本文目录一览:
- 1、如何区分发光二极管的好坏?
- 2、发光二极管怎么测好坏
- 3、如何判断发光二极管好坏?
- 4、如何检测发光二极管的好坏?
- 5、如何检测发光二极管?
- 6、发光二极管怎么判断好坏
- 7、如何去判断发光二极管的好坏?
如何区分发光二极管的好坏?
1、先用万用表欧姆档检测发光二极管,反正测量发光二极管的二极,如一次测量值较小,另一次测量阻值非常大,说明是一个发光二极管且其PN结是好的,如反正测发光二极管的二极,其阻值都=0,或阻值都非常大,说明发光二极管的二极已击穿或已断路(该件已坏)。如反正测发光二极管的二极,其阻值都较小,有可能是二只反并联的二极管。再用表检测光电三极管的二极,如测得阻值=0或很小,说明此件已坏。
2、通电检查:通过上述检查不能确定此间已损坏时,可用二个电阻(如1KΩ)按上图连接,开关未闭合时测R2的电压应=0,合上开关K,电压指示=12V时,说明此间是好的。如仍指示=0,再用电压表测量二极管二端电压,如二极管二端电压=10V,可反接二极管的二极,再测二极管的电压还=10V,说明此件已坏。如电压值1.5~2V左右,说明二极管已导通,三极管接反了。可将三极管的二极反接,再测R2电压,如指示=10V,说明此管是好的。如仍指示=0V,说明此管是坏的。
发光二极管怎么测好坏
用万用表检测普通发光二极管:
A.用指针式万用表R×10k档,测量发光二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为几十至200kΩ,反向电阻值为∞(无穷大)。在测量正向电阻值时,较高灵敏度的发光二极管,管内会发微光。若用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管的正向压降约在2V左右(部分发光二极管压降在3V左右,如白色发光二极管等),而万用表R×1k档内电池的电压值为1.5V,故不能使发光二极管正向导通。
B、用指针式万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、电容器负极接发光二极管负极,若发光二极管有很亮的闪光,则说明该发光二极管完好。
C、用3V直流电源,在电源的正极串接1只47Ω电阻后接发光二极管的正极,将电源的负极接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。或将1节1.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档,黑表笔接电池负极,等于与表内的1.5V电池串联),将电池的正极接发光二极管的正极,红表笔接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。
D、如果有两块指针万用表(最好同型号)。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后发光二极管就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。
2、万用表检测红外发光二极管
红外发光二极管的正向压降一般为1.3~2.5V,可用指针式万用表R×10k档测量红外发光管的正、反向电阻。正常时,正向电阻值约为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。
由于红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到。除了用上述方法判断PN结好坏,最好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器,用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外发光二极管加上适当正向电流后是否发射红外光。
目测法判断发光二极管的正、负电极(适用于红外发光二极管和透明树脂封装的普通发光二极管)
发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。红外发光二极管和透明封装的普通发光二极管,其管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
判断发光二极管好坏方法:
首先,万用表选择二极管档。
观测时,长脚为正。用表测时,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;
若没有读数,则将表笔反过来再测一次,如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。
若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。如果有读数,说明正常。
有专业仪器测试,如果业余测量,跟二极管的测量方法一样.用万用表就可以测量出好坏,将二极管的两个脚分别接在万用表的两个表笔上,先测一下阻值多大,用X1K的档就好.然后将表笔互相换一下,再看看阻值多大,一般一个阻值接近无穷大,而另一个阻值大概在几百欧左右.如果测得的阻值都是一样大或一样小说明二极管坏了.
以DT9205A型数字万用表为例,将开关置于二极管档。
如果表笔正接发光,反接不发光,而且表上都是“1“,则该二极管正常;
如果表笔不论正接还是反接都不发光,而且表上显示“010(一般是此数值,数值可能在005~015之间不等,紫外光可达020)“且报警,(此时二极管内部应有黑点)则该二极管短路故障;
如果表笔不论正接还是反接都不发光,而且表上都是“1“,则该二极管断路故障。
发光二极管的检测有2种方法:
1、外接电源测量。用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示连接电路即可。
如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。
2、用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。
如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实质地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。
扩展资料:
发光二极管的特点:
1、电压调节范围大:LED使用低压电源,供电电压在直流3-24V之间,根据产品不同而异,也有少数DC36V、DC40V等,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
2、效能高:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%左右,较节能灯减少40%左右。
3、适用性强:体积很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4、稳定性高:10万小时,光衰为初始的50%。
5、响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
6、环境污染:不含有害金属汞等。
参考资料来源:百度百科-发光二极管
参考资料来源:百度百科-二极管
如何判断发光二极管好坏?
判断发光二极管好坏方法:首先,万用表选择二极管档。观测时,长脚为正。用表测时,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次,如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。如果有读数,说明正常。
如何检测发光二极管的好坏?
1、辨别出二极管的正负极,有白线的一端为负极,另一端为正极
2、将万用表上的旋钮拨到通断档位,并将红黑表笔插在万用表的正确位置。
3、将红表笔接二极管正极,黑表笔接负极。然后观察读数,如果满溢(即显示为1),则二极管已坏。若有读数,则交换表笔,若还有读数而不满溢,则二极管坏。
4、如果是发光二极管,若二极管正常,则可以看到微弱的亮光,长脚为正极。
如何检测发光二极管?
