发光二极管的电路符号怎么画,哪边是正极

发光二极管的电路符号怎么画,哪边是正极,第1张

如下图所示,是各种二极管在电路中的表式符号,图中正负极均已标出。

扩展资料

二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。

早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。

早期的二极管包含“猫须晶体("Cat's Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。

发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极

管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。限流电阻R可用下式计算:

R=(E-UF)/IF

式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的正常工作电流。发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。

参考资料:百度百科-二极管百度百科-发光二极管

第一步:设置图纸属性。

关于图纸属性的设置,可执行菜单命令Design \ Options,系统将d出Document Options 对话框,并在其中选择 Sheet Options 选项卡进行设置,如下图所示。确保Grids下的Snapon的值设置为10,Visible的值设置为10 ,Grid Range 的值设置为8,Standard Style的值设置A4,其他采用默认设置,然后点“OK”按钮确认。

第二步:添加自制的元器件符号库文件,删除系统自带的元器件符号库文件。

使用鼠标单击设计管理器中的BrowseSch选项卡,然后单击 Add/Remove 按钮,将出现下图所示的 Change Library File List(改变库文件列表)对话框。

第三步:放置元器件,位置布局。

选中要放置的元器件,单击Place按钮,再单击鼠标将元件放到需要放置的位置上,即可完成元器件的放置步骤,如下图所示。

注意快捷键:用鼠标左键按住元件不放,再按X,Y,空格等快捷键可以设置元件的位置,如何没有反应,请将输入法调试到英文状态下。

按这个方法放置其他需要的元件符号,如下图所示。

第四步:绘制导线、设置与元器件的属性参数。

当所有电路对象放置完毕后,就可以着手进行电路图中各对象间的连线了。连线的最主要目的是按照电路设计的要求建立网络的实际连通性。

要进行连线 *** 作,可单击电路绘制工具栏上的“画电线”按钮或执行菜单命令Place\ Wire ,将编辑状态切换到连线模式,此时鼠标光标的形状也会由空心箭头变为大十字。这时只需将鼠标光标指向元器件引脚的一端,单击鼠标左键,就会出现一个可以随鼠标光标移动的预拉线,当鼠标光标移动到连线的转弯点时,每单击鼠标左键一次可以定位一次转弯。

当拖动虚线到元器件的引脚上并单击鼠标左键,或在任何时候双击鼠标左键,就会终止该次连线。若想将编辑状态切回到待命模式,可单击鼠标右键或按下Esc 键,完成绘制导线的步骤,如下图所示。

第五步: ERC检查。确保没有错误。

执行菜单命令:Tools\ERC,如下图所示。

d出“电气规则检测对话框”,如下图所示。

然后点“OK”按钮后进行检查后,并d出检查报告,如下图所示。

第六步:生成网络表文件。

网络表是电路原理图设计(Sch)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁。执行菜单命令:Design\Create Netlist,如下图所示。

d出“网络表创建对话框” ,如下图所示。然后点“OK”按钮后,系统自动创建网络表,并d出“网络表”文件内容,如下图所示。


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