贴片二极管 正极 负极负极有一条线和两条线的区别

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请问二极管符号哪一边是正极哪一边是负极是有一竖下来的是正极还是没有一竖下来的是正极?
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我用过的二极管是有白道道竖线符号一端是负的,但是有的二极管标注都不准的,建议你用万用表的二极管档测测通断来判断或者测测电阻来判断极性.
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范文一:二极管极性判断-正负极判断-好坏判别-电磁阀专家二极管极性判断时间: 13:44:55
作者:电磁阀专家极性判断a 看外壳上的符号标记:通常在二极管的外壳上标有二极管的符号。标有色道(一般黑壳二极管为银白色标记,玻壳二极管为黑色银白或红色标记),一端为负极,另一端为正极。b.透过玻璃看触针:对于点接触型玻璃外壳二极管,如果标记已磨掉,则可将外壳上的漆层(黑色或白色)轻轻刮掉一点,透过玻璃看那头是金属触针,那头是N型锗片。有金属触针的那头就是正极。c.用万用表R*100或R*1K档,任意测量二极管的两根引线,如果量出的电阻只有几百欧姆(正向电阻),则黑表笔(既万用表内电池正极)所接引线为正极,红表笔(既万用表内电源负极)所接引线为负极。见图一图一好坏判别用万用表R*100或R*1K挡测量二极管的正反向电阻,如图7所示,锗点接触型的2AP型二极管正向电阻在1K左右,见图二 ,反向电阻应在100K以上,见图图三 ;硅面接触型的型二极管正向电阻在5K左右,反相电阻应在1000K以上。总之,正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。但若正向电阻太大或反相电阻太小,表明二极管的检波与整流效率不高。若正向电阻无穷大(表针不动),说明二极管内部断路;若反相电阻接近零,表明二极管已击穿。内部断开或击穿的二极管均不能使用。以上测量方法只一对普通二极管有效,对于一些变容二极管等特殊二极管测量时需另行对待。图二
红表笔所接的为负极
图三 红表笔所接的为正极
范文二:如何判断贴片钽电容正负极如何判断贴片钽电容正负极贴片钽电容的正负极区分和测量钽电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。当我们不知道贴片钽电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。1、电容的符号电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个“+”符号代表正极。2、电容的单位电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,TAJB227K002RNJ那就是:nF(),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。 他们之间的具体换算如下:1F=1000000μF1μF=1000nF=1000000pF在实际应用中,由于上述数值较大,而采用简略写法,即容量后面的“0”用实际位数标明,例:100μF可写成107 pF,10μF可写成106 pF,1μF可写成105 pF,47μF可写成476 pF470000 pF可写成474 pF,10000 pF可写成103 pF,1000可写成102 pF依次类推。hymsm%ddz相关搜索:钽电容,AVX.反之,则的漏电流增加(漏电阻减小)这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数,然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量,TAJD227K002RNJ两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。<p>
范文三:贴片二极管表面贴装瞬间电压抑制二级管TSMB SERIESSURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORVoltage 6.8 - 200 VoltsFEATURES表面安装应用薄型封装SMB DO-214AA超高频开关功率应用 从0V~BV典型值小于1PS快速响应时间优秀钳位能力玻璃钝化芯片焊接温度250时不大于/10 秒封装 :塑料包装 焊接端子: 铅锡合金镀层 极性:标线段为阴极 包装: 25K/箱 2.5k / Reel重量: 0.093 g 1 312mm tapeMAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS Ratings at 25 ambient temperature unless otherwise specified.SYMBOLS VALUE UNITS Peak Power Dissipation atTA=25,TP=1ms(NOTE 1,2)single half sine-wave superimposed onrated load (JEDEC Method) (NOTES2,3)RangeNOTES: PPK IFSM 100.0 Watts Amps TJ TSTG1. Non-repetitive current pulse , per Fig.3 and derated above TA=252. Mounted on 5.0mm2 (.013mm thick) land areas. per Fig .2.3. 8.3ms single half sine-wave duty cycle=4 pulses per minute maximum.ELECTRONIC CHARACTERISTICS@25 BreakdownMarking Voltage VbrCode Volts(note1)Min Max Maximum Maximum Maximum Reverse Reverse Reverse Surge Voltage at lRSM(Clamping Voltag) VRWM Current lRSM(Note2) VRSM(Volts) lR(UA)(Amps)TSMB6.8KD6.127. 