Закрыть

Анод и катод светодиода: Определение полярности диода: мультиметром, по внешнему виды или подачей питания

Содержание

Определяем полярность светодиода



Светодиод — это разновидность диода, поэтому при подключении он требует не только ограничения тока, но и соблюдения полярности. Но в явном виде она на корпусе детали нигде не указана, и её придётся определять по косвенным признакам. Автор Instructables под ником Nikus знает целых пять таких признаков. Теперь их узнаете и вы.

Как и электроды обычного диода, электроды светодиода называются анодом и катодом. Первый из них соответствует плюсу, второй — минусу. При прямой полярности светодиод действует как стабистор: открывается при небольшом напряжении, зависящем от цвета (чем меньше длина волны, тем оно больше). Только в отличие от стабистора, он при этом светится. При обратной же полярности он ведёт себя как стабилитрон, открываясь при значительно большем напряжении. Но этот режим для светодиода — нештатный: производитель не гарантирует, что изделие не выйдет из строя, даже если ток ограничить, да и света вы никакого не получите.


Если светодиод вами ниоткуда не выпаян, а куплен новым, один вывод у него длиннее другого. Думаете, это результат не очень аккуратного изготовления? Nikus другого мнения. Тот вывод, который длиннее, соответствует плюсу, т.е., аноду. Вот и весь секрет!

Но самодельщики не очень часто используют новые светодиоды. Что ж, есть и такой признак, который при впайке, укорачивании выводов и последующей выпайке детали не исчезает. Непосвящённым и он кажется небольшим производственным дефектом. Нет, он тоже неспроста: небольшой плоский участок на цилиндническом корпусе, как будто надфилем случайно сточили. Оказывается, не случайно. Эта метка расположена рядом с отрицательным выводом — катодом.

Также Nikus советует заглянуть внутрь светодиода. Сломать? Вовсе нет. Матовые светодиоды практически исчезли с рынка, остались прозрачные, позволяющие разглядеть сбоку внутреннюю структуру. С выводами соединены две плоские пластины, и они тоже разных размеров. Большая держит чашечку с кристаллом, маленькая — волосок, соединённый с кристаллом сверху.

Чашечка — минус, волосок — плюс.

Редкий самодельщик обходится без приборов-помощников, вот и Nikus купил себе недорогой мультиметр.

Среди прочих режимов, у него есть режим проверки диодов.

При подключении обычного диода в правильной полярности прибор показывает в этом режиме прямое падение напряжения. У светодиода это падение всегда больше одного вольта, поэтому даже при правильном подключении показания дисплея не изменятся. Зато светодиод слегка засветится. Если щупы подключены к мультиметру правильно, то есть, чёрный — в гнездо COM, а красный — в гнездо VΩmA, красному щупу будет соответствовать плюс.

Со стрелочными тестерами сложнее. Те из них, которые питаются от одной 1,5-вольтовой батарейки, для проверки светодиодов не годятся. Те же, у которых напряжение питания составляет от 3 до 12 В, подходят, но у них в режиме омметра полярность напряжения на щупах часто обратная. Проверить её можно другим прибором, работающим в режиме вольтметра. Только и на том и на другом подключите щупы правильно!

Nikus пишет, что носит с собой мультиметр повсюду, кроме бассейна. Вы же, скорее всего, так не делаете, а необходимость узнать полярность светодиода может возникнуть внезапно. На помощь придёт распространённая трёхвольтовая батарейка типоразмера 2016, 2025 или 2032. У новой батарейки напряжение без нагрузки может достигать 3,7 В, поэтому лучше взять слегка разряженную, примерно для 2,8 В, так лучше для светодиода.

Положительному полюсу у неё соответствует та контактная площадка, на которую нанесена вся маркировка: производитель, тип, параметры. Нередко там же имеется и знак плюса. Помните, что такие батарейки боятся коротких замыканий.

Запомните эти признаки, и вы всегда сможете безошибочно определить полярность светодиода с первого раза.


Источник (Source)

Полярность светодиода • Самоделки своими руками

Электрический ток, проходящий через светодиод в прямом направлении, вызывает излучение. Обратное же его подключение к электрической цепи не даст никакого эффекта и может даже привести к поломке светодиода. Поэтому для того чтобы предотвратить неисправности в работе или поломку светодиода, необходимо его протестировать — определить полярность светодиода. Ниже приведены методы определения вывода минуса и плюса, которые часто применяются для маломощных диодов диаметром от 3.5 до 10 мм.

Методы определения полярности светодиода:

1) Метод визуального различия выводов светодиода

Новый светодиод имеет два вывода (ножки), один из них немного длиннее другого. Длинный вывод (ножка) – это анод, его нужно подключать к плюсу источника питания. Короткий вывод (ножка) – это катод, который подсоединяют к минусу.

Если светодиод был уже в эксплуатации, то он имеет укороченные выводы одной длины. В таком случае можно определить плюс/минус путём рассмотрения кристалла в пластиковой линзе. Анод (плюс) выполнен меньшим размером контакта по сравнению с катодом. Катод (минус) выполнен в виде флажка, на котором расположен кристалл.

2) Метод определения полярности с помощью источника питания

Также для быстрого тестирования можно воспользоваться источником тока с напряжением от 1,5 до 6 вольт (батарейка) и пригодится резистор сопротивлением 300–470 Ом любой мощности. Резистор необходимо припаять к одной из ножек. Затем нужно коснутся светодиодом контактов источника питания, при правильном подключении светодиод будет светиться. Отсюда будет известно, где находится анодом (плюс), а где катодом (минус).

