Схема подключения светодиода
Введение
Использование светодиодов для освещения и индикации — это надежное и экономичное решение. Светодиоды имеют очень высокий КПД, надежны, экономичны, безопасны, долговечны в сравнении с лампами накаливания и люминесцентными лампами. В данной статье рассматриваются способы включения светодиодов. Описываются способы питания светодиода от компьютера.
Что такое светодиод и как он работает
Светодиод — это, во-первых, диод. И точно так же как у обычного диода, у светодиода есть два вывода (контакта питания): анод (плюс) и катод (минус). Это связано с тем, что светодиод является полупроводником, то есть, проводит электрический ток только в одну сторону (от анода к катоду), и не проводит в обратную (от катода к аноду).
Итак, для того, чтобы светодиод засветился, надо пропускать через него электрический ток в направлении от анода к катоду. Для этого следует подать на его анод положительное, а на катод — отрицательное напряжение.
Тут и начинается самое неприятное. Оказывается, что светодиод нельзя подключать к источнику питания напрямую, поскольку это приводит к немедленному сгоранию светодиода. Причина сего поведения кроется в следующем. Выражаясь простым бытовым языком, светодиод является очень жадной и неразумной личностью: получив неограниченное питание он начинает потреблять такую мощность, которую физически не способен выдержать.
Как мы все уже догадались, для нормальной работы светодиоду нужен строгий ограничитель. Именно с этой целью последовательно со светодиодом устанавливают резистор, который служит надежным ограничителем тока и мощности. Этот резистор называют ограничительным.
Какие бывают светодиоды
Во-первых, светодиоды можно разделить по цветам: красный, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый, белый. Большинство современных светодиодов выполнено из бесцветного прозрачного пластика, поэтому невозможно определить цвет светодиода не включив его.
Во-вторых, светодиоды можно разделить по номинальному току потребления. Широко распространены модели с током потребления 10 миллиампер (мА) и 20 мА. Следует помнить, что светодиод не в состоянии контролировать потребляемый ток. Именно поэтому мы вынуждены использовать ограничительные резисторы.
В-третьих, светодиоды можно разделить по такому параметру, как падение напряжения в открытом состоянии
Светодиод(ы) можно подключить к компьютеру разными способами.
Для подключения светодиодов в качестве простого освещения удобно использовать разъемы блока питания, выдающие 5 и 12 вольт. Для подключения светодиодов в качестве светомузыки удобно использовать LPT порт компьютера.
Подключение светодиодов к блоку питания
Блок питания компьютера — это замечательный источник питания для светодиода или линейки из светодиодов, поскольку он вырабатывает стабилизированное напряжение +5 вольт (В) и +12 В.
Итак, разъем имеет четыре контакта, к которым подходят четыре же провода: два из них черные — это «ноль», один красный выдает напряжение +5 вольт, и один желтый выдает +12 вольт.
Рассмотрим схему подключения одного светодиода.
При питании от 5 В последовательно со светодиодом необходимо включить ограничительный резистор номиналом от 100 до 200 Ом. | |
При питании от 12 В последовательно со светодиодом требуется включить ограничительный резистор номиналом от 400 до 900 Ом. |
Рассмотрим схему подключения двух светодиодов.
При питании двух светодиодов от 5 вольт, в схему надо включить резистор до 100 Ом. Некоторые светодиоды в такой схеме будут светиться слишком тускло (даже без резистора). | |
При питании двух светодиодов от 12 В, в схему надо включить резистор от 250 до 600 Ом. |
Рассмотрим схему подключения трех и четырех светодиодов.
При питании трех светодиодов от 12 В, следует использовать резистор номиналом от 100 до 250 Ом. | |
Некоторые светодиоды в такой схеме включения будут светиться слишком тускло (даже без резистора). |
Универсальный принцип расчета ограничительного резистора описан в статье «Методика расчета питания светодиода».
Выше приведены схемы последовательного включения светодиодов. Существуют также способы параллельного включения светодиодов. Обратите внимание, что под параллельным включением подразумевается схема в которой, когда аноды и катоды всех светодиодов непосредственно сходятся в две точки (два пучка).
Такие схемы, как правило, не экономичны и небезопасны, как для блока питания, так и для светодиодов. Кроме того, схемы параллельного включения более сложны в расчетах, требовательны к источнику питания, поэтому мы будем пользоваться ими только в особых случаях. Просто посмотрим как выглядит такая схема.
При паралельном включении светодиодов следует использовать только одинаковые светодиоды, с минимальным разбросом характеристик. Сопротивление ограничительного резистора должно быть рассчитано и подобрано с высокой степенью точности. В случае выхода из строя одного из светодиодов — остальные могут выгореть по очереди друг за другом в считанные минуты. |
Рекомендую никогда не использовать эту схему включения светодиодов. Но если все же условия требуют параллельного включения то советую использовать следующий вариант.
Такая схема параллельного включения светодиодов практически избавлена от опасности последовательного выгорания светодиодов. В данном случае вместо ограничиельного резистора включено несколько обычных выпрямительных диодов разных марок (НЕ светодиодов). |
Благодаря падению напряжения на этих диодах, до светодиодов доходит напряжение уже не 5 Вольт, а значительно меньше. Ограничительные диоды подбираются так, чтобы до светодиодов доходило напряжение равное их падению напряжения в открытом состоянии.
Эта схема используется используется автором для круглосуточного светодиодного освещения квартиры.
Подключение светодиодов к LPT порту
При питании светодиода от LPT порта необходимо последовательно со светодиодом можно включить резистор номиналом до 100 Ом. В большинстве случаев, при питании светодиода от LPT порта резистор бывает не нужен. LPT порт предварительно должен быть переведен в режим EPP. Подробное описание способа подключения светодиодов к LPT порту содержится в статье «LPT порт и 12 светодиодов». |
Универсальный принцип расчета ограничительного резистора описан в статье «Универсальная методика рассчета питания светодиодов».
led — Почему резистор должен быть на аноде светодиода?
Посмотрите на книгу Forrest Mims III снова. Он не утверждает, что резисторы должны находиться на аноде и иметь примеры, когда они находятся на катоде. В моем выпуске 1988 года книги защита серии для светодиодов представлена на стр. 69:
ЦЕПЬ ПРИВОДА СВЕТОДИОДА — Поскольку светодиоды зависят от тока, обычно необходимо защитить их от чрезмерного тока с помощью последовательного резистора. Некоторые светодиоды включают встроенный резистор. Большинство из них не .
Затем дается формула о том, как рассчитать сопротивление от напряжения питания и прямого тока светодиода. Сопровождающая диаграмма имеет резистор на аноде, пренебрегая объяснением, что выбор произволен.
Однако на той же странице появляется индикатор «Индикатор полярности светодиодов», где два светодиода «один назад» имеют резистор, который обязательно находится на аноде одного и на катоде другого. В «индикаторе полярности трех состояний» предельный резистор также находится на стороне питания, а не на стороне заземления.
Обычно в каком-то смысле (если есть выбор) лучше подключить важное устройство к земле, а окружающие атрибуты, например, смещающие резисторы, должны быть на стороне питания.
В цепях высокого напряжения выбор между нагрузкой на стороне питания или нагрузкой на землю зависит от безопасности. Например, следует ли включить выключатель света на горячую сторону лампы или на нейтраль? Если вы подключаете переключатель так, чтобы свет выключался, прерывая нейтральный возврат, это означает, что розетка лампы постоянно подключена к горячей! Это означает, что если кто-то выключит переключатель, прежде чем менять лампочку, на самом деле это не безопаснее; основная панель должна использоваться для фактического разрыва горячего соединения с гнездом. В цепи аккумулятора нет защитного заземления: минусовая клемма произвольно обозначается как общий возврат, а слово «земля» используется для этого общего.
