1.实物外形与图形符号
发光二极管是一种电-光转换器件,能将电信号转换成光信号。图5-1a所示是一些常见的发光二极管的实物外形,图5-1b所示为发光二极管的图形符号。
图5-1 发光二极管
2.性质
发光二极管在电路中需要正接才能工作。下面以图5-2所示的电路来说明发光二极管的性质。
图5-2 发光二极管的性质说明图
在图5-2中,可调电源E通过电阻R将电压加到发光二极管VL两端,电源正极对应VL的正极,负极对应VL的负极。将电源E的电压由0开始慢慢调高,发光二极管两端电压UVL也随之升高,在电压较低时发光二极管并不导通,只有UVL达到一定值时,VL才导通,此时的UVL电压称为发光二极管的导通电压。发光二极管导通后有电流流过,就开始发光,流过的电流越大,发出的光线越强。
不同颜色的发光二极管,其导通电压有所不同,红外线发光二极管最低,略高于1V,红光发光二极管为1.5~2V,黄光发光二极管约为2V左右,绿光发光二极管为2.5~2.9V,高亮度蓝光、白光发光二极管导通电压一般达到3V以上。
发光二极管正常工作时的电流较小,小功率的发光二极管工作电流一般为5~30mA,若流过发光二极管的电流过大,容易被烧坏。发光二极管的反向耐压也较低,一般在10V以下。
3.引脚极性识别与检测(www.xing528.com)
(1)从外观判别引脚极性 对于未使用过的发光二极管,引脚长的为正极,引脚短的为负极,也可以通过观察发光二极管内的电极来判别引脚极性,电极大的引脚为负极,如图5-3所示。
图5-3 从外观判别引脚极性
(2)万用表检测引脚极性 发光二极管与普通二极管一样具有单向导电性,即正向电阻小,反向电阻大。根据这一点可以用万用表检测发光二极管的极性。
由于发光二极管的导通电压在1.5V以上,而万用表选择R×1Ω~R×1kΩ挡时,内部使用1.5V电池,它所提供的电压无法使发光二极管正向导通,故检测发光二极管极性时,万用表选择R×10kΩ挡(内部使用9V电池),红、黑表笔分别接发光二极管的两个电极,正、反各测一次,两次测量的阻值会出现一大一小,以阻值小的那次为准,黑表笔接的为正极,红表笔接的为负极。
4.好坏检测
在检测发光二极管好坏时,万用表选择R×10kΩ挡,测量两引脚之间的正、反向电阻。若发光二极管正常,正向电阻小,反向电阻大(接近∞)。
若正、反向电阻均为∞,则发光二极管开路。
若正、反向电阻均为0Ω,则发光二极管短路。
若反向电阻偏小,则发光二极管反向漏电。
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