3) Метод определения полярности с помощью мультиметра

Мультиметр – тестер, с помощью него можно диагностировать электронные компоненты, выявлять короткое замыкание, измерять электрические параметры и т.п. Проверка мультиметром светодиода позволяет легко определить полярность (анод, катод) и его целостность. Устанавливаем переключатель мультиметра в положение «прозвонка, проверка диода». Приложив красный щуп к аноду, а чёрный к катоду, светодиод начнет светится.

Спасибо, что дочитали до конца. Поделитесь с друзьями этими полезными способами, если данная статья вам помогла определить полярность светодиодов.

Конструкция и особенности включения светодиода

Конструкция и особенности включения светодиода

Наверняка, те, кто только начал заниматься электроникой знакомы со светодиодом и представляют что это такое. Для тех, кто смутно представляют, что такое светоизлучающий диод как раз и написана эта статья.

Светодиоды в настоящее время активно (можно сказать, сверхактивно) применяются как в бытовой, так и в промышленной радиоэлектронной аппаратуре. Начиная с 70-х годов ХХ века светодиоды стали более активно применяться в радиоэлектронике, так как технологии тех лет позволили начать массовое производство светодиодов, а, следовательно, продавать светодиоды по доступным ценам.

На принципиальных схемах обычный светодиод обозначается, как и полупроводниковый диод, но в кружке. Для указания того, что изображён именно излучающий диод рядом с условным изображением рисуются две стрелки, направленные от условного обозначения диода.


условное обозначение светодиода

Как же “засветить” светодиод?

Для начала нужно найти или купить на радиорынке самый обычный 3-х вольтовый светодиод любого цвета свечения, кому какой нравиться. Так как светодиод – это полупроводниковый p-n переход, то он, как и обычный диод пропускает ток лишь в одном направлении.

Это следует учитывать при подключении питания к светодиоду.

Для питания светодиода понадобиться источник питания напряжением 3 вольта. В простейшем случае подойдёт плоская литиевая батарейка на 3 вольта – такие часто используются для питания пультов автомагнитол и автомобильных CD/MP3-проигрывателей.

Плюсовой вывод батареи питания подключают к анодному выводу светодиода, а минусовой вывод к катодному выводу светодиода. Узнать, где катод (отрицательный вывод) светодиода, а где анод (положительный вывод) можно несколькими способами.

У новых, только что купленных светодиодов выводы ещё не укорочены (при монтаже, например) и наиболее длинный вывод и есть анод. Более короткий, следовательно – катод.

Также со стороны катодного вывода пластиковый корпус светодиода имеет плоскую засечку по торцу.
Если корпус светодиода выполнен из прозрачной пластмассы, то визуально нетрудно определить, что светоизлучающий кристалл размещён на электроде, на краю которого размещена как бы чашка, в которой и находится светоизлучающий кристалл.

Вывод электрода с “чашкой” и есть отрицательный (катодный). От кристалла отходит тонкий “усик” – тоненький проводок, который соединён с анодным выводом светодиода.

Бояться переполюсовки при подключении питания светодиода не стоит, в худшем случае светодиод просто не будет светиться. Правда, если светодиод является частью сложного электронного устройства, то следует учесть последствия неправильного включения светодиода в схему.

Что следует бояться при подключении светодиода так это превышения питающего напряжения, так как при этом происходит нагрев и разрушение кристалла светодиода. В большинстве случаев сгоревший светодиод можно легко определить по внешнему виду. При сгорании светодиода, в месте, где расположен светоизлучающий кристалл, образуется хорошо заметное на глаз чёрное пятно – это и есть

сгоревший кристалл.

Проверить исправность светодиода можно с помощью широко распространённых мультиметров серий DT-83x, MAS-83x и им подобных, а также усовершенствовать уже имеющийся мультиметр, встроив в прибор светодиодный фонарик.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Светодиодный анод

против катода: что нужно знать

Если вы только начали изучать светодиодные фонари и диоды в целом, вас могут смутить некоторые используемые термины. Это вполне понятно, поскольку в этой области есть немало терминов, которые вы, возможно, раньше не слышали. Будьте уверены, полярность светодиода, а также вопрос анода и катода в целом довольно просты.

Что такое светодиоды?

«Светодиод» в светодиодных лампах означает «светодиоды» — это лампочки, состоящие из нескольких крошечных диодов, через которые проходят электрические токи, заставляющие их излучать свет.

Эти светодиоды представляют собой разновидность стандартных диодов, которые находят применение во многих других отраслях промышленности. Простейшее описание диода — это «электронный компонент с двумя выводами, который проводит ток в основном в одном направлении». Светоизлучающий диод — это обычный диод, который использует проходящий через него ток для излучения света.

Какая полярность светодиодов?

Термин «полярность светодиода» относится к вопросу, каким образом электрический ток протекает через диод? Поскольку диоды являются односторонними токами, важно знать, с какой стороны ток входит, а с какой уходит.Идентификация полярности светодиода осуществляется посредством различных обозначений, расположенных вокруг анодов и катодов диода.

Что такое аноды и катоды?

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 выходит из диода).

Знание того, какая клемма является анодом, а какая катодом, важно для маркировки полярности светодиода, если вы хотите правильно подключить диод к светодиодной лампе или другому устройству.

Как отличить аноды от катодов?

Теперь, когда мы знаем, что анод положительный, а катод отрицательный, нам нужно знать, что есть что. В зависимости от типа и модели диода могут быть разные идентификаторы, позволяющие узнать, какая сторона светодиода положительная, а какая отрицательная. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

  • Большинство диодов обычно имеют линию, нарисованную рядом с выводом катода диода, которая соответствует вертикальной линии в символе цепи диода.
  • В светодиодах различие между анодом и катодом осуществляется по длине каждого вывода на конце каждого диода — более длинный вывод обычно является анодом, а более короткий вывод — катодом.
  • Если штыри обрезаны и имеют одинаковую длину, посмотрите на края внешнего корпуса диода — один должен быть плоским и совпадать с диодом, а другой должен немного выступать. Штифт возле плоского края должен быть катодом.
  • Если вы все еще не уверены, вы можете просто использовать мультиметр, чтобы проверить, какой конец диода является его анодом, а какой — катодом.Просто поверните мультиметр в положение диода (он должен обозначаться символом в форме диода) и прикоснитесь каждым щупом мультиметра к контактам диода. Если диод загорается, значит, вы успешно сопоставили положительный датчик с анодом, а отрицательный датчик — с катодом. Если нет — переключите их и попробуйте еще раз.

анод-катодный светодиод, анод-катодный светодиод Поставщики и производители на Alibaba.com

0,015–0,056 долл. США / шт.

1000 шт. (Мин.Заказ)

оптовая торговля фабрикой в ​​китае супер яркий прозрачный триколор 3 мм 5 мм 8 мм 10 мм 4-контактный светодиод RGB с общим анодом или катодом Параметры светодиода Номер модели WF-5mm RGB Трехцветный светодиод DIP Название модели 5 мм Круглый светодиод с отверстием Обратное напряжение 5 В Рабочая температура & amp; mdash ; 25 ~ + 85 градусов Температура пайки 260 градусов Прямое напряжение 1,8-3,4 В Обратный ток 10 мкА Рабочий ток 20 мА Угол луча 15,30,60 градусов Формы Круглая Длина волны R: 620-625 нм G: 517-525 нм B: 460-465 нм Характеристики светодиода 1. Размер: 3 мм, 4,8 мм, 5 мм, 8 мм, 10 мм 2. Форма: круглая, с плоским верхом, квадрат, соломенная шляпа, овал, вогнутый, Super Flux 3. Цвет излучения: красный, желтый, янтарный, синий, зеленый, белый, фиолетовый. , розовый, оранжевый, янтарный, теплый белый, двухцветный, трехцветный, 4-контактный RGB, мигающий RGB, инфракрасный 4. Угол луча: 15,30, 45, 60, 90, 120 градусов 5. Длина волны: 395- 625 нм 850 нм 940 нм 6. Прямое напряжение: 1,8–2,2 В для красного, желтого и янтарного цветов, 2,8–3,2 В для белого. синий, зеленый, белый, розовый, фиолетовый 7. Прямой ток: 20 мА / 100 мА / 150 мА 8.Цвета линз: прозрачная вода, рассеянный белый цвет, рассеянный цвет 9. Срок службы: 100 000 часов 10. Упаковка: 1000 шт. / Пакет 11. Соответствие стандартам CE / ROHS / ISO9001: 2000 Утверждено больше вариантов применения 1. Внутреннее и наружное коммерческое освещение 2. Архитектурное освещение 3. Общее освещение 4. Автомобильные фары 5. Освещение настроения, светодиодный модуль 6. Светофор 7. ЖК-телевизор / подсветка монитора 8. Светодиодный дисплей 9. Свет для чтения, светодиодный фонарик 10. Ремесленные фонарики, фары и т. Д. Китайская фабрика оптом супер Яркий прозрачный трехцветный 3 мм 5 мм 8 мм 10 мм 4-контактный светодиодный диод RGB общий анод или катод Китайская фабрика оптом супер яркий прозрачный трехцветный 3 мм 5 мм 8 мм 10 мм 4-контактный светодиодный диод RGB общий анод или катод самые продаваемые продукты в alibaba 0.06w led 3mm 5mm 4-pin rgb led diode для светодиодного декоративного света

Smd Led: Anode Cathode Smd Led

Обсуждение: Light-emitting Diode / Архив 1 — Википедия
Обсуждение: Light-emitting diode / Архив 1 Это архив прошлых обсуждений. Нет. Плоский или короткий вывод также может представлять собой анод. У светодиодов SMD есть и другие методы, с которыми вам нужно быть осторожным. Фотография первого в мире синего светодиода, изображенного на рис. 7 этой рукописи. … Прочитать статью

Техническое описание серии Edixeon® A
Номенклатура серии Edixeon®A X1 Светодиодный элемент EDEX — 1 LA 5 — E 1 — AB 16 X1 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Код Тип X4 Питание 1 3 Код Анод 1 Вт (+) Катод (-) Тип ламбертовского, бокового излучения, крыла летучей мыши и фокусирующего излучателя (3) Линза (1) Свинец (2) Корпус катода (-) (4) Промежуточный анод (+). .. Получить Doc