性能好坏的判断
用万用表R×10k档,测量发光二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为10~20kΩ,反向电阻值为250kΩ~∞(无穷大)。较高灵敏度的发光二极管,在测量正向电阻值时,管内会发微光。若用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管的正向压降大于1.6V(高于万用表R×1k档内电池的电压值1.5V)的缘故。用万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、电容器负极接发光二极管负极,若发光二极管有很亮的闪光,则说明该发光二极管完好。
也可用3V直流电源,在电源的正极串接1只33Ω电阻后接发光二极管的正极,将电源的负极接发光二极管的负极(见图4-74),正常的发光二极管应发光。或将1节1.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档,黑表笔接电池负极,等于与表内的1.5V电池串联),将电池的正极接发光二极管的正极,红表笔接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。
数字万能表调至二极管档,红笔接发光二极管的正极,黑笔接发光二极管的负极,如看到二极管有轻微发光为正常,如万能表发出b报警声为短路(附件接近0),如显示无任何变化为击穿(开路无穷大)。
要检测的东西太多了!我试图帮你数数:1、芯片衬底的优劣;2、芯片外延层的好坏(表面、内部);3、芯片的粘结强度;4、支架的镀银层(厚薄、可焊性);5、支架的密封性;6、支架的耐老化性;7、荧光粉的优劣;8、硅胶的好坏;9、灯珠的结温;10、灯珠的电学性能;11、灯珠的光学性能;12、灯珠的结温;13灯珠的耐候性;14、灯珠的耐硫性;15、灯珠冷热冲击。。。。。。。。。。还有很多!数不过来了
以上每一项都需要很多的仪器来检测,才能实现对灯珠的性能的有效控制!
也许你可以参考一下文库的文章:
http://www.docin.com/p-912364224.html
二极管是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。
本视频介绍了发光二极管的好坏测量方法。
用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。
如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实质地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。
如果用数字万用表检测发光二极管,挡位拨在二极管档,正向测得显示电压0.7V左右,反向为无穷大。
扩展资料
(1)发光二极管的型号比较杂乱 繁多。虽然国产部标型号为 FGXXXXX,但市场上及设备上我们仍可见到许多以BTXXXX、2EFXXX、LEDXXX 及 TMXXX 等厂标型号命名的发光二极管。
进口产品的型号也是五花八门。好在一般使用场合对发光二极管要求不高,只要外形及颜色相符,大多数不同型号的发光二极管均可互换使用。对于高亮度或低电压等特殊型发光二极管,可查阅相关产品手册或资料后再选用。
(2)普通发光二极管的发光颜色一般和它自身的颜色相同,但也有发出红、黄、绿、蓝等各种颜色的白色透明壳体的发光二极管 ;变色发光二极管、 七彩发光二极管一般都是白色透明壳体,它们到底发何种颜色的光、色彩如何变化等,最简单的方法就是通电观察。
(3) 发光二极管可以用直流电,也可以用交流电或脉冲电流点亮。发光二极管是一种电流型器件,其发光亮度与工作电流成正比,而工作电流依它们的型号不同,一般在5~30mA范围内(照明用发光二极管除外)。
如果在大电流下长期使用,容易使发光二极管亮度衰退,降低使用寿命,过大的电流(指超过管子所允许的极限值)还会烧毁管子。为了防止过大电流烧坏发光二极管,电路中一定要串联合适的限流电阻器,切不可将发光二极管直接接到电源两端。
参考资料来源:百度百科-发光二极管
发光二极管怎么判断好坏
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上.红外发光二极管的正向压降一般为1.3~2.5V,可用指针式万用表R×10k档测量红外发光管的正、反向电阻。
如何去判断发光二极管的好坏?
判断发光二极管好坏方法:首先,万用表选择二极管档。观测时,长脚为正。用表测时,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次,如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。如果有读数,说明正常。按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
把光强标准灯,LED和配有V(λ)滤光片的硅 光电二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。对于LED来讲,其发光面是圆盖形状的,光分布是很特殊的,所以在不同的测量距离下,光强值会变化,偏离距离 平方反比定律,即使固定了测量距离,但是由于接受器接受面积不同,其光强值也会变化。因此,为了提高测量精度,应该把测量距离和接受面积大小相对地给予固定为好。例如,测量距离按照GIE推荐采用316mm,接受器面积固定为10×10mm。在同一测量距离下,LED转角不同,其光强也相应地有变化,因此为了获得最佳值,最好读出最大读数Rt为佳。
今天才知道,原来判断发光二极管的好坏这么简单,涨知识了。
(1)用 万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实质地看到 发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+” 接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发 光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10kΩ挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1mΩ若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1mΩ,以免电流过大,损坏发光二极管。
(2)外接电源测量。用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示连接电路即可。如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。红外发光二极管的检测,由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,肉眼无法看到到。通常单只红外发光二极管发射功率只有数mW,不同型号的红外LED发光强度角分布也不相同。红外LED的正向压降一般为1.3~2.5V。正由于其发射的红外光人眼看不见,所以利用上述可见光LED的检测法只能判定其PN结正、反向电学特性是否正常,而无法判定其发光情况正常否。为此,最好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型 硅光电池)作接收器。用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外LED加上适当正向电流后是否发射红外光。