首页 理论教育 普通发光二极管的检测方法

普通发光二极管的检测方法

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】: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,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。

普通发光二极管的检测方法

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。

978-7-111-44672-9-Chapter05-1.jpg

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。

978-7-111-44672-9-Chapter05-2.jpg

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。

978-7-111-44672-9-Chapter05-3.jpg

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。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