Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Расчитываем резистор для светодиода, драйвер и гасящий конденсатор

Светодиодные элементы все чаще применяются в сферах деятельности человечества как осветительные приборы для помещений, в уличных фонарях, карманных фонариках, при освещении аквариума. В автомобильной индустрии группы светодиодов широко используются для подсветки габаритных огней, стоп сигналов и поворотов.

Внешний вид светодиодов

Отдельными элементами с различными цветами обеспечивают подсветку приборной панели, индикацию понижения уровня охлаждающей жидкости радиатора. Невозможно перечислить все направления их использования: от украшения новогодней елки, подсветки аквариума до приборов ракетно-космической техники.

Они постепенно вытесняют обычные лампы накаливания. Многочисленные Интернет магазины в режиме онлайн продают светодиодные ленты и другие осветительные приборы. Также можно найти калькулятор расчета схем драйверов для них, если появится необходимость их ремонта или изготовления своими руками. Такому бурному развитию есть целый ряд причин.

Основные преимущества

  • малое потребление энергии;
  • высокий КПД;
  • низкие напряжения;
  • почти отсутствует нагрев;
  • высокая степень электрической и пожарной безопасности;
  • крепкий корпус: отсутствие хрупких нитей накаливания и стеклянных колб делает их устойчивыми к механическим, вибрационным воздействиям;
  • безынерционное срабатывание обеспечивает быстродействие, нет затрат времени на разогрев нити накаливания;
  • прочность, малые габариты и долговечность;
  • непрерывный ресурс работы не менее 5 лет;
  • широкий выбор спектра (цвета) и возможность конструкции отдельного элемента делать рассеянное или направленное освещение.

Есть несколько существенных недостатков:

  1. Высокая стоимость.
  2. Интенсивность светового потока отдельного элемента мала.
  3. Чем выше напряжение требуемого источника питания, тем быстрее разрушается структура светодиодных элементов. Проблема перегрева решается установкой радиатора.

Параметры и особенности

Достоинств у светодиодов намного больше, чем недостатков, но по причине высокой стоимости народ не спешит приобретать осветительные приборы на основе светодиодов. Люди, обладающие необходимыми познаниями, покупают отдельные элементы и сами собирают светильники для аквариума, делают подключения на приборные панели автомобилей, стоповых сигналов и габаритов. Но для этого надо хорошо разобраться в принципах работы, параметрах и конструктивных особенностях светодиодов.

Параметры:

  • рабочий ток;
  • рабочее напряжение;
  • цвет светового потока;
  • угол рассеивания:
  • тип корпуса.

Особенностью конструкций является диаметр, форма линзы, которая определяет направленность и степень рассеивания светового потока. Участок цветового спектра свечения определяют примеси добавляемые в полупроводниковый кристалл диода. Фосфор, индий, галлий, алюминий обеспечивают подсветку от красного до желтого диапазона.

Состав азота, галлия, индия сделает спектр в диапазоне синего и зеленого цветов, если к кристаллу синего (голубого) спектра добавить люминофор, можно получить белый свет. Углы направления и рассеивания потоков определяет состав кристалла, но в большей степени форма линзы светодиода.

Для поддержания живого мира аквариума необходим процесс фотосинтеза водорослей. Здесь требуется правильный спектр и определенный уровень освещения аквариума, с чем хорошо справляются светодиоды.

Расчет параметров и схем

Определившись с цветом, направлением потока освещения и напряжением источника питания можно покупать светодиоды. Но чтобы собрать нужную схему, надо сделать расчет резистора светодиода в цепи, который гасит повышенное напряжение питания. Рабочий ток и напряжение нам известно по номиналам.

Надо обязательно учитывать, что светодиод это полупроводник, который имеет полярности.

Если перепутать полярности, он не засветится и может вообще выйти из строя. Хорошим примером для расчета гасящего резистора в схемах подключения светодиодов являются светотехнические приборы автомобиля. В качестве индикации состояния определенного технического параметра используется один светодиодный элемент, как вариант берется пониженный уровень охлаждающей жидкости радиатора.

Схема подключения светодиода

R = Uак. – Uраб./ I раб.
R = 12В – 3В/00,2А = 450 Ом = 0,45 кОм.

Uак – напряжение источника питания, в нашем случае автомобильный аккумулятор 12В;
Uраб – рабочее напряжение светодиода;
I раб – рабочий ток светодиода.

Можно рассчитать сопротивление гасящего резистора в схеме с последовательным подключением некоторого количества светодиодов. Такой вариант может использоваться для подсветки приборов на передней панели или в качестве стоповых огней автомобиля.

Схема последовательного подключения светодиодов и гасящего сопротивления

Расчет сопротивления аналогичный:

R = Uак – Uраб*n / Iраб.

R = 12В – 3В * 3/ 0.02А = 150 Ом = 0,15 кОм.

n – количество светодиодов 3 шт.

Стоит рассмотреть случай с шестью светодиодами; в стопорных фонарях применяют и большее количество, но методика расчета сопротивления и построение схемы будут те же.

R = Uак – Uраб*n / Iраб
R = 12В – 18 В/ 002А – рабочее напряжение диодов превышает напряжение источника питания, в этом случае придется диоды разделить на 2 группы по три диода и подключить их по параллельной схеме. Расчеты делаем для каждой группы отдельно.

Схема с шестью светодиодами

Предыдущий расчет с тремя светодиодами в схеме с последовательным подключением показывает, что для параллельного подключения в каждой группе величина сопротивления резистора должна быть по 0,15 кОм.

Несмотря на небольшой нагрев, светодиодные светильники не работают без радиатора. Например, для освещения аквариума сверху устанавливается крышка, на которой крепятся точечные источники света или светодиодная лента. Чтобы избежать ее перегрева, применяется алюминиевый профиль. Для изготовления радиатора начинают применять специальные пластмассы, рассеивающие тепло. Специалисты не рекомендуют самостоятельно заниматься их изготовлением, хотя никто не запрещает принимать меры по улучшению теплоотвода от мощных светильников. В качестве радиатора хорошо применять медь, обладающую высокой теплопроводностью.

На многих сайтах можно найти калькулятор, с помощью которого предоставляется возможность выбора схемы, внесения параметров диода и расчета в режиме онлайн резистора для одного светодиода или группы.

В специализированных магазинах можно купить диски с программным обеспечением и установить на домашний компьютер драйвера. Программа с драйверами легко скачивается бесплатно в режиме онлайн или покупается, если оплатить электронными деньгами на сайте.

Особенности, которые надо учитывать:

  • Не рекомендуется подключать светодиоды в параллельной схеме через одно сопротивление. При неисправности одного диода на остальные будет подаваться слишком мощное напряжение, что приведет все диоды к выходу из строя. Если попадется такая схема, можно через онлайн-калькулятор рассчитать и переделать ее, добавив отдельные сопротивления на светодиоды.

Схема параллельного подключения

  • В расчетах могут получиться значения резистора, которые не совпадают со стандартными номиналами, тогда выбирается сопротивление немного большее. Здесь удобно использовать калькулятор в онлайн режиме.
  • При совпадении рабочего напряжения светодиодов и источника питания в бытовых схемах для фонариков, елочных гирлянд иногда резистор не используют. При этом отдельные светодиоды светятся с разной яркостью, это вызвано разбросом их параметров. Рекомендуется в этих случаях применять конверторы для повышения напряжений.

Ниже изображена одна из простейших схем драйвера светодиодной лампы.

Схема и фото драйвера лампы MR-16

Схема собрана с применением вместо трансформатора конденсатора C1 и резистора R1. Напряжение подается на диодный мост. Ограничение тока обеспечивается за счет конденсатора С1, который создает сопротивление, но не рассеивает тепло, а уменьшает напряжение при последовательном подключении к цепи питания.

Выпрямленное напряжение сглаживается с помощью электролитического конденсатора С2. Сопротивление R1 предназначено для разрядки конденсатора С1 при отключении питания. R1 и R2 в работе схемы не участвуют. Резистор R2 предназначен для защиты конденсатора С2 от пробоя, если происходит обрыв в цепи питания лампы.

На фото представлен вид драйвера с двух сторон. Красный цилиндр — это изображение конденсатора С1, черный — С2.

Резистор. Видео

На вопрос, что такое резистор, и как он работает, ответит это видео. Простота изложения дает возможность усвоить материал даже новичку.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать правильный самостоятельный расчет резистора для светодиода и приобрести в специализированном магазине то, что по-настоящему пригодится в хозяйстве.

Оцените статью:

Расчет резистора для светодиода и различные подключения LEDs

Подключать светодиоды — дело не из сложных. Для правильного подключения достаточно знать школьный курс физики и соблюсти ряд правил.

Сегодня рассмотрим как правильно рассчитать резистор для светодиода и подключить его, чтобы он горел долго и на радость потребителю. Самые дешевые и качественные резисторы поштучно и наборами можно купить тут с бесплатной доставкой.

Главный параметр у любого светодиода — ток, а не напряжение, как считают многие. Светодиод необходимо питать стабилизированным током, величина которого всегда указана производителем на упаковке или в datasheet.

[contents]

Ток на светодиодах ограничивается резистором — это самый дешевый вариант. Но есть и более «продвинутый» — использовать светодиодный драйвер. По факту, использование резисторов — пережиток прошлого, ведь на сегодняшний день драйверов на любой вкус и цвет полным-полно и по самой привлекательной цене. К примеру, самые дешевые можно приобрести тут. Драйверы обеспечивают стабильный ток на светодиодах независимо от изменения напряжения на его входе.

Правильное подключение светодиода к драйверу следует так: сперва необходимо подключить светодиод к драйверу, только после этого включаем драйвер.

Существует несколько типов подключения светодиодов:

Расчет резистора для светодиода


Недавно мы открыли новую рубрику «калькуляторы», где Вы можете быстро и самостоятельно рассчитать резистор для одного светодиода с помощью онлайн-калькулятора, если не желаете читать дальше много букв.

Вспомним закон Ома:

U=I*R

R=U/I где,

R — сопротивление — измеряется в Омах

U — напряжение-  измеряется в вольтах (В)

I — ток- измеряется в амперах (А)

Пример расчета резистора для светодиода:

Допустим, источник питания выдает 12 В: Vs=12 В

Светодиод — 2 В и 20 мА

Чтобы рассчитать резистор нам необходимо преобразовать миллиамперы в амперы:

20 мА=0,02 А.

R=10/0.02=500 Ом

На сопротивление рассеивается 10 В (12-2)

Посчитаем мощность сопротивления:

P=U*I

P=10*0.02 A=0.2 Вт

Необходимый резистор — R=500 Ом и Р=0,2 Вт

Расчет резистора для светодиода при последовательном соединение светодиодов


Минус светодиода подключается с плюсом последующего. Так соединить можно до бесконечности. При таком соединении падение напряжения на светодиоде умножается на количество диодов в цепи. Т.е. если у нас 5 светодиодов с номинальным током 700 мА и падением напряжения 3,4 Вольта, то и драйвер нам необходим на 700 мА 3,4*5=17В

Это мы рассмотрели какие можно подбирать драйверы, а теперь вернемся непосредственно к тому, как произвести расчет резистора для светодиода при таких соединениях. Однако, можно рассчитать резистор при последовательном соединении светодиодов и в автоматическом режиме на нашем новом калькуляторе.

