Где на светодиоде плюс и минус: Как определить полярность светодиода — 2 простых способа

Содержание

Как определить полярность светодиода — 2 простых способа

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

Обозначение светодиода в схеме

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода.

Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Длина выводов светодиода

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

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.

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.

как определить где плюс и минус (схема цоколевки)

Как и любой полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью, светодиод критичен к правильности включения в цепь постоянного тока. Для нормальной работы анод и катод светодиода должны подключаться к соответствующим полюсам источника напряжения согласно принципиальной схеме. Чтобы определить цоколевку светоизлучающего элемента, существует несколько способов.

Определение мультиметром

Как и любой диод, выполненный на основе p-n перехода, светоизлучающий диод можно проверить мультиметром, используя свойство проводить ток только в одну сторону. У современных цифровых тестеров есть специальный режим проверки диодов, при котором измерительное напряжение оптимально для данной процедуры.

Чтобы определить расположение выводов светодиода, надо произвольным образом подключить его ножки к щупам мультиметра и определить результат по показаниям дисплея.

Неправильная полярность подключения LED к тестеру.

Если элемент подключен неверно, то результатом измерения будет зашкаливание значения сопротивления (OL — overload, перегрузка). Надо поменять местами зажимы мультиметра.

Правильная полярность подключения LED к тестеру.

Если светодиод исправен и подключен правильно, то будет индицироваться какое-то сопротивление (конкретное значение зависит от типа излучающего элемента). В этом случае анодом будет вывод, присоединенный к плюсу мультиметра (красный провод), а катодом – к минусу (черный провод).

Некоторые тестеры в режиме проверки диодов выдают напряжение, достаточное для зажигания светоизлучающего элемента. В этом случае правильное подключение можно контролировать по свечению.

Свечение светодиода АЛ307 при проверке тестером.

Если в обоих вариантах подключения на дисплее будет индицироваться overload, это может означать:

  • неисправность светодиода;
  • измерительного напряжения не хватает для открытия p-n перехода (тестер рассчитан на «прозвонку» кремниевых диодов, а большинство светоизлучающих элементов делаются на основе арсенида галлия).

В первом случае полупроводниковый прибор можно утилизировать. Во втором – попробовать другой способ.

Читайте также

Проверка светодиода на исправность

 

Цоколевка светодиода путем подачи питания

Преимущество этого метода в том, что его можно использовать для светоизлучающих диодов с любыми параметрами (падение напряжения и номинальный ток). Для такой проверки лучше использовать источник питания с установкой ограничения тока, или хотя бы с его индикацией для контроля. В противном случае можно вывести чувствительный полупроводниковый прибор из строя.

Неправильная полярность подключения LED к источнику напряжения – свечения нет.

Если имеется регулируемый источник, надо произвольным образом подключить светодиод к его выходу и подать напряжение, постепенно увеличивая его от нуля. Выше 2-3 В питание поднимать не следует, чтобы элемент не сгорел. Если он не зажегся, надо снять напряжение и переключить выводы противоположным образом.

Правильная полярность подключения LED к источнику напряжения – светодиод зажегся.

Постепенно поднимая напряжение, можно визуально определить момент зажигания светодиода. В этом случае плюсовой вывод источника присоединен к аноду, а минусовой – к аноду излучающего элемента.

Если регулируемого источника нет, то можно попытаться использовать нерегулируемый блок питания с напряжением заведомо выше напряжения питания светодиода. В этом случае испытания проводить только через резистор 1-3 кОм, включенный последовательно с полупроводниковым прибором.

Если и в том, и в другом случае светодиод не загорается, можно попробовать провести проверку с увеличенным напряжением. Если элемент неисправен, ему это вреда не принесет, а если он рассчитан на повышенное напряжение, то появится вероятность узнать правильное расположение выводов.

Рекомендуем: Как узнать на сколько вольт светодиод

При помощи батарейки

Если источник питания отсутствует, можно попытаться определить расположение выводов от гальванического элемента, но следует иметь в виду особенности такой проверки:

  • батарейка может выдавать напряжение, недостаточное для открытия p-n перехода.
  • бытовые гальванические элементы имеют небольшую мощность, и выдаваемый ток нагрузки невелик – он зависит от начальной мощности батарейки и от остаточного заряда.

В таблице приведены параметры некоторых отечественных светодиодов. Очевидно, что распространенные полуторавольтовые химические источники тока не смогут зажечь ни один прибор из списка.

Тип прибораПрямое падение напряжения, ВРабочий ток, мА
АЛ102А2,85
АЛ307А210
АЛ307В2,820

Чтобы увеличить напряжение, можно соединить батарейки последовательно. Для увеличения мощности – параллельно (только для элементов одного напряжения!). В итоге может получиться громоздкая конструкция, не гарантирующая конечного результата. Поэтому пользоваться таким методом лучше в тех случаях, когда других путей нет.

По внешнему виду

Иногда можно определить полярность по внешнему виду. У некоторых типов светодиодов на корпусе есть ключ – выступ или метка. Чтобы определить, какой вывод помечен ключом, лучше ознакомиться со справочными материалами.

Ключ у катода светоизлучающего диода АЛ102.

Внешний вид расположения выводов у светодиода АЛ307.

У бескорпусных светодиодов производства СССР можно выяснить цоколевку, присмотревшись к внутреннему устройству прибора сквозь слой компаунда. Вывод катода имеет большую площадь и сделан в виде флажка. Этот принцип мог стать стандартом, но сейчас производители его строго не соблюдают, поэтому данный способ ненадежен, особенно для элементов от неизвестного производителя. Поэтому использовать такое определение выводов можно только для предварительной ориентировки.

Цоколевку отечественных светодиодов можно узнать по длине ножек – вывод анода делается более коротким. Но это верно только для элементов, не бывших в употреблении – при установке на место выводы могут быть обрезаны произвольно.

Для наглядности рекомендуем к просмотру видео.

С помощью техдокументации

Другие способы определения выводов можно поискать в техдокументации на элементы – в справочниках или онлайн-источниках. Для этого как минимум необходимо знать тип светодиода или его производителя. В документации может содержаться информация о габаритах и цоколевке прибора.

Но даже если данных сведений в спецификации не найдется, напрасно усилия не пропадут. Техдокументация может стать источником информации о предельных параметрах электронного прибора. Эти знания помогут правильно выбрать режим работы, а также не допустить выхода светодиода из строя при проверке расположения выводов.

Полярность SMD-светодиода

На текущий момент все более популярными становятся безвыводные элементы для непосредственного монтажа на плату (SMD – surface mounted device). Такие радиоэлементы, в отличие от обычных, имеют преимущества:

  • в процессе изготовления печатной платы не надо сверлить отверстия – технология становится дешевле и быстрее;
  • электронные устройства получаются меньших размеров;
  • упрощается конструирование ВЧ-устройств – отсутствие выводов сводит к минимуму паразитные наводки.

