{"id":20487,"date":"2026-08-17T09:34:07","date_gmt":"2026-08-17T09:34:07","guid":{"rendered":"https:\/\/lead-pcb.com\/?p=20487"},"modified":"2026-08-17T09:36:20","modified_gmt":"2026-08-17T09:36:20","slug":"led-anode-and-cathode","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/blog\/led-anode-and-cathode","title":{"rendered":"\u00c1nodo y C\u00e1todo de LED: C\u00f3mo Identificar los Terminales Positivo y Negativo"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Un LED (Diodo Emisor de Luz) es un dispositivo semiconductor polarizado que permite que la corriente fluya en una sola direcci\u00f3n. Para iluminar un LED, debe conectar sus terminales positivo y negativo correctamente dentro de su circuito.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El \u00c1nodo (+) es el terminal positivo.<\/strong> La corriente convencional entra al LED a trav\u00e9s de este pin.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El C\u00e1todo (-) es el terminal negativo.<\/strong> La corriente sale del LED a trav\u00e9s de este pin hacia tierra.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los LED est\u00e1ndar de orificio pasante, la pata m\u00e1s larga y el lado redondeado representan el \u00e1nodo, mientras que la pata m\u00e1s corta y el borde plano en el borde de pl\u00e1stico representan el c\u00e1todo. Si las patas de su LED han sido recortadas, o si est\u00e1 trabajando con paquetes de Dispositivos de Montaje en Superficie (SMD), puede determinar la polaridad usando un mult\u00edmetro digital o la hoja de datos del componente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Terminal<\/strong><\/td><td><strong>Signo de Polaridad<\/strong><\/td><td><strong>Longitud F\u00edsica de la Pata<\/strong><\/td><td><strong>Carcasa del Paquete<\/strong><\/td><td><strong>Caracter\u00edstica del S\u00edmbolo del Diodo<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>\u00c1nodo<\/strong><\/td><td>Positivo (+)<\/td><td>Pata m\u00e1s larga<\/td><td>Borde redondeado<\/td><td>Base del tri\u00e1ngulo (flecha)<\/td><\/tr><tr><td><strong>C\u00e1todo<\/strong><\/td><td>Negativo (-)<\/td><td>Pata m\u00e1s corta<\/td><td>Borde plano \/ muesca<\/td><td>Barra vertical<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 Son el \u00c1nodo y el C\u00e1todo de un LED?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un LED es una uni\u00f3n <em>p-n<\/em> especializada. La luz se produce mediante electroluminiscencia cuando los portadores de carga se recombinan a trav\u00e9s de la uni\u00f3n bajo polarizaci\u00f3n directa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es el \u00c1nodo del LED?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El \u00e1nodo est\u00e1 conectado al material semiconductor tipo <em>p<\/em>-n del diodo. La corriente el\u00e9ctrica convencional entra al dispositivo a trav\u00e9s del \u00e1nodo. En un circuito b\u00e1sico de CC, el \u00e1nodo debe conectarse hacia el potencial positivo (<em>V<sub>CC<\/sub><\/em>) de su fuente de alimentaci\u00f3n, siempre en serie con una resistencia limitadora de corriente o un circuito controlador dedicado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es el C\u00e1todo del LED?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El c\u00e1todo est\u00e1 conectado al material semiconductor tipo <em>n<\/em>-p. La corriente sale del dispositivo a trav\u00e9s del c\u00e1todo. En circuitos est\u00e1ndar de conmutaci\u00f3n de lado bajo, el c\u00e1todo se conecta a tierra del circuito (0V) o al terminal negativo de la fuente de CC. En un diagrama esquem\u00e1tico, el c\u00e1todo se representa con la l\u00ednea\/barra perpendicular a la traza del circuito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Corriente Convencional vs. Flujo de Electrones<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En electr\u00f3nica, se utilizan dos descripciones de la corriente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Corriente Convencional:<\/strong> Asume el movimiento de carga positiva que fluye desde el <strong>\u00e1nodo (+) al c\u00e1todo (-)<\/strong>. Los esquemas de circuitos, los s\u00edmbolos de diodos y las convenciones de ingenier\u00eda siguen este modelo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Flujo de Electrones:<\/strong> Describe el movimiento f\u00edsico de los electrones subat\u00f3micos, que viajan desde el potencial negativo al potencial positivo\u2014lo que significa que los electrones entran por el <strong>c\u00e1todo (-) y salen a trav\u00e9s del \u00e1nodo (+)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor Qu\u00e9 Importa la Polaridad del LED?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Debido a que un LED contiene una uni\u00f3n <em>p-n<\/em> p-n, su comportamiento el\u00e9ctrico depende completamente de la orientaci\u00f3n del voltaje:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Polarizaci\u00f3n Directa:<\/strong> Cuando el \u00e1nodo est\u00e1 a un potencial el\u00e9ctrico m\u00e1s alto que el c\u00e1todo (superando la ca\u00edda de tensi\u00f3n directa del diodo, V<sub>f<\/sub>), la regi\u00f3n de agotamiento colapsa, permitiendo el flujo de corriente y emitiendo luz.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Polarizaci\u00f3n inversa:<\/strong> Cuando el c\u00e1todo se coloca a un potencial m\u00e1s alto que el \u00e1nodo, la regi\u00f3n de agotamiento se ensancha, creando una condici\u00f3n de circuito abierto que bloquea la corriente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conectar un LED en inversa evita que se ilumine y puede alterar otros componentes colocados en serie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque los voltajes inversos peque\u00f1os (como 3V a 5V en LEDs indicadores est\u00e1ndar) normalmente no causan fallas instant\u00e1neas, superar el <strong>Voltaje de ruptura inverso m\u00e1ximo (V<sub>R<\/sub>)<\/strong>\u2014a menudo clasificado en solo 5V para LEDs est\u00e1ndar\u2014puede causar ruptura de la uni\u00f3n, degradaci\u00f3n permanente o falla del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo identificar el \u00e1nodo y el c\u00e1todo de un LED de orificio pasante<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los LEDs est\u00e1ndar de orificio pasante de 3mm, 5mm y 10mm proporcionan m\u00faltiples indicadores f\u00edsicos para determinar la polaridad.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"741\" src=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/through-hole-led.webp\" alt=\"LED de orificio pasante\" class=\"wp-image-20488\" srcset=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/through-hole-led.webp 1000w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/through-hole-led-300x222.webp 300w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/through-hole-led-768x569.webp 768w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/through-hole-led-16x12.webp 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">M\u00e9todo 1: Verificar la longitud de las patillas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los LEDs de orificio pasante sin modificar presentan patillas desiguales directamente de f\u00e1brica:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Patilla m\u00e1s larga:<\/strong> \u00c1nodo (+)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Patilla m\u00e1s corta:<\/strong> C\u00e1todo (-)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Limitaci\u00f3n:<\/em> Este m\u00e9todo no es utilizable una vez que las patillas se recortan durante el prototipado en placa de pruebas, el prototipado o el ensamblaje de PCB.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">M\u00e9todo 2: Encontrar el borde plano<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inspeccione la base de la lente de epoxi pl\u00e1stico de color o transparente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Borde de llanta plano:<\/strong> C\u00e1todo (-)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Borde de llanta completamente redondeado:<\/strong> \u00c1nodo (+)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pase la u\u00f1a alrededor del borde de la base para localizar la secci\u00f3n plana.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">M\u00e9todo 3: Inspeccionar los electrodos internos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mire a trav\u00e9s de la carcasa de epoxi transparente hacia el marco de plomo met\u00e1lico interno:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Yunque (pieza met\u00e1lica m\u00e1s grande):<\/strong> C\u00e1todo (-). Esta pieza sostiene el copa reflectante que contiene el dado semiconductor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Poste (poste met\u00e1lico m\u00e1s peque\u00f1o):<\/strong> \u00c1nodo (+). Un cable de uni\u00f3n delgado conecta este poste al dado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Limitaci\u00f3n:<\/em> Las carcasas opacas, difusas o de color pueden ocultar los elementos internos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">M\u00e9todo 4: Verificar las marcas de la PCB<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las placas de circuito impreso utilizan marcas de serigraf\u00eda para guiar la colocaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>+ \/ \u2013 o A \/ K:<\/strong> <em>A<\/em> denota \u00c1nodo, <em>K<\/em> (del griego <em>C\u00e1todo<\/em>) denota C\u00e1todo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S\u00edmbolo del diodo:<\/strong> El tri\u00e1ngulo apunta hacia la barra del c\u00e1todo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Serigraf\u00eda del componente:<\/strong> Un