LED数码管的识别与检测方法 使用常识

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数码管工作原理及检测方法 -回复

数码管工作原理及检测方法 -回复

数码管工作原理及检测方法-回复标题:数码管工作原理及检测方法详解【引言】数码管,又称七段显示器,是一种常见的电子显示器件,广泛应用于各类数字仪表、家电、时钟等设备中,用于直观地显示数字或特定字符。

本文将深入剖析数码管的工作原理,并详细介绍其检测与故障排查的方法。

【一、数码管工作原理】1. 结构解析数码管通常由七个(或八个,包含小数点)发光二极管组成,呈“8”字型排列,每一段对应一个发光二极管,通过独立控制各段的亮灭状态,可以组合显示出0-9的阿拉伯数字以及部分字母和符号。

2. 工作原理在电路设计中,数码管的每个发光二极管都有一个对应的阳极或阴极引脚,阳极为公共端,阴极为段选端。

当给某一段的阴极施加低电平,同时公共阳极施加适当的电压(一般为5V),则该段发光二极管导通并发光。

通过不同的段选信号组合,即可点亮相应图形,形成所需显示的数字或字符。

3. 动态扫描与静态显示数码管的显示方式主要有两种:静态显示和动态扫描。

静态显示是每一个数码管都由独立的驱动电路驱动,任何时候都能稳定显示;而动态扫描则是多个数码管共用一组驱动电路,通过快速轮流点亮各个数码管实现显示效果,这种方式在节省硬件资源的同时,需要保证扫描速度足够快以避免人眼察觉到闪烁。

【二、数码管的检测方法】1. 外观检查首先进行初步的视觉检查,查看数码管是否有明显的物理损伤,如破裂、变形、发黑等情况,确认其外观完整性。

2. 电阻测量使用万用表的电阻档位,测量数码管各段间的电阻值,正常情况下,未接通电源时,发光二极管应呈现高阻态;若发现有短路或开路现象,则可能存在内部损坏。

3. 功能测试连接简单的驱动电路,按照数码管的数据手册提供的段码图,逐个输入对应的段码,观察数码管是否能正确显示相应的数字或字符。

对于动态扫描的数码管,可以通过增加延时,确保每个数码管有足够的显示时间以便观察。

4. 电流检测在实际工作状态下,通过钳形电流表检测数码管的工作电流,判断其是否在正常范围内。

数码管检验标准

数码管检验标准

数码管检验标准
一、共阳极:数码管指八段数码管发光二极管的阳极都连在一起,如下图:
二、共阴极:数码管指八段数码管发光二极管的阴极都连在一起,如下图:
三、检验手法:
1、用3-5V电源把VCC或正极和1000Ω电阻串联起来,然后用串联好的VCC端和GND 端接在任意两个引脚上,组合有很多,总有一个会发光,找到一个就好了,再GND不动,VCC端逐个接触其他引脚,如有多个组合亮(一般8个),那就是共阴极数码管;
反之,就是共阳极数码管;
5202AS共阴极(图一)A、B、C、D、E、F、G、Dp
代表八段发光二极管
四、如5261AS/BS
第一三位表示“8”尺寸高度(数字照搬56,在前面加一小数点,即0.56英寸;
第二位表示显示位数,2即表示,显示位数两位
第四位表示位显顺序(A/共阴:负极夹第5个脚,正极分别接触1-4和6-9位脚即第一个管码亮;B/共阳:正极夹第5个脚,负极分别接触1-4和6-9位脚即第一个管码亮;)看图一
A:表示共阴S:表示字体红色
如5202AS/BS
第一三位表示“8”尺寸高度(数字照搬50,在前面加一小数点,即0.50英寸;
第二位表示显示位数,2即表示,显示位数两位
第四位表示位显顺序(A/共阴:负极夹第5个脚,正极分别接触1-4和6-9位脚即第二个管码亮;B/共阳:正极夹第5个脚,负极分别接触1-4和6-9位脚即第二个管码亮;)看图一
A:表示共阴S:表示字体红色
品质部
2014-8-21。

LED数码管知识简介(精)

LED数码管知识简介(精)

LED数码管知识简介 LED数码管是设备的简易显示常用电子元器件,下面将介绍它的性能特点,简单检测方法及应用注意事项等内容。

1.性能特点LED数码管的主要特点如下: (1能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与CMOS、ITL 电路兼容。

(2发光响应时间极短(<0.1μs,高频特性好,单色性好,亮度高。

(3体积小,重量轻,抗冲击性能好。

(4寿命长,使用寿命在10万小时以上,甚至可达100万小时。

成本低。

因此它被广泛用作数字仪器仪表、数控装置、计算机的数显器件。

2.性能简易检测LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余条件下可用干电池作进一步检查。

将3伏干电池负极引出线固定接触在LED数码管的公共负极端上,电池正极引出线依次移动接触笔画的正极端。

这一根引出线接触到某一笔画的正极端时,那一笔画就应显示出来。

用这种简单的方法就可检查出数码管是否有断笔(某笔画不能显示,连笔(某些笔画连在一起,并且可相对比较出不同笔划发光的强弱性若能检查共阳极数码管,只需将电池正负极引出线对调一下,方法同上。