Но стремление к миниатюризации имеет оборотную сторону – определить выводы СМД-светодиода сложнее. К нему трудно подключить щупы тестера или источника питания. Поэтому важно нанесение понятной маркировки прямо на корпус элемента для исключения ошибок при монтаже. Такое обозначение выполняется в виде метки на корпусе (скоса или углубления) или в виде мнемонического рисунка.

Цоколевка SMD-LED типоразмера 5730.

Цоколевка SMD-LED типоразмера 0805.

А самым простым случаем является включение светоизлучающего диода в цепь переменного тока. В этом варианте полярность светодиода значения не имеет.

как определить где плюс, а где минус? Блог › Методы определения полярности у светодиодов

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.
Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.
Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Определяем зрительно

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его не подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, сто элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Применение мультиметра

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Упирается одним из своих углов. На диода х, маркированных по новому стандарту, это обозначение дополнительно как бы перечеркнуто — суть от этого не меняется. Посмотрите, как именно ориентировано обозначение относительно выводов диода : тому из них, который расположен ближе к треугольнику, соответствует анод, а тому, который расположен ближе к отрезку прямой — катод .

Если точно известен тип диода , а под рукой имеется справочник или даташит, определить полярность можно так. Посмотрите, около какого из выводов должна быть расположена точка (или несколько точек) либо окружность. Иногда по количеству или цвету точек можно дополнительно определить буквенный индекс диода пределах серии, а по нему, в свою очередь — максимальное обратное напряжение .

Если на диоде нет вообще никаких обозначений и все, что вам о нем известно — это прямой ток и обратное напряжение, определите его полярность следующим образом. Возьмите омметр (или многофункциональный прибор, обладающий такой функцией). Определите полярность напряжения на его щупах в режиме измерения сопротивления , используя в качестве образцового другой диод, цоколевка которого известна. Затем, подключая щупы к испытуемому диоду различными способами, определите расположение его электродов по аналогии.

Очень удобно использовать для определения цоколевки диодов использовать специальный пробник. Возьмите две пальчиковые батарейки , светодиод, резистор на 1 килоом и два щупа. Все детали соедините последовательно, а полярность включения диода определите экспериментально, чтобы при замыкании щупов он светился. Испытуемый диод подключите к щупам сначала в одной полярности, затем в другой. Когда светодиод светится, вывод диода , обращенный к минусу источника питания, является катод ным.

Любой диод меняет свою проводимость в зависимости от полярности приложенного к нему напряжения. Расположение же электродов на его корпусе указано не всегда. Если соответствующая маркировка отсутствует, определить, какой электрод подключен к какому выводу, можно и самостоятельно.

Инструкция

Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора, которым вы пользуетесь. Если он многофункциональный, переведите его в режим омметра. Возьмите любой диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. На этом обозначении «треугольник » соответствует аноду , а «полосочка» — катоду. Попробуйте подключать щупы к диоду в различных полярностях. Если он проводит ток, значит , щуп с положительным потенциалом подключен к аноду, а с отрицательным — к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она обычно одинакова во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.

Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, прежде всего, найдите у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит независимо от полярности подключения измерительного прибора. Это — нить накала , она же является и катодом. По справочнику найдите номинальное напряжение накала диода . Подайте на нить накала постоянное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится отрицательный потенциал , подключите к одному из штырьков нити накала, а положительным щупом прикасайтесь по очереди к остальным выводам лампы. Обнаружив штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте вывод, что это — анод. Мощные вакуумные диоды с прямым накалом (кенотроны) могут иметь два анода.

У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Найдя его, подайте на него переменное напряжение, действующее значение которого равно указанному в справочнике. Затем среди остальных выводов найдите два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с положительным потенциалом, является анодом, противоположный — катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые — и два катода.

Полупроводниковый диод имеет всего два вывода. Соответственно, прибор к нему можно подключить всего двумя способами. Найдите такое положение элемента , при котором ток через него проходит. Щуп с положительным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с отрицательным — к катоду.

Светоизлучающий диод, в отличие от лампочки, работает только при соблюдении полярности. Но на самом приборе она обычно не указана. Определить расположение выводов светодиода можно опытным путем.

Инструкция

Изготовьте прибор для проверки полярности светодиодов . Для этого возьмите батарейный отсек на три элемента AA, резистор сопротивлением в 1000 Ом и два щупа: красный и черный. Отрицательный вывод батарейного отсека соедините напрямую с черным щупом, а положительный — через резистор с красным щупом. Поместите прибор в подходящий корпус. Вставьте в отсек батарейки.

Чтобы проверить светодиод, подключите к нему щупы сначала в одной полярности, а затем, если он не засветится, в другой. Когда диод светится , черный щуп подключен к его катоду, а красный — к его аноду. Резистор в приборе выбран таким, чтобы свечение было неярким, зато можно было проверять даже самые маломощные светодиоды.

Изготовьте для хранения изготовленного вами прибора чехол. В нем предусмотрите места для раздельного хранения щупов. Это необходимо для того, чтобы они при переноске не замкнулись между собой. Замыкание не повредит прибору, но если держать щупы замкнутыми долго, элементы питания постепенно разрядятся через резистор.

Определив полярность светодиода, в дальнейшем не подавайте на него обратное напряжение. Вероятность выхода его из строя при этом невелика, но она имеется.

Если вы приобрели большое количество светодиодов одного типа, определите полярность лишь нескольких из них. Убедитесь, что у всех них цоколевка одинакова. В дальнейшем для экономии времени определяйте полярность светодиодов перед впайкой по форме и длине выводов. Но так поступайте лишь в том случае, если вы точно уверены, что все диоды относятся к одному типу.

Никогда не используйте светодиоды без резисторов . Даже превышение тока через такой прибор всего в два раза способно сократить его срок службы почти в сто раз. Десятикратное превышение выведет его из строя мгновенно.

Видео по теме

Источники:

  • полярность светодиода

Диод имеет два электрода, называемые анодом и катодом. Он способен проводить ток от анода к катоду, но не наоборот. Маркировка, поясняющая назначение выводов, имеется не на всех диодах .

Инструкция

Если маркировка имеется, обратите внимание на ее внешний вид и . Она выглядит как стрелка, упирающаяся в пластину. Направление стрелки совпадает с прямым направлением тока, протекающего через диод. Иными словами, стрелке соответствует анодный вывод, а пластине — катодный.

Аналоговые многофункциональные измерительные приборы имеют различную полярность напряжения, приложенного к щупам в режиме омметра. У некоторых из них она такая же, как в режиме вольтметра или амперметра, у других — противоположная. Если она вам неизвестна, возьмите диод, имеющий маркировку, переключите прибор в режим омметра, после чего подключите к диоду сначала в одной, а потом в другой полярности. При варианте, в котором стрелка отклоняется, запомните, какой электрод диода был подключен к какому из щупов. Теперь, подключая щупы в различной полярности к другим диодам, вы сможете определять расположение их электродов.

