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二极管符号哪边是正极_二极管的图形符号哪边是正极

二极管哪边是正极,哪边是负极

两种方法:

二极管符号哪边是正极_二极管的图形符号哪边是正极二极管符号哪边是正极_二极管的图形符号哪边是正极


1.看二极管的两触点,长的是负极,另一端就是正极;

2.看标志,有标志的一端为负极,另一端是正极。

拓展资料:

二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。

早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。

早期的二极管包含“猫须晶体("Cat's Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。

怎么区分二极管的正负极?

1、观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。

2、观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。

3、以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。

4、观察二极管外壳,带有银色带一端为负极。

扩展资料:

二极管的分类有:

1、检波二极管

检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成。就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。

2、整流二极管

就原理而言,从输入交流中得到输出的直流是整流。以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于100mA的叫整流。面结型,因此结电容较大,一般为3kHZ以下。

3、限幅二极管

二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。

参考资料来源:

二极管的正负极怎么区分

区分二极管正负极的方法为:看表面的颜色以及箭头。

二极管的表面通常标有白色或者是红色的色点,标有红色点的一端属于正极,另外一端属于负极。二极管的表面都会标注一个代表二极管的三角形箭头,而标记了三角形箭头的那一端一般都是正极,另外一端一般都是属于负极。

不过也有的二极管所标注的并不是色点,而是标注成色环,若二极管表面的其中一端带有色环的话,则属于负极,而另外一端则是属于正极。大家应该根据二极管的实际情况来进行判断。

二极管的作用

1、整流

整流二极管通常用在整流电路,能够将交流电转换为脉动直流电。

2、开关

可调用二极管本身的开关特性,以足构成各类逻辑电路。

3、限幅

能够在电路中充当限幅元件使用,能够将信号幅度束缚限制于一定范围之内。

4、检波

可将高频信号里的低频信号检测出来。

5、阻尼

通常主要用于电视机的电路里面,比较常用的阻尼二极管有这些,例如2CN1、2CN2、BSBS44等等。

6、稳压

能够稳定电压,使用得较多的稳压管有这些,例如2CW55、2CW56等等。

二极管正负极判断

二极管正负极判断方法如下:

1、对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。

2、对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。

3、如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。

4、如果看不清,也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极,若读数为1,则黑表笔一端为正极。

二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件,它具有单向导电性能,即给二极管阳极加上正向电压时,二极管导通。当给阳极和阴极加上反向电压时,二极管截止。因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开。

二极管结构构成

二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的,采用不同的掺杂工艺。通过扩散作用,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结。

二极管有两个电极,由P区引出的电极是正极,又叫阳极。由N区引出的电极是负极,又叫阴极,二极管的文字符号用VD表示。因为PN结的单向导电性,二极管导通时电流方向是由阳极通过管子内部流向阴极。二极管的主要原理就是利用PN结的单向导电性,在PN结上加上引线和封装就成了一个二极管。

二极管的正负极怎么区分

普通二极管有色端标识一极为负极;

二、发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。

万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。

三、晶体二极管

晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管的字母符号为V。PN结的导通方向是从P型半导体到N型半导体,即P到N导通(P为正极,N为负极) 。PN结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。

二极管封装及其方向如下图示:

印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法总结如下:

通常情况下:

1、有缺口的一端为负极;

2、有横杠的一端为负极;

3、有白色双杠的一端为负极;

4、三角形箭头方向的一端为负极;

5、插件二极管丝印小圆一端是负极,大圆是正极。

在立式焊接的情况下原件本体在正极圈里

6、插件发光二极管方孔为第一脚为正极。

当测出二极管显示无穷大(没有断?)时,黑表笔处为二极管负极。

指针式万用表,在测量直流电压时,黑表笔与电势(或电位)较低的点相接触,而红表笔与电势(或电位)较高的点相接触,这时指针偏转应当正常。

如果红、黑表笔没有插错,将电表调到欧姆档时,黑表笔与表内电池正极相连,而红表笔与电池负极相连,所以,使用欧姆档时,黑表笔电位高,红表笔电位低。

这样,如果用欧姆档测读二极管电阻,在测得较小电阻(约几十至上百欧姆)时,二极管接正向电压,黑表笔处为二极管正极。如果电阻很大(约几十千欧或更大),则二极管接反向电压,黑表笔处为二极管负极。

用万用表的欧姆档,以红黑表笔分别接触二极管的两极,当测得电阻较小时,黑表笔所接的就是正极,如果两次测得电阻都是无穷大,那么这个二极管就是断路了 黑表笔代表正极。因通常情况下万用表的红表笔接电源的正极,黑表笔接电源的负极, 当电表调到欧母档,测出二极管显示无穷大时,说明黑表笔接的是二极管的正极。 当测出二极管显示无穷大(没有断?)时,黑表笔处为二极管负极,万用表内部有一电池,万用表的红表笔接内部电池的负极,黑表笔接电池的正极, 当电表调到欧母档,测出二极管显示无穷大时,说明黑表笔接的是二极管的正极。

二极管上有白环的一面是负极,对面是正极。用万用表拨到二极管档。红黑表棒接二极管的正负极。如为无限大。那红表棒接的是二极管的的负极。反之同理。

有白边的一边是负极。

二极管的反向电阻是指从负极到正极的电阻,因为二极管是单向导通,所以反向电阻通常很大,几十MΩ到几百MΩ。

万用表测量,正向导通,反向截止。红表笔接万用表正极,黑的负极。导通的时候就是红的接的是正极,黑负极,都导通就是坏了。

可以导通电的是正极反过来是负极

简单的办法就是有标记的一端为负极。

快速区分二极管的正负极,不用问电工,也不用仪表,看一眼就知道

二极管的正负极怎么区分

二极管的正负极区分方法如下:

一、普通二极管有色端标识一极为负极;发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。

二、万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。

三、扩展资料:

1、晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管的字母符号为V。PN结的导通方向是从P型半导体到N型半导体,即P到N导通(P为正极,N为负极)。PN结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。

2、晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

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