Независимо от того, является ли нагрузочное устройство стороной с заземлением или стороной с питанием, также имеет значение, если напряжение от устройства передается в какую-либо другую цепь, где оно используется для какой-либо цели. Светодиод 1.2V, анод которого подключен к 5V, обеспечит чтение 3,8 В с катода, если ток течет. Если катод заземлен вместо этого, то анод обеспечит чтение 1,2 В. Таким образом, размещение резистора не имеет значения, если в цепи нет такой ситуации: нет третьего соединения с соединением между резистором и светодиодом, который влияет на какую-либо другую цепь.
Как проверить мощный светодиод? Проверка диодов мультиметром: тонкости от мастеров.
И для любителей, и для профессионалов электроники очень важным умением является способность определить полярность (где катод, а где анод) и работоспособность диода. Так как мы знаем, что диод, по сути, является не более, чем односторонним клапаном для электричества, то вероятно, мы можем проверить его однонаправленный характер с помощью омметра, измеряющего сопротивление по постоянному току (питающегося от батареи), как показано на рисунке ниже. При подключении диода одним способом мультиметр должен показать очень низкое сопротивление на рисунке (a). При подключении диода другим способом мультиметр должен показать очень большое сопротивление на рисунке (b) (некоторые модели цифровых мультиметров в этом случае показывают «OL»).
Определение полярности диода: (a) Низкое сопротивление указывает на прямое смещение, черный щуп подключен к катоду, а красный — к аноду. (b) Перемена щупов местами показывает высокое сопротивление, указывающее на обратное смещение.
Конечно, чтобы определить, какое вывод диода является катодом, а какой — анодом, вы должны точно знать, какой вывод мультиметра является положительным (+), а какой — отрицательным (-), когда на нем выбран режим «сопротивление» или «Ω». В большинстве цифровых мультиметров, которые я видел, красный вывод используется, как положительный, а черный, как отрицательный, в соответствии с соглашением о цветовой маркировке электроники.
Одна из проблем использования омметра для проверки диода заключается в том, что мы имеем только качественное значение, а не количественное. Другими словами, омметр говорит вам, только в каком направлении диод проводит ток; полученное при измерении низкое значение сопротивления бесполезно. Если омметр показывает значение «1,73 ома» при прямом смещении диода, то число 1,7 Ом не представляет для нас, как для техников или разработчиков схем, никакой реально полезной количественной оценки. Оно не представляет собой ни прямое падение напряжения, ни величину сопротивления материала полупроводника самого диода; это число скорее зависит от обеих величин и будет изменяться в зависимости от конкретного омметра, используемого для измерения.
По этой причини, некоторые производители цифровых мультиметров оснащают свои измерительные приборы специальной функцией «проверка диода», которая показывает реальное прямое падение напряжения на диоде в вольтах, а не значение «сопротивления» в омах. Эти измерительные приборы работают, пропуская через диод небольшой ток и измеряя падение напряжения между двумя измерительными щупами (рисунок ниже).
Показание прямого напряжения, полученное таким образом с помощью мультиметра обычно меньше, чем «нормальное» падение в 0,7 вольта для кремниевых диодов и 0,3 вольта для германиевых диодов, так как ток, обеспечиваемый измерительным прибором, довольно мал. Если у вас нет мультиметра с функцией проверки диодов, или вы хотели бы измерить прямое падение напряжения на диоде при другом токе, то можно собрать схему из батареи, резистора и вольтметра.
Подключение диода в этой тестовой схеме в обратном направлении просто приведет к тому, что вольтметр покажет полное напряжение батареи.
Если эта схема была разработана для обеспечения протекания через диод тока постоянной (или почти) величины, несмотря на изменения прямого падения напряжения, то она может быть использована в качестве основы для инструмента, измеряющего температуру: измеренное на диоде напряжение будет обратно пропорционально температуре перехода диода. Конечно, ток через диод должен быть минимален, чтобы самонагревания (значительного количества рассеиваемой диодом мощности), которое могло бы помешать измерению температуры.
Помните, что некоторые цифровые мультиметры, оснащенные функцией «проверка диода», при работе в обычном режиме «сопротивление» (Ω) могут выдавать очень низкое тестовое напряжение (менее 0,3 вольт), слишком низкое для полного схлопывания (сжатия) обедненной области PN перехода. Суть в том, что тестирования полупроводниковых приборов здесь должна использоваться функция «проверка диода», а функция «сопротивления» — для всего остального. Использование очень низкого тестового напряжения для измерения сопротивления облегчает процесс измерения сопротивления неполупроводниковых компонентов, подключенных к полупроводниковым компонентам, так как переходы полупроводникового компонента не будут смещены такими низкими напряжениями в прямом направлении.
Рассмотрим пример резистора и диода, соединенных параллельно и припаянных к печатной плате. Как правило, перед измерением сопротивления резистора необходимо было бы выпаять его из схемы (отсоединить резистор от остальных компонентов), в противном случае любые параллельно подключенные компоненты будут влиять на полученные показания. При использовании мультиметра, который выдает на щупы очень низкое тестовое напряжение в режиме «сопротивление», на PN переход диода не будет подано напряжение, достаточное для того, чтобы он был смещен в прямом направлении, и, следовательно, диод будет пропускать незначительный ток. Следовательно, измерительный прибор «видит» диод, как разрыв, и показывает сопротивление только резистора (рисунок ниже).
Если использовать такой омметр для проверки диода, он покажет очень высокое сопротивление (много мегаом), даже если подключить диод в «правильном» (для прямого смещения) направлении (рисунок ниже).
Величина обратного напряжения диода измеряется не так легко, так как превышение обратного напряжения на обычном диоде приводит к его разрушению. Хотя существуют специальные типы диодов, разработанные для «пробоя» в режиме обратного смещения без повреждения диода (так называемые стабилитроны), которые тестируются в той же схеме источник/резистор/вольтметр при условии, что источник напряжения обеспечивает величину напряжения, достаточную для перехода диода в область пробоя. Более подробную информацию об этом читайте в одной из следующих статей этой главы.
Подведем итоги
- Омметр может быть использован для качественной оценки работоспособности диода. При подключении диода в одном направлении должно получено низкое сопротивление, а подключении в другом направлении — очень высокое сопротивление. При использовании для этой цели омметра, убедитесь, что знаете, какой из тестовых щупов положительный, а какой отрицательный!
- Некоторые мультиметры имеют функцию «проверка диода», которая отображает фактическое прямое напряжение диода, когда он проводит ток. Такие измерительные приборы обычно показывают слегка заниженное значение прямого напряжения, по сравнению с «номинальным» значением, из-за очень маленькой величины тока, используемой для проверки.
Светодиоды как альтернатива лампам накаливания и «экономкам» прочно занимают место в светильниках разных мастей и качества. Их применяют в и для . Для подсветки и в переносных фонариках. Срок службы светодиода превосходит любые другие источники света в несколько раз, но и они перегорают. Рассмотрим, как продиагностировать обычный светодиод с помощью мультиметра.