У цифровых приборов в большинстве случаев полярность подключения щупов во всех режимах совпадает. Переключите мультиметр в режим проверки диодов — рядом с соответствующим положением переключателя имеется обозначение этой детали . Красный щуп соответствует аноду, черный — катоду. В правильной полярности будет показано прямое падение напряжения на диоде, в неправильной же индицируется бесконечность.

Если под рукой измерительного прибора нет, возьмите батарейку от материнской платы, светодиод и резистор на один килоом. Соедините их последовательно, подключив светодиод в такой полярности, чтобы светодиод светился. Теперь включите в разрыв этой цепи проверяемый диод, экспериментально подобрав такую полярность, чтобы светодиод засветился снова. Вывод диода, обращенный к плюсу батарейки — анодный.

Если при проверке обнаружится, что диод постоянно открыт или постоянно закрыт, и от полярности ничего не зависит , значит он неисправен. Замените его, предварительно убедившись в том, что его выход из строя не обусловлен неисправностью других деталей. В этом случае сначала замените и их.

Обратите внимание

Любой диод меняет свою проводимость в зависимости от полярности приложенного к нему напряжения. Расположение же электродов на его корпусе указано не всегда. Если соответствующая маркировка отсутствует, определить, какой электрод подключен к какому выводу, можно и самостоятельно.

Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить полярность диода» Как определить полярность светодиодов Как определить анод диода Как проверить полярность

Инструкция

Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора, которым вы пользуетесь. Если он многофункциональный, переведите его в режим омметра. Возьмите любой диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. На этом обозначении «треугольник» соответствует аноду, а «полосочка» — катоду. Попробуйте подключать щупы к диоду в различных полярностях. Если он проводит ток, значит, щуп с положительным потенциалом подключен к аноду, а с отрицательным — к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она обычно одинакова во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.

Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, прежде всего, найдите у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит независимо от полярности подключения измерительного прибора. Это — нить накала, она же является и катодом. По справочнику найдите номинальное напряжение накала диода. Подайте на нить накала постоянное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится отрицательный потенциал, подключите к одному из штырьков нити накала, а положительным щупом прикасайтесь по очереди к остальным выводам лампы. Обнаружив штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте вывод, что это — анод. Мощные вакуумные диоды с прямым накалом (кенотроны) могут иметь два анода.

У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Найдя его, подайте на него переменное напряжение, действующее значение которого равно указанному в справочнике. Затем среди остальных выводов найдите два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с положительным потенциалом, является анодом, противоположный — катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые — и два катода.

Полупроводниковый диод имеет всего два вывода. Соответственно, прибор к нему можно подключить всего двумя способами. Найдите такое положение элемента, при котором ток через него проходит. Щуп с положительным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с отрицательным — к катоду.

Как просто

Другие новости по теме:


Биполярный транзистор имеет три электрода: эмиттер, коллектор и базу. Если цоколевка прибора неизвестна, ее можно определить опытным путем. Для этого можно воспользоваться обычным омметром. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить базу у транзистора» Как проверить биполярный транзистор


Светоизлучающий диод, в отличие от лампочки, работает только при соблюдении полярности. Но на самом приборе она обычно не указана. Определить расположение выводов светодиода можно опытным путем. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить полярность светодиодов» Как подключать светодиоды


В блоке питания выпрямитель — это цепь, следующая сразу за трансформатором. Существуют различные конструкции выпрямителей, отличающиеся друг от друга сложностью и эффективностью. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как собрать выпрямитель» Как сделать из переменного тока постоянный Как


Диод – простейшее полупроводниковое устройство. Используется для выпрямления переменного ток в постоянный, для блокировки и ограничения напряжений, а также для освещения и индикации. Проверяют работоспособность диода мультиметром с функцией проверки диодов. Спонсор размещения P&G Статьи по теме


Диоды – это электронные приборы, обладающие свойством односторонней проводимости. Ранее широко использовались электровакуумные и газоразрядные диоды. Теперь, если говорят о диодах, то, как правило, имеют в виду полупроводниковые. Свойство односторонней проводимости диодов широко используют для


Чтобы подключить диод, необходимо убедиться, что его параметры соответствуют электрической цепи. Кроме того, перед подключением диод следует проверить на исправность, чтобы устройство не вышло из строя. Вам понадобится Необходимое оборудование: паяльник, отвертка, провода, нож, мультиметр. Спонсор

Диод имеет два контакта, которые называют анодом и катодом. При включении диода в электрическую цепь ток протекает от анода к катоду. Умение проводить ток только в одну сторону — основное свойство диода.

Диоды относятся к классу полупроводников и считаются активными электронным компонентам (резисторы и конденсаторы — пассивными).

При подключении диода в цепь должна быть соблюдена правильная полярность. Чтобы было легко определить расположение катода и анода, на корпус или на один из выводов диода наносят специальные метки. Встречаются различные способы маркировки диодов, но чаще всего на сторону корпуса, соответствующую катоду, наносят кольцевую полоску.

Если маркировка диода отсутствует, то выводы полупроводниковых диодов можно определить с помощью измерительного прибора — как уже говорилось выше, диод пропускает ток только в одну сторону. Если измерительного прибора под рукой нет, можно использовать батарейку и маломощную лампочку так, как описано в приводящемся ниже эксперименте.

Работа диода

Работу диода можно наглядно представить при помощи простого эксперимента. Если к диоду через маломощную лампу накаливания подключить батарею так, чтобы положительный вывод батареи был соединен с анодом, а отрицательный — с катодом диода, то в получившейся электрической цепи потечет ток и лампочка загорится. Максимальная величина этого тока зависит от сопротивления полупроводникового перехода диода и поданного на него постоянного напряжения. Данное состояние диода назвается открытым, ток, текущий через него, — прямым током I пр , а поданное на него напряжение, из-за которого диод оказался в открытым, — прямым напряжением U пр .


Если выводы диода поменять местами, то лампа не будет светиться, так как диод будет находиться в закрытом состоянии и оказывать току в цепи сильное сопротивление. Стоит отметить, что небольшой ток через полупроводниковый переход диода в обратном направлении все же потечет, но в сравнении с прямым током будет настолько маленьким, что лампочка даже не среагирует. Такой ток называют обратым током I обр , а напряжение, создающее его,- обратным напряжением U обр .

В нейронных цепях BEAM-роботов диоды часто применяются при создании нейронов, моделирующих логическое сложение (элементы ИЛИ). Кроме того, в схемах BEAM-роботов иногда используются емкостные свойства диодов.

Светодиод как определить полярность

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.

Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.

Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его ни подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, что элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Цифровой светодиодный счетчик 12 В постоянного тока 4 цифры от 0 до 9999 вверх / вниз плюс / минус с кабелем красные цифры Тестирование, измерение и проверка электрических испытаний santafewash.com

Цифровой светодиодный счетчик 12 В постоянного тока 4 цифры от 0 до 9999 вверх / вниз плюс / минус с кабелем (красные цифры) — -. Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока。 Счетчик: плюс или минус; Диапазон счета: 0-9999。 С функцией сохранения. Значение счета будет сохранено при внезапном отключении питания. 4-значный ЖК-дисплей, хорошая стабильность, высокая точность и простота установки. Компактный размер, красивый внешний вид, а также синий, зеленый, красный, 3 цвета на выбор.。 Технические характеристики: Рабочее напряжение: -4 В постоянного тока Постоянный ток: 30 мА Счетчик: плюс или минус Диапазон счета: 0-9999 Число цифр: 4 цифры Цвет (необязательно): синий, зеленый, красный Размер: прибл. x 4 x 0,5 см / 3,1 x 1,5 x 0,9 дюйма Вес: 4 г В комплект входит: 1 счетчик цифрового дисплея 1 5-контактный кабель。。。






Цифровой светодиодный счетчик 12 В постоянного тока 4 цифры от 0 до 9999 вверх / вниз плюс / минус с кабелем красные цифры

Цифровой измеритель скорости 4-х разрядный трубчатый дисплей Тахометр с высокой точностью измерений Светодиодный тахометр AC220V, летняя мужская футболка с коротким рукавом, головокружение с круглым вырезом Забавная 3D-печать Тонкая удобная футболка Верхняя рубашка Блузка, от 5 Гц до 100 кГц Среднеквадратичное значение 1000 А Ток 600 В переменного тока Fluke I1000S Large Пробник переменного тока, Brecknell B3G-N3-50-6YB 1 шт. B3G 50LB Нержавеющая сталь Beam Imperial, 220 / 380V 5-80A Измеритель мощности Потребляемая мощность Цифровой электрический 3-фазный 4P KWh Meter DTM024 с ЖК-дисплеем, gazechimp 85C1 Аналоговая панель DC0-10A AMP Current Testing Meter Амперметр Белый инструмент, ZKS-KS Контактный цифровой тахометр с цифровым тахометром, набор для измерения скорости двигателя, INSIZE 4112-CD147 Индивидуальный стальной измерительный блок 0.147 класс AS-2, Цифровые суппорты с цифровыми суппортами. Цифровые измерители глубины протектора 0-25 мм. Измеритель глубины протектора из нержавеющей стали. SHARS 6.4-10 Измерительный прибор для измерения внутреннего диаметра .0001 Измерительное отверстие в цилиндре двигателя Новый 303-4730 R. LeCroy DXC-5100 Пара высоковольтных пассивных дифференциальных пробников 100 или 1 Коэффициент затухания LeCroy Corporation Ширина полосы 250 МГц, толщина Starrett 1/8 2-1 / 2 Широкая 18, длинная, отверждаемая маслом, плоская шлифованная ложа. Сменное лезвие Crescent Lufkin для инженеров-анкеров, хромовое покрытие 3/8 x 50 OC213DN, Lazmin DIY LCD GM328B Тестер транзисторов Диодный измеритель емкости ESR Генератор прямоугольных сигналов PWM.Цифровой измеритель СОЭ LCR Mega328 Тестер транзисторов Диодный триод Емкость MOS / PNP / NPN L / C / R Тестер метр Электрический счетчик. Ручной высокоточный портативный высокоточный прибор для измерения скорости Тахометр скорости начальной скорости. Измерительный инструмент Фото / Контактный тахометр Тахометр Цифровой ЖК-тестер вращения для автомобиля для проверки вращающегося оборудования для помещений На открытом воздухе. Металлический кронштейн подножки для блоков 10 фунтов Кронштейны для транспортных средств Kidde, Starrett 68381 LL ROD 1.2813 Толщина 3 Ширина Длина 480-O1-1-9 / 32.кг фунт для высокоточного испытания на толкающее и растягивающее усилие VTSYIQI FM-204-10K Цифровой измеритель силы Нажимной манометр Измеритель 3 единицы измерения N.


Как подключить компонент с одним светодиодом к сети переменного тока

У меня для вас есть два сообщения в блоге, посвященных тому, как вы подключаете светодиодные компоненты COB к электрической сети. Я имею в виду, когда у вас есть либо один светодиод COB, либо светодиодный модуль на основе светодиодных компонентов SMD, собранных на печатной плате.

По сравнению с традиционным освещением подключение светодиодов к электрической сети — это совершенно новый мир.Светодиоды нуждаются в постоянном токе (DC), чтобы зажечь их, переменный ток (AC) не будет работать. Также доступны модули переменного тока, но они здесь не рассматриваются.

В этом посте я сконцентрируюсь на подключении одиночных светодиодов COB. Если вас интересует подключение светодиодных модулей, я напишу об этом в следующем посте.

Светодиодный драйвер

Вам понадобится драйвер светодиода, который на самом деле является преобразователем переменного тока в постоянный. Он преобразует переменное напряжение / ток электрической сети в подходящее постоянное напряжение / ток, необходимый для светодиодного компонента.Вы найдете требования к светодиоду из таблицы, предоставленной производителем. Если вам нужна помощь в выборе драйвера, вы можете прочитать наше руководство.

Рисунок 1. Пример преобразователя переменного тока в постоянный, драйвера светодиода. Это от ELT с микропереключателями, что означает, что вы можете выбирать ток управления.

Подключение COB LED к сети переменного тока

В случае COB необходимо создать замкнутую электрическую цепь , чтобы электрический ток мог проходить через светодиодный компонент.Светодиод COB — это, по сути, диод по своей электрической природе: ток может течь только в прямом направлении. Это означает, что вы должны подключить положительную (+) паяльную площадку светодиода COB к положительной клемме драйвера светодиода. Таким же образом вы подключаете отрицательную (-) площадку для пайки светодиода COB к отрицательной клемме драйвера светодиода. См. Рисунок 2 ниже.

Таким образом, вы создаете замкнутую электрическую цепь, которая необходима для пропускания тока через светодиод, чтобы он давал свет.Эта замкнутая электрическая цепь, образованная драйвером светодиода и светодиодом COB, называется вторичной стороной драйвера светодиода. Драйвер светодиода подает мощность и ток в замкнутую электрическую цепь и, таким образом, через светодиод COB на вторичной стороне.

Рисунок 2. Сеть COB-AC

На первичной стороне драйвер светодиода получает электроэнергию от электрической сети, сети переменного тока. Клеммы драйвера светодиода на первичной стороне называются линия и нейтраль .Они подключаются к линейным и нейтральным соединениям сети переменного тока. Если у вас есть драйвер светодиода с кабелями, они обычно синего (нейтральный) и коричневого (линия). Некоторые драйверы также имеют клемму заземления, которая обычно соединяется с корпусом светильника заземляющим проводом. Однако замкнутая электрическая цепь необходима также на первичной стороне; между сетью и драйвером.