LED数码管每笔画工作电流ILED约在5—10mA之间,若电流过大会损坏数码管,因此必须加限流电阻,其阻值可按下式计算: R值=(U—ULED/ILED其中U为加在LED两端电压,ULED为LED数码管每笔画压降(约2伏。

利用数字万用表的hFE插口能够方便地检查LED数码管的发光情况。

选择NPN挡时,C孔带正电,月孔带负电。

例如检查LTS547R型共阴极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接9极(第③脚与第⑧脚在内部连通,可任选一个作为?;再从C孔引出一根导线依次接触各笔段电极,可分别显示所对应的笔段。

3.使用注意事项(1检查时若发光暗淡,说明器件已老化,发光效率太低。

如果显示的笔段残缺不全,说明数码管已局部损坏。

(2对于型号不明、又无管脚排列图的LED数码管,用数字万用表的h距挡可完成下述测试工作:①判定数码管的结构形式(共阴或共阳;②识别管脚;③检查全亮笔段。

LED数码管显示

LED数码管显示

动态驱动
通过扫描方式逐行点亮 LED数码管,适用于多位 数显示。
集成电路驱动
使用专用集成电路芯片驱 动LED数码管,具有驱动 能力强、稳定性高等优点。
03
LED数码管的分类与选择
七段数码管
01
02
03
04
七段数码管是最常见的LED数 码管,由七个LED段(a-g)和 一个可选的小数点(dp)组成。
十六进制数码管也有共阳和共阴两种类型,使用方法与 七段数码管类似。
它能够显示数字和英文字母,以及一些特殊字符,通过 控制每个段的亮灭来显示不同的字符。
十六进制数码管在计算机、通信、仪器仪表等领域应用 广泛。
点阵式LED显示屏
01
点阵式LED显示屏由多个LED灯组成的矩阵,通过控制每个LED 灯的亮灭来显示文字、图像和视频等。
它能够显示数字0-9和某些英 文字母,通过控制每个段的亮
灭来显示不同的字符。
七段数码管有共阳和共阴两种 类型,共阳极的公共端接高电 平,共阴极的公共端接低电平

七段数码管具有低功耗、高亮 度、长寿命等优点,广泛应用
于各种显示设备中。
十六进制数码管
十六进制数码管是一种能够显示十六进制字符的LED数 码管,由16个LED段(0-9、A-F)组成。
驱动芯片的作用
提供稳定的电流,控制LED数码管的亮度和显示内 容。
常见驱动芯片型号
如74HC595、74HC164等。
驱动芯片的选择
根据LED数码管的位数和扫描方式,选择合适的驱 动芯片。
LED数码管的接口电路
接口电路的作用
实现LED数码管与微控制器的通信,传输显示数据。
常见接口电路
如共阳极、共阴极等。

LED数码管的识别与检测方法使用常识

LED数码管的识别与检测方法使用常识

LED数码管的识别与检测方法使用常识1LED数码管也称半导体数码管,它是将若干发光二极管按一定图形排列并封装在一起的最常见的数码显示器件之一。

LED数码管具有发光显示清晰、响应速度快、耗电省、体积小、寿命长、耐冲击、易与各种驱动电路连接等优点,在各种数显仪器仪表、数字控制设备中得到广泛应用。

LED数码管种类很多,品种五花八门,这里仅向初学者介绍最常见的小型“8”字形LED数码管的识别与使用方法。

如何识别LED数码管1.结构及特点当前,常见的小型LED数码管多为“8”字形数码管,它内部由8个发光二极管组成,其中7个发光二极管(a~g)作为7段笔画组成“8”字结构(故也称7 段LED数码管),剩下的1个发光二极管(h或dp)组成小数点,如图1(a)所示。

各发光二极管按照共阴极或共阳极的方法连接,即把所有发光二极管的负极(阴极)或正极(阳极)连接在一起,作为公共引脚;而每个发光二极管对应的正极或者负极分别作为独立引脚(称“笔段电极”),其引脚名称分别与图 1(a)中的发光二极管相对应,即a、b、c、d、e、f、g脚及h脚(小数点),如图1(b)所示。

若按规定使某些笔段上的发光二极管发光,就能够显示出图1(c)所示的“0~9”10个数字和“A~F”6个字母,还能够显示小数点,可用于2进制、10进制以及16进制数字的显示,使用非常广泛。

(a)结构图(b)电路图(c)显示符常见小型LED数码管是以印制电路板为基板焊固发光二极管,并装入带有显示窗口的塑料外壳,最后在底部引脚面用环氧树脂封装而成。

由于LED数码管的笔段是由发光二极管组成的,因此其特性与发光二极管相同。

LED数码管的主要特点:能在低电压、小电流条件下驱动发光,并能与CMOS、TTL电路兼容;它不但发光响应时间极短(<0.1μs)、高频特性好、单色性好、亮度高,而且体积小、重量轻、抗冲击性能好、使用寿命长(一般在10万小时以上,最高可达 100万小时)、成本低。

led数码管介绍

led数码管介绍

什么是led数码管LED数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封在在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。

LED数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位“+1”型。

位数有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等....,LED数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。

右图什阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。

颜色有红,绿,蓝,黄等几种。

LED数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。

选用时要注意产品尺寸颜色,功耗,亮度,波长等。

下页将介绍常用LED数码管内部引脚图片图1 这是一个7段两位带小数点10引脚的LED数码管图2 引脚定义每一笔划都是对应一个字母表示DP是小数点LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。

A、静态显示驱动:静态驱动也称直流驱动。

静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O埠进行驱动,或者使用如BCD码二-十进位解码器解码进行驱动。

静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O埠多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O埠来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O埠才32个呢。

故实际应用时必须增加解码驱动器进行驱动,增加了硬体电路的复杂性。

B、动态显示驱动:数码管动态显示介面是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp "的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位元选通控制电路,位元选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位元选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位元就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。

LED数码管显示分析

LED数码管显示分析

LED数码管显示分析
在LED数码管中,每个数字由七个线段组成,分别称为a、b、c、d、e、f、g线段。

通过关闭或打开不同的线段组合,可以显示出0至9的数字。

同时,通过打开相应的线段,还可以显示出一些基本的字母符号,如A、b、C、d、E、F等。

LED数码管的工作原理是利用LED的发光性质。

当LED通电时,电流
通过LED的P型半导体和N型半导体结合界面,使得P-N结中的电子与空
穴再结合,产生电子空穴复合辐射,从而产生可见光。

通过控制LED的通断,可以实现数码管的显示效果。

在实际应用中,为了方便控制LED数码管的显示内容,通常采用译码
器来进行驱动。

译码器将输入的二进制代码转换成对应的线段状态,再通
过驱动电路控制LED数码管的亮灭。

常用的译码器有BCD译码器和十进制
译码器,它们能够识别0至9的二进制代码,并将对应的线段状态输出。

除了基本的数字和字母符号,LED数码管还可以通过多位共用的方式
显示更复杂的信息。

多位共用时,LED数码管的多个位共用一个译码器,
通过快速切换显示不同的位,以达到多位显示的效果。

在多位共用模式下,每个位只有一段时间被激活,因此需要高刷新率才能产生连续的显示效果。

总之,LED数码管是一种常见的数字显示设备,它利用LED的发光性
质实现数字和字母的显示。

通过译码器的控制,LED数码管可以显示出各
种不同的数字和基本的字母符号。

此外,LED数码管还可以通过多位共用
的方式显示更复杂的信息,需要高刷新率才能产生连续的显示效果。

万用表使用检测LED数码管

万用表使用检测LED数码管

万用表使用--检测LED数码管一、LED数码管的结构+…LED数码管也称半导体数码管,是目前数字电路中最常用的显示器件。

它是以发光二极管作笔段并按共阴极方式或共阳极方式连接后封装而成的。

图5-41所示是两种LED数码管的外形与内部结构,+、一分别表示公共阳极和公共阴极,a〜g是7个笔段电极,DP为小数点。

LED数码管型号较多,规格尺寸也各异,显示颜色有红、绿、橙等。

表5-7列出了几种国产LED数码管的型号、主要参数和国外对应产品型号,可供选用时参考。

⑷ ftfiLEDfcflnD⑹超小型LED图5叫两神LED数码符的外形母内部结构常冗也严LEI>舉也启听壬軽參堆葢I K I孙M戍产出聖'=V U J豐聲审|MJ時」」康中M m l; 1 R弹仇R^riRT*1:: ---- 一 ------------------------I {■> “I 莊*|1tr./ o.J nrf Affk&f—询殆劭1沁□ 1花-1*屮|如离11-S-Sl-t:i甘蛊1 削IM/ri*1汀却A*"11 b" o % «ij幅阿1卅汗藹冼—LTSM7R I:1^ <1 呃T耳卩1』悴(J-LJUMOifc11^241?t 11 0 <ft '1tvKi/JLTSM6K&5*<*[忡(14 Q '|气用严阳泊血i rS4 3OllACi n«34jI Itr o 4 '1ILM4 Z崔(LFMWiAF B$3«1個X.1鬓呼黑用的¥阳0 1JJ 1 A IP344i f'.i ® J as寸MRjJti Lr^l^Ol AP1位2」R 1卅用/册MH> IJV IVa (t i科寸Gl *PO* 3 Cl < 1 11 由丄丿tH\ V c « «r. J A-HP? 1 3 在HLJSJMMII —二、LED数码管的检测方法1.用二极管档检测%—将数字万用表置于二极管档时,其开路电压为+ 2.8V。