c\u00edrculo con un lado aplanado indica d\u00f3nde debe asentarse el c\u00e1todo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>M\u00e9todo de identificaci\u00f3n<\/strong><\/td><td><strong>\u00c1nodo (+)<\/strong><\/td><td><strong>C\u00e1todo (\u2212)<\/strong><\/td><td><strong>Limitaci\u00f3n<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Longitud de la patilla<\/strong><\/td><td>Pata m\u00e1s larga<\/td><td>Pata m\u00e1s corta<\/td><td>No confiable una vez que las patillas se recortan<\/td><\/tr><tr><td><strong>Forma del paquete<\/strong><\/td><td>Borde redondeado<\/td><td>Borde plano<\/td><td>Variantes de fabricaci\u00f3n raras omiten el lado plano<\/td><\/tr><tr><td><strong>Estructura Interna<\/strong><\/td><td>Poste peque\u00f1o<\/td><td>Yunque\/copa grande<\/td><td>Dif\u00edcil de ver en paquetes difusos\/coloreados<\/td><\/tr><tr><td><strong>Serigraf\u00eda del PCB<\/strong><\/td><td>+ o <strong>A<\/strong><\/td><td>\u2013 o <strong>K<\/strong><\/td><td>Depende de un dise\u00f1o de PCB correcto<\/td><\/tr><tr><td><strong>Hoja de datos<\/strong><\/td><td>Pin 1 \/ Pin marcado<\/td><td>Pin 2 \/ Pin marcado<\/td><td>Requiere un n\u00famero de pieza espec\u00edfico del fabricante<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo identificar la polaridad de los LED SMD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los LED de montaje superficial (SMD) (por ejemplo, 0603, 0805, 1206, 2835, 3535, 5050) no tienen cables conductores. Debido a que las marcas var\u00edan seg\u00fan el fabricante, la polaridad debe identificarse mediante indicadores del paquete.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"337\" src=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/smd-led-polarity.webp\" alt=\"Polaridad de LED SMD\" class=\"wp-image-20489\" srcset=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/smd-led-polarity.webp 1000w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/smd-led-polarity-300x101.webp 300w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/smd-led-polarity-768x259.webp 768w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/smd-led-polarity-18x6.webp 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Marcas comunes de polaridad en LED SMD<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L\u00ednea o punto verde:<\/strong> A menudo impreso en la parte superior o inferior del paquete, marcando com\u00fanmente el lado del <strong>c\u00e1todo<\/strong> .<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Corte\/Chafl\u00e1n del c\u00e1todo:<\/strong> Una esquina biselada o muesca peque\u00f1a en el cuerpo del paquete indica el <strong>c\u00e1todo<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Marcas bajo el paquete:<\/strong> En paquetes como 0805 o 1206, la metalizaci\u00f3n inferior puede mostrar una <strong>\u201cforma de \u201dT\u201d<\/strong>, <strong>flecha<\/strong>, o bien <strong>tri\u00e1ngulo<\/strong>. La barra transversal de la \u201cT\u201d o la base de la flecha apunta al <strong>\u00e1nodo<\/strong>, mientras que la punta apunta al <strong>c\u00e1todo<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pads directos del c\u00e1todo:<\/strong> Los pads t\u00e9rmicos m\u00e1s grandes en paquetes de alta potencia (como 2835 o 5050) frecuentemente se conectan al c\u00e1todo para la disipaci\u00f3n de calor.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Precauci\u00f3n:<\/strong> Las convenciones de marcado no est\u00e1n estandarizadas universalmente entre todos los fabricantes. Siempre verifique el n\u00famero de pieza con el dibujo de la huella de la hoja de datos del fabricante antes de soldar.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo probar la polaridad del LED con un mult\u00edmetro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la inspecci\u00f3n visual no es concluyente, un mult\u00edmetro digital (DMM) proporciona una verificaci\u00f3n definitiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Prueba paso a paso en modo diodo<\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Configure el selector rotatorio del mult\u00edmetro en <strong>Modo de prueba de diodo<\/strong> (simbolizado por un icono de diodo: \u2192|).<\/li>\n\n\n\n<li>Inserte la <strong>punta roja<\/strong> en el puerto V\/\u03a9\/Diode y la <strong>punta negra<\/strong> en el puerto COM.<\/li>\n\n\n\n<li>Toque las puntas de prueba en los dos cables del LED.<\/li>\n\n\n\n<li>Observe los resultados:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Si el LED brilla d\u00e9bilmente y el medidor muestra una lectura de voltaje (t\u00edpicamente 1.6V a 3.2V):<\/strong> El <strong>la punta roja est\u00e1 tocando el \u00c1nodo (+)<\/strong> y el <strong>la punta negra est\u00e1 tocando el C\u00e1todo (-)<\/strong>. El n\u00famero mostrado es la ca\u00edda de voltaje directa del LED (V<sub>f<\/sub>).