So testen Sie Leuchtdioden (LEDs) mit einem Multimeter
Eine lichtemittierende Diode (LED) ist eine Art lichtemittierendes Gerät, das direkt Strom einspeist. Es ist das Ergebnis der Emission von Photonen, wenn stimulierte Elektronen innerhalb eines Halbleiterkristalls von einem hohen Energieniveau auf ein niedriges Energieniveau zurückkehren, was allgemein als spontaner Emissionsübergang bekannt ist. Wenn eine Vorwärtsvorspannung an den PN-Übergang einer LED angelegt wird, rekombinieren die injizierten Minoritätsträger und Mehrheitsträger (Elektronen und Löcher) und emittieren Licht. Es ist erwähnenswert, dass eine große Anzahl von Partikeln bei hohen Energieniveaus spontan eine Säule von Lichtwellen mit einer Winkelfrequenz von aussenden ν=Eg/h, aber es gibt keine feste Phasenbeziehung zwischen den Lichtwellensäulen und sie können unterschiedliche Polarisationsrichtungen haben. Das von jedem Teilchen emittierte Licht breitet sich in alle möglichen Richtungen aus, und dieser Vorgang wird als spontane Emission bezeichnet. Die Emissionswellenlänge kann durch die folgende Gleichung dargestellt werden:
λ(μm)=1.2396/Eg(eV)
Leuchtdioden (LEDs) bestehen im Allgemeinen aus Materialien wie Galliumarsenid und Galliumphosphid. Sie verfügen im Inneren über einen PN-Übergang und sind zudem unidirektional leitfähig. Allerdings emittieren LEDs Licht, wenn sie in Vorwärtsrichtung leiten, und die Helligkeit des Lichts nimmt mit zunehmendem Leitungsstrom zu. Die Farbe des Lichts hängt von seiner Wellenlänge ab.
Universelle Messgeräte-Testmethode für gewöhnliche Leuchtdioden:
Messen Sie im R × 10K-Bereich mit dem Fluke-Digitalmultimeter
Mithilfe eines Zeigermultimeters mit einem 10kΩ-Bereich kann die Qualität der Leuchtdiode grob bestimmt werden. Unter normalen Umständen liegt der Durchlasswiderstand einer Diode im Bereich von zehn bis 200 kΩ, während der Rückwärtswiderstand einen Wert von ∝ hat. Wenn der Vorwärtswiderstandswert 0 oder ∞ beträgt und der Rückwärtswiderstandswert sehr klein oder 0 ist, besteht die Gefahr einer Beschädigung. Diese Erkennungsmethode kann die Lichtemission der Leuchtröhre nicht physikalisch beobachten, da der 10-kΩ-Bereich keinen großen Durchlassstrom für die LED liefern kann.