Светодиоды

Www.mpja.com Для полной линейки продуктов
31192-OP 5-метровая белая гибкая светодиодная лента за 9,95 долларов США (4 x 1 мм) Светодиоды типа SMD, прикрепленные к тонким проводам. 12 дюймов до первого светодиода, 4 дюйма между светодиодами. Общий катод с отдельным анодом для каждого цвета. 1 ”ведет. Длина волны: R635 / G570nM Мин. вывод: R8 / G5mcd … Doc Viewer

Как проверить диод с помощью цифрового мультиметра … — YouTube
Multimeter tutorial — Эта серия видеороликов представляет собой руководство по использованию цифрового мультиметра для начинающих.Он также объяснит основы электричества и рассмотрит некоторые вопросы безопасности. В этом видео я тестировал различные типы диодов (IN5408, MUR860 и LED) с цифровым … Просмотр видео

Ниобиевый конденсатор — Википедия
Типичный ниобиевый конденсатор представляет собой чип-конденсатор и состоит из порошка ниобия или оксида ниобия. спрессованный и спеченный в таблетку в качестве анода конденсатора, с оксидным слоем пятиокиси тантала в качестве диэлектрика и твердым электролитом из диоксида марганца в качестве катода. … Прочитать статью


LUXEON 4014 — это маломощный продукт с напряжением 2,9 В, первый в своем роде с температурой перехода светодиода 125 ° C Рабочая температура корпуса 85 ° C Обратное напряжение (В) [3] [4] — 5 В Примечания к таблице 3: 1. Анод-катод +/- 0,05 Рисунок 1. … Читать здесь

FAIRCHILD LED Драйверы и оптопары
Катод Катод Анод Анод Коллектор Эмиттер Коллектор 1 2 3 8 7 6 45 Анод Анод Катод Катодный светодиод включен, опция Рис. Номер упаковки * Сертифицировано UL ♦ Устройство для поверхностного монтажа NPL Название элемента управления яркостью: FAIRCHILD Драйверы светодиодов и оптопары… Доступ к контенту

LIGITEK Lighting — Alfatec
Стенд освещения Ligitek: 2014. 1 содержание 02 светодиод высокой мощности 07 светодиод smd 07 светодиод типа plcc светодиодный индикатор 16 светодиодный индикатор smd светодиодный индикатор smd 22 светодиодная рамка типа 23 светодиодная лампа 23 светодиодная лампа 28 сверхяркая светодиодная лампа 32 светодиодная лампа овального типа, анод, полярность катода 3,0 2,0 2,06 2,5 0,8 1,4 . . . Fetch Full Source

Lh451A — Samsung US
Lh451A-3535 Керамический светодиод @ 25 * Тепловая прокладка электрически изолирована от контактных площадок анода и катода.* Измерьте ближайшую точку к тепловой подушке, как показано ниже. При необходимости снимите PSR печатной платы, чтобы достичь точки T. … Access Full Source

Электролитический конденсатор — Википедия
После образования диэлектрического оксида на шероховатой структуре анода противоэлектрод должен совпадать с шероховатой изолирующей оксидной поверхностью. Это достигается за счет электролита, который действует как катодный электрод электролитического конденсатора. … Читать статью

Оптоустройство и нестандартные светодиоды LED SMD TYPE LED SMC1050
Opto-Device и Custom LED SMD TYPE LED SMC1050 Бесплатный продукт Соответствующий RoHS SMC1050 Высокопроизводительный инфракрасный светодиод SMD на керамике SMC1050 состоит из светодиод AlGaAs, установленный на керамическом катоде с пластиковым покрытием, катодным анодом, марки EPITEX INC. : 4, Nishiaketa-cho, Higashi-Kujyo, Minami … Получить документ

LUXEON Altilon SMD — Lumileds LED Lighting
Выходной световой поток и поддержка длинного светового потока светодиодов для LUXEON Altilon SMD. Сфера применения Рекомендации по сборке и обращению в этом кратком описании применения Термопрокладки LUXEON Altilon SMD электрически изолированы от анодной и катодной площадок светодиода. 1.9. Механические файлы Механические чертежи для … Получить здесь

Как определить анод и катод

Как определить анод и катод

Как определить анод и катод
Джон Денкер

* Содержание

1 Определение

  • Определение: анод устройства — это клемма, через которую протекает ток снаружи.Катод устройства — это клемма, на которой ток вытекает. Это показано на рисунке ~ 1.

    Полезная мнемоника — ACID: Anode Current Into Device. В настоящее время мы означают положительный условный ток. Поскольку электроны отрицательно заряженный, протекающий положительный ток такой же, как электроны вытекают.

    Вот и все.

2 Некоторые примеры

Наше определение легко и правильно применимо к любой ситуации, которую я могу подумайте (с одним отвратительным исключением, как обсуждалось в пункте 11 ниже).

  1. Гальванические элементы и батареи.
  2. Горячий катод в электронно-лучевой трубке, обнаруженный в телевизор старого образца или осциллограф.
  3. Горячий катод в лампе электронного усилителя («Флеминг клапан »).
  4. Горячий катод в рентгеновской трубке, как на рисунке ~ 2.
  5. Вращающийся анод в рентгеновской трубке, как на рисунке ~ 2.
  6. Светодиодная матрица с общим анодом, например, 7-сегментная матрица цифр, хотя это не оптимальная терминология по причинам, обсуждаемым в пункт 8.
  7. Жертвенный анод в лодке; см. пункт 16.
  8. Анодная пластина и катодная пластина (а также анодный раствор) в ячейка электролитического рафинирования; см. пункт 9.

Важно отметить, что наше определение прекрасно подходит для таких вещей, как аккумуляторная батарея, в которой нельзя идентифицировать анод и катод пока вы не увидите, как работает устройство, как описано в пункт 6.

Наше определение также применимо в тех случаях, когда оно относительно легко отличить анод от катода, просто посмотрев, как обсуждается в п.7.

Есть одно ужасное исключение, как описано в пункте 11 ниже.

3 Обсуждение

Наше оригинальное, проверенное временем определение. Это соответствует этимологии, как описано в пункте 17. Другого разумного определения нет. Я видел несколько попыток определения, но если они не были эквивалентны нашему определению (как приведенные в разделе ~ 1), они были гротескно усложнены, неправильно, или и то, и другое.
По устоявшемуся соглашению (начиная с Бен Франклин), когда мы говорим о , нынешний , мы имеем в виду обычные положительный ток.В металлических проводах ток передается по электронов, движутся в направлении, противоположном току. Этот усложняет понятие тока, но необходимо, потому что электрон заряжен отрицательно.
Для подавляющего большинства людей нет Пункт в запоминании значения анода и катода. Условия просто не очень полезны, если вы не устроитесь на работу в электрохимии лаборатория или какая-нибудь сравнительно узкая специальность. Если когда-нибудь ты сделаешь нужно знать значения, вы можете найти их сегодня утром и забыть их снова в тот вечер.
Обратите внимание: когда мы говорим ток-вход, мы имеем в виду ток поступающий в устройство из внешней цепи. Аналогично, когда мы говорят, что ток, мы имеем в виду ток, текущий из устройства в сторону внешняя цепь. Мы рассматриваем устройство как черный ящик, и мы категорически не говорят о токах, протекающих в устройство. Эта терминология черного ящика является стандартной во всех отраслях инженерное дело и наука, если контекст явно не требует иначе.

Если вы настаиваете на том, чтобы заглянуть внутрь черного ящика, история получит больше сложно, как вы можете видеть на рисунке ~ 2. Тем не мение, это не меняет ни буквы, ни духа определения, которое основан на поведении черного ящика, если смотреть снаружи.

Важно помнить, что анод / катод различие основано на токе, а не на напряжении. Анод / катод не то же самое, что и положительный / отрицательный, или наоборот. Наглядный пример: для разряженной батареи положительный полюс — катод, в то время как для той же перезаряжаемой батареи положительный полюс анод.
Имейте в виду, что анод и катод относятся к функции, а не к структуре. Есть много из устройства, на которых было бы безумием постоянно маркировать конструкции как анод или катод, потому что их функция время от времени меняется. Перезаряжаемые батареи — очень распространенный и очень важный пример. как указано в пункте 5.
Хотя анод и катод фундаментально определен в терминах функция не структура, там некоторые исключительные устройства, функция которых практически заблокирована к структуре.В таком случае, возможно, допустимо маркировать структурирует как анод и катод, потому что только одно направление тока имеет смысл. В списке в разделе ~ 2 все примеры за исключением аккумуляторной батареи находятся в этом категория.

В любом случае имейте в виду, что эту категорию нужно считать рискованное исключение, а не общее правило. Верное общее правило объяснено в пункте 6.

Даже в тех случаях, когда это возможно можно идентифицировать определенный анод и катод, обычно есть более простые и лучшие способы обозначения клемм.В частности, для аккумулятор (перезаряжаемый или нет), он обычный и разумный говорят о положительной клемме и отрицательной клемме. Для диода это принято и разумно говорить о стороне, легированной фтором, и N-легированная сторона. В частности, для модуля светодиодного дисплея так называемый конфигурацию с общим анодом правильнее было бы назвать общая конфигурация стороны P.
Вот интересный и важный пример. Рассмотрим электролитическое рафинирование металлов, таких как медь.

Во время нормальной работы через элемент протекает большой ток, навязывается извне. Ток проталкивается в ячейку на анод, и вынутый на катоде. Клеммы обозначены в соответствии с их нормальной функцией, в соответствии с определением приведено в разделе ~ 1.

В начале работы анодом является грязная медь. На В конце операции катод — это медь гораздо более высокой чистоты. Пытаться поиск в Google анода грязь.

Если какой-нибудь умник временно изменил направление тока, нормальный анод станет временным катодом и наоборот.Однако эта возможность настолько странна, что обычно даже не считается. Клеммы имеют маркировку в соответствии с их нормальным функция.

Обратите внимание на контраст:

Ячейка электролитического рафинирования. Батарея обыкновенная
В рафинировочной ячейке напряжение холостого хода ячейки, если таковое имеется, очень мало и совершенно неактуально. В аккумуляторе есть определенный положительный полюс и определенный отрицательный терминал.
Падение напряжения на ячейке примерно пропорционально электрический ток. Во время работы анод будет находиться под положительным напряжение относительно катода. Падение напряжения на ячейке равно качественно одинаково, независимо от того, положительный ли ток, отрицательный, или ноль. Положительный вывод — это катод во время разряд, но при перезарядке это анод.
Во всех случаях вы можете использовать описательные термины ток-сток и ток-источник как синонимы анода и катода.Описание обычно предпочтительнее жаргона.
Можно купить массив стабилитронов. Увы, согласно устоявшейся, но нелогичной договоренности, так называемая конфигурация с общим анодом конструктивно аналогична матрица светодиодов с общим анодом в том смысле, что стороны, легированные P, являются связаны друг с другом. Это мерзость, потому что при обычном использовании Зенера сторона, легированная P, — это то место, где ток выходит, и логически должно быть называется катодом. Видимо, кто-то был недоволен этот анод / катод относится к структуре, а не к функции.

Никогда не используйте термины анод или катод для описания структурные части стабилитрона, по той же причине не следует Используйте такие термины для обозначения конструкции аккумуляторной батареи. Анод и катод относится к функции, а не к структуре. Вместо этого вам следует обратиться к сторона, легированная P и сторона, легированная N, и вы должны настаивать на том, чтобы другие делают то же самое.

Обратите внимание, что изменение правил маркировки матриц стабилитронов не решит проблему в каком-либо фундаментальном смысле, потому что там вполне разумные схемы, в которых — часть времени — Стабилитрон смещен в прямом направлении, поэтому ведет себя так же, как и любой другой. другой диод.Это та же ситуация, с которой мы сталкиваемся в связи с с аккумуляторными батареями: если вы прикрепите постоянный анод / катод метки к структуре, вы будете ошибаться, по крайней мере, часть времени.

Термины
«анод» и «катод» правильно относятся к функции, а не к конструкции.
~~~~~
Электрохимическое следствие: в любом электрохимическом ячейки, на аноде протекают реакции окисления и восстановления реакции происходят на катоде.(Если вы не знаете, что это означает, не беспокойтесь об этом.) Это включает в себя зарядку батарей (анод = положительный), а также разряжаются батареи (анод = отрицательный). Это следствие, вытекающее из нашего определения, и с традиционной точки зрения, что ячейка — это черный ящик, а все, что находится вне клетки, есть внешняя цепь.

Ситуация резюмируется в следующей таблице:

~
~ ~~~~~ зарядка ~~~~~ разрядка
~~~ ~~~~~
— пластина: — пластина ~~~ катод
восстанавливается
~~~~~ анод
окисляется
~~~ ~~~~~
+ пластина: ~~~~~ анод
окисляется
~~~~~ катод
восстанавливается
Сделаем краткое исключение из черного ящика. точки зрения и рассмотрим, что происходит внутри электрохимической ячейки.Внутри клетки катионы (положительно заряженные частицы) движутся в направлении катод вносит положительный вклад в обычный ток внутри ячейки , как показано на рисунке ~ 3. Точно так же анионы (отрицательно заряженные частицы), движущиеся к аноду вносят положительный вклад в условный ток внутри ячейка . На рисунке не показаны анионы. Правило анионы на анод, катионы на катод применяются только внутри ячейки. Это правило требуется из-за того, что ток подчиняется закону сохранения закон; ток, который течет в ячейку на аноде, должен протекать через ячейку, а затем катод.За пределами клетки течет ток к аноду; внутри ячейки ток течет от анода. (Кстати, обычно предполагается, что вне клетки нет подвижные анионы или катионы, просто электроны, переносимые металлическими проводами в внешняя цепь.)
Рисунок ~ 3: Анод и катод: внутри Черный ящик

Говоря об ионах, нужно помнить, что катионы положительно заряженный. Мнемоника катионов — рассматривать «t» как знак плюс: ca + ion. Между тем, мнемоника для анионов является чем-то вроде сокращение: A Negative ION = ANION.

Помня о правиле катионов на катоде, нужно помнить что внутри ячейки катионы уходят на катод (а не с него): ионы ca + + o ca + hode. Соответствующее правило отношения анионов к аноду одинаково действительно, но вам нужно работать усерднее, чтобы помнить, что анионы уходят в (не от) анода.

Пожалуйста, помните, что правило «катионы-катод» подлежит несколько предостережений. В лучшем случае это химическое следствие настоящего определение. Это не может служить определением катода, потому что катод хорошо определен для всех видов устройств, которые нет подвижных катионов, например.г. полупроводниковые диоды, электронно-лучевые трубки и т. д. Еще одно предостережение: это правило применяется к тому, что происходит внутри ячейки, тогда как для большинства целей (включая определение анода / катода) обычно и целесообразно от свойств черного ящика, если смотреть снаружи. (Аналогичный вопросы возникают в пунктах 14 и 16.)

Существует небольшая вероятность путаницы, когда думая об электронно-лучевых трубках и рентгеновских трубках, из-за соблазн отклониться от точки зрения черного ящика.(Подобные вопросы возникают в п. 13 и п. 16.) В Рентгеновская трубка, внутри устройства происходит интересная физика, тогда как определение анода выражается в терминах обычных ток течет во внешний терминал, течет в черный ящик снаружи. Помните, снаружи устройства мы видим позитив обычный ток, выходящий из катода и идущий в анод, в соответствии с нашим определением, как показано на рисунке ~ 1 в разделе ~ 1. Правило ACID: Anode Ток в устройство.(Если заглянуть внутрь устройства, мы увидим электроны вытекает из катода, но это только следствие определение, а не определение как таковое .)
Еще больше возможностей для путаницы, если вы пытаетесь объяснить или определить анод / катод с точки зрения электрохимических клеток хотя бы потому, что мало кто понимает, как такие вещи Работа. См. Ссылку ~ 1 и ссылки в ней. Как говорится Итак, обучение происходит от известного к неизвестному. Наше определение анода / катода, как указано в разделе ~ 1, прост и полезен.Внутренний механизм батареи непростой. Это не имеет никакого смысла «объяснить» первое с точки зрения второго.