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Si el mult\u00edmetro muestra \u201cOL\u201d (Sobrepaso de l\u00edmite) o permanece en 0V:<br>2. Invierta las puntas de prueba y vuelva a probar.<br>3. \u00bfQu\u00e9 sucede si el LED no se enciende en ninguna direcci\u00f3n?<br>4. Alto voltaje directo (V<br>5. Los LED est\u00e1ndar azules, blancos y UV generalmente requieren de 2.8V a 3.4V. Algunos mult\u00edmetros suministran solo 2.0V en modo diodo, lo cual es insuficiente para iluminar estos colores.<br>6. LED quemado:<br>7. El cable de uni\u00f3n interno o la uni\u00f3n semiconductora pueden estar da\u00f1ados.<br>8. LED de m\u00faltiples chips\/serie:<br>9. Los paquetes con m\u00faltiples chips internos conectados en serie (por ejemplo, paquetes SMD de 6V o 12V) no pueden probarse con corrientes de prueba est\u00e1ndar de mult\u00edmetro de 3V.<br>10. C\u00f3mo conectar un LED correctamente<br>11. Configuraci\u00f3n b\u00e1sica del circuito LED<br>12. Un LED nunca debe conectarse directamente a trav\u00e9s de una fuente de voltaje sin regulaci\u00f3n de corriente; hacerlo provoca un sobrecalentamiento t\u00e9rmico y destruye el dispositivo en milisegundos.<br>13. La ruta est\u00e1ndar es:<br>14. Voltaje de alimentaci\u00f3n (V<br>15. ) \u2192 Resistencia (R) \u2192 \u00c1nodo (+) \u2192 C\u00e1todo (-) \u2192 Tierra (0V)<br>16. Nota: La resistencia limitadora de corriente puede colocarse en el lado del \u00e1nodo o del c\u00e1todo. Debido a que es un circuito en serie, la corriente es id\u00e9ntica en todos los puntos.<br>17. Dimensionamiento de la resistencia limitadora de corriente<br>18. Para calcular el valor de resistencia adecuado, aplique la Ley de Ohm:<br>19. Donde:<br>20. Vsuministro<br>21. = Voltaje de la fuente de alimentaci\u00f3n (Voltios, V)<br>22. = Ca\u00edda de voltaje directo del LED (Voltios, V; t\u00edpicamente 1.8V\u20132.2V para Rojo\/Amarillo; 3.0V\u20133.3V para Azul\/Blanco)<br>23. Si<br>24. = Corriente de operaci\u00f3n directa deseada (Amperios, A; t\u00edpicamente 0.010A a 0.020A para LED indicadores est\u00e1ndar, equivalente a 10mA\u201320mA)<br>25. LED de \u00e1nodo com\u00fan vs. c\u00e1todo com\u00fan<br>26. Los componentes LED m\u00faltiples\u2014como LED RGB, pantallas de 7 segmentos de m\u00faltiples d\u00edgitos y barras de LED\u2014agrupan m\u00faltiples uniones LED internas en paquetes individuales compartiendo un terminal com\u00fan para reducir el n\u00famero total de pines.<br>27. \u00bfQu\u00e9 es una configuraci\u00f3n de \u00e1nodo com\u00fan (CA)?<br>28. Terminal compartido:<br>29. Todos los nodos positivos internos (\u00e1nodos) est\u00e1n conectados internamente a un solo pin.<br>30. Conexi\u00f3n:<br>31. El pin com\u00fan se conecta directamente a V<br>32. L\u00f3gica de activaci\u00f3n:<br>33. Los segmentos o colores individuales se encienden llevando sus respectivos pines de c\u00e1todo<br>34. BAJO (a Tierra \/ 0V)<br>35. Operaci\u00f3n del controlador:<br>36. El microcontrolador o controlador de LED<br>37. absorbe<br>38. corriente.<br>39. \u00bfQu\u00e9 es una configuraci\u00f3n de c\u00e1todo com\u00fan (CC)?<br>40. Todos los nodos negativos internos (c\u00e1todos) est\u00e1n conectados internamente a un solo pin.<br>41. El pin com\u00fan se conecta directamente a tierra del circuito (GND).<br>42. Los segmentos o colores individuales se encienden llevando sus respectivos pines de \u00e1nodo<br>43. ALTO (a V<br>44. suministra<br>45. Resumen comparativo<br>46. \u00c1nodo com\u00fan (CA)<br>47. C\u00e1todo com\u00fan (CC)<br>48. Pin compartido<br>49. Conexi\u00f3n de riel com\u00fan<br>50. Fuente de alimentaci\u00f3n (V<\/strong> Invierte las sondas y vuelve a probar.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"377\" src=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/multimeter.webp\" alt=\"Mult\u00edmetro\" class=\"wp-image-20490\" srcset=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/multimeter.webp 1000w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/multimeter-300x113.webp 300w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/multimeter-768x290.webp 768w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/multimeter-18x7.webp 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 pasa si el LED no se enciende en ninguna direcci\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Alto voltaje directo (V<sub>f<\/sub>):<\/strong> Los LED est\u00e1ndar azules, blancos y UV normalmente requieren de 2.8V a 3.4V. Algunos mult\u00edmetros solo suministran 2.0V en modo diodo, lo cual es insuficiente para iluminar estos colores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>LED quemado:<\/strong> El cable de uni\u00f3n interno o la uni\u00f3n semiconductora pueden estar da\u00f1ados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>LED