Что такое светодиод
Глядя на его действие можно сказать, что это обычная лампочка, но это не так. Устройство любого диода предусматривает одну особенность – он пропускает электричество только в одном направлении и работает только с постоянным током. Т.е. для работы светодиода нужен блок питания с постоянным напряжением. Величина напряжения обычно написана на корпусе самого светодиода и составляет от 3 до 12 вольт в зависимости от модели. Отличие светодиода от обычного диода только в том, что при прохождении через него тока он светится. Еще одно отличие заключается в том, что анод (+ плюсовой)и катод (- минусовой) на светодиоде неотличимы визуально.
Как проверять
Обозначение режима проверки диодов на мультиметре
Мультиметр должен иметь специальную функцию «проверка диодов». Эта опция может быть обозначена специальным знаком на корпусе. В этом режиме цифровой мультиметр пропускает через него напряжение и светодиод может быть немного подсвеченным, если совпал плюс на выходе измерительного прибора с анодом на диоде.
Шаг первый. При соблюдении полярности на табло мультиметра отображается падение напряжение на прямом переходе. Необходимую цифру вы можете узнать в документации к диоду:
Подключение светодиода правильное
Шаг второй: При обратной полярности проверки светодиода мультиметром прибор будет показывать единицу. Это свидетельство того, что светодиод исправен.
Обратная полярность при проверке светодиода мультиметром
Такую схему проверки можно выполнять как на отдельных светодиодах, так и прозванивать каждый диод в схеме.
Обязательно проверяйте светодиод и в одну и в другую сторону, чтобы узнать его исправноть. Если светодиод пропускает электричество в две стороны, т.е. на втором шаге у вас показания отличные от единицы, значит он неисправен.
Видео, как проверить светодиод с помощью мультиметра
Комментарии:
Похожие записи
Как выбирать токоизмерительные клещи и не переплатить Виды мультиметров Mastech и сфера примененияОпределение пригодности радиодеталей – основная процедура, проводимая при ремонте или обслуживании радиоэлектронной аппаратуры. И если с пассивными элементами все более или менее понятно, то активные требуют специальных подходов. Проверить сопротивление резистора или целостность катушки индуктивности не составляет труда.
С активными компонентами дело обстоит немного сложнее. Необходимо отдельно разобраться в том, как проверить диод мультиметром своими руками, учитывая, что это простейший и наиболее часто встречающийся полупроводниковый элемент электронных схем.
Виды диодов и их предназначение
Вкратце можно сказать, что диод представляет собой полупроводниковый компонент электронной схемы, предназначенный для однонаправленного пропускания тока. Другими словами, прибор пропускает ток в одном направлении, запирая его течение в обратном, образуя своеобразный электрический вентиль.
На принципиальных схемах диод обозначается в виде стрелки-указателя, на конце которой изображена черта, означающая запирание. Стрелка указывает направление течения тока. Нужно помнить, что в теоретической физике ток образуют позитивно заряженные частицы. Поэтому для открытия p-n перехода положительный потенциал прикладывают к началу стрелки, а отрицательный к ее концу. При таких условиях через прибор потечет прямой ток.
Рассмотрим наиболее распространенные типы диодов, учитывая, что интерес в плане проверки представляют лишь некоторые, а именно:
- обычные диоды, созданные на основе p-n перехода;
- с барьером Шоттки, чаще называемые просто диоды Шоттки;
- стабилитрон, служащий для стабилизации потенциала и другие виды.
Существует еще множество типов диодов – варикапы, светодиоды или фотодиоды, например. Но ввиду сходности проверки работоспособности или малой распространенности эти устройства здесь не рассматриваются.
Определение типа элемента
Хорошо если размер корпуса позволяет нанести на нем хоть сколько-нибудь понятную маркировку. Но чаще всего диоды настолько малы, что их трудно маркировать даже цветом. В этом случае отличить диод от стабилитрона, например, не представляется возможным, ведь они как близнецы-братья.
В подобных ситуациях поможет лишь принципиальная схема аппарата, из которого извлечен элемент. В соответствии с ней можно определить тип компонента и его марку. Если же отсутствует эта информация, можно попробовать поискать принципиальную схему ремонтируемого аппарата в интернете или сделать фотоснимок элемента и также обратиться в Сеть и провести поиск по изображению.
Проверка диодов мультиметром или другим тестером должна проводиться только после определения их типа и марки, потому что разные виды тестируются по-разному.
Применение тестера
Простейшим, но от этого ничуть не менее эффективным, прибором для тестирования элементов электронных схем, полупроводниковых диодов, в том числе, является тестер радиодеталей. Более того, этот инструмент наиболее распространен в среде радиомастеров по причине неприхотливости, малых массогабаритных параметров и возможности измерения практически любых характеристик радиоэлементов и цепей, важных при ремонте.
Считается, что цифровые мультиметры, благодаря своей точности и удобству в эксплуатации, постепенно вытесняют аналоговые. Однако не стоит грешить на точность старенькой «цешки». В ее состав уже входят микросхемы, а мостовые резисторы имеют погрешность 1-2% (это очень высокая точность даже для интегральных микросхем). Поэтому, чтобы проверить исправность диода или транзистора нет необходимости покупать новый мультиметр, при наличии аналогового.
Цифровая индикация прижилась из-за отсутствия механических узлов в мультиметре. Это повысило его удароустойчивость и срок эксплуатации.
Проверка диодов упростилась и с появлением звукового сигнала, позволяющего даже не обращать внимания на дисплей. В большинстве мультиметров существует специальный режим, позволяющий в прямом и переносном смысле прозвонить диод. Он отмечен на корпусе соответствующим знаком.
Достаточно вставить черный штекер в разъем COM, а красный в разъем измерения сопротивления (Ω), установить переключатель на режиме прозвонки диодов, и можно начинать проверку.
Методика проверки
Проверка диодов мультиметром заключается в выяснении работоспособности их p-n перехода. Вообще, в радиоэлектронике бывают лишь две неисправности. Первая представляет собой разрыв цепи (перегорание), когда ток не течет ни в одном из направлений. Вторая же вызвана коротким замыканием (пробой) электродов, что превращает компонент в кусок обычного провода.
Методика тестирования предельно проста. При соединении анода с плюсовым щупом мультиметра, а катода с минусовым, p-n переход должен быть открыт, следовательно, его сопротивление близко к нулю. Цифровые измерители должны подать характерный сигнал. При обратном подключении p-n переход обязан быть заперт, о чем должно свидетельствовать бесконечное (в теории) его сопротивление. На дисплее цифрового тестера индицируется цифра 1. Так звонится рабочий диод. Если же ток проходит, вне зависимости от полярности подключения, налицо короткое замыкание. В случае когда прибор не звонится ни в ту ни в другую сторону имеет место разрыв.
Нередко можно услышать вопрос о том, как проверить диод Шоттки. Действительно, эти компоненты принципиально отличаются от прочих. Дело в том, что p-n переход даже в открытом состоянии имеет сопротивление, хотя и небольшое. Это, в свою очередь, вызывает потери энергии, рассеиваемые в виде тепла. Для сокращения последних один из полупроводниковых электродов диода был заменен металлом. И хотя ток потерь в этом случае немного увеличивается, но в открытом состоянии сопротивление перехода очень низко, что обуславливает экономичность прибора. В остальном проверка диода Шоттки с использованием мультиметра ничем не отличается от тестирования обычного p-n перехода.