Клеммы аккумулятора помечены как положительный и отрицательный. Они помечены в зависимости от напряжения, а не от заряда или тока. Это условно и вполне уместно, потому что положительный вывод остается на положительное напряжение (относительно другой клеммы) во время всех нормальных условия, в том числе когда аккумулятор разряжается, заряжается или просто сидеть там в равновесии без тока.

Напротив, как указано в пункте 5, это было бы дико неуместно маркировать клеммы аккумулятора как анод и катод. Это потому, что вывод, который является катодом во время разряда становится анодом во время перезарядки … и не является ни анодом, ни катодом в равновесной (нетекущей) ситуации.

Кроме того, нет смысла определять анод и катод в терминах электрохимия, потому что эти термины используются во всевозможных ситуациях где нет электрохимии, в том числе полупроводниковой диоды, рентгеновские трубки и т. д.

Лодки и другие конструкции, контактирующие с соленая вода может вызвать некоторую путаницу об аноде по сравнению с катодом. На первый взгляд это может быть неочевидно что считается «черным ящиком» и что считается «Внешняя цепь». Традиционная точка зрения такова:
  • Вода и металлы, соприкасающиеся с водой, должны быть рассмотрены как гигантская электрохимическая ячейка. Есть анионы и катионы в вода внутри черного ящика.
  • Конструкция лодки (или чего-то еще) считается внешняя цепь. Нет анионов или катионов. Текущий переносятся электронами, протекающими внутри металлов.

То есть принято считать лодку внешней по отношению к вода … хотя может показаться более логичным думать о вода как внешняя по отношению к лодке. Это может показаться произвольным, но по крайней мере это согласуется с вышеупомянутым электрохимическим следствием (пункт 12), чтобы на аноде происходили реакции окисления, и на катоде происходят реакции восстановления.Это приводит нас к полезная концепция расходуемого анода , который является просто дешевый, легко заменяемый электрод, который помещается в воду и расположены так, чтобы иметь большое положительное напряжение по отношению к остальной части лодка. Это делает все остальное на лодке катодом. уменьшение коррозии, потому что большинство форм коррозии связаны с окислением реакции. Другими словами, то же самое в воде, высококоррозионные анионы, такие как OH и Cl , текут в направлении анод и вдали от всего остального, в соответствии с правило анионов к аноду.Анод, конечно, быстро корродирует, и необходимо время от времени заменять.

Этимология: слова анод и катод были введен в 1834 году Майклом Фарадеем по совету Уильяма Уэвелл, ученый-эрудит и плодовитый мастер слова. Уэвелл немного понимает греческий и находит ему хорошее применение:
  • Анод происходит от греческих корней ἀνά + ὀδός (означает восходящий путь).
  • Катод происходит от греческих корней κατά + ὀδός (означает нисходящий путь).

Никогда не следует уделять слишком много внимания этимологии, потому что значения могут дрейфовать со временем. Действительно ἀνά и κατά отошли от своих древних корней. Однако ὀδός не имеет, и это ключ. Английские слова, когда были придуманы, явно предназначались для описания расхода, а не напряжения. Эти же корни используются в других греческих и псевдогреческие термины на английском языке, например анаболический, катаракта, одометр, и так далее.

4 Резюме

Меня удивляет, что некоторые люди принимают простую и понятную концепцию. неважно, усложняйте его излишне и притворяйтесь важным.

Имея дело с батареями, не думайте об аноде и катод; думайте с точки зрения положительной клеммы и отрицательной клеммы.

При работе с полупроводниковыми диодами не беспокойтесь об аноде и катод; думайте в терминах стороны, легированной P и стороны, легированной N.

Общее правило: анод означает ток в черный ящик и катод означает ток из черного ящика. Стабилитроны дают подняться до отвратительного исключения, которого следует избегать, как чума.

Существует множество свидетельств того, что даже люди, называющие себя эксперты не могут придерживаться правильной терминологии анода / катода. В любом практическая ситуация, всегда есть способ разобраться, как зацепить вещи без глубокого понимания анода по сравнению с катодом.

Термины анод и катод иногда удобны в ситуациях где имеет смысл только одно направление тока.

В других ситуациях обычно лучше избегать терминов анод и катод. Есть лучшие способы сказать то, что нужно сказать.Конструктивное предложение: лучше поговорить о текущем (а не электрод). Лучше поговорить о том, что ток делает (а не то, что электрод «есть»).

5 Ссылки

Джон Денкер, «Как работает аккумулятор»
www.av8n.com/physics/battery.htm

Лучшее соотношение цены и качества светодиодный анодный катод RGB — Выгодные предложения на светодиодный анодный катод RGB от глобальных продавцов светодиодных анодных катодов RGB

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для катода со светодиодным rgb анодом. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот анодный катод с верхним светодиодом rgb станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели катодный катод с катодом с RGB-подсветкой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в катоде со светодиодным RGB-анодом и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести led rgb anode cathode по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Отношение анодирования к катоду