数码管检验标准

数码管检验标准

数码管检验标准
一、共阳极:数码管指八段数码管发光二极管的阳极都连在一起,如下图:
二、共阴极:数码管指八段数码管发光二极管的阴极都连在一起,如下图:
三、检验手法:
1、用3-5V电源把VCC或正极和1000Ω电阻串联起来,然后用串联好的VCC端和GND 端接在任意两个引脚上,组合有很多,总有一个会发光,找到一个就好了,再GND不动,VCC端逐个接触其他引脚,如有多个组合亮(一般8个),那就是共阴极数码管;
反之,就是共阳极数码管;
5202AS共阴极(图一)A、B、C、D、E、F、G、Dp
代表八段发光二极管
四、如5261AS/BS
第一三位表示“8”尺寸高度(数字照搬56,在前面加一小数点,即0.56英寸;
第二位表示显示位数,2即表示,显示位数两位
第四位表示位显顺序(A/共阴:负极夹第5个脚,正极分别接触1-4和6-9位脚即第一个管码亮;B/共阳:正极夹第5个脚,负极分别接触1-4和6-9位脚即第一个管码亮;)看图一
A:表示共阴S:表示字体红色
如5202AS/BS
第一三位表示“8”尺寸高度(数字照搬50,在前面加一小数点,即0.50英寸;
第二位表示显示位数,2即表示,显示位数两位
第四位表示位显顺序(A/共阴:负极夹第5个脚,正极分别接触1-4和6-9位脚即第二个管码亮;B/共阳:正极夹第5个脚,负极分别接触1-4和6-9位脚即第二个管码亮;)看图一
A:表示共阴S:表示字体红色
品质部
2014-8-21。

LED数码管知识简介(精)

LED数码管知识简介(精)

LED数码管知识简介 LED数码管是设备的简易显示常用电子元器件,下面将介绍它的性能特点,简单检测方法及应用注意事项等内容。

1.性能特点 LED数码管的主要特点如下: (1能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与CMOS、ITL 电路兼容。

(2发光响应时间极短(<0.1μs,高频特性好,单色性好,亮度高。

(3体积小,重量轻,抗冲击性能好。

(4寿命长,使用寿命在10万小时以上,甚至可达100万小时。

成本低。

因此它被广泛用作数字仪器仪表、数控装置、计算机的数显器件。

2.性能简易检测 LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余条件下可用干电池作进一步检查。

将3伏干电池负极引出线固定接触在LED数码管的公共负极端上,电池正极引出线依次移动接触笔画的正极端。

这一根引出线接触到某一笔画的正极端时,那一笔画就应显示出来。

用这种简单的方法就可检查出数码管是否有断笔(某笔画不能显示,连笔(某些笔画连在一起,并且可相对比较出不同笔划发光的强弱性若能检查共阳极数码管,只需将电池正负极引出线对调一下,方法同上。

LED数码管每笔画工作电流ILED约在5—10mA之间,若电流过大会损坏数码管,因此必须加限流电阻,其阻值可按下式计算: R值=(U—ULED/ILED 其中U为加在LED两端电压,ULED为LED数码管每笔画压降(约2伏。

利用数字万用表的hFE插口能够方便地检查LED数码管的发光情况。

选择NPN挡时,C孔带正电,月孔带负电。

例如检查LTS547R型共阴极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接9极(第③脚与第⑧脚在内部连通,可任选一个作为?;再从C孔引出一根导线依次接触各笔段电极,可分别显示所对应的笔段。

3.使用注意事项 (1检查时若发光暗淡,说明器件已老化,发光效率太低。

如果显示的笔段残缺不全,说明数码管已局部损坏。

(2对于型号不明、又无管脚排列图的LED数码管,用数字万用表的h距挡可完成下述测试工作:①判定数码管的结构形式(共阴或共阳;②识别管脚;③检查全亮笔段。

LED数码管检测

LED数码管检测

性能检测
01
02
03
亮度测试
通过测试LED数码管在不 同电流下的亮度,评估其 发光性能和亮度调节能力。
色彩测试
使用色彩测试仪器对LED 数码管发出的颜色进行测 量,确保其颜色符合要求。
视角测试
观察LED数码管在不同角 度下的显示效果,评估其 在不同角度的可视性能。
可靠性检测
寿命测试
通过长时间运行或反复开关LED数码管,观察其是否出现亮 度衰减、颜色变化、闪烁等现象,以评估其寿命和稳定性。
LED数码管的工作原理
点亮原理
LED数码管通过电流驱动LED灯珠发 光,通过控制每个LED灯珠的亮灭状 态来显示不同的数字或字母。
驱动方式
LED数码管通常采用动态扫描或静态 驱动的方式工作,其中动态扫描方式 能够降低功耗,提高显示亮度。
LED数码管的分类与特点
分类
LED数码管按照位数可分为一位、两位、三位等,按照显示颜色可分为单色和 彩色。
特点
LED数码管具有高亮度、低功耗、长寿命、高可靠性等特点,广泛应用于各种 显示场合,如仪表盘、广告牌等。
02
LED数码管检测方法
外观检测
检测外观
检查LED数码管是否有明显的划痕、破损、污渍等不良现象,以及标识是否清晰 、完整。
尺寸测量
使用测量工具对LED数码管的尺寸进行测量,包括长度、宽度、高度等,以确保 其符合规格要求。
在检测过程中,应严格按照操作规程进行 ,避免因操作不当导致设备损坏或测量误 差。
检测设备的维护与保养
定期检查设备外观
定期检查检测设备的外观,如有损坏 应及时维修或更换。
定期校准设备
为确保检测结果的准确性,应定期对 检测设备进行校准。

4bitled数码管

4bitled数码管

4bitled数码管4位LED数码管是一种常见的显示器件,它由四个独立的发光二极管组成,每个管子都可以显示0到9的数字。

它在电子设备、数码时钟、计算器等各种应用中得到广泛应用。

下面我将就4位LED数码管的原理、使用方法和一些常见问题进行详细介绍。

首先,4位LED数码管使用的是共阴共阳的工作方式。

通过控制四个管子的导通和不导通,可以实现不同数字的显示。

比如,要显示数字0,只需将1、2、3、4四个管子同时导通,其他数字也是相同的道理。

数码管是以数字编码的方式来控制数码管上的显示内容。

常见的编码方式有BCD码和7段码两种。

其中,BCD码是二进制编码的一种,使用4位二进制数来编码0到9的数字。

而7段码则是用7位二进制数来编码0到9的数字和一些字母、符号等。

在使用4位LED数码管时,需要接入控制电路,并通过该电路来实现数字的显示。

常用的控制电路有集成电路和单片机等。

集成电路是一种常见的控制4位LED数码管的方式。

通过将控制电路与数码管连接,可以实现不同数字的显示。

集成电路中有很多种类和型号,常用的有74HC138、74HC595等。

这些集成电路可以将控制信号转化为数码管的工作电压和电流,从而控制数码管的亮灭。

单片机也是常见的控制4位LED数码管的方式。

通过编写程序,将需要显示的数字发送到数码管的对应引脚上,就可以实现数字的显示。

单片机有很多种类和型号,常用的有51单片机、Arduino等。

在使用4位LED数码管时,还需要注意一些问题。

首先,需要合理选择控制电路的工作电压和工作电流,以免损坏数码管。

其次,需要正确连接数码管的引脚,以确保正常工作。

另外,要注意信号的稳定性和抗干扰能力,尽量避免信号的干扰和失真。

总结起来,4位LED数码管是一种常见的显示器件,它通过控制四个发光二极管的亮灭,可以实现不同数字的显示。

使用4位LED数码管需要接入控制电路,常见的控制方式有集成电路和单片机。

在使用过程中,需要注意电压电流的合理选择、引脚的正确连接和信号的稳定性等问题。

LED数码管检验标准作业指导书

LED数码管检验标准作业指导书

LED数码管检验标准作业指导书批准LED数码管检验标准文件编号审核修改状态编制制(修)订日期2013.03.14检验项目检验要求检验工具检验等级抽样方式判定包装1、外包装上应有产品规格型号、生产日期、装箱数量;2、每个LED采用上下层泡沫塑料包装;3、同一个包装内LED必须在一个亮度档内,具体亮度见封样;4、包装箱内有产品出厂检验报告或产品合格证。

目视 AGB/T2828-2003一般Ⅱ级AQL=1.5外观1、表面无划伤、无破损、异色;2、笔画上色点与黑点面积大小要求如下:2.3inch以下数码管要求:①小于或等于0.2mm2不能超过5个;②大于0.2mm2小于或等于0.5mm2不能超过2个;③超过0.5mm2为不合格。

2.3inch与3inch数码管要求:①小于或等于0.3mm2不能超过5个;②大于0.3mm2小于或等于0.7mm2不能超过2个;③超过0.7mm2为不合格。

5inch数码管要求:①小于或等于0.5mm2不能超过5个;②大于0.5mm2小于或等于1.0mm2不能超过2个;③超过1.0mm2为不合格;2、引脚无断脚、氧化、脏污、毛刺;3、LED胶体颜色一致,底部封装平整,数码管字符与要求相符,笔划粗细均匀;4、数码管表面必须贴保护膜,且保护膜平整无翘起。

目视 AGB/T2828-2003一般Ⅱ级AQL=1.5尺寸外形尺寸符合要求。

游标卡尺(封样) AGB/T2828-2003一般Ⅱ级AQL=1.5功能1、LED每笔发光亮度一致;2、LED显示完整,无缺划、多划;显示不漏光;3、LED发光颜色符合使用要求;4、给被测数码管任意一笔画施加20mA恒流,电参数要求见附表;工装LED光谱波长分析系统A N=6 Ac=0 Re=1可焊性烙铁温度350±5oC恒温电铬铁给引脚加焊锡2~3秒,引脚上锡率≥90%以上。

电烙铁 A N=3Ac=0 Re=1试装使用相对应的PCB进行试装,实装符合要求。

led常识

led常识

半导体发光器件(led常识)半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称LED)、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等。

