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判断封装LED发光二极管的正负极

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简介:
本文介绍如何识别封装在各种类型外壳中的LED发光二极管的正负极,提供简单实用的方法帮助电子爱好者和工程师解决实际问题。 在LED节能灯焊接过程中,正确辨认发光二极管的正负极为关键步骤之一。 首先可以通过观察引脚来判断:从侧面看两条引出线在管体内的形状,较小的是正极;另外也可以根据引脚长度区分,长的一端为正极,短的一端则为负极。 其次可以使用万用表进行检测。由于发光二极管的电压降约为2V,因此必须选用“R×10k”档位来测量(因为其他较低电阻挡如“R×lk”及以下所使用的电池电压不足于使LED导通)。而当选择“R×1k”挡时,万用表内部配有9V或15V的高压电池,足以超过管压降。因此,“R×1k”档可以用来检测发光二极管的状态:使用该模式测量时,若显示电阻值较低,则表明连接方式正确且LED正常工作;反之则说明存在问题。

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  • LED
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    本文介绍如何识别封装在各种类型外壳中的LED发光二极管的正负极,提供简单实用的方法帮助电子爱好者和工程师解决实际问题。 在LED节能灯焊接过程中,正确辨认发光二极管的正负极为关键步骤之一。 首先可以通过观察引脚来判断:从侧面看两条引出线在管体内的形状,较小的是正极;另外也可以根据引脚长度区分,长的一端为正极,短的一端则为负极。 其次可以使用万用表进行检测。由于发光二极管的电压降约为2V,因此必须选用“R×10k”档位来测量(因为其他较低电阻挡如“R×lk”及以下所使用的电池电压不足于使LED导通)。而当选择“R×1k”挡时,万用表内部配有9V或15V的高压电池,足以超过管压降。因此,“R×1k”档可以用来检测发光二极管的状态:使用该模式测量时,若显示电阻值较低,则表明连接方式正确且LED正常工作;反之则说明存在问题。
  • LEDAltium Designer PCB
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    本资源详细介绍如何在Altium Designer中为LED发光二极管创建有效的PCB封装设计,适合电子工程师和硬件设计师学习参考。 Altium Designer PCB封装设计是电子工程师在进行电路板布局布线时的重要步骤之一。通过创建或编辑元件的物理外观(即PCB封装),可以确保元器件能够正确地安装到印刷电路板上,并与其它组件实现电气连接。 这一过程通常包括选择合适的引脚排列、确定焊盘尺寸以及设置过孔和走线的相关参数,以符合实际使用的元器件规格和技术要求。此外,在Altium Designer中还可以利用其强大的库管理系统来管理和共享封装资源,从而提高设计效率并确保团队成员之间的协作顺畅进行。 总之,掌握Altium Designer PCB封装的设计方法对于高质量电路板的开发至关重要。
  • 红外方法
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    本文介绍了如何辨别红外发射管的正负极,提供几种实用的方法帮助读者正确识别并使用红外发射管。 红外发射管也叫作红外线发射二极管,它是一种可以将电能直接转换为近红外光(不可见)并能够辐射出去的发光器件。这种设备主要应用于各种光电开关及遥控器电路中。它的结构与原理和普通发光二极管相似,但所使用的半导体材料不同。 通常情况下,红外发射二级管使用砷化镓或砷铝化镓等高效红外辐射材料制造PN结,并通过外加正向偏压注入电流来激发红外光的产生。其光谱功率分布范围为830至950纳米波长,半峰带宽约为40纳米,属于窄带型分布,在普通CCD黑白摄像机可感知范围内。 这种设备的一个显著优点是能够实现完全无红暴(使用940到950纳米波长的红外发射管)或仅有微弱可见光,并且具有较长的工作寿命。此外,其发射功率通常以每平方厘米或平方米上的微瓦数表示。一般来说,它的辐射强度与正向电流成正比关系;然而,在接近最大额定值时,由于热耗导致温度上升会降低发光效率。 红外二极管工作过程中需要特别注意避免超过推荐的最大电流限制来保护设备性能和延长使用寿命。