Не лекционный зал, а круглый стол с местом для Вас!
60 000 тем за 36 лет. Образование, алоха и развлечения

, тема 34413



2005

В. Привет, банда … У меня есть несколько вопросов, которые напрямую касаются катодов, используемых при анодировании типа II. Они следующие:

1. Использование алюминиевого листа 6061/6063 по сравнению со свинцовым листом — каковы плюсы и минусы?

2. Я понимаю, что соотношение катод: анод должно быть около 3: 1. Насколько это важно? Может ли человек использовать гораздо большее соотношение, например 30: 1? Что может быть в результате?

3. Я понимаю, что обычной практикой является извлечение катода (ов) из резервуара, когда он не используется, но мне любопытно, каковы недостатки оставления катода (ов) в резервуаре на все время.

4. При расчете площади поверхности листа алюминия, который прилегает ровно к стенке резервуара (или очень близко к стене), учитываются ли в расчетах обе стороны листа или только сторона, обращенная внутрь к танк?

Причина, по которой я задаю эти вопросы, заключается в том, что в настоящее время я создаю резервуар для анодирования. Используя полипропилен 1/2 дюйма, я сварил коробку с внутренними размерами: 30 дюймов Д x 14 дюймов x 19 дюймов. Я думал об использовании алюминиевого листа толщиной 1/16 дюйма в качестве катодов и, по сути, выстелить внутреннюю часть резервуара. Я думал оставить этот алюминий в баке на все время.

Спасибо всем, кто ответил. Ура!


Daniel DeGueldre
предприниматель цеха анодирования
Ste. Энн, Манитоба, Канада
2005 г.

А. Алюминий более проводящий, потребляет меньше ватт, экономит на охлаждении. Свинец попадает в поток отходов. Пуристы говорят, что используют 6063T5, но совсем недавно магазин (который заявляет об отсутствии паразитного или гальванического тока) получил менее 6 месяцев. Другой магазин, который я открыл, получил 4 года из 6061 толщиной 1/8 дюйма!

Для типа II это соотношение НЕ критично, но 30: 1 может быть проблемой.Не делайте этого. Если вы говорите о резервуаре со свинцовым покрытием, используйте пластик, чтобы замаскировать дно и торцы.

Мой клиент, который получил 4 года с 6061 НИКОГДА не удалял катоды. Блуждающего тока не было. Теплообменник был снаружи.

Используйте одну сторону, обращенную к работе.

Вау, 1/16 может быть немного тонковата. Но не выравнивайте бак. Не иметь катода на дне и без катода на концах.

Роберт Х. Проберт
Роберт Х. Проберт Техническая служба

Гарнер, Северная Каролина

2005 г.

А.Использование свинца в виде листов или трубок дороже и менее эффективно, чем использование алюминия. Чтобы избежать легкого растворения алюминия в ванне для анодирования, использование 6063T6 обязательно. Если не анодирование, их снимать не нужно. Постарайтесь соблюдать соотношение как можно ближе к 3: 1 (3 анода на 1 квадратный фут катода). Если у вас есть вопросы, я буду рад помочь.

Дрю Ности CEF
Комитет по легким металлам AESF
Член AAC


Дрю Ности, CEF
Анодирование США

Ладсон, Южная Каролина

2005 г.

Q.Спасибо за ваш вклад. Дрю, вы сообщили, что соотношение анода и катода должно быть в пределах 3: 1. То есть на каждые 3 кв. Фута анода требуется 1 кв. Фут катода. Меня заставили поверить в обратное, и что на каждый квадратный фут анода нужно использовать 3 квадратных фута катода. Возможно, мое исследование неверно. Пожалуйста, подтвердите.

Я ценю помощь и заключаю, что: 6063T6, лист толщиной 1/8 дюйма будет использоваться в качестве катодов. Лист будет изготовлен так, чтобы он свешивался по бокам резервуара в нескольких секциях, что позволяет изменять размер катода.Катоды снимаются, когда они не используются, промываются и подвешиваются для просушки.

Теперь соотношение анода и катода составляет 3: 1 или 1: 3? Всем спасибо … Ура!


Daniel DeGueldre
предприниматель цеха анодирования
Ste. Энн, Манитоба, Канада
2005 г.

A. Чтобы ответить на мой собственный вопрос — довольно простой, я мог бы добавить. Посещая веб-сайт г-на Ности, я пришел к выводу, что соотношение анод: катод составляет 3: 1.

Надеюсь, вы не против, мистер Ности, я взял эту цитату из AnodizeUSA [завершение.com, поддерживающий рекламодателя]: «… соотношение 3 квадратных футов анода к 1 квадратному футу катода дает наиболее стабильное анодирование». Следует отметить, что г-н Ности имеет в виду алюминиевые катоды 6063T6.

Забавно думать, что иногда мы не понимаем, как мы растем. на самом деле, сейчас я чувствую себя довольно глупо. В течение 6 месяцев у меня было впечатление, что соотношение анод: катод должно быть 1: 3. Я анодировал этим методом с приличными результатами. Я также использовал просто алюминиевый лист 1/16 неизвестного сплава в качестве катодного материала.В настоящее время я изменил эту теорию благодаря мистеру Ности и finish.com. Моя текущая установка скоро будет перекалибрована с соотношением анод: катод 3: 1 при использовании алюминиевых катодов 6063T6. Еще один шаг в правильном направлении. Спасибо, народ! Ура!


Daniel DeGueldre
предприниматель цеха анодирования
Ste. Энн, Манитоба, Канада
2005

Спасибо, Дэн, приятно слышать, что распространяется верная информация. Помните, что это не идеальный мир, и при анодировании вы можете добиться «РАБОТЫ» практически всего.Вопрос в том, как лучше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *