Признаки неисправного диода (как узнать, неисправен ли диод)
- Идентификация выводов немаркированных диодов (простое решение)
- # 10 Функции конденсатора в цепях (некоторые наилучшие варианты использования)
- Функции резистора (#3 роль резистора в цепях)
- Как проверить диод без мультиметра (простые решения)
- Изучение основ диода [Простое и быстрое объяснение]
Аббас
Привет. Я очень рад тебя видеть. Я люблю электронику с детства, получил степень бакалавра в области электроники, степень магистра в области ВЧ и СВЧ.
В этом блоге я делюсь своими знаниями об электронике, проектировании схем микроволновых печей, и вместе мы отлично проводим время. Надеюсь, он будет вам полезен и вам понравится.
В чем разница между диодами, анодами и катодами?
`;
Технология
Факт проверен
М. Макги
Полупроводниковый диод является основным компонентом огромного количества электрических систем. Эти компоненты имеют две клеммы: одна принимает электричество, а другая отдает. Этот процесс работает одним способом; если терминал потребляет электричество, он не пропускает его обратно. Катод — это часть диода, которая пропускает энергию, а анод — часть, которая позволяет ей втекать. Именно комбинация этих двух элементов позволяет диоду функционировать.
Физическая конструкция диода немного различается в зависимости от причины его использования, но некоторые факторы остаются неизменными. Диод имеет две клеммы, катод и анод, которые соединены небольшим количеством полупроводникового материала. Обычно этим материалом является кремний, но может использоваться широкий диапазон различных материалов. Вся сборка окружена стеклянным или пластиковым покрытием. Диоды могут быть любого размера, и хотя большинство диодов не очень большие, они могут быть почти микроскопическими.
Анод потребляет электричество. Этот терминал получил свое название от отрицательно заряженных анионов, которые движутся к нему во время обычной электрохимической реакции. Заряд анода зависит от функции устройства. Если устройство потребляет энергию, его заряд отрицательный, а если оно потребляет энергию, его заряд положительный. Этот сдвиг полярности позволяет электричеству правильно течь от терминала.
Катод по существу противоположен аноду. Катод позволяет энергии вытекать из устройства. Этот терминал получил свое название от положительно заряженных катодов, которые он притягивает во время реакции. Когда устройство потребляет энергию, катод положителен, а когда генерирует энергию, он отрицателен.
Материал в середине диода — полупроводник. Полупроводники — это материалы, которые не проводят электричество, как стандартный проводник, но и не препятствуют ему, как изолятор. Эти материалы занимают промежуточное положение и обладают очень специфическими свойствами, когда через них проходит электричество. В большинстве серийно выпускаемых диодов используется кремниевый полупроводник, но нередки и германиевые.
С момента их изобретения в конце 1800-х годов основные диоды не сильно изменились. Материалы, используемые для их изготовления, улучшились, а базовый дизайн стал намного меньше, но на самом деле это все, что изменилось. Ни принципы их создания, ни их дизайн не сильно отличаются от оригинального творения.
Самая большая инновация с диодами в альтернативных версиях, вдохновленных первоначальным изобретением. Существуют десятки различных типов диодов, которые работают немного по-разному. Эти различные диоды имеют всевозможные дополнительные функции помимо методов входа-выхода базовой формы. Они варьируются от туннельного диода, работающего на квантовом уровне, до светоизлучающих диодов (LED), используемых в качестве источника света во многих современных электронных устройствах.
Вам также может понравиться
Рекомендуется
КАК ПОКАЗАНО НА:
стабилитронов — инфографика | TTI, Inc.
Онлайн-сервисы TTI доступны только членам,
пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ!
Извиняюсь! У вас нет доступа к этой онлайн-службе в учетной записи: {{appAccount.accountNumber}}
Аккаунты не найдены
Пожалуйста, выберите одну из следующих учетных записей, у которых есть доступ.
{{account.accountDisplayData}}
Ни один аккаунт не имеет доступа.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о статусе заказа.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о ezReview.
Извиняюсь! У вас нет доступа к этой онлайн-службе в учетной записи: {{selectedAccount.accountNumber}}
Аккаунты не найдены
Приложение {{serviceName}} в настоящее время недоступно.
Пожалуйста, выберите одну из следующих учетных записей, у которых есть доступ.
{{account.accountDisplayData}}
Нет доступа к учетным записям. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать больше о ezBuy.
Нет доступа к учетным записям. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы узнать больше о ezBuy.
Доступ к вашей услуге {{serviceName}} в настоящее время недоступен, так как ваша корзина «привязана» к учетной записи TTI. которого нет в вашем профиле {{serviceName}}. Вероятно, это произошло из-за того, что ваша корзина содержит одну или несколько деталей. со сниженными ценами.
Чтобы восстановить доступ к ezBuy, очистите корзину, разместив заказ или удалив детали со скидкой. Цены.
Если у вас есть другие вопросы, позвоните своему торговому представителю TTI.
Корзина заблокирована для:
{{selectedAccount.accountNumber}}
{{selectedAccount.billingAddress.name}}
{{selectedAccount.billingAddress.streetAddress}}
{{selectedAccount.billingAddress.city}}, {{selectedAccount. billingAddress.state.stateShortName}}
{{selectedAccount.billingAddress.zip}}
{{selectedAccount.billingAddress.country.countryShortName}}
- {{supportModalInfo.firstName}} {{supportModalInfo.lastName}}
- {{supportModalInfo.title}}
- {{supportModalInfo.branch}}
- {{supportModalInfo.phone}}
- {{supportModalInfo.email}}
- {{supportModalInfoTwo.firstName}} {{supportModalInfoTwo.lastName}}
- {{supportModalInfoTwo.title}}
- {{supportModalInfoTwo.branch}}
- {{supportModalInfoTwo.phone}}
- {{supportModalInfoTwo.email}}
Электронная почта: {{supportModalInfo.email}}
Отправить быстрое сообщение
Предмет:
Сообщение:
Сообщение успешно отправлено!
Не удалось отправить письмо!
Введите не менее трех символов в поле поиска детали.
请在“零件搜索”字段至少输入三个字符
- Дом
- Технические ресурсы
- Блог TTI
- Инфографика электроники
- Стабилитроны — инфографика
Что такое диод Зенера?
A Стабилитрон рассчитан на определенное напряжение пробоя, чтобы он проводил ток в обратном направлении, когда катод достигает своего порогового напряжения.