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用两节1.5V电池判断发光二极管的好坏

发布时间:2013/9/22 20:38:06 访问次数:2964

    对子普通二极管,正向测量时,若二极管导通(指针大幅度偏转),NAND01GW3B2BN6E而反向测量时,二极管不通(指针不偏转),说明二极管良好。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为0,说明二极管已击穿。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为无穷大,说明二极管已开路。若正向电阻和反向电阻比较接近,说明二极管失效。
    对于检波二极管或小功率整流管,应将万用表拨至R×lOOQ挡,其正向电阻约几百欧(硅管为几千欧);对于整流二极管,特别是大功率的整流二极管,应将万用表拨至R xlfl挡,其正向电阻约十几或几十欧;检测反向电阻时,除大功率的硅材料整流二极管以外,一般应将万用表拨至R×lkll挡,其阻值应在几百千欧以上。
    对于稳压二极管,若用万用表的尺×lkfl挡进行测量,也应具备普通二极管的特点。但对于稳压值小于9V的稳压管来说,若用万用表的R×lOkQ挡进行测量,则反向测量时,稳压管也应导通(指针明显偏转)。

           
    顺便指出,检测一般小功率二极管的正、负向电阻值,不宜使用R×1Q和R x lOkfl挡。这是因为前者通过二极管的正向电流较大,可能烧毁  不同操趟位,管子;后者加在二极管两端的反向电压太高,易将管子击穿。另外,二极管的正反向电阻值随检测用电表的量程(R×lOOfl挡还是Rxlkfl挡)不  埴不。,相差同而不一样,甚至相差比较悬殊,这属于正常现象。

    对于发光二极管来说,用万用表的R xlkQ挡进行测量时,也应具备普通二极管的特点,但其正向电阻比普通二极管的正向电阻大一些。另外,发在正向测量时,许多发光二极管会有微弱的光发出。但也有一些发光二极管因发光电流要求较大,故用万用表测量时,看不到有光发出,若用两节1.5V电池串联起来,经lkfl电阻向发光二极管提供正向导通电流,知图2-55所示,发光二极管便有耀眼的光发出。因此,也可以通过观察二极管有无光发出来判断其好坏。也可用数字万用表判断发光二极管的好坏,如图5-76所示。
    图2 -55用两节1.5V电池判断发光二极管的好坏

    对子普通二极管,正向测量时,若二极管导通(指针大幅度偏转),NAND01GW3B2BN6E而反向测量时,二极管不通(指针不偏转),说明二极管良好。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为0,说明二极管已击穿。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为无穷大,说明二极管已开路。若正向电阻和反向电阻比较接近,说明二极管失效。
    对于检波二极管或小功率整流管,应将万用表拨至R×lOOQ挡,其正向电阻约几百欧(硅管为几千欧);对于整流二极管,特别是大功率的整流二极管,应将万用表拨至R xlfl挡,其正向电阻约十几或几十欧;检测反向电阻时,除大功率的硅材料整流二极管以外,一般应将万用表拨至R×lkll挡,其阻值应在几百千欧以上。
    对于稳压二极管,若用万用表的尺×lkfl挡进行测量,也应具备普通二极管的特点。但对于稳压值小于9V的稳压管来说,若用万用表的R×lOkQ挡进行测量,则反向测量时,稳压管也应导通(指针明显偏转)。

           
    顺便指出,检测一般小功率二极管的正、负向电阻值,不宜使用R×1Q和R x lOkfl挡。这是因为前者通过二极管的正向电流较大,可能烧毁  不同操趟位,管子;后者加在二极管两端的反向电压太高,易将管子击穿。另外,二极管的正反向电阻值随检测用电表的量程(R×lOOfl挡还是Rxlkfl挡)不  埴不。,相差同而不一样,甚至相差比较悬殊,这属于正常现象。

    对于发光二极管来说,用万用表的R xlkQ挡进行测量时,也应具备普通二极管的特点,但其正向电阻比普通二极管的正向电阻大一些。另外,发在正向测量时,许多发光二极管会有微弱的光发出。但也有一些发光二极管因发光电流要求较大,故用万用表测量时,看不到有光发出,若用两节1.5V电池串联起来,经lkfl电阻向发光二极管提供正向导通电流,知图2-55所示,发光二极管便有耀眼的光发出。因此,也可以通过观察二极管有无光发出来判断其好坏。也可用数字万用表判断发光二极管的好坏,如图5-76所示。
    图2 -55用两节1.5V电池判断发光二极管的好坏

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