Обычно вам понадобится какой-нибудь клеммный блок для подключения драйвера к электрической сети на первичной стороне.

Рисунок 3. Пример клеммной колодки для подключения драйвера светодиода к электрической сети.

Два варианта

Наконец, что касается физического подключения светодиода COB к драйверу светодиода, у вас есть два способа сделать это:

  1. припаять провода на контактные площадки COB
  2. использовать беспаечные разъемы.

В первом методе вы вручную припаиваете провод, используя высокотемпературный паяльник, который плавит паяльный материал, такой как олово.После охлаждения остается стык между проводом и площадкой для пайки COB. Вам понадобится два провода, один для плюса и один для минусовой паяльной площадки.

Во втором методе используется беспаечный разъем.

Рисунок 4. Беспаечный разъем.

Беспаечный разъем действует так же, как и припаянный провод. В этом методе вам также потребуется электрическое соединение, но паять провод путем плавления олова не нужно. Вы просто вставляете провод в зажимы разъема.Опять же, положительный полюс к положительному, а отрицательный — к отрицательному. Они отмечены на разъеме. Обычно эти вставные клеммы работают с комбинацией металлических пластин и пружин, которые затем подключаются к паяльной площадке светодиода COB.

Разница между этими методами заключается в том, что в отличие от паяных соединений, в методе беспаечного соединителя со временем пружины могут немного ослабнуть, что может привести к потере контакта. Обычно считается, что беспаечные соединители дороже, чем пайка вручную.

В следующем посте я расскажу, как подключить светодиодные модули.

Plus Minus Control — Все подробности и ответы на часто задаваемые вопросы

Контроллер плюс минус

Проводной модуль плюс / минус — это простейший контроллер, используемый для управления уровнями мощности системы eBike. Помимо изменения уровней мощности, его также можно использовать для ускорения и торможения в системе eBike. Wired Plus Minus или Wireless Plus Minus — это небольшой контроллер, который можно установить на ручку.Он требует меньше места и помогает легко менять уровни мощности. Этот Plus Minus Control делает систему FalcoeBike более гибкой и удобной для пользователей.

Есть два типа контроллеров плюс-минус; Проводной и беспроводной.

Проводной плюс минус

Проводной плюс минус должен быть подключен к двигателю через беспроводной модуль. Wired Plus Minus необходимо подключить к 6-контактному разъему беспроводного модуля. Убедитесь, что батарея отключена во время подключения.

Подключение Wired Plus Minus к двигателю

Wireless Plus Minus

Wireless Plus Minus необходимо подключить к беспроводной консоли. А беспроводная консоль подключается к двигателю через соединение Bluetooth. Для работы Wireless Plus Minus требуется консоль.

Соединение между беспроводной консолью и Wireless Plus Minus

Основная функция контроллера Plus Minus

  1. Для увеличения или уменьшения уровня мощности
  2. Для ускорения и торможения системы eBike.
  3. Для просмотра уровней мощности.

Другие функции

  1. Для прямого изменения уровня мощности от 0 до +3 и от +3 до +5.
  2. Для прямого изменения уровня мощности от 0 до -3 и от -3 до -5.
  3. Настройка CRM.
  4. Сброс ODOMeter

Характеристики контроллера Plus Minus

Регулировка уровня мощности

1. Отображение уровня мощности — 5

Все 5 зеленых светодиодов включены.

2. Отображение уровня мощности — 3

Первые 3 зеленых светодиода слева включены.

3. Отображение уровня мощности-1

Первые слева зеленые светодиоды включены.

Регулятор уровня регенерации

1. Отображение уровня регенерации-5

Все 5 красных светодиодов включены.

2. Отображение уровня мощности-3

Первые 3 красных светодиода слева включены.

3. Отображение уровня мощности-1

Первый красный светодиод слева горит.

Работа кнопки Plus

1. Установите уровень мощности — 1

Однократное нажатие кнопки + (первый зеленый светодиод слева горит).

2. Установите уровень мощности — 3

Дважды нажмите кнопку + (первые 3 зеленых светодиода слева включены).

3. Установите уровень мощности — 5

Тройное нажатие кнопки + (все 5 зеленых светодиодов включены).

4. Управление дроссельной заслонкой

Нажмите и удерживайте кнопку + более одной секунды

Отображение уровней мощности в режиме помощи

Операции с минусовой кнопкой

1.Установить уровень мощности — (-1)

Однократное нажатие кнопки — — Первый красный светодиод слева горит.

2. Установите уровень мощности — (-3)

Двойное нажатие кнопки — — Первые 3 красных светодиода слева включены.

3. Установите уровень мощности — (-5)

Тройное нажатие кнопки — — все 5 красных светодиодов включены.

4. Операция прерывания

Нажмите и удерживайте кнопку «-» более одной секунды.

Отображение уровней мощности в режиме регенерации

Другие операции

1.Сброс показаний ODO

Нажимайте кнопку «+», пока показания не станут равными «0».

2. Настройка параметров CRM с помощью кнопки +/-

Удерживайте кнопку МИНУС (около 12 секунд), пока на экране не отобразится CRM. Используйте кнопку MODE на консоли, чтобы переместить курсор, и кнопку +, чтобы ввести размер колеса.

Вопросы и ответы, связанные с WPM и WLPM

1. Нужно ли вам добавить комплект Wired +/- в качестве дополнения к упрощенным системам?

Отв.Нет необходимости добавлять проводной +/- комплект в качестве дополнения к простейшим системам в том виде, в котором он поставляется вместе с ним.

2. Как работает WPM?

Отв. WPM в основном используется для управления и изменения уровней мощности. Помимо изменения уровней мощности, с помощью Plus Minus Controller можно выполнять различные операции, которые упомянуты в вышеприведенном блоге.

3. Для чего нужна кнопка WPM или +/-?

Отв. Пожалуйста, проверьте ниже Пункты использования WPM или кнопки +/-: —

  1. WPM — передатчик уровней мощности.Это не приемник.
  2. Если пользователь изменит уровни мощности через WPM, он изменится, и пользователь сможет увидеть это в мобильном приложении (на 2-м экране).
  3. Но, если пользователь изменяет уровни мощности через мобильное приложение. Он не будет отображаться в модуле WPM.
  4. Если пользователь изменяет уровни мощности через мобильное приложение, он пропустит совпадение с модулем WPM.

4. Нужен ли нам WLPM для зарядки консоли? Если нет, то какова распиновка 4-контактного разъема и характеристики заряда (максимальная сила тока, напряжение) приставки?