57 10.5 500 11.7 500 53 11.3 200 12.5 200 50 12.1 50 13.8 50 45 13.4 10 15.0 10 41 14.5 16.2 5.0 38 15.6 17.3 5.0 36 16.7 19.0 5.0 33 18.2 22.0 5.0 28 21.2 23.5 5.0 27 22.5 26.5 5.0 24 25.5 29.1 5.0 22 27.7 31.9 5.0 20 30.6 34.7 5.0 18 33.2 39.1 5.0 16 37.5 43.5 5.0 41.4 47.7 5.0 45.7 52.0 5.0 49.9 56.4 5.0 53.9 61.9 5.0 59.3 67.8 5.0 9.3 64.8 73.5 5.0 8.6 70.1 80.5 5.0 7.8 77.0 89.0 5.0 7.1 85.0 98.0 5.0 6.5 92.0 108 5.0 5.8 103 118 5.0 5.3 113 131 5.0 4.8 125 5.0 144 5.0 4.4 137 5.0 158 5.0 4.0 152 ND 5.0 3.5 173 5.0 3.6 165 5.0 187 5.0 3.3 179 5.0 215 5.0 2.9 207 5.0 230 5.0 2.7 219 5.0 244 5.0 2.6 234 258 5.0 2.4 246 5.0 287 Working Peak Reverse Voltage @lT mA VRwm(volts) NOTES: 1.VBR measured after IT applied for 300us IT= Square Wave Pulse or equivalent. 2. Surge Current Waveform per Figure 3 and Derate per Figure 2. 3. VF=3..5V at IF=50A (TSMB6.8 thru TSMB91A) VF=5.0V at IF=50A (TSMB100 thru TSMB200A) on 1/2 Square or equivalent SIne Wave. PW=8.3ms, Duty Cucle=4 Pulses per minute maximum. 4. For bipolar types having VR of 10 volts and under, the IR limit is doubled.
范文四:二极管正负极如何判断二极管正负极判定?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方法总结 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第一脚为正极;
范文五:二极管正负极判定二极管正负极判定一: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方法总结 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第一脚为正极;
范文六:发光二极管正负极判断与检测发光二极管正负极判断与检测 /
22:31:43发光二极管是一种会发光的具有一个PN结的半导体器件。发光二极管的文字符号为“VD”,图形符号是在普通二极管符号旁增加两个向外的小箭头,发光二极管是一种会发光的具有一个PN结的半导体器件。发光二极管的文字符号为“VD”,图形符号是在普通二极管符号旁增加两个向外的小箭头,三角表示正极,短杠表示负极。符号及外形见图6。发光二极管也是多种多样:从光色上分有发红、绿,黄等多种颜色可见光的以及发红外光的;从形状上分有圆柱形、方形以及各种特殊形状的;从体积上分有大、中、小等多种规格。发光二极管一般用作各种显示指示等。(转载请注明转自维修吧)1.常用小型发光二极管的主要特性:①发光二极管是一个单向导电器件。只允许电流从正极流向负极.只有正向接入时才导通并发光.反向接入则截止不通.当然也不发光(图7)。这一点与普通二极管相似。但发光二极管的管压降比普通二极管大,约为2V左右,电源电压必须大于管压降,发光二极管才能工作。②发光二极管的亮度与其工作电流If有关,一般当If=1mA时起辉.随着lf的增加亮度不断增大.但当lf≥5mA后.亮度增加不显著。另外,发光二极管的最大工作电流一般为20~30mA,超过此值将损坏发光二极管。因此,工作电流lF应在5~20mA范围内选择,为节省电能,一般选择lf=5mA。③发光二极管的反向击穿电压一般在5V左右.使用中不应使发光二极管承受超过5V的反向电压(图7b中,相对发光二极管VD而言.电源GB就是一个反向电压).否则发光二极管将被击穿损坏。2.发光二极管正、负极判断与检测:①肉眼观察法。发光二极管是一个有正、负极之分的器件,使用前应先分清它的正、负极。由于发光二极管的管体一般都是用透明塑料制成,可以用肉眼观察来识别它的正、负极:将发光二极管拿起在明亮处,从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极.较大的是负极(见图6b)。也可以用万用表或简易电路在检测发光二极管好坏的同时,判断出它的正、负极。 ②万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×lOk”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk”及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极(图8a)。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动(图8b)。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。③简易检测电路。可以用两节电池和一个200Ω左右的限流电阻串联组成简易检测电路,当发光二极管亮时,通过电阻R与电池正极相连的引线是正极;与电池负极相连的引线是负极。反向接入时发光二极管不亮。如果不论怎样接发光二极管都不亮,说明该管以损坏
