Hogyan határozzuk meg a LED katódját és anódját
Mint minden egyirányú vezetésű félvezető eszköz, a LED kritikus fontosságú az egyenáramú áramkörbe való helyes beillesztéshez. A normál működéshez a LED anódját és katódját a kapcsolási rajz szerint a feszültségforrás megfelelő pólusaira kell kötni. Számos módja van a fénykibocsátó elem kivezetésének meghatározására.
Meghatározás multiméterrel
Mint minden p-n átmeneten alapuló dióda, a fénykibocsátó dióda is ellenőrizhető multiméterrel, azzal a képességgel, hogy csak egy irányba vezeti az áramot. A modern digitális teszterek speciális dióda teszt üzemmóddal rendelkeznek, amelyben a mérési feszültség optimális ehhez az eljáráshoz.
A LED-csapok helyének meghatározásához önkényesen csatlakoztatnia kell a lábait a multiméter szondáihoz, és meg kell határoznia az eredményt a kijelző leolvasásából.
Ha az elem rosszul van csatlakoztatva, akkor a mérés eredménye az ellenállásérték túllépése lesz (OL - túlterhelés, túlterhelés). A multiméter bilincseit ki kell cserélni.

Ha a LED működik és megfelelően van csatlakoztatva, akkor némi ellenállás jelenik meg (a konkrét érték attól függ típus sugárzó elem). Ebben az esetben az anód a multiméter pluszjához (piros vezeték), a katód pedig a mínuszhoz (fekete vezeték) csatlakoztatott kimenet lesz.
Néhány teszter dióda teszt üzemmódban elegendő feszültséget állít elő a fénykibocsátó elem meggyújtásához. Ebben az esetben a helyes csatlakozást az izzítással lehet szabályozni.

Ha a kijelző mindkét csatlakozási opciónál túlterhelést jelez, ez a következőket jelentheti:
- LED hiba;
- a mérési feszültség nem elegendő a p-n átmenet kinyitásához (a teszter szilíciumdiódák "tárcsázására" készült, és a legtöbb fénykibocsátó elem gallium-arzenid alapú).
Az első esetben a félvezető eszköz ártalmatlanítható. Másodszor, próbáljon ki egy másik módszert.
LED rögzítése áramellátással
A módszer előnye, hogy bármilyen paraméterrel (feszültségesés és névleges áramerősség) használható fénykibocsátó diódákhoz. Az ilyen ellenőrzéshez jobb áramkorlátozással rendelkező áramforrást használni, vagy legalább a vezérlés jelzésével. Ellenkező esetben az érzékeny félvezető eszköz megsérülhet.

Ha van állítható forrás, véletlenszerűen kell csatlakoztatni a LED-et a kimenetéhez, és feszültséget kell alkalmazni, fokozatosan növelve azt nulláról. 2-3 V fölé nem szabad a teljesítményt emelni, hogy ne égjen ki az elem. Ha nem gyullad meg, le kell húzni a feszültséget, és a következtetéseket az ellenkező irányba kell váltani.