Отв.WLPM не требуется для зарядки консоли. Но требуется изменить уровни мощности. Для зарядки консоли можно использовать любое USB-зарядное устройство или мобильное зарядное устройство с емкостью 5 В 200 мА. Или же распределительную коробку можно использовать для зарядки консоли непосредственно от основного аккумулятора. Один единственный вывод полезен как для зарядного кабеля, так и для соединений WLPM.

5. В чем разница между модулем WLPM и WPM?

Отв. Wired Plus Minus должен быть подключен напрямую к беспроводному модулю через кабель.Wireless Plus Minus используется с беспроводной консолью. WPM — Wired Plus Minus — это независимый и отдельный контроллер.

6. Используя кнопку +/- на велосипеде, как заставить его двигаться задним ходом?

Отв. Эта функция доступна только в TerraTrike EVO. Пожалуйста, удерживайте кнопку «-», когда велосипед остановлен. Он будет двигаться в обратном направлении.

7. В чем преимущество WPM перед WLPM?

Отв. Преимущество — простота. На ручках требуется меньше места.

8. Есть ли в комплекте Falco кнопка +/-?

Отв. Да, в комплекте Falco есть кнопка +/-.

9. Как пользоваться кнопкой +/-?

Отв. Кнопка «+» — однократное нажатие — она ​​изменит уровни мощности велосипеда на положительные, т.е. + 1, + 3, + 5. Нажмите и удерживайте — это помогает мотоциклу, и мотор будет вращаться в прямом направлении со скоростью до 3 миль в час.

‘-‘Кнопка — Однократное нажатие — она ​​изменит уровни мощности велосипеда на отрицательные, то есть -1, -3, -5. Нажмите и удерживайте — он помогает велосипеду, и мотор будет вращаться в обратном направлении до 2 миль в час.

10. Как настроить кнопки +/- на минус. Когда они поднимутся, они не спустятся?

Отв. Кнопка +/-, возможно, проблема с соединением с Консолью Кажется, что она повреждена.

11. Как сбросить настройки ODO с помощью контроллера плюс-минус?

Отв. Нажмите и удерживайте кнопку +, пока ODO не станет равным «0».

12. Как настроить CRM с помощью Plus Minus Controller?

Отв. Удерживайте кнопку МИНУС (около 12 секунд), пока на экране не отобразится CRM.Используйте кнопку MODE на консоли, чтобы переместить курсор, и кнопку +, чтобы ввести размер колеса.

13. Можно ли использовать только контроллер плюс-минус без консоли?

Отв. Да, вы можете использовать WPM — Wired Plus Minus Controller без консоли. Но для использования Wireless Plus Minus Controller вам понадобится консоль.

14. Требуется ли что-нибудь еще для использования контроллера плюс-минус или достаточно только этого контроллера?

Отв. Контроллер Wired Plus Minus можно использовать отдельно.Никаких других контроллеров не требуется. Но у вас есть и другие варианты использования, например, мобильное приложение, для управления и изменения других функций. Основные функции управления, необходимые для работы системы eBike, выполняются этим контроллером Plus Minus.

15. Могу ли я использовать этот контроллер Plus Minus с Terra Trike EVO?

Отв. Для TerraTrike EVO у нас есть отдельный плюс-минус, который также имеет опцию реверса.

Plus Minus 25: плавящиеся завесы, регулирующие температуру в помещении

Партнеры по дизайну и студенты Берлинского университета искусств Анна Коппманн и Эсме Виллемсен работают со старыми технологиями, чтобы создать совершенно новую систему отопления и охлаждения для дома.В их дипломном проекте Plus Minus 25 рассматривается, как материал с фазовым переходом (PCM) может быть интегрирован в шторы, которые могли бы сохранить домашнее пространство дома.

И Коппманн, и Виллемсен были озабочены тем, как изменение климата влияет на глобальную температуру. Они начали исследовать старые технологии, которые использовались для обогрева и охлаждения помещений, в надежде найти низкотехнологичный, устойчивый и доступный вариант для современных домов. Их исследования привели их к PCM, и они сразу поняли, что у этого полузабытого материала есть большой потенциал.

PCM — это вещество, которое накапливает и выделяет тепловую энергию при переходе от твердой фазы к жидкой. Его можно использовать в системах хранения тепла, и он уже широко используется в холодильниках и в пакетах со льдом.

«Столетия назад вода использовалась в качестве PCM в подвалах зданий. Когда летом лед медленно переходил в жидкое состояние, пища оставалась свежей. Зимой он замерзал и выделял в здание энергию в виде тепла », — пояснил Виллемсен.


Коппман и Виллемсен выяснили, что PCM используется в музее Futurium в Берлине для регулирования температуры в здании, и были рады узнать, что он уже используется в строительной отрасли.

«Это открыло новые возможности. Мы обнаружили, что ПКМ доступен в микрокапсулированной форме, что позволяет смешивать его с другими строительными материалами. Это открытие было удивительным, потому что оно позволило нам смешать материал с краской и напечатать ее на ткани », — сказал Коппманн.

Эта реализация привела к их последнему Plus Minus 25, завесе с регулировкой температуры. Ткань занавески напечатана PCM, которая поглощает и выделяет тепло, чтобы иметь охлаждающий эффект летом и согревающий эффект зимой, без использования обычных устройств или электричества.

PCM, использованный в прототипах Plus Minus 25, активен при 25 градусах Цельсия. Около этой температуры PCM начинает плавиться. В процессе таяния он охлаждает воздух вокруг себя и, когда температура падает, снова затвердевает. Температуру плавления можно регулировать, и материал можно наносить с разной толщиной для разных климатических условий.

Коппманн и Виллемсен были выбраны для участия в конференции «Антенна 2020» во время Недели дизайна Голландии, на которой 10 выпускников со всего мира поделятся своими амбициозными и новаторскими проектами.Перед их беседой мы побеседовали с двумя молодыми дизайнерами.

Дизайн Indaba: Каково ваше определение дизайна?

Эсме Виллемсен: Дизайн — это инструмент, который формирует мир

Анна Коппманн: Дизайн всегда политичен.

Как, по вашему мнению, можно использовать дизайн как инструмент для изменений?

EW: Дизайнеры должны понимать, что они несут ответственность за свою работу и вещи, которые они создают, поскольку это всегда каким-то образом влияет.

По нашему мнению, новые продукты для нашего глобализированного мира должны быть инклюзивными и осознанными на социальном, устойчивом, экономическом и экологическом уровне.

Как вы думаете, дизайн — это очень индивидуальное выражение?

АК: Я думаю, что мы живем в мире, где все взаимосвязано как никогда. Большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, в основном носят глобальный характер. Дизайнер не может отключиться от этого.

Мы все происходим из разных слоев общества и имеем индивидуальные взгляды и мнения, что здорово и здорово.Объединив их, мы сможем найти новые индивидуальные решения глобальных проблем. Беседа и обмен опытом всегда открывает собственный горизонт.

Какова ваша этика дизайна?