范文七:贴片二极管贴片二极管、三极管丝印参照代码:物料编码 R厂商厂家型号丝印代码 T11 or *T3品名参数稳压二极管备注,215R,215,215RZ1* RZ2* RZ3* RZ4* RZ5* RZ6* RZ7* RZ8* RZ9*稳压二极管稳压二极管稳压二极管稳压二极管稳压二极管稳压二极管稳压二极管稳压二极管稳压二极管Z17 or *B6稳压二极管Z16 or *B3稳压二极管R稳压二极管Y1* R* 稳压二极管R* 稳压二极管R* 稳压二极管R* 稳压二极管R* 稳压二极管R* 稳压二极管R* 稳压二极管R* 稳压二极管R or *T2稳压二极管R or *T5稳压二极管R or *T6稳压二极管R or *T7稳压二极管RL4*肖特基二极管L4* /30V/200mA/290mW/SOT-23/SCL4* 专用 V70 A4*普通二极管/70V/200mA/1.0V/共阴/SOT-23普通二极管/70V/715mA/1.75V/双串联/SOT-23RRA7*RA 小信号三极/NPN/40V/200mA/SOT-23 管*1A R*2AR2XR2TOB226MMP OB2262MP 35200M/BAS16H 1N4148W-7-F LL69 RLRC ON LRC NXP ONLBAS40LT1G BAS40LT1G LBAT54LT1G BAT54 BAT54LT1GJV3 L4W B1肖特基二极/40V/0.1A/0.60V/SOT-23管GM944电源/OB226MMP/SOT-26 62A21电源/OB2262MP/SOT-26 A1 T4芯芯片片管代码后三位与周期变化 代码后三位与周期变化小信号三极/PNP/-40V/-600mA/SOT-23管小信号三极/NPN/40V/600mA/SOT-23管小信号三极/PNP/-40V/-200mA/SOT-23管开关二极/100V/215mA/4ns/SOD123F4SMD二极管/75V/0.15A/1V/LL-34肖特基二极管/30V/200mA/290mW/SOT-23/SCRRRLRC NXP ON LRC ON VISHAY LRC ON NXPLMBD7000LT1G PMBD7000 MMBD7000LT1G LBAS16LT1G BAS16LT1G BAS16-V-GS08 LMBD914LT1G MMBD914LT1G PMBD914M5C开关二极管/100V/200mA/1.1V/串联/SOT-23开关二极/75V/200mA/6ns/SOT-23 普通二极/100V/200mA/1.0V/SOT-23管A65D 管备注:*号表示制造产地 *=P:香港制造 *=T:马来西亚 *=W:中国制造
范文八:怎样判断发光二极管的正负极怎样判断发光二极管的正负极什么是发光二极管简介:发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。发光二极管(英语:Light-EmittingDiode)简称LED是一种能发光的半导体电子元件。这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低光度的红光,之后发展出其他单色光的版本,时至今日能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线,光度也提高到相当的光度。而用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着白光发光二极管的出现而续渐发展至被用作照明。LED只能往一个方向导通(通电),叫作正向偏置(正向偏压),当电流流过时,电子与空穴在其内复合而发出单色光,这叫电致发光效应,而光线的波长、颜色跟其所采用的半导体材料种类与掺入的元素杂质有关。具有效率高、寿命长、不易破损、开关速度高、高可靠性等传统光源不及的优点。白光LED的发光效率,在近几年来已经有明显的提升,同时,在每千流明的购入价格上,也因为投入市场的厂商相互竞争的影响,而明显下降。虽然越来越多人使用LED照明作办公室、家具、装饰、招牌甚至路灯用途,但在技术上,LED在光电转换效率(有效照度对用电量的比值)上仍然低于新型的荧光灯。其物理特性发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应接电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。发光二极管与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数目字。那怎么判断发光二极管的正负极呢?用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪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抖动(振荡),摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪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。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。注意:在判断自闪发光二极管正、负极时,千万不要像测普通二极管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。发光二极管正负极发光二极管的正负极呢?其实也很简单,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的是负极,小的是正极。万用表中:红表笔接“+”,黒表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来.可用RX10K档测.两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小.黑表笔所接是正极.电阻较大.黑表笔所接是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470Ω的降压电阻,以防止器件的损坏。光二极管正负极怎样快速分别发光二极管的正负极呢?其实也很简单,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的是负极,小的是正极。万用表中:红表笔接“+”,黒表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来.可用RX10K档测.两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小.黑表笔所接是正极.电阻较大.黑表笔所接是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470Ω的降压电阻,以防止器件的损坏。采用万用表判断自闪发光二极管的正负极的方法:用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪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抖动(振动),摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪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。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。
