二极管正负极判断(二极管正负)

2023-05-27 22:35:36 旅游攻略 投稿:取一盏清酒

二极管符号正负极怎么判断?

二极管正负极判断

1、普通二极管

普通二极管,有色端标识的一极为负极,另外一端则为正极。

2、发光二极管

①长脚为正,短脚为负。

②如果脚一样长,发光二极管里面的金属极大点是负极,小的是正极。

③如果眼睛看不清,可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。

二极管在电路图中画法

先画一个三角形,再画一条直线穿过三角形,再在三角形角尖画一条短直线。

二极管工作原理(正向导电,反向不导电)

晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

当产生正向电压偏置时,外界电场与自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。 当产生反向电压偏置时,外界电场与自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围中与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。

当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。

二极管正负极判断

二极管正负极判断 *** 如下:

1、对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。

2、对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。

3、如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。

4、如果看不清,也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极,若读数为1,则黑表笔一端为正极。

二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件,它具有单向导电性能,即给二极管阳极加上正向电压时,二极管导通。当给阳极和阴极加上反向电压时,二极管截止。因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开。

二极管结构构成

二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的,采用不同的掺杂工艺。通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体 *** 在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结。

二极管有两个电极,由P区引出的电极是正极,又叫阳极。由N区引出的电极是负极,又叫阴极,二极管的文字符号用VD表示。因为PN结的单向导电性,二极管导通时电流方向是由阳极通过管子内部流向阴极。二极管的主要原理就是利用PN结的单向导电性,在PN结上加上引线和封装就成了一个二极管。

二极管正负极判断

普通二极管可以看管体表面,有白线的一端为负极,另一端则为正极。对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极;若引脚一样长,发光二极管内部金属极小的是正极,大的是负极。

或者将红黑表笔分别接在两个引脚上,有读数的为红表笔那一端则为正极,如果读数为1,则黑表笔一端是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。

二极管使用注意事项

1、大多数的二极管都是用玻璃材质进行封装的,可以说它的外表跟稳定型号都是比较相近的,如果没有注意,稳压二极管一般来说也是圆柱形的,而且还是属于短而粗,在它的表面也是会标有稳定的值,所以一定要辨别清楚才行。

2、在使用稳压二极管时,对于方向也是要特别的注意,通常来说,像稳压二极管也是在开启后,管的两边电压是不会进行改变的,一般为0.7v。而二极管进行反向击穿时,可以说它的电压值也是稳压值,这样也是能够有效的将稳压值提高。

3、通常在使用二极管时,还要跟电阻连接上才行,这样也是起到一个更好的限流和稳压功能,同时还能够确保这不会出现烧坏稳压管的现象。而且,当它的电阻的值出现越大时,那么带来的稳压效果就会更好一点那么它的耗电量就更大一些。

二极管的正负极怎么区分

二极管的正负极怎么区分

二极管的正负极怎么区分,二极管想必大多数人不会很陌生,生活中比较常见,但是有很多人不会区分它的正负极,那么下面大家就跟随我一起来看看二极管的正负极怎么区分的相关知识吧,希望对大家能有所帮助。

二极管的正负极怎么区分1

一、普通二极管有色端标识一极为负极;

二、发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。

万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。

三、晶体二极管

晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管的字母符号为V。PN结的导通方向是从P型半导体到N型半导体,即P到N导通(P为正极,N为负极) 。PN结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。

二极管封装及其方向如下图示:

印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的 *** 总结如下:

通常情况下:

1、有缺口的一端为负极;

2、有横杠的一端为负极;

3、有白色双杠的一端为负极;

4、三角形箭头方向的`一端为负极;

5、插件二极管丝印小圆一端是负极,大圆是正极。

在立式焊接的情况下原件本体在正极圈里

6、插件发光二极管方孔为之一脚为正极。

二极管的正负极怎么区分2

*** 一:对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。

*** 二:对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。

*** 三:如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。

*** 四:如果眼睛近视看不清,也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。

二极管有没有正负极?

二极管有正负极。

二极管的特性:

1、正向性

外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。当二极管两端的正向电压超过一定数值,内电场很快被削弱,特性电流迅速增长,二极管正向导通。

叫做门坎电压或阈值电压,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V。硅二极管的正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管的正向导通压降约为0.2~0.3V。

2、反向性

外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。

(1)击穿

外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。

二极管是一种具有单向导电的二端器件,有电子二极管和晶体二极管之分,电子二极管因为灯丝的热损耗,效率比晶体二极管低,所以现已很少见到,比较常见和常用的多是晶体二极管。二极管的单向导电特性,几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。

二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,发光二极管正向管压降会随不同发光颜色而不同。主要有三种颜色,具体压降参考值如下:红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,正常发光时的额定电流约为20mA。

二极管的电压与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻。

(2)特性曲线

与PN结一样,二极管具有单向导电性。硅二极管典型伏安特性曲线(图)。在二极管加有正向电压,当电压值较小时,电流极小;当电压超过0.6V时,电流开始按指数规律增大,通常称此为二极管的开启电压;当电压达到约0.7V时,二极管处于完全导通状态,通常称此电压为二极管的导通电压,用符号UD表示。

对于锗二极管,开启电压为0.2V,导通电压UD约为0.3V。在二极管加有反向电压,当电压值较小时,电流极小,其电流值为反向饱和电流IS。当反向电压超过某个值时,电流开始急剧增大,称之为反向击穿,称此电压为二极管的反向击穿电压,用符号UBR表示。不同型号的二极管的击穿电压UBR值差别很大,从几十伏到几千伏。

3、反向击穿

(1)齐纳击穿

反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。在高掺杂浓度的情况下,因势垒区宽度很小,反向电压较大时,破坏了势垒区内共价键结构,使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对,致使电流急剧增大,这种击穿称为齐纳击穿。如果掺杂浓度较低,势垒区宽度较宽,不容易产生齐纳击穿。

(2)雪崩击穿

另一种击穿为雪崩击穿。当反向电压增加到较大数值时,外加电场使电子漂移速度加快,从而与共价键中的价电子相碰撞,把价电子撞出共价键,产生新的电子-空穴对。新产生的电子-空穴被电场加速后又撞出其它价电子,载流子雪崩式地增加,致使电流急剧增加,这种击穿称为雪崩击穿。无论哪种击穿,若对其电流不加限制,都可能造成PN结永久性损坏。

二极管怎么分正负

对于直插的发光二极管,脚长的是正极,短的是负极,也可以仔细观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的是负极。

对于贴片二极管,俯视,一边带彩色线的是负极,另一边则是正极。也可以用万用表的欧姆表量。在万用表中,红表笔接“+”,黑表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来,可使用R×10K档测,两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小,则黑表笔所接是正极,电阻较大,则黑表笔所接是负极。

用万用表判断发光二极管正负极:

用万用表R×1K挡测试,红、黑两表笔交替接发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微振动,摆动幅度在一小格左右。这说明发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但这说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是发光二极管的正极。

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