Как определить катод и анод + описание
Среди терминологии в сфере электрики встречаются такие понятие, как катод и анод. Это может касательно источников питания, химии, физики и гальваники. Термин может встречаться еще и в вакуумной и полупроводниковой электронике. Им можно обозначать выводы или даже контакты устройства, а еще, каким электрическим знаком они будут обладать.
В данной статье вы узнаете о том, что это такое, а еще как определить катод и анод в диоде, электролизере, у батарейки, где в них плюс, а где минус.
Содержание:
В сфере электрохимии есть пару основных разделов:
- Элементы гальваники – производство электрической энергии благодаря счету химической реакции. К подобным элементам можно отнести аккумуляторы и батарейки. Их также часто называют химическим токовым источником.
- Электролиз – воздействие на реакцию химического типа электрической энергией, иными словами – посредством источника питания запускается определенная реакция.
Предлагаем рассмотреть окислительно-восстановительные реакции в элементах гальванического типа, и тогда такие процессы происходят на его электродах?
Отсюда возникнет вопрос – где минус, а где плюс у батарейки? Исходя из определения, у гальванических элементов анод будет отдавать электроды.
Обратите внимание, что в ГОСТе 15596-82 дано официальная формулировка наименований вывод источников тока химического типа, если кратко, то плюс будет только на катоде, а минус на аноде.
В таком случае будет рассматриваться протекание электричества по проводнику внешних цепей от окислителя (то есть катода) к аноду, а именно к восстановителю. Так как электроны в цепи будут течь от минуса до плюса, а электричество наоборот, и в таком случае катод будет являться плюсом, а анод минусом. Кстати, ток всегда будет втекать в анод.
Такие процессы походи и обратные гальваническим элементам, так как тут не энергия попадает за счет реакции химического характера, а даже наоборот – химическая реакция будет происходить благодаря внешнему источнику электричества. В таком случае плюсом источника питания все еще будут называть катодом, а минус анодом. А вот контакты заряжаемого элемента гальваники или электроды электролизера уже способны носить противоположные наименования, и следует разобраться, почему.
Важно! При разряде элемента гальваники элемента анод является минусом, а катод плюсом, при зарядке все будет наоборот.
Так как ток от положительного вывода источника питания будет поступать на положительный вывод аккумулятора – последний кстати уже не сможет быть катодом. Ссылаясь на сказанное выше, можно сделать выводы, что в таком случае аккумуляторные электроды при зарядке символически меняют местами. В таком случае через электрод заряжаемого элемента гальваники, в который втекает ток электричества, называют анодом. Итак, при зарядке плюс аккумулятора станет анодом, а минус будет катодом.
Процессы металлического осаждения в результате реакции химического типа под действием электрического тока (при процессе электролиза) называют гальванотехникой. Получается, что мир начал получать золоченные, посеребренные, хромированные или даже покрытые иными металлами украшения, а еще детали. Такой процесс применяют в роли декоративных, а еще в прикладных целях – для того, чтобы улучшать устойчивость к коррозии разных узлов и механизмов агрегатов. Метод работы действия установок для нанесения покрытия гальванического типа будет лежать в применении растворов солей элементов, которыми станут покрывать деталь, в роли электролита.
Определить, где анод, а где катод в гальванике тоже важно. Именно в этом случае анод будет являться электродом, к которому подключаются положительный вывод источника питания, а получается, катод в таком случае станет минусом. При этом металл будет осаждаться (восстанавливаться) на минусовом электроде (речь идет про реакцию восстановления). Получается, что есть вы желаете изготовить позолоченное кольцо собственноручно – подключите к нему отрицательный вывод блочка питания и поместите в емкость с требуемым растворителем.
Ножки или электроды полупроводниковых, а еще вакуумных электронных устройств крайне часто называют катодом и анодом. Предлагаем рассмотреть условное обозначение графического типа полупроводникового диода по схеме. Как видите, анод у диода подключают до плюса батареи. Он так называется по той причине – в такой вывод у диода в любом случае будет втекать ток. На настоящем элементе на катоде будет маркировка в воде точки или полоски. Со светодиодом все аналогично, и на 0. 5 см светодиодах внутренности видны через колбу. Та половина, что больше является катодом. Аналогичным образом будет обстоять ситуация даже с тиристором, назначение вывод и однополярное использование таких трехногих компонентов делает его управляемым диодом.