— Меньше отходов при производстве и после
— Меньше потребление энергии
— Долговечность
— Прозрачность
— Оптимизм

Должны ли продукты всегда быть «полезными»?

EW: Мы живем в мире, где у нас много вещей, поэтому я бы сказал, что новые вещи, которые мы создаем, должны быть полезными.Но «полезный» — очень широкое выражение. Также может быть символическая полезность. Но очевидно, что продукты не должны создавать новых потребностей.

Можно ли быстро и легко масштабировать Plus Minus 25?

AK: Поскольку мы используем обычный метод нанесения PCM на текстиль (трафаретная печать), он может быть легко адаптирован любым производителем текстиля. Продюсерам не нужно ничего менять.

На данный момент наши шторы существуют только в виде прототипов и не готовы к производству. Но мы хотим сделать его доступным как можно большему количеству людей.

Насколько полезны ограничения в процессе проектирования? И каковы были ваши основные ограничения в этом проекте?

АК: Бюджет. В принципе, денег не так много. Мы были вынуждены искать людей, которые помогли бы сделать проект возможным. Мы нашли очень увлеченных профессионалов, которые консультировали нас на протяжении всего процесса и видели потенциал в наших идеях.

EW: И поскольку мы могли получить обратную связь от профессиональной компании, мы могли каким-то образом измерить, насколько наши идеи реалистичны.Эти профессионалы были настолько впечатлены нашей работой, что опубликовали тематическое исследование о нас. У нас возникло ощущение, что наша продукция может найти рынок сбыта.

Вынуждены ли были идти на компромиссы?

EW: Мы хотели создать элегантный и утонченный продукт, и поэтому нам нужно было подумать о том, как максимально эффективно применить PCM к занавеске. Как вы понимаете, чем больше используется PCM, тем сильнее эффект. Но чем больше материала на ткани, тем меньше она ведет себя как «ткань».

Каким будет ваш лучший дизайн, если бы вам пришлось поздравить одного дизайнера с одним дизайном — что бы это было?

EW: Christien Meindertsma — Flax Project

AK: Marjan van Aubel — Текущее окно

Кем бы вы хотели стать клиентом?

Квадрат

Плюс-минус рейтинга Алекса Овечкина становится немного смешным — CBS Boston

БОСТОН (CBS) — То, что Алекс Овечкин делает в этом сезоне, дошло до того, что это уже нельзя игнорировать.

Нет, я не говорю о его целях.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Бустерные прививки от COVID: секретарь HHS говорит: «Оставайтесь на связи»

Я говорю о его плюс-минус рейтинге.

Овечкин на данный момент лидирует по количеству голов в лиге — 45 голов, уверенно опережая Кори Перри в девять мячей. У него титул в кармане. Но Овечкин также приближается к еще одному лидерству в чемпионате, хотя и на противоположном конце.

Лучший бомбардир НХЛ в настоящее время имеет рейтинг минус 31 в сезоне, что делает его 847-м, или вторым худшим, в лиге.Наиль Якупов из Эдмонтона удостоен этих наград с минус-33.

Овечкин с его 45 голами и 23 передачами в команде, которая проиграла всего на шесть голов в сезоне, борется за худший плюс-минус в лиге с форвардом, у которого на 44 очка меньше в команде, которая проиграла. на 53 гола — это просто невероятно.

Вы почти должны уважать это на данном этапе.

Как всем известно, плюс-минус — это очень ошибочная характеристика. Это еще далеко не все, что нужно для оценки игрока, и есть ряд переменных, которые находятся вне контроля игрока, которые влияют на число.Уэйн Гретцки, лучший игрок, которого не называли Робертом, когда-либо зашнуровавший их, имел сезоны, в которых он заканчивал с рейтингом минус-25 и минус-23, и он закончил свою карьеру с рейтингом минус-80 в период с 1993 по 1999 год, после того как он был лучшим игроком. plus-597 с 1979 по 1993 год. Это странный показатель, он не всегда рассказывает всю историю, и есть гораздо более эффективные способы анализа хоккеистов.

(Для справки, Роберт Гордон Орр закончил ровно ноль сезонов с отрицательным рейтингом — даже в течение его одноногих лет в Чикаго, чего вообще не было.)

Тем не менее, это не полностью бессмысленно, как некоторые хотят, чтобы вы в это поверили. И когда вы забили 26 голов при равной силе, а у вас по-прежнему с минус-31, вы делаете что-то не так. Вы делаете кучу неправильных вещей. И трудно поверить в то, что вы делаете так много неправильных вещей, делая так много других правильно.

Овечкин попал сюда разными способами. Его самым впечатляющим результатом, возможно, был результат минус 5 при поражении от «Колумбуса» со счетом 5: 2 в конце января.1 марта он дважды забил «Бостону», оба в большинстве, завершив игру с рейтингом минус-1. У него была минус-3, в то время как в следующей игре с Филадельфией он удерживался без очков, а в конце этой домашней игры у него был гол и результативная передача (обе в большинстве) с минус-2. рейтинг («Кэпиталз» проиграли обе игры).

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Завершились доводы в пользу Томаса Латановича, обвиняемого в убийстве сержанта полиции Ярмута. Шон Гэннон

Овечкин затем провел четыре игры без очка, записывая рейтинг минус-1 в каждой игре, и он сохранил серию, поскольку он показал минус-2 в победе над Ванкувером со счетом 4: 3 в пятницу и минус-2 в игре. 4: 2 победа над Торонто в воскресенье.

В целом, он получил минус 14 в 10 играх «Кэпиталз» после олимпийского перерыва.

Это впечатляет. Опять же, вы почти должны уважать это.

У него нет шансов когда-либо догнать Билла Миккельсона, который показал минус 82 в расширении «Кэпиталз» в 1974-75, так как эта команда проиграла 446-181 очков и в этом сезоне шла 8-67-5. Миккельсон был защитником, который забил три гола и семь передач за весь год за эту ужасную команду, поэтому его легендарный сезон с минус 82 можно понять.Ну, почти.

А Овечкин? Он в команде, которая набирает всего два очка за пределами места в плей-офф, и он идет в ногу со временем, чтобы забить 53 гола. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем нечто действительно особенное. Единственное сопоставимое, что приходит на ум из последних лет, — это сезон Фила Кесселя 2010-11 гг., Его второй в Торонто, когда он забил 32 гола (20 при равной силе) и добавил 32 передачи (21 при равной силе), но все же сумел финишировать с рейтинг «минус 20», который поставил его на 875-е место среди лучших игроков НХЛ в этом отношении.Но эта команда Maple Leafs была довольно плохой, финишировав с рекордом 37-34-11, уступив 251-218 очков.