  • 辨别技巧:以为例
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    本教程详细介绍了如何通过观察发光二极管(LED)来区分二极管的正负极,提供实用的方法和示例。 贴片发光二极管的正负极区分方法通常有两种:T型标识法与三角形标识法。 在使用T型标志进行识别的情况下,绿点所在的一侧代表的是负极,另一侧则为正极;从底部观察时,可以看见一个绿色T字形状,其中横杠表示正极而竖杠对应的是负极。 对于采用三角形符号的贴片发光二极管来说,则是正面有绿点的位置指示为正向方向,相反的一端即为负极端子;底面看去时,三角形的边侧代表了正极位置,角部则指向负极。 直插式发光二极管是最常见的类型之一。这类LED通过引脚长度的不同来区分其电性:较长的引脚是它的阳极(也就是正极),而较短的那个则是阴极(即负极)。 对于贴片式的二极管,无论是直插还是表面安装型的,它们都是使用横杠作为标志来进行标识。具备横杠的一侧代表的是该器件的负极端子,相对的那一面则表示为它的正级端口。
  • AD库3DLEDPCB元件库
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    本资源包含AD库中的3D封装模型及LED发光二极管PCB元件库,适用于电路设计与仿真,为电子工程师提供便捷的设计工具。 发光二极管元器件PCB3D封装库类型包括:LED 1W/32、LED 1W/3W-W、LED 3MM-2P、LED 3MM-B、LED 3MM-G、LED 3MM-R、LED 3MM-W、LED 3MM-Y、LED 3MM-YC、LED 5MM-B、LED 5MM-G、LED 5MM-R、LED 5MM-W、LED 5MM-Y、LED 5MM-YC、LED0603_B、LED0603_G、LED0603_R、LED0603_W、LED0603_Y、LED0605_B、LED0605_G、LED0605_R、LED0605_W、LED0605_Y、LED1206_B、LED1206_G、LED1206_R、LED1206_W、LED1206_Y、LED 3528-2PIN、LED 3528-4PIN、LED 5050、LED 5630、LED 5730-V、LED-SMD.4-LEADS.BODY 5*5MM、LED F234-B、LED F234-G、LED F234-R、LED F234-W、LED F234-Y、LED F257-B、LED F257-G、LED F257-R。
  • 稳压和1N4007识别方法
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    本文章详细介绍了如何辨别稳压二极管及1N4007二极管的正负极,帮助电子爱好者掌握基本电路元器件的应用知识。 判断二极管的正负极并非难以解决的问题,每种类型的二极管都有相应的标准或方法来确定其正负极。本段落将介绍稳压二极管(也称为齐纳二极管)以及1N4007二极管的正负极判别方式。 稳压二极管利用了pn结在反向击穿状态下的特性,即电流可以在很大范围内变化而电压保持基本不变。这种器件能够在临界反向击穿点之前提供非常高的电阻,并且在这个低阻区中,尽管电流增加,但电压会维持恒定。
  • LED闪烁电路图
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    本资料提供了一种基于LED发光二极管的简单实用的闪烁电路设计方案,包括关键元件选择与参数计算。 LED发光二极管闪烁电路图(一)采用四只9013晶体三极管与电阻组成简单易做的电路,并可扩展为多路闪烁功能。使用9V电压供电,LED可以三只串联。 LED发光二极管闪烁电路图(二)。
  • LED原理图及库(AD库)_并联电路示例