Выше мы рассмотрели расчет резистора для светодиода (одного). Пр последовательном соединении расчет аналогичный, но необходимо учитывать, что падение напряжения на резисторе меньше. Если «на пальцах», то от источника питания Мы отнимается суммарное падение напряжения на светодиодах Vl=3*2=6В. При условии, что у нас источник выдает 12В, то 12-6=6В.

R=6/0.02=300 Ом.

Р=6*0,02=0,12Вт

Т.е. нам нужен резистор на 300 Ом и 0,125 Вт.

Характеристики светодиода и источника питания аналогичные предыдущему примеру. 

Расчет резистора для светодиода при параллельном соединении


При таком соединении плюс светодиода соединяется с плюсом другого, минус с минусом. При таком соединении ток суммируется, а падение остается неизменным. Т.е. если мы имеем 3 светодиода 700 мА и падением 3,4 В, то 0,7*3=2,1А, то нам потребуется драйвер с параметрами 4-7 В и не менее 2,1А.

Расчет резистора для светодиода в этом случае аналогичен первому случаю.

Расчет резистора для светодиода при последовательно-параллельное соединении


Интересное соединение. При таком расположении диодов несколько последовательных цепочек соединяются параллельно. Необходимо знать, что количество светодиодов в цепочках должно быть равным. Драйвер подбирается с учетом падения напряжения на одной цепочке и произведению тока на количество цепочек. Т.е. 3 последовательные цепи с параметрами 12В и 350 мА подключаются параллельно, напряжение остается 12В, а ток 350*3=1,05А. Для долгой работы чипов нам нужен светодиодный драйвер с 12-15В и током 1050мА.

Расчет резистора для светодиода в этом случае будет таким:

Резистор аналогичен при последовательном соединении, однако, стоит учитывать, что потребление от источника питания увеличится в три раза (0,2+0,2+0,2=0,06А).

При подключении светодиодов через резистор нужен стабилизированный источник питания, т.к. при изменении напряжения будет изменяться и ток, идущий через диод.

Существует еще один способ соединения светодиодов — параллельно-последовательное с перекрестным соединением. но это достаточно сложная тема в расчетах, поэтому не буду ее тут раскрывать. Если потребуется, конечно, опишу, но думаю это нужно только узкому кругу специалистов.

В сети можно найти много онлайн-калькуляторов, которые Вам рассчитают сразу резисторы. Но слепо верить им не стоит, а лучше перепроверить, следуя поговорке: «Хочешь сделать это хорошо, сделай это сам».

Видео на тему правильного расчета резисторов для LEDs


подбор сопротивления для 12 вольт

Основным параметром, влияющим на долговечность светодиода, является электрический ток, величина которого строго нормируется для каждого типа LED-элемента. Одним из распространенных способов ограничения максимального тока является использование ограничительного резистора. Резистор для светодиода можно рассчитать без применения сложных вычислений на основании закона Ома, используя технические значения параметров диода и напряжение в цепи включения.

Особенности включения светодиода

Работая по одинаковому принципу с выпрямительными диодами, светоизлучающие элементы, тем не менее, имеют отличительные особенности. Наиболее важные из них:

  1. Крайне отрицательная чувствительность к напряжению обратной полярности. Светодиод, включенный в цепь с нарушением правильной полярности, выходит из строя практически мгновенно.
  2. Узкий диапазон допустимого рабочего тока через p-n переход.
  3. Зависимость сопротивления перехода от температуры, что свойственно большинству полупроводниковых элементов.

На последнем пункте следует остановиться подробнее, поскольку он является основным для расчета гасящего резистора. В документации на излучающие элементы указывается допустимый диапазон номинального тока, при котором они сохраняют работоспособность и обеспечивают заданные характеристики излучения. Занижение величины не является фатальным, но приводит к некоторому снижению яркости. Начиная с некоторого предельного значения, прохождение тока через переход прекращается, и свечение будет отсутствовать.

Превышение тока сначала приводит к увеличению яркости свечения, но срок службы при этом резко сокращается. Дальнейшее повышение приводит к выходу элемента из строя. Таким образом, подбор резистора для светодиода преследует цель ограничить максимально допустимый ток в наихудших условиях.

Напряжение на полупроводниковом переходе ограничено физическими процессами на нем и находится в узком диапазоне около 1-2 В. Светоизлучающие диоды на 12 Вольт, часто устанавливаемые на автомобили, могут содержать цепочку последовательно соединенных элементов или ограничительную схему, включенную в конструкцию.

Зачем нужен резистор для светодиода

Использование ограничительных резисторов при включении светодиодов является пусть и не самым эффективным, зато самым простым и дешевым решением ограничить ток в допустимых пределах. Схемные решения, которые позволяют с высокой точностью стабилизировать ток в цепи излучателей достаточно сложны для повторения, а готовые имеют высокую стоимость.

Применение резисторов позволяет выполнять освещение и подсветку своими силами. Главное при этом — умение пользоваться измерительными приборами и минимальные навыки пайки. Грамотно рассчитанный ограничитель с учетом возможных допусков и колебаний температуры способен обеспечить нормальное функционирование светодиодов в течении всего заявленного срока службы при минимальных затратах.

Параллельное и последовательное включение светодиодов

С целью совмещения параметров цепей питания и характеристик светодиодов широко распространены последовательное и параллельное соединение нескольких элементов. У каждого типа соединений есть как достоинства, так и недостатки.

Параллельное включение

Достоинством такого соединения является использование всего одного ограничителя на всю цепь. Следует оговориться, что данное достоинство является единственным, поэтому параллельное соединение практически нигде не встречается, за исключением низкосортных промышленных изделий. Недостатки таковы:

  1. Мощность рассеивания на ограничительном элементе растет пропорционально количеству параллельно включенных светодиодов.
  2. Разброс параметров элементов приводит к неравномерности распределения токов.
  3. Перегорание одного из излучателей ведет к лавинообразному выходу из строя всех остальных ввиду увеличения падения напряжения на параллельно включенной группе.

Несколько увеличивает эксплуатационные свойства соединение, где ток через каждый излучающий элемент ограничивается отдельным резистором. Точнее, это является параллельным соединением отдельных цепей, состоящих из светодиодов с ограничительными резисторами. Основное достоинство — большая надежность, поскольку выход из строя одного или нескольких элементов никаким образом не отражается на работе остальных.

Недостатком является тот факт, что из-за разброса параметров светодиодов и технологического допуска на номинал сопротивлений яркость свечения отдельных элементов может сильно различаться. Такая схема содержит большое количество радиоэлементов.

Параллельное соединение с индивидуальными ограничителями находит применение в цепях с низким напряжением, начиная с минимального, ограниченного падением напряжения на p-n переходе.

Последовательное включение

Последовательное включение излучающих элементов получило самое широкое распространение, поскольку несомненным достоинством последовательной цепи является абсолютное равенство тока, проходящего через каждый элемент. Поскольку ток через единственный ограничительный резистор и через диод одинаков, то и рассеиваемая мощность будет минимальной.

Существенный недостаток — выход из строя хотя бы одного из элементов приведет к неработоспособности всей цепочки. Для последовательного соединения требуется повышенное напряжение, минимальное значение которого растет пропорционально количеству включенных элементов.

Смешанное включение

Использование большого количества излучателей возможно при выполнении смешанного соединения, когда используют несколько параллельно включенных цепочек, и последовательного соединения одного ограничительного резистора и нескольких светодиодов.

Перегорание одного из элементов приведет к неработоспособности только одной цепи, в которой установлен данный элемент. Остальные будут функционировать исправно.

Формулы расчета резистора

Расчет сопротивления резистора для светодиодов базируется на законе Ома. Исходными параметрами для того, как рассчитать резистор для светодиода, являются:

  • напряжение цепи;
  • рабочий ток светодиода;
  • падение напряжения на излучающем диоде (напряжение питания светодиода).

Величина сопротивления определяется из выражения:

R = U/I,

где U — падение напряжения на резисторе, а I — прямой ток через светодиод.

Падение напряжения светодиода определяют из выражения:

U = Uпит — Uсв,

где Uпит — напряжение цепи, а Uсв — паспортное падение напряжения на излучающем диоде.

Расчет светодиода для резистора дает значение сопротивления, которое не будет находиться в стандартном ряду значений. Брать нужно резистор с сопротивлением, ближайшим к вычисленному значению с большей стороны. Таким образом учитывается возможное увеличение напряжения. Лучше взять значение, следующее в ряду сопротивлений. Это несколько уменьшит ток через диод и снизит яркость свечения, но при этом нивелируется любое изменение величины питающего напряжения и сопротивления диода (например, при изменении температуры).

Перед тем как выбрать значение сопротивления, следует оценить возможное снижение тока и яркости по сравнению с заданным по формуле:

(R — Rст)R•100%

Если полученное значение составляет менее 5%, то нужно взять большее сопротивление, если от 5 до 10%, то можно ограничиться меньшим.

Не менее важный параметр, сказывающийся на надежности работы — рассеиваемая мощность токоограничительного элемента. Ток, проходящий через участок с сопротивлением, вызывает его нагрев. Для определения мощности, которая будет рассеиваться, используют формулу:

P = U•U/R

Используют ограничивающий резистор, чья допустимая мощность рассеивания будет превосходить расчетную величину.

Пример:

Имеется светодиод с падением напряжения на нем 1.7 В с номинальным током 20 мА. Необходимо включить его в цепь с напряжением 12 В.

Падение напряжения на ограничительном резисторе составляет:

U = 12 — 1.7 = 10.3 В

Сопротивление резистора:

R = 10.3/0.02 = 515 Ом.

Ближайшее большее значение в стандартном ряду составляет 560 Ом. При таком значении уменьшение тока по сравнению с заданным составляет чуть менее 10%, поэтому большее значение брать нет необходимости.

Рассеиваемая мощность в ваттах:

P = 10.3•10.3/560 = 0.19 Вт

Таким образом, для данной цепи можно использовать элемент с допустимой мощностью рассеивания 0.25 Вт.

Подключение светодиодной ленты

Светодиодные ленты выпускаются на различное напряжение питания. На ленте располагается цепь из последовательно включенных диодов. Количество диодов и сопротивление ограничительных резисторов зависят от напряжения питания ленты.

Наиболее распространенные типы светодиодных лент предназначены для подключения в цепь с напряжением 12 В. Использование для работы большего значения напряжения здесь также возможно. Для правильного расчета резисторов необходимо знать ток, идущий через единичный участок ленты.

Увеличение длины ленты вызывает пропорциональное увеличение тока, поскольку минимальные участки технологически соединены параллельно. Например, если минимальная длина отрезка составляет 50 см, то на ленту 5м из 10 таких отрезков придется возросший в 10 раз ток потребления.

 

Расчет сопротивления для диодов

Часто при изготовлении разнообразных устройств возникает необходимость использовать светодиоды и светодиодные индикаторы. Подключение светодиода к источнику питания выполняется, как правило, через ограничивающий ток резистор (гасящий резистор). Ниже описаны принципы и формулы для расчета гасящего резистора, а также небольшой калькулятор для быстрого подсчета.

Расчет гасящего резистора для светодиода

Первым делом разберемся как выполнить расчет сопротивления гасящего резистора, от чего оно зависит и какой мощности должен быть резистор для питания светодиода от источника питания.

Рис. 1. Схема подключения светодиода к источнику питания через резистор.

Как видим из схемы, ток (I) через резистор и светодиод протекает один и от же. Напряжение на резисторе равно разнице напряжений питания и напряжения на светодиоде (VS-VL). Здесь нам нужно рассчитать сопротивление резистора (R), при котором через цепь будет протекать напряжение I, а на светодиоде будет напряжение VL.

