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二极管如同电路中的"单向阀门",其核心特性是正向导通、反向截止。常见的玻璃封装二极管带有白色环标记的一端为阴极(负极),塑料封装元件则通过缺口或色点标识极性。在电路板上,元件编号以"D"开头(如D1、D2)的通常是二极管,而"L"开头多为电感,"Q"开头则为三极管。例如微波炉专用的高压二极管体积较大,而贴片二极管则像米粒般小巧,但它们的核心工作原理完全相同。

通过观察元件标识是最直接的极性判断方法。若遇到标记模糊的二极管,可将万用表调到电阻档(R×100或R×1k),用表笔接触两个引脚测量电阻。当测得阻值较小时(硅管几百至几千欧姆),黑表笔所接的引脚即为正极。掌握这种基础辨识技巧,能为后续检测打下坚实基础。
需要注意的是,发光二极管(LED)的正负极判定方法较为特殊:引脚较长的一端为正极,内部电极较小的为正极。对于贴片LED,通常有绿色标记点的一端为阴极。正确识别极性是确保检测准确性的第一步,也是避免误判的关键环节。
将数字万用表旋钮调至二极管符号档位,这是最推荐的检测方法。红表笔接二极管正极,黑表笔接负极,此时为正向偏置测试。良好的硅二极管应显示0.5-0.7V的压降值,锗二极管则在0.2-0.3V范围。如同测试标准二极管时显示的0.55V读数,这正是PN结导通的典型特征。
接下来调换表笔进行反向测试:红表笔接负极,黑表笔接正极。正常二极管此时应显示"OL"或无穷大符号,表示反向截止状态。若正反向测量均显示接近0V,说明二极管已击穿短路;若两次测量都显示无穷大,则表明内部开路损坏。
对于三端二极管(如双二极管组件),需要辨别内部连接结构。有些型号其中两脚内部相连,通过对比测量三个引脚间的导通情况,才能准确判断其健康状况。这种方法不仅能检测好坏,还能通过正向压降值辅助判断二极管材料类型。
使用指针式万用表时,应选择R×100或R×1k电阻档位。黑表笔接正极(内部电池正极),红表笔接负极,此时表针应大幅偏转,指示几百至几千欧姆阻值,此为正向电阻。调换表笔后,表针几乎不动(阻值极大),则为反向电阻。
通过对比正反向电阻值的巨大差异,可以明确判断二极管状态。优质二极管的正向电阻越小越好,反向电阻越大越理想。若正反向电阻都接近零,说明元件已短路;若两次测量阻值均极大,则可能内部断路。
值得注意的是,数字万用表与指针万用表的测量原理存在差异。指针表电阻档通过内部电池提供测试电流,而数字表的二极管档则提供恒定测试电流测量压降。了解这一区别,有助于正确解读测量结果。

在没有专业仪器时,可用3V电池组配合导线搭建简易测试平台。将两节5号电池用胶带串联,红色导线接正极,蓝色导线接负极。测试发光二极管时,正接应发光,反接则不发光。对于整流二极管,接正确方向时应呈现导通状态。
这种方法特别适合现场应急检测。测试时,将二极管正极接电源正极,负极通过小灯泡或LED接电源负极。若通路指示灯亮,反接不亮,则二极管正常。采用从口罩鼻梁条中取出的细铁丝作为连接线,既灵活又便于操作。
高压二极管的检测需要特殊方法。由于普通万用表无法提供足够测试电压,可通过串联电池组获取更高电压,或使用兆欧表进行测试。例如微波炉高压二极管需用12V以上电源测试,正向应导通,反向应截止。掌握这种创新检测手法,能在缺乏专业设备时解决实际问题。
在大多数维修场景中,将元件从电路板上拆卸既耗时又可能损坏焊盘。此时可采取在路测量法:先断开设备电源,用万用表测量二极管两端电阻。由于并联元件的影响,测得正向电阻可能比单独测量时偏小,但仍应有明显差异。
实际操作时,可选择线路中便于接触的测试点。例如测量电路板上标有"D5"的二极管,红表笔接正极焊点,黑表笔接负极焊点,读数应为正常正向压降或电阻。调换表笔后读数应显著增大。若两次测量结果相近,则需拆下进一步检测。
在路测量需考虑并联电容、电阻等元件对读数的影响。当测量结果存疑时,可焊开元件一端进行验证。这种方法大幅提升了维修效率,特别适合多二极管电路的快速排查。
双向触发二极管(DIAC)需要采用交流测试法。将其接入220V交流电路,测量输入输出端电压差。例如正常元件输入223V时输出199V,压降约24V。调换极性后重复测试,正常情况两次压降值应相近。
稳压二极管的检测需注意其特殊性质。使用电阻档测量时,正向电阻与普通二极管相似,反向电阻则相对较小。专业方法是搭建简单电路,测量其稳定电压是否符合标称值。
发光二极管的测试需串联限流电阻,直接连接电源极易烧毁元件。贴片LED需用细探针接触焊点,观察微光输出。彩色LED还可通过发光颜色判断其材料组成。掌握这些特殊元件的检测诀窍,能应对更复杂的维修场景。
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