事实上,数码管、符号管、米字管及矩阵管中的每个发光单元都是一个发光二极管。

一、半导体发光二极管工作原理、特性及应用(一)LED发光原理发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。

因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。

此外,在一定条件下,它还具有发光特性。

在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。

进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。

假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。

除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。

发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。

由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近PN结面数靘以内产生。

理论和实践证明,光的峰值波长胗敕⒐馇 虻陌氲继宀牧辖 矶龋舋有关,即搿 1240/Eg(mm)式中Eg的单位为电子伏特(eV)。

若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。

比红光波长长的光为红外光。

现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。

(二)LED的特性1.极限参数的意义(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。

超过此值,LED发热、损坏。

(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。

超过此值可损坏二极管。

(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。

超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。

LED数码管的识别与检测方法 使用常识

LED数码管的识别与检测方法 使用常识

LED数码管的识别与检测方法使用常识LED数码管也称半导体数码管,它是将若干发光二极管按一定图形排列并封装在一起的最常用的数码显示器件之一。

LED数码管具有发光显示清晰、响应速度快、耗电省、体积小、寿命长、耐冲击、易与各种驱动电路连接等优点,在各种数显仪器仪表、数字控制设备中得到广泛应用。

LED数码管种类很多,品种五花八门,这里仅向初学者介绍最常用的小型“8”字形LED数码管的识别与使用方法。

如何识别LED数码管1.结构及特点目前,常用的小型LED数码管多为“8”字形数码管,它内部由8个发光二极管组成,其中7个发光二极管(a~g)作为7段笔画组成“8”字结构(故也称7 段LED数码管),剩下的1个发光二极管(h或dp)组成小数点,如图1(a)所示。

各发光二极管按照共阴极或共阳极的方法连接,即把所有发光二极管的负极(阴极)或正极(阳极)连接在一起,作为公共引脚;而每个发光二极管对应的正极或者负极分别作为独立引脚(称“笔段电极”),其引脚名称分别与图 1(a)中的发光二极管相对应,即a、b、c、d、e、f、g脚及h脚(小数点),如图1(b)所示。

若按规定使某些笔段上的发光二极管发光,就能够显示出图1(c)所示的“0~9”10个数字和“A~F”6个字母,还能够显示小数点,可用于2进制、10进制以及16进制数字的显示,使用非常广泛。

(a)结构图(b)电路图(c)显示符常用小型LED数码管是以印制电路板为基板焊固发光二极管,并装入带有显示窗口的塑料外壳,最后在底部引脚面用环氧树脂封装而成。

由于LED数码管的笔段是由发光二极管组成的,所以其特性与发光二极管相同。

LED数码管的主要特点:能在低电压、小电流条件下驱动发光,并能与CMOS、TTL电路兼容;它不仅发光响应时间极短(<0.1μs)、高频特性好、单色性好、亮度高,而且体积小、重量轻、抗冲击性能好、使用寿命长(一般在10万小时以上,最高可达 100万小时)、成本低。

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LED数码管的识别与检测方法使用常识LED数码管也称半导体数码管,它是将若干发光二极管按一定图形排列并封装在一起的最常用的数码显示器件之一。

LED数码管具有发光显示清晰、响应速度快、耗电省、体积小、寿命长、耐冲击、易与各种驱动电路连接等优点,在各种数显仪器仪表、数字控制设备中得到广泛应用。

LED数码管种类很多,品种五花八门,这里仅向初学者介绍最常用的小型“8”字形LED数码管的识别与使用方法。

如何识别LED数码管1.结构及特点目前,常用的小型LED数码管多为“8”字形数码管,它内部由8个发光二极管组成,其中7个发光二极管(a~g)作为7段笔画组成“8”字结构(故也称7 段LED数码管),剩下的1个发光二极管(h或dp)组成小数点,如图1(a)所示。

各发光二极管按照共阴极或共阳极的方法连接,即把所有发光二极管的负极(阴极)或正极(阳极)连接在一起,作为公共引脚;而每个发光二极管对应的正极或者负极分别作为独立引脚(称“笔段电极”),其引脚名称分别与图 1(a)中的发光二极管相对应,即a、b、c、d、e、f、g脚及h脚(小数点),如图1(b)所示。

若按规定使某些笔段上的发光二极管发光,就能够显示出图1(c)所示的“0~9”10个数字和“A~F”6个字母,还能够显示小数点,可用于2进制、10进制以及16进制数字的显示,使用非常广泛。

(a)结构图(b)电路图(c)显示符常用小型LED数码管是以印制电路板为基板焊固发光二极管,并装入带有显示窗口的塑料外壳,最后在底部引脚面用环氧树脂封装而成。

由于LED数码管的笔段是由发光二极管组成的,所以其特性与发光二极管相同。

LED数码管的主要特点:能在低电压、小电流条件下驱动发光,并能与CMOS、TTL电路兼容;它不仅发光响应时间极短(<0.1μs)、高频特性好、单色性好、亮度高,而且体积小、重量轻、抗冲击性能好、使用寿命长(一般在10万小时以上,最高可达 100万小时)、成本低。

2.外形和种类常用小型LED数码管的封装形式几乎全部采用了双列直插结构,并按照需要将1至多个“8”字形字符封装在一起,以组成显示位数不同的数码管。

如果按照显示位数(即全部数字字符个数)划分,有1位、2位、3位、4位、5位、6位……数码管,如图2所示。

如果按照内部发光二极管连接方式不同划分,有共阴极数码管和共阳极数码管两种;按字符颜色不同划分,有红色、绿色、黄色、橙色、蓝色、白色等数码管;按显示亮度不同划分,有普通亮度数码管和高亮度数码管;按显示字形不同,可分为数字管和符号管。

图2 LED数码管实物外形图图3 LED数码管的尺寸衡量LED数码管引脚排序规则图4部分国产BS×××系列LED数码管的主要参数表1型号结构正向压降UF(V) 最大工作电流最大功耗反向击穿电压发光强度字高 (mm)(全亮)/FM(mA) (全亮)PM(mW) (每段)UBR(V) (每段)/V(mcd)BS201 共阴≤1.8 40 150 8BS202 200 300BS204 共阳≤1.8 200 300 ≥5 0.15 7.6BS205 共阴BS206 共阳≤3.6 200 600 12.6BS207 共阴 400BS209 共阳≤1.8 150 400 7.5BS210 共阴备注:型号后缀字母含义,R—红光、G—绿光、OR—橙光。

主要参数3.表征LED数码管各项性能指标的参数主要有光学参数和电参数两大类,它们均取决于内部发光二极管。

除此之外,还有“字高”这一衡量LED数码管显示字符大小的重要参数。

“字高”具体所指为显示字符的高度,如图3所示。

国外型号的LED数码管常用英寸作为“字高”的单位,国产管则用毫米作单位。

常见小型 LED数码管的字高有0.32英寸(8.12mm)、0.36英寸(9.14mm)、0.39英寸(9.90mm)、0.4英寸(10.16mm)、 0.5英寸(12.70mm)、0.56英寸(14.20mm)、0.8英寸(20.32mm)、1英寸(25.40mm)等。

型号与引脚的识别4.由于LED数码管的型号命名各厂家不统一,可谓各行其事,无规律可循。

要想知道某一型号产品的结构特点和有关参数等,一般只能查看厂家说明书或相关的参数手册。

对于型号不清楚的LED数码管,就只能通过万用表等的测量,弄清内部电路结构和相关参数。

表1列出了部分国产BS×××系列LED数码管的主要参数,供参考。

小型LED数码管的引脚排序规则如图4所示。

即:正对着产品的显示面,将引脚面朝向杂志,从左上角(左、右双排列引脚)或左下角(上、下双排列引脚)开始,按逆时针(即图中箭头)方向计数,依次为1、2、3、4脚……如果翻转过来从背面看(比如在印制电路板的焊接面上看),即引脚面正对着自己、显示面朝向杂志,则应按顺时针方向计数。

可见,这跟普通集成电路是一致的。

常用LED数码管的引脚排列均为双列10脚、12脚、14脚、16脚、18脚等,表2给出了笔者整理出的常用LED数码管的引脚排列图和内部电路图,希望能够给读者的应用提供简便快捷的帮助。

识别引脚排列时大致上有这样的规律:对于单个数码管来说,最常见的引脚为上、下双排列,通常它的第3脚和第8脚是连通的,为公共脚;如果引脚为左、右双排列,则它的第1脚和第6脚是连通的,为公共脚。

但也有例外,必须具体型号具体对待。

另外,多数LED数码管的“小数点”在内部是与公共脚接通的,但有些产品的“小数点”引脚却是独立引出来的。

对于2位及以上的数码管,一般多是将内部各“8”字形字符的a~h这8根数据线对应连接在一起,而各字符的公共脚单独引出(称“动态数码管”),既减少了引脚数量,又为使用提供了方便。

例如,4位动态数码管有4个公共端,加上 a~h引脚,一共才只有12个引脚。

如果制成各“8”字形字符独立的“静态数码管”,则引脚可达到40脚。

常用LED数码管的引脚排列图和内部电路图CPS05011AR(1位共阴/红色 0.5英寸)、SM420501K(红色 0.5英寸)、 SM620501(蓝色0.5英寸)、SM820501(绿色0.5英寸)SM420361(1位共阴/红色0.36英寸)、 SM440391(红色0.39英寸)SM420322(1位共阴/红色0.32英寸)、SM220322(绿色0.32英寸)SM410561K(1位共阳/红色0.56英寸)、SM610501(蓝色0.5英寸)、 SM810501(绿色0.5英寸)SM410361(1位共阳/红色0.36英寸)、HDSR-7801(红色 0.3英寸)、HDSP-7301(红色 0.3英寸)SM410322(1位共阳/红色0.32英寸)、SM210322(绿色0.32英寸)SN420502(2位共阴/红色静态 0.5英寸)、SN220801(绿色0.8英寸)、KW2-561CGA (绿色 0.56英寸)SN410502(2位共阳/红色静态 0.5英寸)、SN210801(绿色0.8英寸)SN460561(2位共阴/红色动态 0.56英寸)、SN260561(绿色0.56英寸)SN450561(2位共阳/红色动态0.56英寸)、SN250561(绿色0.56英寸)LED数码管简易测试方法一个质量保证的LED数码管,其外观应该是做工精细、发光颜色均匀、无局部变色及无漏光等。

对于不清楚性能好坏、产品型号及管脚排列的数码管,可采用下面介绍的简便方法进行检测。

图5 LED数码管的检测(a)干电池检测法(b)万用表检测法1.干电池检测法。

如图5(a)所示,取两节普通1.5V干电池串联(3V)起来,并串联一个100Ω、1/8W的限流电阻器,以防止过电流烧坏被测LED数码管。

将3V干电池的负极引线(两根引线均可接上小号鳄鱼夹)接在被测数码管的公共阴极上,正极引线依次移动接触各笔段电极(a~h脚)。

当正极引线接触到某一笔段电极时,对应笔段就发光显示。

用这种方法可以快速测出数码管是否有断笔(某一笔段不能显示)或连笔(某些笔段连在一起),并且可相对比较出不同的笔段发光强弱是否一致。

若检测共阳极数码管,只需将电池的正、负极引线对调一下,方法同上。

如果将图5(a)中被测数码管的各笔段电极(a~h脚)全部短接起来,再接通测试用干电池,则可使被测数码管实现全笔段发光。

对于质量保证的数码管,其发光颜色应该均匀,并且无笔段残缺及局部变色等。

如果不清楚被测数码管的结构类型(是共阳极还是共阴极)和引脚排序,可从被测数码管的左边第1脚开始,逆时针方向依次逐脚测试各引脚,使各笔段分别发光,即可测绘出该数码管的引脚排列和内部接线。

测试时注意,只要某一笔段发光,就说明被测的两个引脚中有一个是公共脚,假定某一脚是公共脚不动,变动另一测试脚,如果另一个笔段发光,说明假定正确。

这样根据公共脚所接电源的极性,可判断出被测数码管是共阳极还是共阴极。

显然,公共脚如果接电池正极,则被测数码管为共阳极;公共脚如果接电池负极,则被测数码管应为共阴极。

接下来测试剩余各引脚,即可很快确定出所对应的笔段来。

2.万用表检测法。

这里以MF50型指针式万用表为例,说明具体检测方法:首先,按照图5(b)所示,将指针式万用表拨至“R×10k”电阻挡。

由于LED数码管内部的发光二极管正向导通电压一般≥1.8V,所以万用表的电阻档应置于内部电池电压是15V(或9V)的“R×10k”挡,而不应置于内部电池电压是1.5V的“R×100”或“R×1k”挡,否则无法正常测量发光二极管的正、反向电阻。

然后,进行检测。

在测图5(b)所示的共阴极数码管时,万用表红表笔(注意:红表笔接表内电池负极、黑表笔接表内电池正极)应接数码管的“-”公共端,黑表笔则分别去接各笔段电极(a~h脚);对于共阳极的数码管,黑表笔应接数码管的“+”公共端,红表笔则分别去接a~h脚。

正常情况下,万用表的指针应该偏转(一般示数在100kΩ以内),说明对应笔段的发光二极管导通,同时对应笔段会发光。

若测到某个管脚时,万用表指针不偏转,所对应的笔段也不发光,则说明被测笔段的发光二极管已经开路损坏。

与干电池检测法一样,采用万用表检测法也可对不清楚结构类型和引脚排序的数码管进行快速检测。

以上所述为1位LED数码管的检测方法,至于多位LED数码管的检测,方法大同小异,不再赘述。

国产BS×××系列LED数码管的代换型号表3型号主要参数国内外代换型号BS224 1位共阳/红色/高亮/8mm TLR332BS225 1位共阴/红色/高亮/8mm TLR332BS241 1位共阴/红色/高亮/13mm LTS547RBS242 1位共阳/红色/高亮/13mm LTS546RBS243 1位共阴/红色/高亮/10mm LTS4740APBS244 1位共阳/红色/10mm LTS4701APBS247-2 1位共阴/红色/高亮/30mm GL8901BS266 1位共阳/红色/高亮/20mm HDSP-3401BS341 1位共阴/绿色/13mm LTS547GBS342 1位共阳/绿色/13mm LTS546GBS343 1位共阴/绿色/10mm GL8N056BS344 1位共阳/绿色/高亮/10mm LTS4501AGBS582 1位共阳/橙色/58mm M01231ABS583 1位共阴/橙色/58mm M01231C2BS246 2位共阳/红色/13mm TLR325LED数码管使用常识1.LED数码管一般要通过专门的译码驱动电路,才能正常显示字符。

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