มัลติมิเตอร์เพื่อตรวจจับไดโอดเปล่งแสง
แรงดันไปข้างหน้าลดลงของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดโดยทั่วไปคือ 1. 3-2. 5V และความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดสามารถวัดได้โดยใช้ตัวชี้หลายมิเตอร์ด้วยการตั้งค่า R × 10K โดยปกติค่าความต้านทานไปข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 15 ~ 40k Ω (ค่าที่เล็กกว่าค่า
แรงดันไปข้างหน้าลดลงของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดโดยทั่วไปคือ 1. 3-2. 5V และความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดสามารถวัดได้โดยใช้ตัวชี้หลายมิเตอร์ด้วยการตั้งค่า R × 10K โดยปกติค่าความต้านทานไปข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 15 ~ 40k Ω (ค่าที่เล็กกว่านั้นจะดีกว่า); ความต้านทานย้อนกลับมากกว่า 500K Ω หากทั้งค่าความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับใกล้เคียงกับศูนย์แสดงว่าไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดถูกทำลายภายในและเสียหายภายใน หากค่าความต้านทานทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับถูกวัดว่าไม่มีที่สิ้นสุดจะแสดงว่าไดโอดได้รับการเปิดและเสียหาย หากค่าความต้านทานย้อนกลับที่วัดได้น้อยกว่า 500K Ωแสดงว่าไดโอดได้รับความเสียหายเนื่องจากการรั่วไหล
เนื่องจากแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ นอกเหนือจากการใช้วิธีการข้างต้นเพื่อกำหนดคุณภาพของ Junction PN แล้วอุปกรณ์ที่ไวต่อแสง (เช่น 2CR หรือ 2DR SILICON COLLICON CELL) สามารถเตรียมได้เป็นตัวรับสัญญาณและสามารถใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อตรวจสอบว่าไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดปล่อยแสงอินฟราเรดเมื่ออยู่ภายใต้กระแสไปข้างหน้าที่เหมาะสมหรือไม่
วิธีการตรวจสอบด้วยภาพเพื่อกำหนดขั้วไฟฟ้าเชิงบวกและลบของไดโอดเปล่งแสง (ใช้กับไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดและไดโอดเปล่งแสงธรรมดาที่บรรจุในเรซินโปร่งใส)
LED มีสองพินโดยปกติแล้วพินยาวคือขั้วบวกและพินสั้นคือขั้วลบ ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดและไดโอดเปล่งแสงธรรมดาแบบโปร่งใสมีอิเล็กโทรดที่ชัดเจนและมองเห็นได้ภายในเปลือกหอย อิเล็กโทรดที่กว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นภายในเป็นอิเล็กโทรดเชิงลบในขณะที่อิเล็กโทรดที่แคบและเล็กกว่าคืออิเล็กโทรดบวก






