led灯
红外发光二极管的检测
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,人眼看不到。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.正是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,准备一只光敏器件如2cr、2dr型硅光电池。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。
普通发光二极管的检测
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×10ω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×1ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能-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。
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普通发光二极管的检测
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。
如果有两块指针万用表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×10ω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×1ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能-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。
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74hc595的作用:led驱动芯片,8位移位锁存器
用于驱动显示列,每片74hc595可以驱动8列,多片74hc595串接
在一起,串行列数据信号ridata、锁存信号stb、串行时钟信号clk都在这个芯片上
第8脚gnd,电源地。红外接收头
-6脚vcc,电源正极
-4脚data,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
-3脚en,使能口,当该引脚上为“1”时qa~qh口全部为“1”,为“0”时qa~qh的输出由输入的数据控制。
-2脚stb,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送qa~qh口输出。
-1脚clk,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
-0脚sclr,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接vcc。
第9脚dout,串行数据输出端,将数据传到下一个。
-5、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动ledled
1.焊接过程死灯
常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等;
a,电烙铁焊接为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合
格的略质产品,大多接地-,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊led--人体
大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了led灯珠上面,瞬间将其烧坏。
注:接静电带的情况将会---,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通-体到灯珠的
电流将,这也是好多人所说的明明有带静电带还是有那么多灯珠损坏的问题所在。
b,加热平台焊接造成的死灯,由于灯具样品单的不断,大多企业为了满足小批量及样品单的需要,由
于设备成本低廉,结构和操作简单等优点,加热平台成了好的生产工具,但是,由于使用环境(比如:
有风扇的地方温度存在无法恒定的问题)及焊接操作者的操熟练程度和焊接速度的控制就成了造成了死灯
的较大问题,另外还有就是加热平台的设备接地情况。
c,回流焊,一般这种焊接方式是-的生产方式,适合大批量生产加工,如果操作不当,将会造成更---的死灯后果,比如,温度调的不合理,机器接地-等。
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