de m\u00faltiples chips\/serie:<\/strong> Los paquetes con m\u00faltiples chips internos conectados en serie (por ejemplo, paquetes SMD de 6V o 12V) no pueden probarse con las corrientes de prueba est\u00e1ndar de 3V de un mult\u00edmetro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo conectar un LED correctamente<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Configuraci\u00f3n b\u00e1sica del circuito LED<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un LED nunca debe conectarse directamente a trav\u00e9s de una fuente de voltaje sin regulaci\u00f3n de corriente; hacerlo provoca un sobrecalentamiento t\u00e9rmico y destruye el dispositivo en milisegundos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"599\" src=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/basic-led-circuit-configuration.webp\" alt=\"Configuraci\u00f3n b\u00e1sica de circuito LED\" class=\"wp-image-20492\" srcset=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/basic-led-circuit-configuration.webp 1000w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/basic-led-circuit-configuration-300x180.webp 300w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/basic-led-circuit-configuration-768x460.webp 768w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/basic-led-circuit-configuration-18x12.webp 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ruta est\u00e1ndar es:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Voltaje de alimentaci\u00f3n (V<sub>CC<\/sub>) \u2192 Resistencia (R) \u2192 \u00c1nodo (+) \u2192 C\u00e1todo (-) \u2192 Tierra (0V)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Nota: La resistencia limitadora de corriente puede colocarse en el lado del \u00e1nodo o del c\u00e1todo. Debido a que es un circuito en serie, la corriente es id\u00e9ntica en todos los puntos.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dimensionamiento de la resistencia limitadora de corriente<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para calcular el valor de resistencia adecuado, aplica la Ley de Ohm:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Donde:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Vsuministro<\/strong> = Voltaje de la fuente de alimentaci\u00f3n (Voltios, V)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>V<sub>f<\/sub><\/strong> = Ca\u00edda de voltaje directo del LED (Voltios, V; t\u00edpicamente 1.8V\u20132.2V para Rojo\/Amarillo; 3.0V\u20133.3V para Azul\/Blanco)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Si<\/strong> = Corriente de operaci\u00f3n directa deseada (Amperios, A; t\u00edpicamente 0.010A a 0.020A para LED indicadores est\u00e1ndar, equivalente a 10mA\u201320mA)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">LED de \u00e1nodo com\u00fan vs. c\u00e1todo com\u00fan<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los componentes con m\u00faltiples LED\u2014como LED RGB, displays de 7 segmentos de m\u00faltiples d\u00edgitos y barras de LED\u2014agrupan m\u00faltiples uniones LED internas en paquetes individuales compartiendo un terminal com\u00fan para reducir el n\u00famero total de pines.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"521\" src=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/common-anode-vs.-common-cathode-leds.webp\" alt=\"\u00c1nodo com\u00fan vs. c\u00e1todo com\u00fan en LEDs\" class=\"wp-image-20493\" srcset=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/common-anode-vs.-common-cathode-leds.webp 1000w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/common-anode-vs.-common-cathode-leds-300x156.webp 300w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/common-anode-vs.-common-cathode-leds-768x400.webp 768w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/common-anode-vs.-common-cathode-leds-18x9.webp 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es una configuraci\u00f3n de \u00e1nodo com\u00fan (CA)?<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Terminal compartido:<\/strong> Todos los nodos positivos internos (\u00e1nodos) est\u00e1n conectados internamente a un solo pin.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conexi\u00f3n:<\/strong> El pin com\u00fan se conecta directamente a V<sub>CC<\/sub>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L\u00f3gica de activaci\u00f3n:<\/strong> Los segmentos o colores individuales se encienden llevando sus respectivos pines de c\u00e1todo <strong>BAJO (a Tierra \/ 0V)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Operaci\u00f3n del controlador:<\/strong> El microcontrolador o controlador de LED <strong>absorbe<\/strong> corriente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es una configuraci\u00f3n de c\u00e1todo com\u00fan (CC)?