Стабилитроны
Особняком стоит вопрос о проверке стабилитронов. Проверять их по описанной выше методике нет смысла, разве что можно убедиться в целостности p-n перехода. В отличие от обычного выпрямительного диода, стабилитрон использует обратную ветвь вольтамперной характеристики (ВАХ). Поэтому для исследования стабилизирующих свойств рабочую точку нужно сместить именно на этот участок графика.
Для этого используется простенькая схема из источника питания и токоограничительного резистора. В этом случае мультиметром измеряется не сопротивление перехода, а напряжение, при плавном повышении питающего потенциала. Стабилитрон считается рабочим, если при повышении напряжения питания разница потенциалов на его электродах остается постоянной и равной заявленной в документации на прибор.
Без выпаивания
Отдельно нужно рассмотреть вопрос о том, можно ли проводить тестирование мультиметром непосредственно на плате, не выпаивая из нее элемент.
Здесь все зависит от сложности схемы и квалификации мастера. Смонтированное на плате изделие может звониться через обмотки трансформатора, резистивные элементы, сгоревший конденсатор или что-то еще. Поэтому получить более или менее адекватные показатели чаще всего не удается.
Разумеется, если мастер читает принципиальную схему как открытую книгу или «набил руку» на подобных аппаратах, он может оценить работоспособность прибора. Существуют даже методики проверок без демонтажа для автомобильного питания, например.
Но лучше все же выпаивать элемент из схемы. К тому же достаточно «повесить в воздух» только одну ножку изделия, что занимает 2-3 секунды. А после тестирования мультиметром за тот же промежуток времени диод возвращается в первоначальное положение на плате.
Светодиод по своей внутренней структуре напоминает обычный диод. Поэтому проверить его можно аналогичным образом — включением в прямом направлении, т.е. между анодом и катодом светодиода необходимо приложить положительное напряжение. Проверка не составит больших проблем, если у вас есть мультиметр. В отличие от стандартных кремниевых диодов, прямое напряжение на которых около 0,6…0,7 В, светодиод обладает более высоким значением этого параметра, причем в зависимости от цвета свечения и материала изготовления. Так красные светоизлучающие полупроводники имеют напряжение – 1,5…2 В, зеленые – 1,9…4 В, белые – в районе 3…3,5 В.
В простейшем варианте, нужно включить мультиметр в режим проверки диодов, как показано на рисунке.
Далее визуально определим полярность включения. У большинства светодиодов вывод катода обычно немного короче анода. Если выводы кто-то обкусил, то можно посмотреть на просвет. Обычно тот электрод, который большего размера является катодом, но бывают редкие исключения из этого правила.
Остается только подключить мультиметр к выводам светодиода. Красный щуп подсоединяем к аноду, черный – к катоду. Исправный компонент должен при этом засветиться.
Еще проще и удобнее прозвонить светодиоды в том случае, если в вашем мультиметре имеется функция проверки транзисторов. В этом случае необходимо всего лишь вставить в соответствующий разъем выводы. Для секции NPN: анод необходимо засунуть в С (коллектор), катод в E (эмиттер). Для секции транзистора структуры PNP – с точностью до наоборот.
Если необходимо проверить достаточно мощные световые полупроводниковые элементы, работающих на токах порядка сотен и даже тысяч мА, то иногда попадается такой дефект: при «прозвонке» светодиод подсвечивается нормально и признается хорошим, а когда включается на полный рабочий ток, то светит гораздо слабее своих собратьев. В данном случае имеется дефект кристалла и если замена бракованных компонентов в готовом изделии затруднена, то рекомендуется проверить их заранее с помощью специального тестера.
Первое, что потребуется сделать, это добыть из старой батарейки типа «Крона» соединительную колодку и комплект крепежа для неё. Затем ищем подходящий корпус для будущего устройства и крепим на него контактную колодку. Изготавливаем штыри для подключения к мультиметру, вместо щупов.
По размеру и конфигурации отсека для радиоэлементов вырезаем крышку – плату, на которую монтируем кнопку включения и разъем для подсоединения проверяемого компонента. С внутренней стороны печатной платы, в соответствии со схемой, припаиваем сопротивление (1 к, 0,25 Вт) и монтажные провода. Монтируем всё это в наш корпус и соединяем провода согласно принципиальной схемы. Клеим на свободное место на печатной плате схематичное изображение светодиода, которое ориентируем согласно схеме подсоединения, при которой светодиод будет функционировать. Подключаем к мультиметру. Устанавливаем предел измерения 20V постоянного напряжения.
Подсоединяем внешний источник питания (исправная батарейка крона) и проверяемый компонент. Нажимаем кнопку включения. Имеем: исправный светодиод с напряжением его питания около 2 Вольт. Если напряжение питания знать не требуется можно обойтись и без мультиметра.
ПРОВЕРКА СВЕТОДИОДОВ МУЛЬТИМЕТРОМ
Сейчас стало много техники, где применяются светодиоды и область их применения очень широка: от простого фонарика до автомобиля и даже прожектора.
Из достоинств светодиодов отметим, что в светодиоде, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение практически без потерь, светодиод излучает в узкой части спектра и его цвет чист, а ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, как правило, отсутствуют. Так-же он механически прочнее ламп и весьма надежен, его срок службы может быть в сотни раз больше, чем у лампочки накаливания. А одним из немногих его недостатков является цена. Но в ближайшие пару лет этот показатель будет снижен до приемлимых цен.
Всё чаще приходится нам сталкиваться с ремонтом всевозможных приборов на светодиодах. Вот тут и возникает проблема. Как проверить светодиод? Вопрос может показаться странным! Казалось бы, ответ очевиден: мультиметром. Те кто имеют обычный мультиметр знают, что им можно проверить любой диод, просто переведя переключатель диапазона на звуковой сигнал или просто на проверку диодов. Но данное правило подходит для обычных диодов и очень маломощных красных и зеленых светодиодов (при проверке вы увидите их слабое свечение, если светодиод исправен). И такой вариант совсем не подойдет для проверки белых, синих, а иногда и желтых светодиодов, так как их рабочее напряжение находится в пределах 3,3 В. Конечно можно проверить светодиод с помощью двух последовательно включенных батареек на 1,5В, но это неоправданное усложнение. Сейчас речь идет именно о мультиметре. Практически у всех современных цифровых мультиметров есть режим измерения параметра транзисторов — hFE (h31Э). Для этого в мультиметре предусмотрена специальная колодка, куда подключаются маломощные транзисторы. Вот она то нам и нужна.
Если взять светодиод и его анодный вывод подключить к колодке PHP (транзисторы PHPструктуры) — в разъём E (эмиттер), а вывод катода в разъём С (коллектор) той же PHP колодки, то если мультиметр включен — светодиод засветится.
Он будет светиться при любом положении переключателя режимов измерения и потухнет только тогда, когда прибор будет выключен. Данную особенность цифровых мультиметров и будем использовать при проверке светодиодов. Узнать какой из выводов у светодиода анод, а какой катод очень просто: анодный вывод более длинный, чем у катода.