У диода вакуумного типа анод тоже обычно подключается до плюса, а катод к минусу, как изображена на схеме. Хотя при приложении напряжения обратного типа – названия элементов не поменяются, несмотря на протекание электрического тока в обратном направлении, пускай даже и незначительного. С пассивными элементами, а именно конденсаторы и резисторы, дела будут обстоять иначе. У резистора не будет выделять отдельно аноды и катоды, ток в нем может начать протекать в любом направлении. Вы сможете давать любые название для его выводов, и все зависит от ситуации, а также рассмотренной схемы. У простых неполярных конденсаторов все точно также. Реже подобное разделение по наименованиям контактов будет наблюдаться в электролитических конденсаторах.
Итак, важно подвести итоги, отвечая на вопрос – как запомнить, где плюс, а где же минус у анода и катода? Есть удобное мнемоническое правило для электролиза, аккумуляторного заряда, гальваники и приборов полупроводникового типа. У таких слов с аналогичными наименованиями одинаковое количество букв, что показано ниже. Во всех случаях, которые перечислены выше, ток будет вытекать из катода, а втекать будет в анод. Пусть вас не сбивает с толку постоянная путаница «Почему, когда у аккумулятора при заряде катод становится отрицательным, а при обычных обстоятельствах он положительный?». Следует помнить о том, что у всех элементов электроники, а еще гальванике и электрозиров – в общем у вас энергетических потребителей анодом можно называть вывод, который подключают к плюсу. На этом отличия закончатся, и теперь вам будет проще разбираться что минус, что плюс между выводами устройств и элементов. Напоследок следует посмотреть полезные видеоролике по теме статьи.
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 3 из 5 )
0 5 520.
Олег Сомов/ автор статьи
Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Похожие товары
Доступно к заказу
Артикул: 137505 светодиод выводной 3мм Оранжевый/Зеленый BL-L315EG. .. светодиод выводной 3мм Оранжевый/Зеленый BL-L315EGW (общий катод) Производитель: Betlux20 Р
КУПИТЬ В 1 КЛИКОптовая цена В избранное
В наличии
Артикул: 60952 светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый 003021 ARL-… светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый 003021 ARL-3514EGC/3L (общий катод) Производитель: Arlight2 Р
Цвет: КУПИТЬ В 1 КЛИКОптовая цена В избранное
Доступно к заказу Артикул: 131774 светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый 0. 012-0.035… светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый 0.012-0.035cd LEG2092/A-PF Производитель: Ligitek10 Р
Цвет: КУПИТЬ В 1 КЛИКОптовая цена В избранное
Доступно к заказу
Артикул: 137507 светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый L-3WEGW (об… светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый L-3WEGW (общий катод) Производитель: Kingbright20 Р
Цвет: КУПИТЬ В 1 КЛИКОптовая цена В избранное
В наличии
Артикул: 17485 светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый 003086 ARL-. .. светодиод выводной 3мм Красный/Зеленый 003086 ARL-3014UEUGC/3L (общий катод) Производитель: Arlight4 Р
Цвет: КУПИТЬ В 1 КЛИКОптовая цена В избранное
Доступно к заказу
Артикул: 137506 светодиод выводной 3мм Желтый/Зеленый L-115VGYW (о… светодиод выводной 3мм Желтый/Зеленый L-115VGYW (общий катод) Производитель: Kingbright29 Р
Цвет:Оптовая цена В избранное
Для корректной работы сайта необходимо использование cookies. Продолжая использовать сайт, вы даёте своё согласие на работу с этими файлами.
Ок
By EG Projects
Сегодня широко используются семисегментные дисплеи. 7-сегментные дисплеи — это своего рода светодиодные дисплеи. Вы можете найти 7-сегментные дисплеи на различных электронных устройствах, которые отображают некоторый статус в виде чисел. Они используются для отображения времени в цифровых часах, отображения скорости автомобиля в автомобилях, на старых буферах, стиральных машинах и электрических панелях и т. д. Хотя их использование значительно сократилось из-за изобретения ЖК-дисплеев. Но сегодня они используются во многих приборах. Семисегментный дисплей содержит 7 светодиодов. Которые переключаются, чтобы сделать определенный номер. Максимально можно отобразить цифру 9на одном сегменте 7, начиная с 0.
Семисегментный дисплей состоит из светодиодов, расположенных в двух конфигурациях. В первой конфигурации все аноды светодиода соединены вместе, и эта конфигурация 7-сегментного дисплея известна как 7-сегментный дисплей с общим анодом. Другая конфигурация противоположна первой, где все катоды светодиода соединены вместе, и эта конфигурация известна как 7-сегментный дисплей с общим катодом. На основе этих конфигураций семь сегментов делятся на два типа с общим анодом (CA) и общим катодом (CC). Обе конфигурации имеют некоторые плюсы и минусы.