Fokozatosan növelve a feszültséget, vizuálisan meghatározhatja a LED gyulladásának pillanatát. Ebben az esetben a forrás pozitív kimenete az anódhoz, a negatív kimenet pedig a sugárzó elem anódjához kapcsolódik.
Ha nincs szabályozott forrás, akkor megpróbálhat olyan szabályozatlan tápegységet használni, amelynek feszültsége nyilvánvalóan magasabb, mint a LED tápfeszültsége. Ebben az esetben a teszteket csak a félvezető eszközzel sorba kapcsolt 1-3 kΩ-os ellenálláson keresztül szabad elvégezni.
Ha a LED mindkét esetben nem világít, megpróbálhatja megnövelt feszültséggel tesztelni. Ha az elem hibás, ez nem okoz kárt, és ha megnövelt feszültségre tervezték, akkor meg lehet találni a megfelelő kivezetést.
Ajánlott: Hogyan lehet megtudni, hogy hány voltos egy LED
Akkumulátorral
Ha nincs áramforrás, megpróbálhatja meghatározni a kapcsok helyét a galvánelemről, de szem előtt kell tartania az ilyen ellenőrzés jellemzőit:
- az akkumulátor nem termelhet elegendő feszültséget a p-n átmenet megnyitásához.
- A háztartási galvanikus cellák teljesítménye kicsi, és a kimeneti terhelési áram kicsi - ez az akkumulátor kezdeti teljesítményétől és a maradék töltéstől függ.
A táblázat néhány hazai LED paraméterét mutatja.Nyilvánvaló, hogy a gyakori másfél voltos vegyi áramforrások egyetlen eszközt sem tudnak meggyújtani a listáról.
| A hangszer típusa | Előremenő feszültségesés, V | Üzemi áram, mA |
|---|---|---|
| AL102A | 2,8 | 5 |
| AL307A | 2 | 10 |
| AL307V | 2,8 | 20 |
A feszültség növeléséhez akkumulátorokat csatlakoztathat egymás után. A teljesítmény növeléséhez - párhuzamosan (csak azonos feszültségű elemek esetén!). Az eredmény egy nehézkes tervezés lehet, amely nem garantálja a végeredményt. Ezért jobb ezt a módszert használni olyan esetekben, amikor nincs más mód.
Megjelenés szerint
Néha a polaritást megjelenés alapján is meghatározhatja. Egyes típusú LED-eknek van kulcsa a testen - párkány vagy címke. Annak meghatározásához, hogy melyik kimenet van megjelölve kulccsal, jobb, ha elolvassa a referenciaanyagokat.


A Szovjetunióban gyártott, csomagolatlan LED-ek esetében megtudhatja a kivezetést, ha megnézi az eszköz belső szerkezetét az összetett rétegen keresztül. A katód terminál nagy felülettel rendelkezik, és zászló formájában készült. Ez az elv szabvánnyá válhatna, de ma már a gyártók nem tartják be szigorúan, így ez a módszer megbízhatatlan, főleg ismeretlen gyártó elemeinél. Ezért a következtetések ilyen definíciója csak előzetes tájékozódásra használható.
A hazai LED-ek kivezetése a lábak hosszáról ismerhető fel – az anódkimenetet lerövidítik. De ez csak azokra az elemekre igaz, amelyek nem voltak használatban - a helyükre szerelve a vezetékeket tetszőlegesen le lehet vágni.
Az érthetőség kedvéért javasoljuk, hogy nézze meg a videót.
Műszaki dokumentációval
A következtetések meghatározásának egyéb módjai az elemek műszaki dokumentációjában kereshetők - referenciakönyvekben vagy online forrásokban. Ehhez legalább ismerni kell a LED típusát vagy gyártóját. A dokumentáció információkat tartalmazhat a készülék méreteiről és kivezetéséről.
De még ha ez az információ nem is található a specifikációban, az erőfeszítések nem vesznek kárba. A műszaki dokumentáció információforrássá válhat egy elektronikus eszköz korlátozó paramétereiről. Ezek az ismeretek segítenek a megfelelő működési mód kiválasztásában, valamint megakadályozzák a LED meghibásodását a kivezetés ellenőrzésekor.
SMD LED polaritás
Jelenleg egyre népszerűbbek a táblára közvetlenül szerelhető vezeték nélküli elemek (smd – felületre szerelhető eszköz). Az ilyen rádióelemek a hagyományos elemektől eltérően a következő előnyökkel rendelkeznek:
- a nyomtatott áramköri lap gyártása során nem szükséges lyukakat fúrni - a technológia olcsóbbá és gyorsabbá válik;
- az elektronikus eszközök kisebbek;
- leegyszerűsíti az RF eszközök tervezését – a vezetékek hiánya minimalizálja a hamis interferenciát.
De a miniatürizálás vágyának van egy árnyoldala is - nehezebb meghatározni az SMD LED következtetéseit. Nehéz csatlakoztatni a teszter vagy az áramforrás szondáit. Ezért fontos, hogy egyértelmű jelöléseket helyezzenek el közvetlenül az elem testén, hogy elkerüljék a hibákat a telepítés során. Az ilyen megjelölés a testen található jelölés (ferde vagy mélyedés) vagy emlékeztető minta formájában történik.


A legegyszerűbb eset pedig egy fénykibocsátó dióda beépítése a váltakozó áramú áramkörbe. Ebben a kiviteli alakban a LED polaritása nem számít.


