ໃຊ້ multimeter R×1K block, ແລະເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບສີແດງແລະສີດໍານໍາໄປສູ່ການນໍາສອງຂອງ diode flashing ຕົນເອງສະລັບກັນ.. ໃນເວລາທີ່ຫນຶ່ງຂອງການວັດແທກໄດ້ຖືກພົບເຫັນ, ເຂັມທໍາອິດ swings ໄປທາງຂວາເປັນໄລຍະທີ່ແນ່ນອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂັມເລີ່ມສັ່ນ (ສັ່ນ) ເລັກນ້ອຍໃນຕໍາແຫນ່ງນີ້, ດ້ວຍຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງປະມານຫນຶ່ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ. ປະກົດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວົງຈອນປະສົມປະສານພາຍໃນ diode flashing ຕົນເອງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະ oscillate ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ 1.5V ພາຍໃນ multimeter ໄດ້., ແລະກະແສກໍາມະຈອນຜົນຜະລິດເຮັດໃຫ້ຕົວຊີ້ສັ່ນ, ແຕ່ LED ບໍ່ສາມາດປ່ອຍແສງໄດ້ເນື່ອງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາເກີນໄປ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະກົດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງການທົດສອບສີແດງແລະສີດໍາຂອງ multimeter ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ນັ້ນແມ່ນ, ນໍາການທົດສອບສີດໍາຂອງ multimeter ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pole ໃນທາງບວກຂອງ diode flashing ຕົນເອງ: ໃນເວລາທີ່ການຕັດສິນຂອງທາງບວກແລະທາງລົບຂອງ diode ຕົວຕົນເອງ flashing, ຢ່າຄິດວ່າການນໍາການທົດສອບສີດໍາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວບວກຂອງ diode ໃນການວັດແທກດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນກໍລະນີຂອງການວັດແທກ diodes ທໍາມະດາ.
ຈະເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບ poles ໃນທາງບວກແລະທາງລົບຂອງ diode emitting ແສງສະຫວ່າງ? In fact, ມັນຍັງງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ສໍາລັບ diodes ແສງສະຫວ່າງ emitting, ຂາທີ່ຍາວກວ່າຈະເປັນບວກ ແລະຂາສັ້ນກວ່າແມ່ນເປັນລົບ. ຖ້າຂາຍາວຄືກັນ, ອັນໃຫຍ່ກວ່າໃນໄດໂອດປ່ອຍແສງແມ່ນຂົ້ວລົບ, ແລະອັນນ້ອຍກວ່າແມ່ນເສົາບວກ. ໃນ multimeter ໄດ້: ນໍາການທົດສອບສີແດງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ “+”, ນໍາການທົດສອບສີດໍາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ “-“; ໃນເວລາທີ່ການວັດແທກ diode ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ, ລະດັບຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຂອບເຂດ RX10K ເພື່ອວັດແທກ. ທັງສອງການທົດສອບນໍາໄປແຕະທັງສອງຂົ້ວຂອງ diode. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນຫນ້ອຍ, ນໍາການທົດສອບສີດໍາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວບວກ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ນໍາການທົດສອບສີດໍາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວລົບ. ເມື່ອ diode ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອົງປະກອບ TTL, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂຕຕ້ານທານແຮງດັນຫຼຸດລົງ 470Ω ແມ່ນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນ.

ວິທີການຈໍາແນກຢ່າງໄວວາຂອງຂົ້ວບວກແລະລົບຂອງ diode ແສງສະຫວ່າງ? In fact, ມັນຍັງງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ຂາຍາວຂອງ diode ແສງສະຫວ່າງເປັນບວກແລະຂາສັ້ນແມ່ນລົບ. ຖ້າຂາຍາວຄືກັນ, ອັນໃຫຍ່ກວ່າໃນໄດໂອດປ່ອຍແສງແມ່ນຂົ້ວລົບ, ແລະອັນນ້ອຍກວ່າແມ່ນເສົາບວກ. ໃນ multimeter ໄດ້: ນໍາການທົດສອບສີແດງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ “+”, ນໍາການທົດສອບສີດໍາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ “-“; ໃນເວລາທີ່ການວັດແທກ diode ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ, ລະດັບຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຂອບເຂດ RX10K ເພື່ອວັດແທກ. ທັງສອງການທົດສອບນໍາໄປແຕະທັງສອງຂົ້ວຂອງ diode. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນຫນ້ອຍ, ນໍາການທົດສອບສີດໍາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວບວກ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ນໍາການທົດສອບສີດໍາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົ້ວລົບ. ເມື່ອໄດໂອດປ່ອຍແສງຖືກໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອົງປະກອບ TTL, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຕົວຕ້ານທານຫຼຸດລົງ 470Ω ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ.
ວິທີການນໍາໃຊ້ multimeter ເພື່ອກໍານົດ poles ໃນທາງບວກແລະທາງລົບຂອງ diode ຕົນເອງກະພິບ:
ໃຊ້ multimeter R×1K block, ແລະເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບສີແດງແລະສີດໍານໍາໄປສູ່ການນໍາສອງຂອງ diode flashing ຕົນເອງສະລັບກັນ.. ໃນເວລາທີ່ຫນຶ່ງຂອງການວັດແທກໄດ້ຖືກພົບເຫັນ, ເຂັມທໍາອິດ swings ໄປທາງຂວາເປັນໄລຍະທີ່ແນ່ນອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂັມເລີ່ມສັ່ນ (ສັ່ນ) ເລັກນ້ອຍໃນຕໍາແຫນ່ງນີ້, ມີຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ swing ຂອງປະມານຫນຶ່ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ. ປະກົດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວົງຈອນປະສົມປະສານພາຍໃນ diode flashing ຕົນເອງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະ oscillate ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ 1.5V ພາຍໃນ multimeter ໄດ້., ແລະກະແສກໍາມະຈອນຜົນຜະລິດເຮັດໃຫ້ຕົວຊີ້ສັ່ນ, ແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດໂອດປ່ອຍແສງສະຫວ່າງອອກມາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະກົດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງການທົດສອບສີແດງແລະສີດໍາຂອງ multimeter ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ນັ້ນແມ່ນ, ນໍາການທົດສອບສີດໍາຂອງ multimeter ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ pole ໃນທາງບວກຂອງ diode ຕົນເອງກະພິບ.
yuannengji