7-сегментный дисплей с общим анодом
Семисегментный индикатор с общим анодом
| 7-сегментный дисплей с общим катодом
Семисегментный индикатор с общим катодом
|
Ниже вы можете увидеть распиновку 7-сегментного дисплея как для общего анода, так и для 7-сегментного катода. Обратите внимание, что разница только в контактах питания. Каждый 7-сегментный дисплей имеет два контакта питания. Вам нужно запитать только один рельс за раз, оставив другой свободным.
Эквивалентная схема с общим анодом и общим катодом
Семисегментный дисплей бывает разных размеров. Требования к питанию каждого размера отличаются из-за больших светодиодов, установленных в больших 7-сегментных дисплеях. Маленькие дисплеи используются для обзора ближнего поля. Дисплеи большего размера используются для просмотра в дальней зоне. 7-сегментные светодиоды дисплея бывают разных цветов: красного, зеленого, синего, белого и желтого. Каждый цвет используется в разных приборах. Красный — резкий цвет, и его используют для просмотра с больших расстояний. Обычно цифровые часы с более крупными 7-сегментными светодиодами имеют красный цвет.
Семисегментные дисплеи разных размеров
На рынке также доступны специальные семисегментные дисплеи, предназначенные для специальных и единичных задач. Например, комбинация из 4 семи сегментных дисплеев используется для отображения времени на цифровых дисплеях. В этом специальном дисплее первые два дисплея используются для отображения часов, а следующие два — для отображения минут. В то же время четырехсегментный дисплей представляет собой точку, которая устанавливает часть часов и минут. Эти специальные семисегментные дисплеи имеют свои собственные контакты. Проверьте их техпаспорт на их распиновку.
Специальный тип семисегментных дисплеев для отображения времени и другого статуса
Некоторые проекты, связанные с семисегментными дисплеями и их взаимодействием с различными микроконтроллерами. Каждый проект микроконтроллера содержит бесплатный исходный код, принципиальную схему и видео проекта.
от Viral Nagda
В этом посте мы узнаем разницу между 7-сегментными светодиодными дисплеями с общим катодом и общим анодом.
7-сегментные светодиодные дисплеи являются одним из наиболее широко используемых дисплеев в различных секторах. Будь то расписание на железнодорожной платформе, цифровые часы, дисплеи в автомобилях, дисплеи в стиральных машинах и т. д. Во многих продуктах используются эти типы числовых дисплеев.
7-сегментный дисплей состоит из 7 светодиодов или светодиодов. При прямом смещении этих диодов внешним напряжением из них происходит излучение фотонов.
Производит от них свет. Цвет света зависит от типа полупроводникового материала, используемого для производства диодов.
На 7 диодов подается питание посредством программы, записанной внутри чипа. Благодаря своему дизайну на нем могут отображаться все числа от 0 до 9.
Для отображения определенного числа соответствующие светодиоды, расположенные в матрице, включаются, чтобы подсветить эту часть и показать число.
Ниже приведен рисунок, описывающий его. Как видите, есть 7 линий (означает 7 диодов), расположенных таким образом, что при их свечении будет отображаться соответствующий номер.
Теперь обратитесь к изображению ниже. Как обсуждалось ранее в отношении питания диодов, этот тип дисплея можно разделить на два типа —
В случае с общим анодом на все диоды подается общее напряжение +5 В.
В зависимости от логики задается соответствующий 0 В, который включает диод и излучает свет.
Важно использовать резистор последовательно с напряжением питания; в противном случае цепь может быть повреждена из-за перегрузки по току.
В устройстве с общим катодом на все диоды подается общее напряжение 0 В.
В зависимости от логики подается соответствующий +5В, который включает диод, и он излучает свет. Важно использовать резистор последовательно с напряжением питания; в противном случае цепь может быть повреждена из-за перегрузки по току.
Итак, на дисплее CA светодиод светится, когда мы подаем отрицательный потенциал на выбранный диод; а на дисплее CC светодиод светится, когда мы подаем положительный потенциал на выбранный диод. Итак, если вы хотите отобразить 2, просто включите светодиоды — a, b, g, d, e .
Из обоих вариантов чаще всего используется общий анод, так как логические схемы могут потреблять больше тока, чем потреблять.
Количество излучаемого света зависит от применяемого прямого тока. Чем выше ток, тем больше света. Но для защиты от более высокого тока вне допустимого диапазона необходимо использовать резистор.