<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Terminal compartido:<\/strong> Todos los nodos negativos internos (c\u00e1todos) est\u00e1n conectados internamente a un solo pin.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conexi\u00f3n:<\/strong> El pin com\u00fan se conecta directamente a tierra del circuito (GND).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L\u00f3gica de activaci\u00f3n:<\/strong> Los segmentos o colores individuales se encienden llevando sus respectivos pines de \u00e1nodo <strong>ALTO (a V<sub>CC<\/sub>)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Operaci\u00f3n del controlador:<\/strong> El microcontrolador o controlador de LED <strong>suministra<\/strong> corriente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">corriente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Caracter\u00edstica<\/strong><\/td><td><strong>Comparaci\u00f3n resumida<\/strong><\/td><td><strong>\u00c1nodo com\u00fan (CA)<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>C\u00e1todo com\u00fan (CC)<\/strong><\/td><td>\u00c1nodo (+)<\/td><td>C\u00e1todo (-)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Pin compartido<\/strong><\/td><td>Conexi\u00f3n de riel com\u00fan<sub>CC<\/sub>)<\/td><td>Tierra (GND)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Condici\u00f3n de Encendido<\/strong><\/td><td>L\u00f3gica <strong>BAJO<\/strong> (0V)<\/td><td>L\u00f3gica <strong>ALTO<\/strong> (V<sub>CC<\/sub>)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Rol del Microcontrolador<\/strong><\/td><td>Corriente <strong>Sumidero<\/strong><\/td><td>Corriente <strong>Abastecimiento<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Casos de Uso Principales<\/strong><\/td><td>Controladores de visualizaci\u00f3n activos en bajo, ICs de drenaje abierto<\/td><td>Salidas l\u00f3gicas est\u00e1ndar, pines directos de MCU<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Polaridad del LED en LEDs RGB y Displays de Siete Segmentos<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Identificaci\u00f3n de Pines en LED RGB<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un LED RGB de orificio pasante de 4 pines contiene matrices de color Rojo, Verde y Azul empaquetadas juntas:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"546\" src=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/a-4-pin-through-hole-rgb-led.webp\" alt=\"Un LED RGB de 4 pines de orificio pasante\" class=\"wp-image-20494\" srcset=\"https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/a-4-pin-through-hole-rgb-led.webp 1000w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/a-4-pin-through-hole-rgb-led-300x164.webp 300w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/a-4-pin-through-hole-rgb-led-768x419.webp 768w, https:\/\/lead-pcb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/a-4-pin-through-hole-rgb-led-18x10.webp 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pin 2 (Cable m\u00e1s largo):<\/strong> El <strong>Pin Com\u00fan<\/strong> (\u00c1nodo Com\u00fan o C\u00e1todo Com\u00fan).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pin 1 (Adyacente al com\u00fan):<\/strong> Canal Rojo (requiere un voltaje directo m\u00e1s bajo, alrededor de 2.0V).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pin 3:<\/strong> Canal Verde (t\u00edpicamente alrededor de 3.1V).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pin 4:<\/strong> Canal Azul (t\u00edpicamente alrededor de 3.2V).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Polaridad del Display de Siete Segmentos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los displays de siete segmentos contienen siete LEDs de barra individuales (etiquetados de la a a la g) m\u00e1s un punto decimal (DP):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Displays de \u00c1nodo Com\u00fan:<\/strong> Requieren un controlador que lleve los segmentos del c\u00e1todo a bajo (por ejemplo, registros de desplazamiento est\u00e1ndar como el 74HC595 combinados con matrices de colector abierto).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Displays de C\u00e1todo Com\u00fan:<\/strong> Requieren controladores que suministren voltaje positivo a los segmentos (por ejemplo, ICs controladores MAX7219).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Resistencias Dedicadas:<\/strong> Cada segmento individual debe tener su propia resistencia limitadora de corriente. Colocar una sola resistencia compartida en el pin com\u00fan provoca que el brillo del display fluct\u00fae a medida que se iluminan diferentes n\u00fameros de segmentos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 Sucede Si un LED Se Conecta al Rev\u00e9s?