После некоторых испытаний выяснился один недостаток. Чтобы проверить светодиод его приходилось выпаивать, что бывает не всегда оправдано. Было решено дополнить мультиметор модифицированными дополнительными щупами для проверки светодиодов сразу в плате. Для изготовления этого приспособления нам понадобятся: 1 — Стандартные щупы тестера с обрезанными штекерами. 2 — Двусторонний текстолит, две скрепки (в идеале еще бы хорошо иметь SMD светодиод как индикатор но в наличии его не оказалось). Из текстолита вырезаем маленький прямоугольник и припаиваем к нему с двух сторон скрепки, что бы получилась вилка, провода щупов и в идеале SMD светодиод как индикатор. Никаких дополнительных резисторов не надо. Вот что мы имеем в итоге:
Скрепки очень крепкие, хорошо пружинят и в итоге надежно стоят в колодке транзисторов мультиметра. Толщина текстолита как раз соответствует расстоянию между отверстий транзисторной колодки прибора. На фото видно, что выводы скрепок стоят не по середине. Это сделано специально, теперь текстолит еще будет выполнять роль стрелки при подсоединении вилки в разъем транзисторов, чтоб на щупах сохранялась правильная полярность.
В итоге мы теперь можем проверять любые светодиоды, не выпаивая их из платы и не применяя дополнительных пробников или источников питания. Ну и чтоб дополнить немного сведений о вы можете скачать с нашего сайта хорошую схему и описание данного мультиметра. Материал предоставил: А.Кулибин
Дополнение от kkn8052 : Один раз на радиорынке продавался самодельный логический пробник или он был почти кустарного производства так вот там для щупа использовалась обычная иголка. берется иголка и на нее наматывается проволочка 0,2 мм такие проволочки уже залуженные можно найти в обычном многожильном проводе они там в невероятном количестве. Это тонкая проволочка наматывается на иголку виток к витку и потом пропаиваится паяльником. Прекрасно все припаялось. Здесь оказалось, что иголка не нержавеющая и не стальная, а она покрыта никелем и к никелю все мгновенно припаивается. Просто ткнул паяльником и сразу все готово. Таким образом получается щуп. Контакт невероятно хороший. Я переделал щупы на тестер замечательно все никаких претензий. Все очень хорошо работает!
Как светодиод подключается к цепи?
Как светодиод подключается к цепи? — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 5к раз
\ $ \ begingroup \ $Итак, я знаю, что (обычный) ток идет от + полюса батареи к аноду светодиода, уходя через катод в отрицательный полюс батареи.
Однако я читал, что катод — это отрицательный конец. Я решил, что он должен выходить через положительный конец и «традиционно отталкиваться».
В итоге получается такая схема:
- (аккумулятор) —> + (светодиод) —> — (светодиод) —> — (аккумулятор)
Это правильно? Какой в этом смысл?
Создан 15 дек.
DLADLA21711 золотой знак44 серебряных знака1010 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Определение анода и катода отличается для разных устройств.Анод устройства считается выводом, на который втекает обычный ток, а катод — это то, откуда ток течет. Для проводящего светодиода ток течет в более длинную ветвь (положительный вывод), поэтому он считается анодом, а затем вытекает из более короткой ветви (отрицательный вывод), которая затем считается катодом. Однако для разряженной батареи катод является положительной клеммой (откуда течет обычный ток), а анод — отрицательной клеммой (где ток течет).
Вы можете взглянуть на это с другой стороны и сказать, что катод отталкивает катионы (положительный заряд), поэтому обычный ток течет от него, а аноды отталкивают анионы (отрицательный заряд), таким образом, обычный ток течет к нему.
Создан 15 дек.
LucLuc53333 серебряных знака1010 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 5Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками led или задайте свой вопрос.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Почему у большинства светодиодных лент RGB общий анод, а не общий катод?
Решение:Причина, по которой общий анод является более распространенным, заключается в том, что его легче отводить ток, чем подавать его.С общим анодом или общим катодом у вас будет один вывод, подключенный непосредственно к источнику питания для всех светодиодов, а другой конец с резистором-капельницей и управляющим транзистором на вывод (или выходы IC, которые являются транзисторами внутри) либо втекающими, либо в источниками ток.
ТранзисторыNMOS / NPN в целом сильнее, чаще используются как дискретные и лучше пропускают ток, чем источники. Вам нужны транзисторы PMOS / PNP для эффективного источника тока (подтягивания), но они все равно будут слабее при источнике, чем эквивалентный N-транзистор при опускании.Таким образом, лучшим решением является подключение общего анода к положительному току питания и стока от каждого светодиода с помощью транзисторов NMOS.
Старые ИС проектировались исключительно с использованием транзисторов N из соображений скорости, и поэтому они гораздо лучше подавали ток, чем потребляли его. Это особенно верно в отношении логики TTL, используемой в микросхемах серии 74LS (до сих пор широко используемых в качестве интерфейсных микросхем). 74LS00 рассчитан на потребление 4-8 мА, но источник только 0,4 мА.
Современные КМОП-микросхемы гораздо более симметричны (ATMEGA328 в Arduino может выдавать или потреблять 20 мА), поскольку они используют более крупные PMOS, чем NMOS, чтобы уравновесить фундаментальные различия, но соглашение об общем аноде хорошо установлено.
РЕДАКТИРОВАТЬ (Подробнее): Если, с другой стороны, вы строите матрицу, вам понадобятся транзисторы как источника, так и потребителя. В этом случае может быть лучше иметь больше устройств на общем катоде и меньше на общем аноде. Идея здесь состоит в том, чтобы иметь несколько толстых устройств NMOS, поглощающих многие токи светодиодов, и множество слабых источников (контактов ввода / вывода), управляющих несколькими светодиодами каждый. Конечно, с обычными анодными полосками вы также можете использовать толстые PMOS-устройства.
Я могу предложить несколько причин, по которым предпочтение отдается обычному аноду:
Более безопасная проводка. Провод, замыкающий цепь для удаленного устройства, часто должен пройти некоторое расстояние в механически напряженных условиях. Желательно, чтобы этот провод имел напряжение заземления, а не положительное напряжение питания, чтобы в случае короткого замыкания на шасси или другие провода опасность была меньше.
Это, в сочетании с обычным использованием источника питания с положительным напряжением, а не с отрицательным, приводит к предпочтению отдельных катодов для светодиодов.
Транзисторы NPN изготовить проще, чем PNP.Транзисторы NPN (в кремнии) имеют лучшее соотношение цена / качество, чем транзисторы PNP, как объясняется в этой случайной статье здесь: [Почему транзисторы NPN предпочтительнее PNP?] (Http://www.madsci.org/posts/ archives / 2003-05 / 1051807147.Ph.r.html). Именно конфигурации переключения и усиления, возможные с каждым типом BJT, являются частью того, что мотивировало предпочтение положительных напряжений питания.
И для целей переключения необходимо использовать BJT-транзистор в конфигурации с общим эмиттером, что для NPN, используемого с положительным питанием, означает переключение стороны низкого (катода) светодиода.
