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光敏二极管检测技术优化方案

【摘要】:图解演示图4-39所示为光敏二极管的实物外形,检测光敏二极管时,通常需要先辨认二极管引脚的阳极和阴极。图4-39 待测光敏二极管的实物外形图解演示将万用表旋至电阻档,量程调整为“×1k”档,并进行欧姆调零。图解演示使用手电筒照射光敏二极管顶端的窗口,使光敏二极管所受到的光照增强,再次测量光敏二极管的正向阻值。图解演示调换表笔,继续检测光敏二极管在光照条件下的反向阻值。

光敏二极管的特点是当受到光照射时,二极管的反向阻抗会随之变化(随着光照射的增强,反向阻抗会由大到小),利用这一特性,我们可以判断出光敏二极管的好坏。

图解演示

图4-39所示为光敏二极管的实物外形,检测光敏二极管时,通常需要先辨认二极管引脚的阳极和阴极。有些光敏二极管的阳极引脚较粗,阴极引脚较细。

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图4-39 待测光敏二极管的实物外形

图解演示

万用表旋至电阻档,量程调整为“×1k”档,并进行欧姆调零。将万用表黑表笔搭在光敏二极管阳极引脚,红表笔搭在二极管阴极引脚。观察万用表显示读数,将所测得的正向阻值记为R1,其电阻值为32kΩ,如图4-40所示。

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图4-40 检测光敏二极管的正向阻值

调换表笔,将黑表笔搭在光敏二极管阴极引脚,红表笔搭在光敏二极管阳极引脚,将所测得反向阻值记为R2,其电阻值为无穷大

图解演示

使用手电筒照射光敏二极管顶端的窗口,使光敏二极管所受到的光照增强,再次测量光敏二极管的正向阻值。观察万用表显示读数,将所测得的正向阻值记为R3,其电阻值为5kΩ左右,如图4-41所示。

图解演示

调换表笔,继续检测光敏二极管在光照条件下的反向阻值。观察万用表显示读数,将所测得的反向阻值记为R4,其电阻值为30kΩ左右,如图4-42所示。

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图4-41 测量光敏二极管在强光照射下的正向阻值

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图4-42 测量光敏二极管在强光照射下的反向阻值

提示说明

判断光敏二极管的好坏

1)若光敏二极管在正常环境下,其正向阻值R1有一固定值,而反向阻值R2为无穷大,则说明该光敏二极管良好。

2)若光敏二极管在强光照射下,其正向阻值R3变小,反向阻值R4减小并接近与R1,且R4电阻值小于R2而又大于R3,则可判断该光敏二极管正常

3)若正向阻值R1和反向电阻R2都趋于无穷大,则光敏二极管存在断路故障

4)R1R2数值都很小或趋于0,则可以断定该光敏二极管已被击穿

5)当光敏二极管受光照后,正反向电阻变化越大,可以断定该光敏二极管的灵敏度越高。