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    本资源提供LED发光二极管原理图和Altium Designer (AD) 封装库,并包含并联电路实例,适用于电子设计学习与实践。 LED发光二极管是电子设备中的重要元器件,在显示、照明和指示领域发挥着关键作用。本段落将深入探讨LED的工作原理、封装库的重要性以及如何在Altium Designer中使用这些封装。 首先,我们来了解LED的基本工作原理。LED是一种半导体二极管,其运作基于电致发光效应。当电流通过PN结时,电子与空穴在此区域复合,并释放出能量以光子的形式散发出来,形成可见光。LED的颜色取决于所使用的半导体材料的能带结构;例如,蓝色LED通常使用氮化镓(GaN)作为材料,而红色LED则多采用铝镓砷(AlGaAs)。 在Altium Designer中设计电路时,需要利用到一个重要的资源——LED发光二极管原理图封装库。这个软件提供了一系列工具来创建和管理PCB布局,并且其包含了各种电子元件的符号表示。对于设计师而言,这个特定的库包括了19种不同的LED封装选项,涵盖了不同尺寸与类型的LED,确保设计者能够找到适合他们项目需求的具体符号。 这些封装不仅描述了二极管的电气连接点,还展示了实际LED产品的物理外观特征,便于在PCB布局阶段考虑空间限制和散热问题。例如,0.3mm大小的LED封装可能适用于密集型显示屏或需要微小光源的应用场景中使用的小尺寸LED。 在Altium Designer中应用这些封装库非常便捷。设计师首先需打开或导入.SchLib文件,在原理图编辑器内选择合适的LED符号,并将其放置于设计图纸上,随后根据电路需求连接导线。每个封装都附带元器件属性设置选项,可以调整电压、电流及亮度等参数以确保电路设计的准确性和可靠性。 除了基础的并联配置外,LED也可以串联或混联来实现所需的总光亮度或电压值。在并联布线中,所有LED共享相同的电压但其内部电阻和正向压降可能有所不同导致各LED电流不一致。因此,在这种情况下需要考虑通过使用外部电阻或其他形式的限流元件确保电流均衡分配以避免个别LED过热甚至损坏。 综上所述,LED发光二极管原理图封装库为电子工程师提供了宝贵的资源和支持,使他们在Altium Designer中设计包含LED功能的产品变得更加容易和高效。通过对工作原理的理解及正确使用方法的应用,设计师可以更有效地完成电路设计,并保证项目的质量和安全性。
  • 系列库
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    本库提供全面的二极管封装信息及模型,涵盖多种类型与应用需求,便于电路设计、仿真和PCB布局。 二极管系列封装库
  • 骰子
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    发光二极管骰子是一种结合了传统骰子与现代LED技术的独特玩具或工具。它利用内置的小型LED灯,在投掷时随机显示数字,为游戏增添趣味性和科技感。 标题中的“LED骰子”指的是一个使用LED灯来模拟传统骰子的游戏装置,通常与电子技术,特别是微控制器如Arduino相关。在这个项目中,我们将会探索如何利用Arduino控制LED显示不同的数字,从而模拟掷骰子的过程。“如何使用Arduino和6个LED模拟掷骰子!”意味着我们将构建一个具有六个LED的阵列,每个LED代表骰子的一个面。 Arduino是一种流行的开源硬件平台,非常适合初学者和专业开发者进行电子原型设计。它有一个简单易用的编程环境,可以方便地编写代码来控制各种电子元件,包括LED。我们需要了解Arduino的基础知识,包括它的硬件结构和编程环境。Arduino板上的数字引脚可以用来驱动LED,通过设置引脚的高低电平来控制LED的亮灭。 在本项目中,我们将使用6个LED,分别连接到Arduino的6个数字输出引脚。接着,我们要编写Arduino程序(通常以.ino文件结尾)。这个项目的源代码可能命名为dice_.ino,其中包含了控制LED显示随机数字的逻辑。在Arduino编程中,我们可能使用`random()`函数来生成1到6之间的随机数,代表骰子的点数,并根据生成的数字点亮相应的LED。 配合代码实现,我们还可能需要一些硬件电路设计,包括LED的限流电阻和连接线。“led-dice-885cf1.pdf”可能是电路设计图或项目指南,提供了详细的接线和组件信息。通过阅读这份文档,我们可以了解如何正确连接LED到Arduino,并确保它们在高电压下不会损坏。 图片文件可能展示了项目完成后的实物照片或者电路板的布局,帮助我们理解实际的物理构造和LED的排列方式。这个项目涵盖了以下知识点: 1. Arduino硬件和编程基础 2. 数字电路和LED驱动 3. 随机数生成 4. 硬件电路设计和搭建 5. 图形化编程界面的理解和使用 通过完成这个项目,不仅可以学习到基本的电子技术和编程技能,还能体验到DIY的乐趣,并为更复杂的嵌入式系统开发打下基础。