范文九:发光二极管的正负极如何判断发光二极管的正负极如何判断关键词:发光二极管的正负极如何判断 万用表 发光二极管摘要:用万用表测出发光二极管的正负极,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二极管正、负极时,千万不要像测普通二极用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪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抖动(振荡),摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪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。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。注意:在判断自闪发光管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。发光二极管正负极发光二极管的正负极呢?其实也很简单,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的是负极,小的是正极。万用表中:红表笔接“+”,黒表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来.可用RX10K档测.两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小.黑表笔所接是正极.电阻较大.黑表笔所接是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470Ω的降压电阻,以防止器件的损坏。光二极管正负极怎样快速分别发光二极管的正负极呢?其实也很简单,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的是负极,小的是正极。万用表中:红表笔接“+”,黒表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来.可用RX10K档测.两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小.黑表笔所接是正极.电阻较大.黑表笔所接是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470Ω的降压电阻,以防止器件的损坏。采用万用表判断自闪发光二极管的正负极的方法:用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪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抖动(振动),摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪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。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。姓名:武昭班级:汽电1331 指导老师:马罡 2013.12.27
范文十:封装LED发光二极管正负极判断封装LED发光二极管正负极判断时间: 浏览10382 次 【字体:大 中 小】封装的led 发光二极管正负极判别方法LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。判断草帽led正负极草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧从图上我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表判断5050贴片led正负极5050贴片led是一款在led节能灯照明行业中比较常用到的贴片led,但是很多用户在拿到5050贴片led不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片led正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片led正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!整个5050贴片led是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是途中红色小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!来源:电子发烧友【打印】【收藏】1:引脚长的是正极。2:有一个平缺口的那端是负极3:内部面积大片的是负极,小面积是正极(这是因为它的物理特性决定的)贴片二极管的标识与辨别
&贴片TVS二极管的标注法,有字母、数字代码或字母+数字代码标注法和颜色(代码)标识法两种,如印字“A3”的电气参数如下:PD——
0.15W;IF——0.1A;VBR——80V;Trr——4ns。颜色标注法,则主要由负极侧标注的颜色查得型号,由型号再查出参数值来。
  贴片TVS二极管的极性辨别方法:
  1)玻璃管贴片TVS二极管,红色一端为正极,黑色一端为负极;
2)矩形贴片TVS二极管,有白色横线一端为负极;
  贴片TVS二极管的好坏测量:在线测量,有明显的正向电阻小,反向电阻大的差异;脱开电路测量,(指针式万用表)正向电阻约为3k左右,反向电阻为数百千欧姆或无穷大;(数字万用表的二极管挡测量)正向电压降为0.3~0.6V左右,反向电压降为无穷大。
  贴片TVS二极管的在线辨别:
 1)在电路板上,贴片TVS二极管的元件序号一般标注为D+数字,如D1、D15等;VD,如VD1、VD10等;DD,如DD10、DD100等,以标注
序号的不同,可以区分贴片二极管和贴片电阻。此处的“DD”,多加的“D”字系变频器生产厂家为区别电路功能所自行追加的,如电源/驱动板中的TVS二极管元
件标注为DD+数字,MCU主板中的二极管元件,标注形式则为D+数字,以区别两块电路板的功能。此点须引起读者注意;
  2)用万用表测量,以明显的正、反向电阻值的不同,来确定是TVS二极管元件。
   3)贴片TVS二极管的容许功耗(功率值)一般在1W以下,体积大的功率值越大。
   4)为元件上电测量,以验证为二极管还是稳压管,见后述;
  5)从电路结构出发,类别元件是二极管、稳压管或是晶体管,见后述。
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