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando un LED se conecta en polaridad inversa:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El LED no se encender\u00e1:<\/strong> La uni\u00f3n p-n bloquea la corriente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La corriente en la rama cae a casi cero:<\/strong> Funciona como un interruptor abierto, lo que tambi\u00e9n impedir\u00e1 que cualquier componente en serie aguas abajo reciba alimentaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo de Da\u00f1o:<\/strong> Si el voltaje inverso (V<sub>inverso<\/sub>)permanece por debajo del voltaje pico inverso nominal (V<sub>R<\/sub>, generalmente alrededor de 5V), el LED no se da\u00f1ar\u00e1. Sin embargo, si se expone a voltajes superiores a V<sub>R<\/sub>, la ruptura inversa puede sobrecalentar y destruir permanentemente la uni\u00f3n semiconductora.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pasos para Solucionar Problemas de Polaridad<\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Desconecte la alimentaci\u00f3n inmediatamente.<\/li>\n\n\n\n<li>Verifique la longitud del cable f\u00edsico o el borde plano de la carcasa.<\/li>\n\n\n\n<li>Compruebe la marca de polaridad en la serigraf\u00eda de la placa contra el dise\u00f1o del componente.<\/li>\n\n\n\n<li>Realice una prueba de modo diodo con un mult\u00edmetro en el componente aislado.<\/li>\n\n\n\n<li>Confirme que el valor de la resistencia en serie calculado evita condiciones de sobrecorriente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Errores comunes de polaridad en LED<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Suponer que el borde plano siempre marca el \u00e1nodo:<\/strong> El borde plano indica el <strong>c\u00e1todo<\/strong> terminal (negativo).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Confiar en los cables recortados:<\/strong> Inspeccione siempre el borde plano del encapsulado, busque la geometr\u00eda interna del marco de conductores o use un mult\u00edmetro una vez que los cables hayan sido cortados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Suponer que todas las marcas SMD siguen un solo est\u00e1ndar:<\/strong> Algunos fabricantes marcan el \u00e1nodo con un punto, mientras que la mayor\u00eda marca el c\u00e1todo. Verifique siempre con la hoja de datos exacta del componente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Colocar una sola resistencia compartida en displays de m\u00faltiples segmentos:<\/strong> Una sola resistencia en un pin com\u00fan causa cambios notables de brillo dependiendo del d\u00edgito mostrado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conectar CA de alto voltaje directamente sin un diodo de protecci\u00f3n antiparalelo:<\/strong> La ruptura inversa de los ciclos de corriente alterna degradar\u00e1 r\u00e1pidamente los LED sin protecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Resumen de referencia r\u00e1pida<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Pregunta<\/strong><\/td><td><strong>Respuesta<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>\u00bfEl \u00e1nodo del LED es positivo o negativo?<\/strong><\/td><td><strong>Positivo (+)<\/strong> bajo operaci\u00f3n normal de polarizaci\u00f3n directa.<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u00bfEl c\u00e1todo del LED es positivo o negativo?<\/strong><\/td><td><strong>Negativo (-)<\/strong> bajo operaci\u00f3n normal de polarizaci\u00f3n directa.<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u00bfQu\u00e9 cable de orificio pasante es m\u00e1s largo?<\/strong><\/td><td>El <strong>\u00c1nodo (+)<\/strong>.<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u00bfQu\u00e9 lado tiene el borde plano?<\/strong><\/td><td>El <strong>C\u00e1todo (-)<\/strong>.<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u00bfQu\u00e9 lado del s\u00edmbolo esquem\u00e1tico es el c\u00e1todo?<\/strong><\/td><td>La l\u00ednea\/barra vertical hacia la que apunta la flecha.<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u00bfQu\u00e9 sonda del mult\u00edmetro digital se conecta al \u00e1nodo?<\/strong><\/td><td>El <strong>Roja (+)<\/strong> sonda.<\/td><\/tr><tr><td><strong>\u00bfQu\u00e9 terminal normalmente se conecta a tierra?<\/strong><\/td><td>El <strong>C\u00e1todo (-)<\/strong>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfEl c\u00e1todo es positivo o negativo en un LED?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En operaci\u00f3n est\u00e1ndar de CC con polarizaci\u00f3n directa, el c\u00e1todo es el <strong>terminal<\/strong> negativo. Se conecta hacia tierra o al riel negativo de la fuente de alimentaci\u00f3n del circuito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfEl cable m\u00e1s largo del LED siempre indica el \u00e1nodo?