Анод-катодный светодиодный индикатор Китайская торговля, покупка в Китае напрямую от заводов по производству анодно-катодных светодиодов на Alibaba.com
Красный и чистый зеленый общий катод / анод 3 ножки 10-миллиметровый двухцветный светодиодный диод Технические характеристики: Красный и чистый зеленый общий катод / анод 3 ножки 10-миллиметровый двухцветный светодиодный диод 1. Материал чипа: InGaN / Gaasp 2. Форма: круглый светодиод, овальные светодиоды, соломенные шляпы, шлемы, квадратные светодиоды, плоские светодиоды, пули, вогнутые светодиоды, прямоугольные светодиоды 3.Доступный размер: 3 мм, 5 мм, 8 мм, 10 мм 4. Тип линзы: вода прозрачная, цвет прозрачный, цветной диффузный 5. Излучаемый цвет: красный, белый, желтый, оранжевый, желто-зеленый, зеленый, синий 6. Доступны разные углы наклона 7. Низкое энергопотребление, высокая интенсивность, равномерное освещение 8. Твердотельный корпус, высокая ударопрочность и устойчивость к вибрации 9. Значительное снижение затрат на электроэнергию 10. Отсутствие радиочастотных помех 11. Не требует обслуживания, простая установка 12. Длительный срок службы более 100 000 часов 13. Превосходный ESD защита: энергосберегающая лампа светодиодный диодный чип 3 мм / 5 мм / 8 мм / 10 мм материал чипа InGaN / GaAsp форма круглый светодиод, овальный светодиод, соломенная шляпа, светодиодный шлем, квадратный светодиод, светодиод с плоским верхом, светодиодный индикатор, вогнутый светодиод, прямоугольный светодиод, другое цвета красный, зеленый, желтый, синий, белый, теплый белый, холодный белый, двухцветный, rgb и т. д. доступный угол 60, 90, 120, 140, 160, 175 градусов, доступные размеры 3 мм, 5 мм, 8 мм, 10 мм, нанесение знаков адервитизации, монтажная плата, компьютер, монитор, портативный оборудование, строительство проекта, индикатор состояния, телефон, светофоры и автомобили, освещение букв канала преимущество нашей компании Опыт работы технического персонала, профессиональное производство светодиодов, быстрая доставка, международное одобрение, превосходная защита SED и т. д. Преимущество нашего продукта: сырье высшего качества, низкое энергопотребление, отличные характеристики, хорошее обслуживание, доступность небольшого заказа, предложение большого заказа для бесплатной доставки экспресс-почтой чип Epistar, Cree, Bridgelux, Epiled, Huga, Genesis Photonics Фото продукта Фотографии показывают: Рабочий процесс: Применение Применение: уличный фонарь, фонари, автомобильный экстерьер, боковые вывески, декоративные, освещение бухты, рекламные вывески, печатная плата, компьютер , монитор, портативное оборудование, строительство проекта, индикатор состояния, телефон, светофоры и автомобильные, буквенное освещение каналов и т. д. Сертификат: Упаковка и доставка наши рынки и оплата и упаковка: Наша компания: Как сделать заказКонтакт
Что такое светодиодная технология с общим катодом?
После многих лет разработки обычный светодиодный экран с общим анодом превратился в стабильную производственную цепочку.Однако у него также есть недостатки — высокая температура и чрезмерное энергопотребление. После появления технологии светодиодных дисплеев с общим катодом она привлекла большое внимание на рынке светодиодных дисплеев. Это может сэкономить до 75% энергии, так что же такое технология светодиодных дисплеев с общим катодом? Какие преимущества у этой технологии?
1. Что такое светодиодный дисплей с общим катодом?
«Общий катод» относится к режиму питания с общим катодом. Фактически, это своего рода энергосберегающая технология светодиодного дисплея: используйте метод отдельной подачи питания на R, G, B (красный, зеленый и синий) светодиодной лампы, точно распределяйте ток и напряжение для R, Лампы G, B, потому что лампы R, G, B (красный, зеленый, синий) нуждаются в лучшем рабочем напряжении, а ток отличается. Таким образом, ток проходит через лампу, а затем на отрицательный электрод ИС, будет уменьшено положительное падение напряжения и уменьшится внутреннее сопротивление проводимости.
2. В чем разница между светодиодным дисплеем с общим катодом / общим анодом?
① Различные режимы питания:
Режим питания с общим катодом заключается в том, что ток сначала проходит через шарики лампы, а затем через отрицательный электрод ИС, так что прямое падение напряжения уменьшается, а внутреннее сопротивление проводимости также снижается. Общий анод означает, что ток течет от печатной платы к лампам и равномерно подает питание на R, G, B (красный, зеленый и синий), что приводит к увеличению прямого падения напряжения в цепи.
②Различные напряжения питания:
Общий катод, он будет обеспечивать ток и напряжение на R, G, B (красный, зеленый, синий) соответственно. К красным, зеленым и синим лампам предъявляются разные требования к напряжению. Требуемое напряжение шарика красной лампы составляет около 2,8 В, напряжение синего и зеленого шарика должно быть около 3,8 В, этот способ питания может снизить энергопотребление. Таким образом, светодиодный дисплей при работе будет выделять гораздо меньше тепла. Общий анод, он предназначен для ламповых бусинок R, G, B (красный, зеленый, синий) с напряжением выше 3.8 В, например, унифицированный источник питания 5 В, но наилучшее рабочее напряжение, необходимое для красных, зеленых и синих лампочек, ниже 5 В, согласно формуле мощности P = UI, при постоянном токе, чем выше напряжение, тем выше потребляемая мощность, и тем больше тепла вырабатывает светодиодный дисплей во время работы.
3. Почему светодиодный дисплей с общим катодом имеет меньший нагрев?
Благодаря специальному источнику питания с общим катодом светодиодный дисплей вырабатывает меньше тепла, а температура во время рабочего процесса будет ниже.В нормальных условиях состояние баланса белого и при воспроизведении видео температура светодиодного дисплея с общим катодом примерно на 20 ℃ ниже, чем у обычного уличного светодиодного дисплея. Для продуктов с такими же характеристиками энергопотребление светодиодного дисплея с общим катодом более чем на 50% ниже, чем у обычного светодиодного дисплея с общим анодом при такой же яркости.
Температура светодиодного экрана слишком высока, а потребление энергии слишком велико, что всегда было ключевыми факторами, влияющими на срок службы светодиодных экранов, и «светодиодный экран с общим катодом» является хорошим решением этих двух проблем.
4. Каковы преимущества светодиодного дисплея с общим катодом?
① Продукты с общим катодом используют технологию точного управления источником питания, основанную на различных фотоэлектрических свойствах красного, зеленого и синего светодиода, оснащены интеллектуальной системой управления дисплеем IC и независимой частной моделью, точно назначают различные напряжения для светодиода и Схема привода, энергопотребление продукта может сэкономить около 40% по сравнению с аналогичными продуктами на рынке.
②Метод управления светодиодом с общим катодом позволяет точно контролировать напряжение, снижая при этом энергопотребление, а также снижает нагрев, благодаря чему светодиодный дисплей работает более стабильно, а цвет дисплея становится более реалистичным.
③Потребляемая мощность снижается, что значительно снижает повышение температуры системы, эффективно снижает уровень повреждения светодиода, повышает стабильность и надежность всей системы отображения и значительно продлевает срок службы светодиодного дисплея.
5. Какова тенденция развития технологии Common Cathode?
Светодиод, источник питания, управляющая ИС и т.д., относящиеся к технологии светодиодных дисплеев с общим катодом, в настоящее время не так развиты, как промышленная цепочка светодиодов с общим анодом.Кроме того, текущая серия ИС с общим катодом не завершена, и общий объем производства невелик, в то время как общий анод по-прежнему занимает 80% рынка.
Основной причиной медленного прогресса технологии Common Cathode является высокая стоимость производства, которая требует индивидуальной кооперации в производственной цепочке, такой как микросхемы и печатные платы.
В нашу эпоху высокого спроса на энергосбережение еще предстоит пройти долгий путь для достижения всестороннего продвижения и применения, это требует согласованных усилий со стороны всей отрасли.Светодиодный дисплей с общим катодом, который является тенденцией развития энергосбережения, предполагает использование электроэнергии и эксплуатационные расходы. Таким образом, энергосбережение связано с интересами операторов светодиодных экранов, а также с использованием национальной энергии.
Судя по текущей ситуации, энергосберегающий светодиодный дисплей с общим катодом позволяет значительно сэкономить средства и энергию во время использования, и в будущем он определенно будет востребован на рынке.
Существуют ли стандарты, регулирующие знаки полярности?
Расшифровка стенограммы
Фил
Добро пожаловать в Board Talk.Это Фил Зарроу и Джим Холл из ITM Consulting, которые приезжают к вам из межгалактической штаб-квартиры ITM здесь, на горе Риальто в Нью-Гэмпшире. Мы здесь, чтобы поговорить о процессах, компонентах, материалах и поверхностном монтаже, а также о других интересных вещах, которые наши слушатели присылают нам.
Джим
Сегодняшний вопрос исходит от С. Существует ли какой-либо стандарт, регулирующий знаки полярности, которые используются для обозначения ориентации светодиодного компонента SMT, шелкографии печатной платы и на сборочных чертежах? Примеры, катод или анод в случае светодиода, контакт 1 в ИС.Метка должна быть видна сверху и т. Д.?
Они прислали нам очень подробное объяснение, и я просто резюмирую его для вас.
Они занимались сборкой оборудования какое-то время, и у них не было проблем, но они строят плату с двумя светодиодами разного цвета. До ICT вопросов по сборке относительно ориентации светодиодов при визуальном и автоматическом осмотре не возникало. В тесте схемы говорится, что один светодиод на каждой печатной плате перевернут.
Я просматриваю всю информацию и не понимаю, почему.Согласно паспорту каждого светодиода, отметка полярности обозначает анод одного светодиода и катод другого светодиода. Излишне говорить, что я был сбит с толку.
Phil
Хорошо, ну с чего начать. Что ж, SB, добро пожаловать в широкий и прекрасный мир технологий поверхностного монтажа и электронного производства в целом, потому что, говорим ли мы о светодиодах, QFP, QFN, даже PLCC, SOIC, нет стандартной маркировки для обозначения контакта 1 на активных компонентах Я имею в виду микросхемы и, конечно же, поляризованные компоненты.Здесь нет синеризации.
Как вы выяснили на собственном горьком опыте, платя за этот урок. Да, на некоторых поляризованных конденсаторах и диодах вы увидите полосу или цветную точку, обычно обозначающую конец анода.
Хотите верьте, хотите нет, но поверхностный монтаж существует уже около 30 лет в этой замечательной отрасли, поэтому нет стандарта по разграничению поляризации. Что вы можете сделать по этому поводу? Что ж, если вы действительно так склонны, создайте комитет.
Почему JEDEC никогда серьезно не рассматривал этот вопрос? Но проблема именно в том, что вы обнаружили, в том, что они могут быть расположены по-разному на ваших механизмах подачи, будь то лента или лоток для матрицы.И на самом деле нет никакого практического способа, чтобы машина для захвата и размещения обнаружила это заранее.
Jim
Подумайте о возможностях вашей машины для захвата и размещения с камерами, распознаванием изображения, освещением и всем остальным, что она может сделать, чтобы посмотреть на физические атрибуты компонента. Промышленность не может придумать стандартизацию, которая позволила бы точно и многократно обозначать правильную ориентацию.
Phil
Все, что для этого потребуется, — это что-то вроде стандартизации точки, расположенной рядом с выводом 1 для ИС, или точка будет обозначать конец анода или конец катода, но давайте стандартизируем это, и давайте иметь некоторую последовательность, и, следовательно, повторяемость.Но, увы, до этого никто не дошел. И это, наверное, одна из самых больших загадок, с которыми я столкнулся в этой индустрии. Что-то столь же простое и простое, как это, так сильно игнорировалось.
Джим
Фил, ты говоришь об этом столько, сколько я тебя знаю, а это уже более 20 лет, и можно подумать, что что-то могло бы случиться. Это не кажется таким уж нелогичным.
Phil
Ну, индустрия задумывается. Есть много других нелогичных вещей, это, безусловно, дает нам много новых тем.Да, потому что мы не очень хорошо работаем с комитетами. Вот почему мы работаем в ITM.
Но в любом случае, пока что мы надеемся, что кто-то будет защищать это дело, и я думаю, что такие вещи немного важнее, чем некоторые другие вещи, которые, как мы видим, защищаются там, но я не буду вдаваться в подробности. мыльницы только что.
Джим
Итак, мы потратили более чем достаточно вашего времени, или вы зря потратили его, слушая нас. Мы благодарим вас за вашу поддержку.
Как определить RGB светодиоды с общим анодом и общим катодом?
Как определить светодиоды RGB с общим анодом и общим катодом? Используйте мультиметр в режиме непрерывности.Если светодиод горит красным концом на самом длинном проводе и черным на одном из других проводов — у вас общий анодный RGB-светодиод. Если светодиод загорается черным наконечником на самом длинном проводе и красным наконечником на одном из других проводов, у вас есть обычный катодный светодиод RGB.
Как использовать обычный анодный светодиод RGB? Подключите общий анод светодиода RGB к цифровому выводу 8 на Arduino UNO. Подключите 3 катодных ножки к резистору 220 Ом и диоду, как показано на принципиальной схеме.Анод диода следует подключить к резистору. Подключите ножки диода к цифровым контактам 5, 6 и 7 ARDUINO UNO соответственно.
В чем разница между общим катодом и общим анодом? Разница между двумя дисплеями заключается в том, что общий катод имеет все катоды 7-сегментов, соединенных непосредственно вместе, а общий анод имеет все аноды 7-сегментов, соединенных вместе. Ниже показан обычный анодный семисегментный сегмент.
Какой общий вывод у обычного катода RGB? Светодиод RGB — это 4-контактный светодиод.Для светодиода RBG с общим катодом один контакт является заземлением (контакт 2), а другие 3 контакта являются анодами красного, зеленого и синего светодиода.
Как определить светодиоды RGB с общим анодом и общим катодом? — Связанные вопросы
Какой анод у светодиода?
Анод светодиода — это положительный вывод, а катод — отрицательный вывод. На стандартных светодиодах со сквозным отверстием корпус будет иметь плоский край с одной стороны, вывод на этой стороне является катодом и, как правило, также является более коротким выводом.
Как вы управляете RGB?
Для этого снимите заднюю боковую панель с корпуса и найдите контроллер RGB / вентилятора. На верхней стороне контроллера есть переключатель, переверните его (на TURBO этот контроллер находится сзади рядом с удлинительным кабелем питания). RGB в системе теперь должен реагировать на пульт.
Как подключаются светодиодные ленты RGB?
Подключиться к полосе довольно просто, вам нужно припаять четыре провода к медным выступам. Мы будем использовать белый цвет для +12 В, затем красный, зеленый и синий провода для соответствующих цветов светодиодов.Отрежьте водонепроницаемую накладку на одном конце полосы. Полоски симметричны, поэтому не имеет значения, какой конец вы используете.
Что означает светодиод RGB?
СветодиодRGB означает красный, синий и зеленый светодиоды. Светодиодные продукты RGB сочетают в себе эти три цвета для получения более 16 миллионов оттенков света. Некоторые цвета находятся «за пределами» треугольника, образованного светодиодами RGB.
Как узнать, является ли сегмент 7 анодом или катодом?
Если светодиод горит, это обычный АНОД. Если ни один сегмент не горит, вам нужно поменять местами проводку.Так что поменяйте местами два провода на батарее или источнике питания, если сейчас горит светодиод, это обычный КАТОД. Если светодиод не загорелся ни в одном из примеров, возможно, он неисправен.