Буквально в прошлом году Овечкин возглавил чемпионат в укороченном сезоне с 32 голами и имел рейтинг «плюс 2». Стивен Стэмкос был плюс-7 в прошлом году, когда он возглавил лигу с 60 голами, хотя он последний обладатель Rocket Richard Trophy, который финишировал с отрицательной оценкой (минус-2 в сезоне 2009-10, когда Lightning закончил с результатом менее 0,500 и были забиты 43 голами в сезоне).Единственным сопоставимым игроком был бы Рик Нэш, который в 2003–2004 годах лидировал по количеству голов в лиге, забив 41 гол. Но опять же, это было для ужасной команды «Блю Джекетс», которая закончила 25-45-8-4 и проиграла 61 голу.

Для сравнения: Милан Хейдук возглавил лигу с 50 голами в сезоне 2002-03, а закончил с рейтингом плюс-52. Впрочем, это было для большой команды Avalanche.

Ни один из лидеров по количеству забитых мячей с начала века не может сравниться с Овечкиным по количеству голов по сравнению с относительной силой его команды.Овечкин выделяется даже в своем собственном составе, поскольку у Никласа Бэкстрема вторая худшая отметка в «Кэпиталз» с рейтингом минус 17. Это на 14 «лучше» Овечкина.

Итак, что мы извлекаем из всего этого? Ну, во-первых, кто бы ни сделал эту гифку «Xbox Controller Disconnected» в прошлом году был впереди всех. Кроме того, было бы немного несправедливо давать какие-либо грандиозные оценки Овечкину как игроку, исходя из его плюсово-минусового рейтинга в этом сезоне. В конце концов, даже с учетом этого года он является игроком плюс 51 в своей карьере (Ковальчук — минус 116), и он играл плюс 2 в пяти Олимпийских играх для России, сыгранных в середине этого удивительного плюса. минус свободное падение.

Но, по крайней мере, в отсутствие захватывающей гонки за то, кто станет лидером НХЛ по голам в этом году, у нас есть одна невероятная серия, за которой стоит наблюдать с трепетом и удивлением — насколько низко пойдет Овечкин?

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ: Подозреваемый арестован в Кембриджском маникюрном салоне, вооруженном ограблении, угоне автомобиля в Сомервилле

Узнайте больше от Майкла Херли, нажав здесь, или найдите его в Twitter @michaelFhurley.

Plus Minus Green Gel Pack Light Filters

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светодиодные лампы с коррекцией цвета создают чистый белый свет с зеленым гелевым пакетом Plus и Minus Green

Размер: 12 дюймов x 10 дюймов

Rosco E-Color Correction Gel Filter Pack с 8 листов.

Пакет с зеленым гелем Minus и пакет с зеленым гелем Plus

Цветные гели для освещения, используемого в кино, видео, фото, сценах, театрах, вечеринках и диджейском освещении.

E-Color — это комплексная система европейских цветных фильтров Rosco для кино- и видеопродукция. E-Color включает в себя различные фильтры и материалы для цветокоррекции, цветовых эффектов, диффузии и отражения. Они производятся с использованием новейших красителей и адгезивов. технология, обеспечивающая высочайший уровень надежности и производительности.Самый широко известный театральный фильтр в мире. Гели Роско, также известные как светофильтры, представляют собой тонкие листы пластика. (поликарбонат или полиэстер) предназначен для размещения перед источником света источник для создания широкого спектра цветов для создания настроения или создания интерес.

В комплекте:

1
Полный минус зеленый 247 Уменьшает зеленый. Номинально эквивалентно CC30 Magenta.
1
1/2 Минус Зеленый 248 Уменьшает зеленый.Номинально эквивалентно CC15 Magenta.
1
1/4 Minus Green 249 Уменьшает зеленый. Номинально эквивалентно CC075 Magenta.
1 1/8 Минус зеленый 279 Уменьшает зеленый цвет. Номинально эквивалентно CC035 Magenta.
1
Full Plus Green 244 Добавляет зеленый цвет. Номинально эквивалентно CC30 Green.
1
1/2 Plus Green 245 Добавляет зеленый цвет.Номинально эквивалентно CC15 Green.
1 1/4 Plus Green 246 Добавляет зеленый цвет. Номинально эквивалентно CC075 Green.
1 1/8 Plus Green 278 Добавляет зеленый цвет. Номинально эквивалентно CC035 Green.

Размер листа: 10 дюймов x 12 дюймов Эти листы можно разрезать ножницами для меньших размеров

Rosco LED Plus / Minus Green Lighting Filter Pack 12 дюймов x 10 дюймов (8) листов

Машины Плюс-Минус — Очистка стекла

Перед прошлым сезоном четыре игрока, отличившихся по показателям «плюс-минус», сменили команды.Что мы узнали из их выступления?

27 августа 2018

Я дебютировал в «Очистке стеклянного инсайдера» в прошлом году с тремя статьями, в которых подробно описаны общие вопросы, которые у меня возникли о предстоящем сезоне. Как я уже писал:

Когда НБА снова стартует, есть много поводов для радости, но для меня нет ничего более захватывающего, чем это чувство ожидания, когда мы готовимся узнать, как все новые команды, новые игроки и новые схемы разыграть.Мы узнаем ответы на свои вопросы.

Сегодня третий и последний вопрос, который я задал: будут ли плюсовые машины продолжать гудеть о новых командах?

Когда я задал этот вопрос перед прошлым сезоном, я начал с того, что представил плюсы и минусы использования плюса-минуса в его различных формах для оценки игроков, в заключение написал:

> Одно полезное эмпирическое правило: чем больше данных в большем количестве команд и в большем количестве ролей, тем больше у нас уверенности в том, что эти метрики отражают что-то реальное и повторяемое … Но фронт-офис, конечно, не может ждать, пока карьера игрока строится на том, чтобы судить, соответствуют ли эти показатели чему-то реальному.

Это привело к тому, что я хотел посмотреть в сезоне 2017-18:

.

> Этим летом четыре игрока сменили команды, которые по показателям «плюс-минус» выглядели намного лучше, чем предполагала их обычная репутация: Рики Рубио, Дже Краудер, Амир Джонсон и Патрик Паттерсон. У каждого из них есть причины полагать, что плюс-минус подхватывает что-то реальное, и у каждого есть причины быть скептически настроенными.

То, что все четыре игрока сменили команды в одно и то же межсезонье, стало хорошей проверкой.Лица, принимающие решения, которых могут склонить к приобретению игрока из-за его сильного положительного плюс-минуса (или высокого рейтинга в одном из его скорректированных вариантов, например, Real Plus-Minus от ESPN), могли наблюдать за этими случаями и видеть, насколько они могут на это рассчитывать. исполнение продолжается. Все они имели солидный послужной список в разных командах и ролях, чтобы предположить, что их плюс-минус заимствовал что-то реальное. Теперь мы могли видеть, насколько он надежен.

Остальная часть статьи предназначена только для подписчиков
.

Хочешь прочитать?
Купите полные инсайдерские архивы
, включая около 200 статей
, всего за 50 долларов
Купить сейчас .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *