Kalkulator rezystora dla diody LED

Rezystancja (oblicz.)
Dalej

Diody LED potrzebują rezystora w szeregu z dowolnym zasilaniem o stałym napięciu, inaczej pobierają niekontrolowany prąd i giną w kilka sekund. Wpisz napięcie zasilania, napięcie przewodzenia diody (Vf) oraz jej docelowy prąd przewodzenia (If), a kalkulator zwróci wartość rezystora, najbliższą standardową wartość E12, którą faktycznie kupisz, moc, jaką rezystor będzie rozpraszał, oraz minimalną moc znamionową, jaką powinieneś dobrać.

Jak dobrać szeregowy rezystor dla diody LED

  1. 1

    Wpisz napięcie zasilania

    5 V dla USB, 9 V dla baterii PP3, 12 V dla instalacji samochodowej lub wyjścia przetwornicy DC.

  2. 2

    Wpisz Vf diody

    Czerwona i bursztynowa ~2,0 V, zielona/żółta ~2,2 V, niebieska/biała 3,0-3,4 V. Z karty katalogowej jest pewniej niż z pamięci.

  3. 3

    Wpisz docelowy prąd

    Diody sygnalizacyjne: 5-10 mA. Jasne rozproszone: 20 mA. Super jasne: do 30 mA. Nigdy nie przekraczaj Imax z karty katalogowej.

  4. 4

    Dobierz rezystor

    Zaokrąglij w górę do najbliższej wartości E12; wybierz moc znamionową co najmniej 2× większą niż obliczone rozpraszanie.

Prawo Ohma dla szeregowego obwodu z diodą LED

Rezystor pochłania różnicę między zasilaniem a spadkiem napięcia przewodzenia diody przy wybranym prądzie:

R = (Vsupply − Vf) / If
P_resistor = (Vsupply − Vf) × If

Dla typowego zasilania USB 5 V napędzającego czerwoną diodę LED przy 10 mA:

R = (5 − 2.0) / 0.010 = 300 Ω    → wartość E12: 330 Ω
P = (5 − 2.0) × 0.010 = 30 mW    → wystarczy dowolny rezystor 1/8 W lub 1/4 W

Ściąga z Vf diod LED

Kolor diody LED Typowe Vf (przy 20 mA)
Podczerwień 1,2-1,6 V
Czerwona 1,8-2,1 V
Żółta/bursztynowa 2,0-2,2 V
Zielona (tradycyjna) 2,1-2,4 V
Zielona (InGaN) 3,0-3,4 V
Niebieska 3,0-3,4 V
Biała (luminoforowa) 3,0-3,4 V
UV 3,3-4,0 V

Napędzanie wielu diod LED

Łącz je szeregowo, nie równolegle. Równoległe diody nierówno dzielą prąd, ta o niższym Vf zagarnia prąd i ginie pierwsza. W szeregu Vf się sumuje:

R = (Vsupply − N × Vf) / If

Zasada kciuka: zostaw co najmniej 1 V zapasu na rezystorze, inaczej każdy dryf Vf lub spadek zasilania spowoduje migotanie łańcucha.

Dobór mocy

Obliczone rozpraszanie mówi o obciążeniu cieplnym. Podwój je dla zapasu bezpieczeństwa wobec nagrzewania otoczenia i tolerancji elementów: obliczenie 30 mW wymaga rezystora minimum 1/8 W (125 mW); obliczenie 300 mW wymaga rezystora minimum 1/2 W (500 mW).

Kiedy przejść na źródło prądowe

Dla łańcuchów 3+ diod LED, diod dużej mocy (≥ 100 mA) lub układów zasilanych z baterii, gdzie napięcie zasilania spada w trakcie rozładowania, źródło prądowe (CL2N3, LM317 w roli źródła prądowego lub porządna przetwornica obniżająca) utrzymuje diodę bezpiecznie niezależnie od zmian zasilania. Sam szeregowy rezystor marnuje energię i nie potrafi tego skompensować.

Najczęściej zadawane pytania

Na większości zasilaczy DC dioda LED przekracza swój prąd przewodzenia, nagrzewa złącze i albo ginie natychmiast, albo degraduje się w ciągu godzin. Nawet na ogniwie 3 V dioda “ogranicza się sama” tylko dlatego, że ogniwo ma wystarczającą rezystancję wewnętrzną, to wciąż zła praktyka.

To szereg E12, postęp geometryczny z 12 wartościami na dekadę. E24 dodaje kolejne 12; E96 (dla rezystorów precyzyjnych) ma 96 na dekadę. Skoki dobrano tak, by sąsiednie wartości różniły się o około 20%, co pokrywa większość tolerancji produkcyjnej.

Większość diod przewlekanych 3 mm i 5 mm jest specyfikowana na 20 mA. Nowoczesne super jasne świecą wystarczająco mocno przy 5-10 mA, co dodatkowo wydłuża żywotność i oszczędza baterię. Sprawdź Imax w karcie katalogowej, przekroczenie go unieważnia deklarowaną żywotność.

Nie, rezystancja, dopasowanie E12 i moc są liczone w twojej przeglądarce, a nic nie jest logowane.

Powiązane narzędzia

Narzędzie jest dostępne w innych językach