Анод положительный или отрицательный?
В батарее или другом источнике постоянного тока анод является отрицательной клеммой, а в пассивной нагрузке — положительной клеммой. Например, в электронной трубке электроны от катода перемещаются через трубку к аноду, а в гальванической ячейке отрицательные ионы осаждаются на аноде.
Что означает обычный анод?
Общий анод означает, что анодная (положительная) сторона всех светодиодов электрически подключена к одному выводу, и каждый катод светодиода имеет свой собственный вывод. Таким образом, включение любого конкретного сегмента будет включать пропускание тока от этого общего анодного (положительного) вывода к конкретному катодному (отрицательному) выводу для желаемого сегмента.
Сколько терминалов в RGB?
Работа светодиода RGB заключается в том, что он имеет четыре вывода, в которых три цвета: красный, зеленый, синий и еще один вывод представляют анод или катод в зависимости от его типа.
Как вы используете LED RGB?
В светодиодах RGB с общим катодом все катоды внутренних светодиодов подключены к внешнему катодному выводу. Чтобы контролировать каждый цвет, вам необходимо подать ВЫСОКИЙ сигнал или VCC на красный, зеленый и синий провода и подключить анодный провод к отрицательной клемме источника питания.
От чего зависит цвет светодиода?
Светодиод имеет простую и прочную конструкцию. Прелесть этой конструкции в том, что она спроектирована так, чтобы быть универсальной, что позволяет собирать множество различных форм.Светоизлучающий полупроводниковый материал определяет цвет светодиода, поэтому количество цветов бесконечно.
В чем разница между анодным и катодным светодиодами?
Анод и катод — это две клеммы на каждом диоде, через которые протекает электрический ток. Анод — это положительная сторона светодиода (где ток входит в диод), а катод — отрицательная сторона (где ток покидает диод).
Какая ножка светодиода идет на землю?
Более длинный вывод — это анод, и он всегда будет подключен к положительной стороне вашей цепи.Более короткий вывод известен как катод и всегда идет к заземлению / отрицательной стороне вашей цепи.
В чем разница между Argb и RGB?
Заголовки RGB и ARGB
ЗаголовкиRGB или ARGB используются для подключения светодиодных лент и других «подсвечиваемых» аксессуаров к вашему ПК. На этом их сходство заканчивается. Заголовок RGB (обычно 4-контактный разъем 12 В) может управлять цветами на полосе только ограниченным количеством способов. Вот где на сцену выходят заголовки ARGB.
Отсутствует ли сигнал RGB?
SignalRGB — это бесплатная программа, которая позволяет вам управлять всеми вашими устройствами RGB в одном приложении. Испытайте синхронизированные световые эффекты на своих устройствах от всех основных производителей.
Можете ли вы управлять RGB в RAM?
Включение полного программного управления для VENGEANCE RGB PRO RAM открывает возможность управления отдельными светодиодами RGB со сложными настраиваемыми световыми эффектами и несколькими слоями.
Что означают V + и V на светодиодах?
с.S. Для изменения цвета RGB светодиодные ленты обычно подключаются к контроллеру. Он содержит 4 провода вместо 2 проводов: черный провод к V + и красный, зеленый, синий провод к выходу V-. Если вы подключите красный, зеленый, синий провод непосредственно к трансформатору, все цвета загорятся и образуют белый цвет.
RGB лучше светодиодов?
Если все, что вам нужно, это базовые цвета RGB без требований к правильному белому цвету, тогда базовая светодиодная лента RGB, как правило, более рентабельна, однако, если вам действительно нужен белый цвет (например, для освещения задач), лучше использовать RGB + W. .
Хорошие ли светодиодные лампы RGB?
Светодиодные полосыRGB становятся все более популярными в наши дни благодаря своим энергосберегающим характеристикам, способности воспроизводить яркие цвета (красный-зеленый-синий), отличной яркости и очень гибкой работе как дома, так и в офисе.
Как работает схема RGB?
Белый свет может быть получен путем смешивания источников света разных цветов, наиболее распространенным методом является использование основных цветов: красного, зеленого и синего (RGB). Контроллеры светодиодов RGB работают по гораздо более простому принципу.Они изменяют мощность на каждом из трех каналов (красный, зеленый и синий), чтобы создать определенный цветовой микс.
Что такое DP на 7-сегментном дисплее?
Сегменты обозначаются буквами от A до G, где необязательная десятичная точка («восьмой сегмент», обозначаемая как DP) используется для отображения нецелых чисел. Один байт может закодировать полное состояние 7-сегментного дисплея, включая десятичную точку.
Почему анод отрицательный?
В гальваническом элементе электроны будут двигаться к аноду.Поскольку электроны несут отрицательный заряд, анод заряжается отрицательно. Это потому, что протоны притягиваются к катоду, поэтому он в основном положительный и, следовательно, положительно заряжен.
Три метода поиска анода и катода светодиода (светоизлучающего диода)
Q) ЧТО ТАКОЕ СВЕТОДИОД ?????????
Светоизлучающий диод (LED) — это двухпроводной полупроводниковый источник света. Это диод с p – n переходом, который при активации излучает свет.2) и интегрированные оптические компоненты могут использоваться для формирования диаграммы направленности.
КАК ВЫГЛЯДИТ СВЕТОДИОД?
Различные типы светодиодов |
Символ светодиода |
КАК НАЙТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (АНОД) И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (КАТОД) ТЕРМИНАЛ ………..
Тихо просто …………
Есть три метода: —
ПЕРВЫЙ МЕТОДПосмотрев на ножки, можно определить анод и катод.
Ножки имеют разный размер, то есть более короткая нога — ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ или КАТОД светодиода, а более длинная — ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ или АНОД.
Так просто.
A Нормальный светодиод |
У этого светодиода есть ножки разной длины, но есть вероятность, что вы получите светодиод с обеими ножками одинаковой длины.
Светодиод с обеими ножками одинаковой длины |
Что теперь делать? А вот и
. ВТОРОЙ СПОСОБЗаглянув внутрь светодиода.
Вы можете заглянуть внутрь светодиода и найти наковальню и столб.
На этом рисунке хорошо видны две конструкции разной ширины. Тот, у которого большая ширина, — это наковальня, а другой — POST
.Итак, теперь ясно, что наковальня имеет большую ширину и является ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ или КАТОДОМ, тогда как столб имеет меньшую ширину и является ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ или АНОДОМ светодиода.
Есть еще одна возможность, что вы не можете видеть через светодиод и не можете определить наковальню и сообщение, или вы можете сказать CATHODE и ANODE, ну и что теперь……
ТРЕТИЙ СПОСОБТаким образом, в этом методе вы можете прикоснуться к краям светодиода и найти плоское пятно.
Нога возле плоского пятна или края является КАТОДОМ или ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.
Таким образом, вы можете четко различать ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ и ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ножку светодиода.
Плоское пятно в светодиоде |
Это был последний метод поиска АНОДА и КАТОДА.
Если вы не можете найти эти три вещи, последний вариант — проверить их, подключив к батарее.
ВНИМАНИЕ: — Всегда не забывайте подключать резистор подходящего номинала, чтобы ограничить чрезмерный ток, иначе вы можете повредить или сжечь светодиод.
ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО НА ТО ЖЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: —
Речь шла о поиске анода и катода светодиода.
Примечание: — Некоторые изображения взяты из сети, мы благодарим всех источников.