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En LED de orificio pasante nuevos y sin recortar, el cable m\u00e1s largo representa el \u00e1nodo. Sin embargo, una vez que el componente ha sido recortado o desoldado, debe confiar en el borde plano, la forma interna de la copa o una medici\u00f3n con mult\u00edmetro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo puedo identificar la polaridad cuando ambos cables del LED est\u00e1n cortados a la misma longitud?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Busque el borde plano del aro en la carcasa de pl\u00e1stico (lado del c\u00e1todo) o inspeccione los electrodos internos a trav\u00e9s de la carcasa transparente (el yunque m\u00e1s grande es el c\u00e1todo). Si los indicadores visuales no son claros, use la funci\u00f3n de verificaci\u00f3n de diodos en un mult\u00edmetro digital.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPuede la polaridad inversa destruir un LED?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el voltaje inverso es menor que el voltaje m\u00e1ximo de ruptura inversa del componente (t\u00edpicamente 5V para LED indicadores est\u00e1ndar), simplemente no se encender\u00e1 sin sufrir da\u00f1os. Si el voltaje inverso excede este umbral, la uni\u00f3n se romper\u00e1 y puede destruir permanentemente el dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfLa resistencia limitadora de corriente va en el \u00e1nodo o en el c\u00e1todo?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resistencia se puede colocar en <strong>cualquiera de los dos lados<\/strong>. Debido a que los componentes en un circuito en serie comparten la misma ruta de corriente, colocar la resistencia en el \u00e1nodo o en el c\u00e1todo proporciona una protecci\u00f3n id\u00e9ntica al circuito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre displays de \u00e1nodo com\u00fan y c\u00e1todo com\u00fan?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un display de \u00e1nodo com\u00fan, todos los terminales positivos del LED se conectan a V<sub>CC<\/sub>, y los segmentos individuales se iluminan conectando sus pines a tierra (activo en bajo). En un display de c\u00e1todo com\u00fan, todos los terminales negativos se conectan a tierra, y los segmentos se iluminan aplicando voltaje positivo (activo en alto).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Identificar correctamente la polaridad del LED es esencial para proteger sus componentes y garantizar que su circuito funcione como se espera. En operaci\u00f3n est\u00e1ndar de polarizaci\u00f3n directa, recuerde siempre que el <strong>\u00e1nodo es el terminal positivo (+)<\/strong> y el <strong>c\u00e1todo es el terminal negativo (-)<\/strong> .<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para LED est\u00e1ndar de orificio pasante, puede determinar r\u00e1pidamente la orientaci\u00f3n verificando el cable m\u00e1s largo, localizando el borde plano a lo largo de la carcasa o inspeccionando la copa interna del yunque m\u00e1s grande. Sin embargo, al trabajar con paquetes de montaje superficial (SMD), m\u00f3dulos RGB o displays de m\u00faltiples segmentos\u2014donde las se\u00f1ales visuales var\u00edan significativamente entre fabricantes\u2014verifique siempre las asignaciones de pines usando el modo de diodos de un mult\u00edmetro digital y la hoja de datos oficial del componente antes de soldar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfListo para construir su pr\u00f3ximo proyecto? Use nuestra calculadora interactiva de resistencias para LED para garantizar niveles de corriente seguros, o explore nuestra gu\u00eda de huellas de paquetes SMD para su personalizado <a href=\"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/pcb-manufacturing\/\" data-type=\"page\" data-id=\"33\">Dise\u00f1o de PCB<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>An LED (Light Emitting Diode) is a polarized semiconductor device that allows current to flow in only one direction. To illuminate an LED, you must connect its positive and negative terminals correctly within your circuit. On standard through-hole LEDs, the longer leg and the rounded side represent the anode, while the shorter leg and the [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20488,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_titles_title":"LED Anode and Cathode: How to Identify LED Polarity (+\/-)","_seopress_titles_desc":"Learn how to easily identify the LED anode (positive) and cathode (negative) using leg length, casing flat edges, multimeters, SMD marks, and circuit symbols.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-20487","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-electronic-circuit"],"acf":[],"meta_box":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20487","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20487\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20488"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lead-pcb.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}