Допустим что мы будем питать светодиод от батареи напряжением 5В, как правило такое питающее напряжение используется при питании микроконтроллерных схем и другой цифровой техники.

Вычислим значение напряжения на гасящем резисторе, для этого нам нужно знать падение напряжения на светодиоде, это можно выяснить по справочнику для конкретного светодиода.

Примерные значения падения напряжения для светодиодов (АЛ307 и другие маломощные в подобном корпусе):

  • красный — 1,8. 2В;
  • зеленый и желтый — 2. 2,4В;
  • белые и синие — 3. 3,5В.

Допустим что мы будем использовать синий светодиод , падение напряжения на нем — 3В.

Производим расчет напряжения на гасящем резисторе:

Uгрез = Uпит — Uсвет = 5В — 3В = 2В.

Для расчета сопротивления гасящего резистора

нам нужно знать ток через светодиод. Номинальный ток конкретного типа светодиода можно узнать по справочнику. У большинства маломощных светодиодов (наподобии АЛ307) номинальный ток находится в пределах 10-25мА.

Допустим что для нашего светодиода номинальный ток для его достаточно яркого свечения составляет 20мА (0,02А). Получается что на резисторе будет гаситься напряжение 2В и проходить ток 20мА. Выполним расчет по формуле закона Ома:

R = U / I = 2В / 0,02А = 100 Ом.

В большинстве случаев подойдет маломощный резистор с мощностью 0,125-0,25Вт (МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25). Если же ток и напряжение падения на резисторе будет очень отличаться то не помешает произвести расчет мощности резистора:

P = U * I = 2В * 0,02А = 0,04 Вт.

Таким образом, 0,04 Вт явно меньше номинальной мощности даже для самого маломощного резистора МЛТ-0,125 (0,125 Вт).

Произведем расчет для красного светодиода (напряжение 2В, ток 15мА).

Uгрез = Uпит — Uсвет = 5В — 2В = 3В.

R = U / I = 3В / 0,015А = 200 Ом.

P = U * I = 3В * 0,015А = 0,045 Вт.

Простой калькулятор для расчета гасящего резистора

Теперь вы знаете как по формулам рассчитать гасящий резистор для питания светодиода. Для облегчения расчетов написан несложный онлайн-калькулятор:

Форму прислал Михаил Иванов.

Заключение

При подключении светодиодов не нужно забывать что они имеют полярность. Для определения полярности светодиода можно использовать мультиметр в режиме прозвонки или же омметр.

Использование гасящих резисторов оправдано для питания маломощных светодиодов, при питании мощных светодиодов нужно использовать специальные LED-драйверы и стабилизаторы.

Вот тут я обещал рассказать о том, как можно рассчитать номинал резистора для того, чтобы бортовая сеть вашего автомобиля не сожгла светодиоды, которые вы к ней подключите.


Для начала определимся с терминологией (люди, знакомые с электроникой, могут перейти к следующему пункту).

Падение напряжения — напряжение U (измеряется в вольтах, V) — которое потребляет светодиод (да-да, совершенно нагло съедает его!).
Оно же — напряжение питания. Не путать с напряжением источника питания.
Рабочий ток — ток I (измеряется в амперах, А. мы будем измерять в миллиамперах — 1 мА = 0.001 А).
СопротивлениеR измеряется в омах — Ом. Именно в этих единицах измеряются резисторы (сопротивления).
Напряжение источника питания — в нашем случае напряжение бортовой сети автомобиля и равно примерно 12V при заглушенном двигателе и 14V при заведённом (при условии исправной работы генератора).

С терминологией вроде всё. Перейдём к теории.

Вот примерное падение напряжения для каждого из основных цветов светодиодов.

Красный — 1,6-2,03
Оранжевый — 2,03-2,1в
Жёлтый — 2,1-2,2в
Зелёный — 2,2-3,5в
Синий — 2,5-3,7в
Фиолетовый — 2,8-4в
Белый — 3-3,7в

Реальные значения могут немного колебаться в ту или иную сторону. О том, как точно выяснить сколько потребляет конкретный светодиод — ссылка ниже.
Разница связана с использованием в них разных материалов кристалла, что и даёт, собственно говоря, разную длину испускаемой волны, а равно и разный цвет.

Средний же рабочий ток для маломощных светодиодов составляет около 0.02А = 20мА.
В чём же, спросите вы, загвоздка? Всё ведь просто — подключил светодиод соблюдая полярность и он светит тебе.
Да, всё так, но светодиод – предмет тёмный, изучению не подлежит интересный.

Тогда как напряжения питания он забирает на себя ровно столько, сколько ему требуется, ток превышающий его рабочий ток, попросту сожжёт кристалл.

Давайте возьмём пример. Имеется светодиод оранжевого цвета, который, согласно приведённой выше таблице, имеет напряжение питания порядка 2,1V, и рабочий ток 20мА. Если мы обрушим на него всю мощь бортовой сети нашего автомобиля, то напряжение в цепи, в которую он включен, снизится на

2. 1V, правда, избыточный ток тут же его сожжёт…
Как же быть, если нам, например, нужно установить светодиод для подсветки замка зажигания?
Всё просто – нужно лишить участок цепи, в которую включен светодиод, избыточного тока.

Как? – спросите вы. Всё просто. Был такой дядя, Георг Ом, который вывел известную любому старшекласснику формулу (закон Ома для участка цепи) – U=I*R (где U – напряжение, I – ток, R – сопротивление.)

Переворачиваем эту прекрасную формулу, получая R=U/I.
В нашем случае R – сопротивление (номинал резистора), которое нам потребуется; U – напряжение в участке цепи, I – рабочий ток нашего светодиода.
Vs – напряжение источника питания
Vl – напряжение питания светодиода
Таким образом R=(Vs-Vl)/I=(12-2.1)/0.02=9.9/0.02=495 Ом – номинал резистора, который необходимо включить в цепь, дабы напрямую подключить светодиод к бортовой сети при выключенном двигателе.
Для работы при включенном двигателе рассчитываем так же, только Vs берём уже 14В.
Настоятельно рекомендую производить расчёты для авто, беря за напряжение бортовой сети 14В, иначе ваши светодиоды достаточно быстро выйдут из строя.

Если взять номинал больше, например 550-600 Ом, то светодиод будет светить чуть менее ярко.
Если номинал будет меньше, то «свет твоей звезды будет коротким, хоть и очень ярким».

Достоверно узнать, сколько вольт потребляет конкретный светодиод, можно подключив его к источнику постоянного напряжения в 3-5 вольт, подсоединив последовательно вольтметр (можно использовать электронный мультиметр, включив его в соответствующий режим), после чего посчитать насколько снизилось напряжение в цепи. И исходя уже их этих, конкретных данных, рассчитать требуемый вам резистор. Подробнее об этом методе читайте здесь.

В конце хочу сказать вам, что настоятельно рекомендую использовать номинал резистора немного выше чем расчётный, что, несомненно, продлит жизнь светодиодам.
Для определения резистора по цветовой маркировке (а именно так обозначены все современные резисторы) рекомендую использовать этот онлайн-калькулятор.
www.chipdip.ru/info/rescalc

Спасибо, что читаете мой БЖ, мне очень приятно. Если остались вопросы — задавайте не стесняясь — всем отвечу.

Уже невозможно представить современное освещение без использования светодиодов. Они используются буквально во всех возможных сферах – это связано с их сравнительно просто конструкцией, которая обеспечивает эргономичное соотношение стоимости, потребляемой энергии и производимого света. Единственная сложность, с которой может столкнуться обычный потребитель – грамотная установка светодиодов, которая позволит извлечь из их работы максимальную эффективность.

Одним из важнейших параметров, который нужно учитывать при запуске, является ограничение тока, подаваемого на тело светодиода. Расчет резистора для светодиода позволит добиться стабильной работы освещения и обеспечить долгий срок работы каждого отдельно взятого элемента.

Теоретическая часть

Светодиод – полупроводниковый элемент, который излучает свет при прохождении сквозь него тока с определенными параметрами. Долговечность подключенного устройства и стабильность его работы напрямую зависит от величины тока, которая на него подается. Именно стабильность, а не сила тока; вопреки распространенному мнению, даже незначительные превышения в этом параметре значительно увеличивают скорость паспортной деградации кристаллов, излучающих светодиодный свет.

Во избежание нежелательных перегрузок была предложена система ограничения подаваемого тока, которая называется «токоограничивающий резистор». Важно отметить, что он именно ограничивает ток, поступающий в устройство, но не стабилизирует его, поэтому при неправильно подобранном резисторе его наличие может оказаться бесполезным. Для правильного подбора сопротивления к конкретному источнику света необходимо узнать некоторые технические данные и провести расчет сопротивления резистора.

Зачем нужен резистор?

Токоограничительный светодиодный резистор нужен в тех случаях, когда на первом месте стоит именно стабильность и продолжительность работы источников света, а не мощность их излучения. Такие цели преследуются в различных бытовых приборах с мигающими индикаторами, указателями и кнопками включения, а также в автомобилях, где стабильность тока в системе оставляет желать лучшего. Также он незаменим во время тестирования новых моделей светодиодов в производственных лабораториях.

В случаях, когда важна яркость света, которую выдает кристалл, нужно использовать именно стабилизатор тока – драйвер. Чаще всего драйвер имеет точные параметры и продается в комплекте с конкретным LED-изделием – светильником, лентой, или же сразу встраивается в лампочку. Также драйвер используется, если мы выбираем очень мощные источники света с огромной яркостью.

Расчет для мощного светодиода

В этом разделе будет представлена инструкция, как выбрать ограничитель на основании расчетов. Все нижеприведенные числа теоретические. Для получения точной информации о своих светодиодах изучите техническую документацию, предоставляемую производителем или поставщиком.

Как рассчитать резистор для светодиода? В качестве примера будет использован расчет сопротивления теоретического светодиода белого цвета, который необходимо подключить к источнику тока 12 В (обозначим его буквой U). Сопротивление токоограничивающего резистора будет обозначаться буквой R – наша искомая величина. Белые и голубые светодиоды обычно имеют напряжение питания 4 В, все остальные цвета – не более 2 В. Наш источник света будет иметь максимальную мощность Umax=3.8 В, и минимальную Umin=3.1 В.

Ни в коем случае не используйте для расчета значение максимальной мощности, т. к. это все равно заставит работать светодиод на пределе вне зависимости от наличия ограничительного резистора. Обязательно необходимо узнать ток самого LED, он измеряется в амперах и обозначается буквой I. Наше устройство будет иметь ток 50 мА, или же 0.05 А. На этом сбор данных о LED заканчивается, их нужно подставить в простую формулу вида:

Проводим элементарное вычисление, в ходе которого выясняем, что:

R = (12 — 3.1) / 0.05 = 178 Ом.

Однако эта формула не дает нам конечного значения, т. к. не существует резисторов под каждое точно найденное число. Для поиска необходимого элемента нужно воспользоваться специальной таблицей, которая поможет подобрать резистор с максимально приближенным значением сопротивления. Для этого можно взглянуть на ниже представленные картинки. На них стрелочкой будет показан метод определения резистора, который нужно спросить у продавцов или поискать у себя.

Проанализировав таблицу, видим, что нам очень повезло – существует именно такой резистор для LED, который нам нужен.

Однако именно его выбирать не стоит. Существует такое понятие, как запас – лучше прибавьте к этому значению 10–15% для амортизации, мало ли что в электропроводке может произойти. Выполняем действие:

R = 178 + (178 × 0.15) ≈ 205 Ом.

Подберем необходимый вариант, снова просмотрев таблицу. Видим, что существует именно такой элемент. Его и следует использовать для ограничения подаваемого тока для светодиодов.

Расчет для светодиода с тремя кристаллами

Существуют светодиоды, где используется несколько кристаллов. В этом случае нужно рассчитать необходимое сопротивление с учетом того, что каждый кристалл имеет свой собственный ток. Если светодиод одноцветный, то в ранее указанной формуле значение I нужно умножить на количество включенных кристаллов (n). Все остальные значения оставим аналогичными. Получаем:

R = (U — Umin) / I × n

R = (12 — 3.1) / 0.05 × 3= 534 Ом.

Добавляем амортизацию 15% и получаем:

R = 534 + (534 × 0.15) ≈ 614 Ом.

Ближайшим расчетным значением в таблице является сопротивление резистора в 612 Ом – это наш выбор.

Если элемент использует несколько кристаллов с разными напряжениями, расчет гасящего резистора по формуле выполняется для каждого отдельно взятого кристалла. Для подключения светодиодов к сети каждый резистор должен подавать ток на тот кристалл, для которого он рассчитывался, то есть подключение будет разветвлено на три или более контакта. Количество резисторов должно равняться количеству светящихся элементов в самом светодиоде.

Ни в коем случае не подключайте RGB-светодиоды через один общий резистор – один кристаллик может сгореть, а второй даже не засветится, нужно подбирать каждый вариант отдельно.

Простая формула позволяет рассчитать реально необходимые значения и выполнить подбор реального сопротивления. Таким образом, получаем стабильно работающие источники света, которые имеют резистор гасящего сопротивления, рассчитанного с достаточным запасом амортизации для предохранения от перепадов в сети.

Нежелательно использовать значение сопротивления меньше рассчитанного, иначе смысл наличия ограничителя пропадает совершенно. Также не стоит использовать параллельное подключение самих элементов.

Расчет резистора для светодиода

Расчет резистора для светодиода не является сложной задачей и производится по простой школьной формуле. А вот с физическими процессами, протекающими в p-n-переходе светодиода, рекомендуется познакомиться ближе.

Параметры и особенности

Достоинств у светодиодов намного больше, чем недостатков, но по причине высокой стоимости народ не спешит приобретать осветительные приборы на основе светодиодов. Люди, обладающие необходимыми познаниями, покупают отдельные элементы и сами собирают светильники для аквариума, делают подключения на приборные панели автомобилей, стоповых сигналов и габаритов. Но для этого надо хорошо разобраться в принципах работы, параметрах и конструктивных особенностях светодиодов.

От бумаги к реальности есть небольшая разница. Это то, что будет происходить во всех проектах, которые вы делаете, поэтому вы всегда должны привыкнуть оставлять запас прочности. Как вы можете себе представить, они не продают сопротивления этой ценности. Однако резисторы 470 Ом легко найти. Кроме того, поскольку мы выберем значение сопротивления немного выше идеального, интенсивность будет немного ниже, поэтому вы убедитесь, что ток всегда ниже 20 мА.

Мощность, рассеянная в сопротивлении

Однако вам все же нужно найти рассеянную мощность, которая должна выдерживать ваше сопротивление. Вы должны иметь в виду, что если значение сопротивления, которое вы ставите, это не тот, который вы рассчитали, текущий не будет таким же, и вам придется пересчитать его.

Параметры:

  • рабочий ток;
  • рабочее напряжение;
  • цвет светового потока;
  • угол рассеивания:
  • тип корпуса.

Особенностью конструкций является диаметр, форма линзы, которая определяет направленность и степень рассеивания светового потока. Участок цветового спектра свечения определяют примеси добавляемые в полупроводниковый кристалл диода. Фосфор, индий, галлий, алюминий обеспечивают подсветку от красного до желтого диапазона.

Если мы применим это к предыдущему примеру. Теперь вы знаете, что ваше сопротивление должно выдерживать, по крайней мере, те Ватиос. Типичное рассеиваемая мощность в резисторе, которую вы можете найти без проблем, составляет 25 Вт. Если вы все это поняли, вам это не составит труда. Просто примените приведенные выше формулы с небольшими изменениями.

Когда вы подключаете несколько компонентов последовательно, то, что вы делаете, это то, что все они распространяют один и тот же ток. В случае напряжения вы добавляете падение напряжения, поэтому ваша формула будет выглядеть так. Если вы подключаете несколько компонентов параллельно, все они имеют одинаковое напряжение. Однако интенсивность делится на разные ветви, циркулируя большую интенсивность теми ветвями, которые менее склонны к прохождению тока, т.е. ветвям, которые имеют меньшее сопротивление.

Состав азота, галлия, индия сделает спектр в диапазоне синего и зеленого цветов, если к кристаллу синего (голубого) спектра добавить люминофор, можно получить белый свет. Углы направления и рассеивания потоков определяет состав кристалла, но в большей степени форма линзы светодиода.

Для поддержания живого мира аквариума необходим процесс фотосинтеза водорослей. Здесь требуется правильный спектр и определенный уровень освещения аквариума, с чем хорошо справляются светодиоды.

Формула расчета сопротивления резистора онлайн калькулятора

Сопротивление резистора
= (U U F)/I F

  • U
    – источник питания;
  • U F
    – прямое напряжение светодиода;
  • I F
    – ток светодиода (в миллиамперах).

Примечание:
Слишком сложно найти резистор с сопротивлением, которое получилось при расчете. Как правило, резисторы выпускаются в стандартных значениях (номинальный ряд). Если вы не можете найти необходимый резистор, то выберите ближайшее бо́льшее значение сопротивления, которое вы рассчитали.

Например, если у вас получилось сопротивление 313,4 Ом, то возьмите ближайшее стандартное значение, которое составляет 330 Ом. Если ближайшее значение является недостаточно близким, то вы можете получить необходимое сопротивление путем или соединения нескольких резисторов.

Светодиод является полупроводниковым прибором с нелинейной вольт-амперная характеристикой (ВАХ). Его стабильная работа, в первую очередь, зависит от величины, протекающего через него тока. Любая, даже незначительная, перегрузка приводит к деградации светодиодного чипа и снижению его рабочего ресурса.

Чтобы ограничить ток, протекающий через светодиод на нужном уровне, электрическую цепь необходимо дополнить стабилизатором. Простейшим, ограничивающим ток элементом, является резистор.

Расчет резистора для светодиода не является сложной задачей и производится по простой школьной формуле. А вот с физическими процессами, протекающими в p-n-переходе светодиода, рекомендуется познакомиться ближе.

Светодиод без резистора

Для начала рассмотрим, что произойдет, если мы подключим светодиод к источнику питания без резистора ограничивающего ток. В качестве примера мы будем использовать источник питания с напряжением 5В.

В этом случае, в соответствии со вторым законом Кирхгофа:

Получается, что все напряжение питания сосредоточено на нашем светодиоде:

Что означает появление напряжения 5В на нашем светодиоде?  При превышении 2,05 вольт, ток будет расти очень быстро, достигнув высокого значения.

В нашем случае, питание светодиода без ограничительного резистора приведет к генерации тока большего, чем допустимо (30 мА), что в свою очередь произойдет его повреждение.

Здесь следует добавить, что причиной, разрушающим светодиод является не ток как таковой, а выделяемая мощность в виде тепла.

Примеры расчетов

Чтобы помочь новичкам сориентироваться, приведем пару практических примеров расчета сопротивления для светодиодов.

Cree XM–L T6

В первом случае проведем вычисление резистора, необходимого для подключения мощного светодиода Cree XM–L к источнику напряжения 5В. Cree XM–L с бином T6 имеет такие параметры: типовое U LED =2,9В и максимальное U LED =3,5В при токе I LED =0,7А. Узнать больше о данном светодиоде можно здесь. В расчёты следует подставлять типовое значение ULED, так как. оно чаще всего соответствует действительности.

R=(U-U LED)/I=(5-2,9)/0,7=3 Ом

Рассчитанный номинал резистора присутствует в ряду Е24 и имеет допуск в 5%. Однако на практике часто приходится округлять полученные результаты к ближайшему значению из стандартного ряда. Получается, что с учетом округления и допуска в 5% реальное сопротивление изменяется и вслед за ним обратно пропорционально меняется ток. Поэтому, чтобы не превысить рабочий ток нагрузки, необходимо расчётное сопротивление округлять в сторону увеличения.

Используя наиболее распространённые резисторы из ряда Е24, не всегда удаётся подобрать нужный номинал. Решить эту проблему можно двумя способами. Первый подразумевает последовательное включение добавочного токоограничительного сопротивления, который должен компенсировать недостающие Омы. Его подбор должен сопровождаться контрольными измерениями тока.

Второй способ обеспечивает более высокую точность, так как предполагает установку прецизионного резистора. Это такой элемент, сопротивление которого не зависит от температуры и прочих внешних факторов и имеет отклонение не более 1% (ряд Е96). В любом случае лучше оставить реальный ток немного меньше от номинала. Это не сильно повлияет на яркость, зато обеспечит кристаллу щадящий режим работы.

Мощность, рассеиваемая резистором, составит:

P=I 2 *R=0,72*3=1,47 Вт

Вычислим КПД собранного светильника:

η= P LED /P= U LED / U=2,9/5=0,58 или 58%

Led smd 5050

По аналогии с первым примером разберемся, какой нужен резистор для smd светодиода 5050.

Здесь нужно учесть конструкционные особенности светодиода, который состоит из трёх независимых кристаллов.

Если LED smd 5050 одноцветный, то прямое напряжение в открытом состоянии на каждом кристалле будет отличаться не более, чем на 0,1В. Значит, светодиод можно запитать от одного резистора, объединив 3 анода в одну группу, а три катода – в другую. Подберем резистор для подключения белого smd 5050 с параметрами: типовое U LED =3,3В при токе одного чипа I LED =0,02А.

R=(5-3,3)/(0,02*3)=28,3 Ом

Ближайшее стандартное значение – 30 Ом.

P=(0,02*3)2*30=0,1 Вт

η=3,3/5=0,66 или 66%

Принимаем к монтажу ограничительный резистор мощностью 0,25Вт и сопротивлением в 30 Ом±5%.

Теория

Математический расчет

Ниже представлена принципиальная электрическая схема в самом простом варианте. В ней светодиод и резистор образуют последовательный контур, по которому протекает одинаковый ток (I). Питается схема от источника ЭДС напряжением (U). В рабочем режиме на элементах цепи происходит падение напряжения: на резисторе (UR) и на светодиоде (ULED). Используя второе правило Кирхгофа, получается следующее равенство:

U= I*R+I*R LED .

В приведенных формулах R – это сопротивление рассчитываемого резистора (Ом), R LED – дифференциальное сопротивление светодиода (Ом), U – напряжения (В).

Значение R LED меняется при изменении условий работы полупроводникового прибора. В данном случае переменными величинами являются ток и напряжение, от соотношения которых зависит величина сопротивления. Наглядным объяснением сказанного служит ВАХ светодиода. На начальном участке характеристики (примерно до 2 вольт) происходит плавное нарастание тока, в результате чего R LED имеет большое значение. Затем p-n-переход открывается, что сопровождается резким увеличением тока при незначительном росте прикладываемого напряжения.

Путём несложного преобразования первых двух формул можно определить сопротивление токоограничивающего резистора: R=(U-U LED)/I, Ом

U LED является паспортной величиной для каждого отдельного типа светодиодов.

Графический расчет

Имея на руках ВАХ исследуемого светодиода, можно рассчитать резистор графическим способом. Конечно, такой способ не имеет широкого практического применения. Ведь зная ток нагрузки, из графика можно легко вычислить величину прямого напряжения. Для этого достаточно с оси ординат (I) провести прямую линию до пересечения с кривой, а затем опустить линию на ось абсцисс (U LED). В итоге все данные для расчета сопротивления получены.

Тем не менее, вариант с использованием графика уникален и заслуживает определенного внимания.

Рассчитаем резистор для светодиода АЛ307 с номинальным током 20 мА, который необходимо подключить к источнику питания 5В. Для этого из точки 20 мА проводим прямую линию до пересечения с кривой LED. Далее через точку 5В и точку на графике проводим линию до пересечения с осью ординат и получаем максимальное значение тока (Imax), примерно равное 50 мА. Используя закон Ома, рассчитываем сопротивление:

R=U/I max =5В/0,05А=100 Ом

Чтобы схема была безопасной и надёжной нужно исключить перегрев резистора. Для этого следует найти его мощность рассеивания по формуле:

P=I 2 *R=(U R)2/R

Калькулятор расчета сопротивления резисторов для светодиодов

Калькулятор может быть использован для расчета сопротивления резистора для одного или нескольких, соединенных последовательно светодиодов.

(!). Номинал сопротивления резистора выбирается из ближайшего большего значения стандартного ряда.

При расчете на предложенном калькуляторе используются такие исходные данные как количество СД в цепи и схема их включения, а также прямое напряжение, ток СД и значение питающего напряжения.

Для определения прямого напряжения а тока СД в случае отсутствия технической документации прямое напряжение может быть определено исходя из цвета свечения диода.

Следует обратить внимание, что приведенные в таблице значения прямого напряжения будут верны для СД, рассчитанных на 20 mA.

Расчет резистора для светодиода – порядок, формулы, особенности подключения

Светодиод — прибор, который при прохождении через него тока излучает свет.

В зависимости от типа используемого материала для изготовления прибора, светодиоды могут излучать свет различного цвета. Эти миниатюрные, надежные, экономичные приборы используются в технике, для освещения и в рекламных целях.

Особенности включения светодиода

Светодиод обладает такой же вольтамперной характеристикой, как и обычный полупроводниковый диод. При этом при повышении прямого напряжения на светодиоде проходящий через него ток резко возрастает.

Например, для зеленого светодиода типа WP710A10LGD компании Kingbright при изменении приложенного прямого напряжения от 1,9 В до 2 В ток меняется в 5 раз и достигает 10 мА. Поэтому при прямом подключении светодиода к источнику напряжения при небольшом изменении напряжения ток светодиода может возрасти до очень большого значения, что приведет к сгоранию p-n перехода и светодиода.

[blockquote_gray]Кодовая маркировка резисторов осуществлена с применением букв и цифр, с помощью которых можно определить качественные характеристики устройств.

Другой метод маркировки — цветная — предназначен для обозначения параметров резисторов посредством цветных полосок и кольц.[/blockquote_gray]

Такого явления не произойдет, если светодиод питается от специального источника стабилизированного тока – драйвера. [attention type=red]При использовании драйвера с постоянным стабилизированным током обеспечиваются лучшие характеристики излучения светодиода, и, кроме того, увеличивается срок его работы. Однако такие источники тока дорогие и используются только для ответственных случаев.[/attention]

При отсутствии источника со стабилизированным током для предотвращения сгорания светодиода от нестабильности питающего напряжения последовательно с ним обычно включается ограничивающий резистор.

Формулы расчета резистора для светодиода

В общем случае расчет сопротивления резистора для светодиодов производится по закону Ома. Зная напряжение и ток, можно определить величину сопротивления участка цепи:

R=U/I, где:

  • R- сопротивление, Ом;
  • U- напряжение на участке цепи, В;
  • I-ток, протекающий в цепи, А.

В данном случае, выбрав необходимое рабочее значение тока светодиода Iсв и определив по вольтамперной характеристике рабочее напряжение светодиода Uсв, с учетом напряжения питания схемы Uпит можно определить величину сопротивления ограничивающего резистора Rогр:

Rогр=(Uпит-Uсв)/(Iсв*0,75)

Коэффициент 0,75 предназначен для обеспечения некоторого запаса. [attention type=yellow]Определив величину сопротивления, надо найти ближайший к нему номинал резистора. [/attention]Далее рассчитывается мощность, рассеиваемая на ограничивающем резисторе:

Pрас =Iсв²*Rогр, где:

  • Pрас — мощность, рассеиваемая на ограничивающем резисторе, Вт;
  • Iсв — ток светодиода, А;
  • Rогр – сопротивление ограничивающего резистора, Ом.

После расчета мощности резистора для светодиода необходимо выбрать элемент со стандартным максимально допустимым значением. При этом необходимо ориентироваться на большую из ближайших к рассчитанной мощности величин.

Параллельное и последовательное включение светодиодов

При параллельном включении светодиодов необходимо иметь в виду, что соединение к одному ограничивающему резистору не рекомендуется. Это связано с тем, что даже светодиоды одного типа имеют большие разбросы по току.

Это приводит к тому, что при таком включении через светодиоды будут течь токи разной величины. Светодиоды будут светиться с разной яркостью. Кроме того, в случае, если сгорит один источник света, то по остальным светодиодам потечет большой ток, что может привести к выходу из строя всех остальных.

[blockquote_gray]Впервые столкнувшись с задачей монтажа безопасного электроснабжения дома или квартиры, многие ищут отвечт на вопрос: УЗО — что это такое? Задача такого устройства — передать сигнал о неисправности в домашней электросети соответствующей аппаратуре.

Детальнее ознакомиться с принципом работы устройства защитного отключения можно тут, а о схемах подключения — здесь.[/blockquote_gray]

Поэтому при параллельном включении светодиодов обычно к каждому прибору последовательно подключают свой ограничивающий резистор. Расчет сопротивления и мощности такого резистора ничем не отличается от ранее рассмотренного случая.

При последовательном включении светодиодов необходимо включать приборы одного типа. [attention type=green]Кроме того, надо учитывать то, что напряжение источника должно быть не меньше суммарного рабочего напряжения всей группы светодиодов. [/attention]Расчет токоограничивающего резистора для светодиодов последовательного включения считаются также, как и раньше. Исключение состоит в том, что при вычислении вместо величины Uсв используется величина Uсв*N. В данном случае N — это количество включенных приборов.

Выводы:

  1. Светодиоды — широко распространенные приборы, используемые в технике, для освещения и рекламы.
  2. Во избежание выхода из строя светодиодов из-за их чувствительности к изменениям напряжения для них часто используют ограничивающие резисторы.
  3. Расчет значения сопротивления ограничивающего резистора делается на основе закона Ома.

Расчет резистора для подключения светодиодов на видео

Как рассчитать сопротивление резистора для светодиода: формула, онлайн калькулятор

Светодиоды пришли на смену традиционным системам освещения – лампам накаливания и энергосберегающим лампам. Чтобы диод работал правильно и не перегорел, его нельзя подключать напрямую в питающую сеть. Дело в том, что он имеет низкое внутреннее сопротивление, потому если подключить его напрямую, то сила тока окажется высокой, и он перегорит. Ограничить силу тока можно резисторами. Но нужно подобрать правильный резистор для светодиода. Для этого проводятся специальные расчеты.

Расчет резистора для светодиода

Чтобы компенсировать сопротивление светодиода, нужно прежде всего подобрать резистор с более высоким сопротивлением. Такой расчет не составит труда для тех, кто знает, что такое закон Ома.

Математический расчет

Исходя из закона Ома, рассчитываем по такой формуле:

где Un – напряжение сети; Uvd – напряжение, на которое рассчитана работа светодиода; Ivd – ток.

Допустим, у нас светодиод с характеристиками:

2,1 -3, 4 вольт – рабочее напряжение (Uvd). Возьмем среднее значение 2, 8 вольт.

20 ампер – рабочий ток (Ivd)

220 вольт – напряжение сети (Un)

В таком случае мы получаем величину сопротивления R = 10, 86. Однако этих расчетов недостаточно. Резистор может перегреваться. Для предотвращения перегрева нужно учитывать при выборе его мощность, которая рассчитывается по следующей формуле:

Обратите внимание, что резистор подведен на плюсовой контакт диода.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:

Графический расчет

Графический способ – менее популярный для расчета резистора на светодиод, но может быть даже более удобный. Зная напряжение и ток диода (их называют еще вольтамперными характеристиками – ВАХ), вы можете узнать сопротивление нужного резистора по графику, представленному ниже:

Тут изображен расчет для диода с номинальным током 20мА и напряжением источника питания 5 вольт. Проводя пунктирную линию от 20 мА до пересечения с «кривой led» (синий цвет), чертим пересекающую линию от прямой Uled до прямой и получаем максимальное значение тока около 50 мА. Далее рассчитываем сопротивление по формуле:

Получаем значение 100 Ом для резистора. Находим для него мощность рассеивания (Силу тока берем из Imax):

Онлайн-калькулятор расчета сопротивления

Задача усложняется, если вы хотите подключить не один, а несколько диодов.

Для облегчения самостоятельных расчетов мы подготовили онлайн-калькулятор расчета сопротивления резисторов. Если подключать несколько светодиодов, то нужно будет выбрать между параллельным и последовательным соединениями между ними. И для этих схем нужны дополнительные расчеты для источника питания. Можно их легко найти в интернете, но мы советуем воспользоваться нашим калькулятором.

 

Вам понадобится знать:

  1. Напряжение источника питания.
  2. Характеристику напряжения диода.
  3. Характеристику тока диода.
  4. Количество диодов.

А также нужно выбрать параллельную или последовательную схему подключения. Рекомендуем ознакомиться с разницей между соединениями в главах, которые мы подготовили ниже.

Читайте также: Основные способы определения полярности у светодиода.

В каких случаях допускается подключение светодиода через резистор

Никакие диоды, в том числе светодиоды, нельзя включать без ограничения проходящего тока. Резисторы в таком случае просто необходимы. Даже небольшое изменения напряжения вызывают очень сильное изменение тока и, следовательно, перегрев диода.

Если вы планируете подключать несколько диодов, рекомендуем выбирать модели одной фирмы. Одинаковые образцы лучше работают вместе.

Параллельное соединение

Для тех, кто уже сталкивался на практике со схемами подключения светодиодного освещения, вопрос о выборе между параллельным и последовательным соединением обычно не стоит. Чаще всего выбирают схему последовательного соединения. У параллельного соединения для светодиодов есть один важный недостаток – это удорожание и усложнение конструкции, потому что для каждого диода нужен отдельный резистор. Но такая схема имеет и большой плюс – если сгорела одна линия, то перестанет светить только один диод, остальные продолжат работу.

Читайте также: Схема для плавного включения ламп накаливания 220 В.

Почему нельзя использовать один резистор для нескольких параллельных диодов

Объясняется достаточно просто: если перегорит один светодиод, то на другой (-ие) может попасть больший ток и начнется перегрев. Потому при параллельной схеме подключения каждому диоду нужен отдельный резистор.

Неправильно:

 

Правильно:

 

Последовательное соединение светодиодов

Именно такое соединение пользуется популярностью. Объясняется такой частый выбор простым примером. Представьте, что в елочной гирлянде для каждого светодиода подобран резистор. А в гирлянде этих лампочек бывает более сотни! Параллельное соединение в данном случае невыгодно и трудоемко.

Только в самодельных гирляндах можно встретить параллельное соединение. В заводских моделях всегда последовательное.

Можно ли обойтись без резисторов

В бюджетных или просто старых приборах используются резисторы. Также они используются для подключения всего только нескольких светодиодов.

Но есть более современный способ – это понижение тока через светодиодный драйвер. Так, в светильниках в 90% встречаются именно драйверы. Это специальные блоки, которые через схему преобразуют характеристики тока и напряжения питающей сети. Главное их достоинство – они обеспечивают стабильную силу тока при изменении/колебании входного напряжения.

Читайте также: Как сделать блок питания из энергосберегающей лампы своими руками.

Сегодня можно подобрать драйвер под любое количество светодиодов. Но рекомендуем не брать китайские аналоги! Кроме того, что они быстрей изнашиваются, ещё могут выдавать не те характеристики в работе, которые заявлены на упаковке.

Если светодиодов не так много, подойдут и резисторы вместо достаточно высокого по цене драйвера.

Интересное видео по теме:

В заключение

Пишите комментарии и делитесь статьей в социальных сетях! Если возникли вопросы, можно найти в интернете дополнительные видео для расчета сопротивления резистора и на другие близкие темы.

Как рассчитать номинал резистора для светодиодного освещения

Определить номинал резистора для освещения светодиодов просто и понятно, но мы должны принимать во внимание цвет светодиода, а также номинальную мощность требуемого резистора и количество светодиодов в цепи. Мы надеемся, что чтение «Как рассчитать номинал резистора для светодиодного освещения» даст вам то, что вам нужно для вашего проекта.

Светодиоды

становятся все более популярными для различных световых проектов и нужд.Это связано с превосходной энергоэффективностью и увеличенным сроком службы светодиодов по сравнению с лампами накаливания. Кроме того, по мере совершенствования технологии и увеличения производства стоимость продолжает снижаться.

Выполните следующие действия, чтобы рассчитать номинал резистора для светодиодного освещения от 12 В постоянного тока:
  1. Определите напряжение и ток, необходимые для вашего светодиода.
  2. Мы будем использовать следующую формулу для определения номинала резистора: резистор = (напряжение батареи – напряжение светодиода) / желаемый ток светодиода.
  3. Для типичного белого светодиода, который требует 10 мА при питании от 12 В, значения следующие: (12–3,4) /. 010 = 860 Ом.
  4. Чтобы использовать несколько светодиодов параллельно, просуммируйте текущие значения. Из приведенного выше примера, если мы используем 5 белых светодиодов, потребляемый ток составляет 10 мА x 5 = 50 мА. Итак (12-3,4) /. 050 = 172 Ом.
Объясните идею расчета номинала резистора для светодиодного освещения

Светодиодный куб RGB 8x8x8 по GPL3 +

LED – это аббревиатура от Light Emitting Diode.Это означает, что светодиод имеет определенную полярность, которая должна быть применена, чтобы он излучал свет. Несоблюдение этого требования полярности может вызвать катастрофическое повреждение светодиода. Это связано с тем, что светодиод имеет относительно низкое допустимое значение напряжения обратной полярности (обычно около 5 вольт). Поскольку светодиод по сути является диодом, он имеет максимальное значение тока, которое нельзя превышать в течение любого периода времени.

Применение светодиодов

Имея это в виду, мы рассмотрим требования к ограничивающему резистору, который должен использоваться в цепи светодиода.Поскольку светодиоды доступны в различных цветах, требуемое значение сопротивления будет варьироваться в зависимости от цвета светодиода. Это связано с тем, что цвет светодиода определяется материалами, из которых он изготовлен, и эти различные материалы имеют разные характеристики напряжения. Значение прямого напряжения – это напряжение, необходимое для включения светодиода. Обычные красный, зеленый, оранжевый и желтый светодиоды имеют прямое напряжение приблизительно 2,0 В; но белый и синий светодиоды имеют значение прямого напряжения 3.4 вольта. Из-за этого изменения значение сопротивления резистора будет варьироваться в зависимости от цвета светодиода.

Процедура заключается в выборе номинала резистора, который будет обеспечивать правильное количество тока, протекающего в светодиодах, на основе этого значения прямого напряжения и значения источника питания, запитывающего схему.

Так как автомобильные приложения – одно из самых популярных применений светодиодов, я приведу пример проекта светодиодного освещения, в котором в качестве источника питания используется 12 вольт.Требуемая формула – это закон Ома, который гласит, что сопротивление равно напряжению, деленному на ток. Здесь важно отметить, что значение напряжения используется в расчетах. Разница между напряжением источника питания (аккумулятора) и значением прямого напряжения светодиода. Это потому, что мы хотим, чтобы резистор «понижал» напряжение от источника питания до значения прямого напряжения светодиода.

Формула
Резистор = (напряжение батареи – напряжение светодиода) / желаемый ток светодиода.

Итак, предположим, что источник питания 12 В и белый светодиод с желаемым током 10 мА; Формула принимает вид Резистор = (12–3,4) /. 010, что составляет 860 Ом. Поскольку это нестандартное значение, я бы использовал резистор на 820 Ом. Нам также необходимо определить номинальную мощность (ватт) необходимого резистора. Это вычисляется путем умножения значения напряжения, падающего на резистор, на значение тока, протекающего в нем. Для нашего примера, приведенного выше, (12–3,4) X 0,010 = 0,086, поэтому мы можем безопасно использовать в этом приложении резистор Вт, поскольку мы должны использовать следующий по величине стандартный номинальный ток.

Если требуется более одного светодиода, несколько светодиодов (одного цвета) могут быть подключены параллельно. Это сохранит то же требование напряжения, но значение тока будет увеличиваться прямо пропорционально количеству светодиодов. Номинальная мощность резистора также может увеличиться. В качестве примера мы возьмем тот же белый светодиод, но мы подключим 5 светодиодов параллельно. Следовательно, требуемое значение тока будет 10 мА, умноженным на 5 (0,010 X 5 = 0,050). Используя это в нашей формуле; (12-3.4) /. 050 = 172 Ом. Используйте стандартное значение 180 Ом. Номинальная мощность теперь будет выше (12–3,4) X 0,050 = 0,43, поэтому в этом случае нам нужно использовать резистор не менее ½ Вт.

Заключение

Эти два примера будут повторяться для красных светодиодов. Для одного красного светодиода: (12–2,0) /. 010 = 1000 Ом, что составляет 1 кОм, а номинальная мощность составляет (12–2,0) X (0,010) = 0,100, поэтому Вт достаточно. Для 5 красных светодиодов, включенных параллельно: (12-2.0) /. 05 = 200 Ом, что является стандартным значением, а номинальная мощность составляет (12-2.0) X 0,050 = 0,5, поэтому я бы использовал резистор на 1 Вт, чтобы дать нам некоторый допуск для компенсации колебаний напряжения источника питания и т. Д.

Как мы видим, определить номинал резистора для освещения светодиодов просто и понятно, но мы должны принимать во внимание цвет светодиода, а также номинальную мощность требуемого резистора и количество светодиодов в цепи. Вы можете посетить наш магазин, где представлен широкий выбор светодиодов и резисторов.

Инструмент для расчета резисторов серии

LED – Apogeeweb

В электронике простейшая схема для питания светодиода LED использует источник напряжения с последовательно включенным резистором и светодиодом.Чтобы найти необходимый последовательный резистор, введите напряжение отдельного светодиода, желаемый ток и общее напряжение питания.

Следующие важные формулы для проектирования электроники:

Закон Ома

Для расчета резистора

где

V S – напряжение источника, измеренное в вольтах (В).
V f – это падение напряжения на светодиоде, измеренное в вольтах (В).
I f – ток через светодиод, измеренный в амперах (Ампер / А).
R – сопротивление, измеренное в Ом (Ом).

Этот калькулятор основан на программе «Калькулятор закона Ома» , но учитывает падение напряжения на светодиодах. Кроме того, ток через светодиод равен току резистора, потому что ток постоянный. Таким образом, вы сможете подобрать подходящий резистор для светодиодных светильников.

Люди тоже спрашивают (Q&A)

1. Как рассчитать резистор в серии светодиодов?
Значение правильного резистора для последовательных светодиодов – это напряжение питания (давление) за вычетом общего давления, потребляемого всеми выключенными светодиодами (падение напряжения на одном светодиоде, раз на общее количество светодиодов), этот ответ затем делится на ток светодиода (поток электронов), необходимый для схемы.

2. Должен ли резистор стоять до светодиода?
Неважно! Резистор может быть установлен до или после светодиода, и он все равно будет его защищать.Видите ли … ток, который выходит из батареи, всегда равен току, который течет обратно в батарею. Ток через резистор такой же, как ток через светодиод.

3. Нужен ли резистор для светодиода?
Резисторы в схемах светоизлучающих диодов (СИД): СИД (светоизлучающий диод) излучает свет, когда через него проходит электрический ток. Балластный резистор используется для ограничения тока через светодиод и предотвращения его возгорания. Если источник напряжения равен падению напряжения светодиода, резистор не требуется.

4. Есть ли резисторы на положительной или отрицательной стороне светодиода?
Поскольку этот резистор используется только для ограничения тока в цепи, его можно разместить с любой стороны светодиода. Размещение резистора на положительной (анодной) стороне резистора не будет иметь никакого эффекта, чем размещение резистора на отрицательной (катодной) стороне светодиода.

5. В светодиодные ленты встроены резисторы?
Обычно светодиодная лента имеет встроенные резисторы, и вы просто обеспечиваете 12 В или 5 В, или что-то еще, на что полоса рассчитана.

6. Светодиоды работают от постоянного или переменного тока?
В большинстве случаев светодиоды работают от источника постоянного тока. Светодиоды потребляют постоянный ток для получения света; при переменном токе светодиод будет гореть только тогда, когда ток течет в правильном направлении. Подача переменного тока на светодиод заставит его мигать и выключаться, а при высокой частоте светодиод будет гореть постоянно.

7. Куда идет резистор на светодиоде?
Резистор может быть с любой стороны светодиода, но он должен присутствовать. Когда два или более компонента включены последовательно, ток будет одинаковым для всех, поэтому не имеет значения, в каком порядке они находятся.

8. Зачем светодиодам нужны токоограничивающие резисторы?
Токоограничивающий резистор помогает смягчить эффект увеличения напряжения благодаря своей линейной ВАХ. Кроме того, резисторы ведут себя противоположно светодиодам в зависимости от их температуры – с повышением температуры увеличивается и сопротивление.

9. Нужен ли резистор для светодиода на 12 В?
Какой резистор нужен для того, чтобы зажечь светодиод с напряжением 12 В? Как правило, вы хотите минимизировать потери, поэтому вы подключаете как можно больше светодиодов последовательно, чтобы потреблять предоставленное напряжение, затем вы используете резистор, чтобы ограничить ток до правильного значения.Белые светодиоды обычно используют 3,0 вольта.

10. Какой резистор мне нужен, чтобы понизить 12В до 5В?
Поместите два резистора последовательно со вторым номиналом резистора (5/7) первого номинала резистора. Поместите резисторы между 12В и землей, и тогда вы получите 5В в точке между ними. Это очень грубый способ сделать это. Он не регулируется, поэтому выходное напряжение будет зависеть от входного напряжения.

11. Резистор какого размера следует использовать со светодиодом?

Основы: Подбор резисторов для светодиодов

12.Как рассчитать резистор для светодиода?

Мы будем использовать следующую формулу для определения номинала резистора: резистор = (напряжение батареи – напряжение светодиода) / желаемый ток светодиода. Для типичного белого светодиода, который требует 10 мА при питании от 12 В, значения следующие: (12–3,4) /. 010 = 860 Ом. Чтобы использовать несколько светодиодов параллельно, просуммируйте текущие значения.

13. Какая формула для резистора?

Уравнение резистора серии

Rtotal = 1 + 2 R 3 +….. Rn и т. Д. Обратите внимание, что полное или эквивалентное сопротивление RT оказывает такое же влияние на схему, как и исходная комбинация резисторов, поскольку представляет собой алгебраическую сумму отдельных сопротивлений.

14. Что произойдет, если не использовать резистор со светодиодом?

При подключении светодиода вы всегда должны использовать токоограничивающий резистор для защиты светодиода от полного напряжения. Если подключить светодиод напрямую к 5 В без резистора, светодиод будет перегружен, некоторое время будет очень ярким, а затем перегорит.

15. Нужны ли резисторы для светодиодных лент?

Помимо светодиодов, также необходим один или несколько токоограничивающих резисторов, чтобы гарантировать, что светодиодная лента не перейдет в режим перегрузки по току. Резистор также включен последовательно со светодиодами, и его значение сопротивления рассчитывается таким образом, чтобы он также потреблял примерно 3 вольта.

16. Как рассчитывается сопротивление светодиода?

Чтобы рассчитать резистор, необходимый для простой цепи светодиода, просто снимите падение напряжения с напряжения источника, а затем примените закон Ома.

17. Как выбрать резистор для светодиода?

В следующем примере светодиод с напряжением 2 вольта и силой тока 20 миллиампер должен быть подключен к источнику питания 12 вольт. Балластный резистор можно рассчитать по формуле: резистор должен иметь сопротивление 333 Ом. Если точное значение недоступно, выберите следующее значение, которое выше.

18. Каков максимальный ток для светодиода?

20 мА

Для светодиодов стандартного диаметра 5 мм максимальный ток обычно составляет 20 мА, поэтому значения 10 мА или 15 мА подходят для многих цепей.

19. Следует ли подключать светодиодные фонари последовательно или параллельно?

Компоненты серии

имеют одинаковый ток, но колеблющиеся напряжения. Вообще говоря, в большинстве светодиодных светильников используется последовательно-параллельная комбинация. В идеале, для надежности и согласованности освещения, было бы лучше иметь одну полосу светодиодов, все последовательно подключенные к драйверу постоянного тока.

20. Как рассчитать номинал резистора для серии светодиодов?

В этом видео объясняется, как рассчитать значение сопротивления светодиодов для последовательной и параллельной цепей.Перед использованием светодиодов в цепи очень важно выбрать правильное значение сопротивления, иначе светодиод может перегореть.

AMZ Расчетный резистор для светодиода

AMZ Расчетный резистор для светодиода

Расчет номинала резистора для светодиода


Этот калькулятор используется для определения значения падающего резистора, необходимого для ограничения тока светодиода до выбранных миллиампер.Vf по умолчанию составляет 1,95 В и типичен для большинства светодиодов, за исключением синего и белого, которые будут немного выше. Значение R1 указывается в омах.

Мощность резистора, используемого для R1, должна быть больше, чем значение, указанное калькулятором. Пример: если в поле «Мощность» указано 0,07, то можно использовать резистор 0,125 Вт (1/8 Вт) или выше.


Введите ток, при котором светодиод должен работать, и калькулятор найдет значение резистора.В качестве альтернативы вы можно оставить поле тока светодиода пустым, и калькулятор сообщит, сколько миллиампер использует светодиод. Значения напряжения питания и прямого напряжения светодиода необходимо всегда вводить в форму. Мощность для резистор R1 – это минимум, который следует использовать. Выберите резистор следующей более высокой мощности. Резистор 1/4 Вт составляет 0,250 Вт, резистор 1/2 Вт равен 0,500 Вт, резистор 1 Вт равен 1 000 Вт и так далее.

20 мА – типичный максимальный ток для большинства светодиодов. Выберите значение меньше 20, если не используется специальный светодиод.Ток в 5 миллиампер должен быть достаточно ярким для большинства светодиодов, а 2 или 3 мА достаточно для синего индикатора.

Я тестировал светодиоды на 3мА. и записали прямое падение напряжения для использования в калькуляторе. По возможности я использовал светодиоды разных типов для каждого измерения.
Пример: Для красной пары я использовал 5-миллиметровый патрон для первого теста и прямоугольную форму для второго теста. То же самое с зеленым и желтым.
Светодиод прямого напряжения
красный 1.98v 1,96 В
Зеленый 1,94 В 1,92 В
Желтый 1,90 В 1,92 В
Синий 2,76 В 2,78 В
белый 2,78 В 2,76 В
Розовый 2,84 В 2,84 В
Ультрафиолетовый 3,10 В 3.16v
Необходимо преобразовать коэффициент усиления напряжения в децибелы?

AMZ-FX Домашняя страница Главная страница Lab Notebook Блог гитарных эффектов

© 2003,2009,2015 Джек Орман
Все права защищены.

Политика конфиденциальности

Резисторы

– Обнаружение тока через светодиоды в последовательно-параллельной цепи

Я застрял, подтверждая, что ток в цепи будет 15 мА.

Если у меня есть гипотетические светодиоды, которые потребляют 15 мА каждый из 1.8 В, и они подключаются параллельно (я знаю, что это не очень хорошая идея, но просто интересно, что случилось, если есть) с входом питания 5 В, диаграмма должна выглядеть примерно так:

Светодиоды на самом деле не 1,8 В 15 мА на схеме,

Принцип работы светодиодов: напряжение меняется очень мало, даже если ток сильно меняется. Это означает, что напряжение будет примерно 1,8 В для токов, близких к мА. Если вы установите ток ровно 1 мА или 10 мА, напряжение будет очень предсказуемым и составит около 1.8 В. Если вы установите напряжение ровно 1,8 В, вы не будете знать, какой будет ток, это может быть мкА, это может быть 100 мА. Он будет меняться в зависимости от температуры и конкретного диода.

Мы выражаем это тем, что светодиоды имеют очень низкое динамическое, или инкрементное, или дифференциальное сопротивление.

… но давайте просто скажем, что они есть. Поправьте, если ошибаюсь: подаю 5В, резистор 213 Ом понижает напряжение на 3,2В.

Если светодиоды гаснут примерно 1.8 В, то на резисторе будет около 3,2 В.

Это означает, что при параллельном подключении мы получаем 1,8 В, что идеально подходит для освещения светодиодов с незначительным сопротивлением.

Это номинальное прямое напряжение светодиода. Это не идеально для их освещения, примерно это то, что вы получите, пропустив через них ток.

Светодиоды при этом напряжении потребляют 15 мА каждый.

Нет. Светодиоды с точно таким напряжением потребляют от мкА до 10 мА.Светодиоды при 15 мА упадут примерно на 1,8 В, в зависимости от температуры и конкретного светодиода.

На этом мое понимание заканчивается: я знаю, что напряжение одинаково для каждой параллельной ветви, 1,8 В, но складывается ли ток вместе, а общий потребляемый ток будет 60 мА из-за 4 ветвей?

Если светодиоды каким-то образом потребляют 15 мА каждый, то четыре параллельных светодиода потребляют 60 мА.

Я попытался рассчитать ток в цепи по закону Ома.V = ИК. 5 = I * 213, I = 23,5 мА. Действительно ли потребляемый ток составляет 23,5 мА, и этот ток «используется» резистором? Или я рассчитываю общий ток, вычитая резистор? (Я хочу убедиться, что я не потребляю> 40 мА для Arduino)

В расчетах вы использовали V = 5 В. На резисторе нет 5 В, только примерно 3,2 В из-за падения светодиода, что дает вам примерно 15 мА через резистор. Затем он будет разделен на четыре светодиода, каждый из которых будет давать около 4 мА (что дает цифру с точностью, которую гарантирует параллельное соединение светодиодов).

Вы можете получить 5 В на резисторе, закоротив дальний конец резистора на землю, но тогда у вас не будет напряжения для управления светодиодами. Когда вы позволяете дальнему концу резистора повышаться до 1,8 В для включения светодиодов, напряжение на нем падает до 3,2 В, поэтому ток через него становится меньше.

Резистор не «использует» ток. Это можно рассматривать как «использование» разницы в напряжении между источником питания и светодиодами.

Причина, по которой мы используем здесь резистор, состоит в том, чтобы определить рабочий ток для светодиодов.Резистор преобладает над очень низким инкрементным сопротивлением светодиода над реальным высоким сопротивлением. Таким образом, при изменении напряжения питания или изменении прямого падения светодиодов ток останется примерно таким же.

Я знаю, что задал здесь много вопросов, и прошу прощения. Любая помощь будет оценена по достоинству.

Вот некоторые измерения диодов, которые я провел некоторое время назад.

Вы увидите, что для красного светодиода (синяя кривая, извините!) Ток варьируется от 1 мА до 10 мА, диапазон 10: 1, в то время как напряжение остается примерно на уровне 1.8 В. Даже при 10 мкА, что в 1000 раз меньше, напряжение на светодиодах все еще повышается до 1,6 В. Вот почему мы говорим, что светодиоды имеют «постоянное напряжение», в то время как ток через них меняется. Он не совсем постоянный, просто гораздо более постоянный, чем в случае, если бы это был резистор.

Считывая данные за этими графиками, 998 мкА дает 1,825 В, а 10,01 мА дает 1,968 В. Это изменение напряжения на 143 мВ за десятилетнее изменение тока. Вы можете видеть, что график log / lin более или менее прямолинеен в этом диапазоне, поэтому мы можем разумно выразить эту взаимосвязь как Voltage = k.журнал (current_ratio).

К сожалению, кривая напряжения / тока светодиода НЕ воспроизводится, так как она меняется в зависимости от температуры и незначительно меняется от светодиода к светодиоду. Допустим, у одного красного светодиода прямое падение напряжения на 20 мВ ниже, чем у другого, и вы подключаете их параллельно. Используя светодиоды графика, один будет потреблять на 40% больше тока, чем другой. Вот почему мы обычно используем отдельный резистор для каждого светодиода. Мы можем безопасно использовать светодиоды в последовательных цепочках, поскольку все они должны иметь одинаковый ток.

В вашем конкретном случае у вас есть запас по напряжению для последовательного запуска двух параллельных цепочек из двух светодиодов. Вы можете запустить каждую цепочку при 15 мА, чтобы получить 30 мА для общего потребления Arduino. См. Ответ транзистора для расчета резисторов.

Допустим, у одного светодиода падение падения увеличилось на те же 20 мВ, которые мы рассмотрели выше. Напряжение на резисторе теперь падает с 1,20 В до 1,18 В, что снижает общий ток с 15 мА до 14,75 мА. Это примерно «постоянная» величина, а не резкое изменение на 40%, которое у нас было для параллельного корпуса светодиодов.

Калькулятор светодиодного резистора

rgb

Светодиоды настолько широко используются, что доступно множество нестандартных микросхем драйверов светодиодов PWM. мы можем произвести любой цвет, какой захотим, используя смесь красного, зеленого и синего. где V s – напряжение источника питания (например, питание USB 5 В) в вольтах, V f – прямое падение напряжения светодиода в вольтах, а I – ток светодиода в амперах. Не работает. Тип RGB-светодиода, который мы будем использовать в этой схеме, – это обычный катодный светодиод RGB. КАЛЬКУЛЯТОР СОПРОТИВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ eBay Store Home Добавить в любимые продавцы Подпишитесь на рассылку новостей Свяжитесь с нами.Вернуться к калькуляторам конверсии. Уравнение калькулятора светодиодного резистора. Обратите внимание, что у вас может быть прототип платы или коммутационной платы, которая содержит как светодиод RGB, так и связанные с ним понижающие резисторы. Как использовать? Светодиодные модули RGB с микросхемами драйверов ШИМ. Калькулятор последовательного понижающего резистора светодиодов Онлайн-инструмент, который поможет вам определить оптимальное значение последовательного понижающего резистора для ограничения тока в цепи светодиода. Типичный светодиодный символ, конструкция и идентификация проводов. Ток обычно составляет 20 мА, для светодиодов UFO ток составляет: 30 мА для InGaN и 50 мА для AlGaInP.Примечание. В этом примере мы просто использовали то же значение сопротивления для резисторов серии светодиодов RGB. Не пытайтесь использовать только один на общем проводе. Я просто “на глаз” пробую разные номиналы резисторов? Этот калькулятор поможет вам определить номинал, допуск и температурный коэффициент резистора с цветовой кодировкой, просто выбрав цвета полос. Калькулятор светодиодных резисторов .. Таблица кодов резисторов. Параметры светодиодов Kitronik можно выбрать из списка, и калькулятор даже порекомендует предпочтительное значение резистора с цветовыми полосами.Калькулятор резисторов для светодиодов (последовательных и параллельных) By LEDs Free Download.com удалил ссылку для прямой загрузки и предлагает эту страницу только для информационных целей. Напряжение питания – зависит от … … RGB LED POV Globe – часть 1 – сборка светодиодной платы – Продолжительность: 2:11. В deze tabel kunt u op de kleurveldjes klikken om de weerstandkleuren en waarden te updaten. Он также рассчитает минимальное и максимальное значения на основе отношения допуска. Этот калькулятор поддерживает резисторы с 3, 4, 5 и 6 диапазонами.Шестнадцатеричное значение: RGB565: 0x0000: Заявление об отказе от ответственности: цифры, возвращаемые этим калькулятором, должны использоваться только в качестве ориентировочных. Его нельзя пропустить в вашем смартфоне! Этот калькулятор светодиодных резисторов поможет вам подобрать правильное значение резистора для светодиода в вашей светодиодной цепи, вам просто нужно ввести значения напряжения источника (V s), прямого тока светодиода (I f) и прямого напряжения светодиода ( V f). MSP430Projects 17087 просмотров. Калькулятор резистора RGB YTdama1. Если вы попытаетесь использовать на них один резистор, светодиод не будет работать так, как вы ожидаете.уравнение для калькулятора светодиодного резистора. Предположим, что мы хотим запустить красный светодиод от батареи 9 В. Инструмент калькулятора светодиодного резистора. Калькулятор светодиодного резистора. Привет, я новичок и у меня есть вопросы по выбору резистора. Обзор светодиодов … Подключения светодиодов: к указателю продукта. В идеале я, скорее всего, куплю кабель с совместимым 4-контактным разъемом RGB, зачищу провода, затем подключу каждую клемму светодиода к соответствующему проводу для контактов (с резистором, соответствующим общей мощности). Как и для любого другого светодиода, для каждого из трех элементов внутри светодиода RGB требуется понижающий резистор.Я понимаю, что это источник 5 В, а резистор 220 Ом будет иметь ток 0,02 А: I = V / R = 5 В / 220 Ом = 0,02 AA красный светодиод с прямым напряжением 1,7 В в цепи с током 0,02 А. потребуется резистор 220 Ом: 5 В – 1,7 В = 3,3 VR = V / I = 3,3 В / 0,02 = 165 Ом. Но им нужен один резистор на светодиод (3 на RGB, что фактически равно 3 в одном корпусе). Калькулятор отобразит значение падающего резистора вместе с номинальной мощностью для работы одного светодиода или нескольких светодиодов последовательно от источника питания.Просто введите указанные значения и нажмите кнопку «Рассчитать». Один светодиод – Светодиоды последовательно – Светодиоды параллельно Падение напряжения обычно составляет 1,9–2,1 В для красного, желтого и оранжевого, 3,0–3,3 В для белого, синего, зеленого и УФ и 1,2 В для инфракрасных светодиодов. Сопротивление серии светодиодов относится к использованию резисторов для стабилизации тока светодиода. Пример светодиода RGB Цвет светодиода выводится на светодиод с помощью прерывания таймера, которое вызывает функцию тика светодиода RGB. Когда у вас есть эти числа, калькулятор поможет вам выяснить, какое номинал и размер резистора необходимы.Катодный вывод RGB-светодиода подключен к выводу GND Arduino Uno. Светодиодный калькулятор параллельного резистора Параллельные резисторы подключаются параллельно, когда оба их вывода подключены к каждому выводу других резисторов. Калькулятор светодиодного резистора Один светодиод – Светодиоды последовательно – Светодиоды параллельно Падение напряжения обычно составляет 1,9 ~ 2,1 В для AlGaInP, 3,1 ~ 3,5 В для InGaN и 1,2 В для инфракрасного излучения. В зависимости от того, на какой анод подается + 3 В, определяется, каким цветом горит светодиод. Сброс настроек. подтвердите это, подключив светодиод к контакту 14 разъема 4017 и заземлению с помощью резистора 1K последовательно….этот светодиод должен мигать с частотой примерно 1 Гц…. R: (0-255) G: (0-255) B: (0-255) HSL. Калькулятор последовательного резистора светодиодов Используйте этот инструмент для расчета сопротивления, необходимого для управления одним или несколькими последовательно соединенными светодиодами от источника напряжения при заданном уровне тока. Этот калькулятор вычисляет значение резистора для подключения светодиода, вводя напряжение батареи вместе с прямым напряжением светодиода и номинальным током. C:% M:% Y:% K:% HEX. Тогда Vcc = 9 В, и наш красный светодиод хочет работать при 20 мА и имеет прямое напряжение Vf = 2 В.Давайте теперь перейдем к важному аспекту учебного пособия, то есть к значению резистора ограничения последовательного тока R s можно рассчитать, используя формулу закона Ома, в которой напряжение питания V s смещено прямым падением напряжения на диоде V f :. вычисление цветового кода резистора путем ввода значений – yahyatawil / RGB_resistor_calculator. Многие микросхемы драйверов светодиодов обеспечивают постоянный уровень тока для светодиода и не требуют последовательного подключения резистора к каждому светодиоду. … ** Светодиод RGB: этот тип светодиода RGB состоит из внутренних светодиодов: красного, зеленого и синего.Загружается … Отписаться от YTdama1? Калькулятор цветового кода резистора позволяет легко определять и выбирать значения сопротивления и допусков для 4-, 5- и 6-полосных резисторов со сквозным отверстием. H: ° S:% L:% CMYK. Мы увидим его влияние, когда поймем уравнение калькулятора светодиодного резистора, а также при выборе последовательного резистора. Токоограничивающий резистор, иногда называемый нагрузочным резистором или последовательным резистором, подключается последовательно со светоизлучающим диодом (LED), чтобы на нем было правильное прямое падение напряжения.Все калькуляторы на шаге 2 просто выполняют простую математику, которую вы можете сделать дома: Формула для расчета сопротивления в цепи: R = V / I или, что более важно для того, что мы делаем: (Source Volts – LED Вольт) / (Ток / 1000) = Сопротивление * Итак, если у нас есть батарея 12 В, питающая светодиод 3,5 В 25 мА, наша формула будет выглядеть следующим образом: (12 – 3,5) / (25/1000) = 340 Ом. Поскольку прямое напряжение красного светодиода составляет всего 2 вольта, вы не можете использовать резистор 100 Ом на той части RGB, чтобы ток проходил через контакты Arduino в стороне.Калькулятор светодиодного резистора. Если вам требуется помощь в определении цветового кода для указанного номинала резистора, обязательно посетите нашу страницу с информацией о расчете цветового кода резистора. только если это произойдет, RGB отреагирует в соответствии с предложенными спецификациями. Свет будет включаться с разной яркостью, потому что прямое напряжение для каждого цвета равно… LED Resistor Calculator. Это светодиод, в котором все земли светодиодов связаны вместе. Контакт 11 RPi (GPIO 17) -> Резистор -> Светодиод RGB Красный Контакт 13 RPi (GPIO 21) -> Резистор -> Светодиод RGB Зеленый Контакт 15 RPi (GPIO 22) -> Резистор -> Светодиод RGB Синий Контакт 6 RPi (Земля )

шт.com | »Как установить резисторы нагрузки для светодиодных указателей поворота:

Последнее изменение: 31 августа 2021 г.

Чтобы добавить резистор нагрузки к индикатору (указателю поворота), он должен быть подключен параллельно к каждой светодиодной лампочке. Т.е. Нагрузочный резистор проходит через соединения лампочки между питанием и землей.

Нагрузочный резистор требуется для каждой светодиодной лампы в цепи сигнала поворота (вы можете обновить только заднюю часть автомобиля? В этом случае вам понадобится только 2 нагрузочных резистора).

Нагрузочный резистор, 50 Вт, 6 Ом

Темы:

Меры предосторожности:

  • Вы производите установку на свой страх и риск. Каждый автомобиль может отличаться или быть ранее модифицированным.
  • Отсоедините аккумуляторную батарею при электромонтаже автомобиля.
  • Если вы не уверены, обратитесь к квалифицированному автоэлектрику. Электроника в современных автомобилях может быть легко повреждена.

Не забывайте, резисторы нагрузки могут выделять много тепла, поэтому располагайте их осторожно.

Видео: установка резистора нагрузки для светодиодных ламп.

Схема подключения светодиодного резистора

: Схема подключения резистора нагрузки светодиодного сигнала поворота (только сигнал поворота) Схема подключения резистора нагрузки светодиодного сигнала поворота (стоп / сигнал поворота)

Типичный нагрузочный резистор для лампы указателя поворота мощностью 21 Вт будет иметь номинальную мощность 50 Вт, 6 Ом. Хотя, пожалуйста, уточняйте у своего поставщика.


Расчет размера нагрузочного резистора:

Для кого-то, знакомого с электроникой, может быть легко вычислить размер нагрузочного резистора.Но кого-то еще это может немного сбить с толку…

Поэтому я не буду пытаться объяснять слишком подробно, а просто дам понимание того, как рассчитывается размер.

Нагрузочный резистор заменяет нагрузку, потерянную при замене лампы накаливания на светодиодную.

Другими словами:

Расчет нагрузочного резистора

Вы можете использовать вычисления, чтобы получить размер нагрузочного резистора.

Сначала нам нужно рассчитать разницу между лампочкой накаливания и светодиодной лампочкой в ​​ваттах:

A = размер лампы накаливания (в ваттах).

B = размер светодиодной лампочки (в ваттах).

Разница = A – B

Используя закон Ватта и вычисленную выше разницу между лампой накаливания и светодиодной лампой (в ваттах), мы можем найти ток (в амперах), необходимый для имитации лампы накаливания.

Расчет нагрузочного резистора (ток)

Затем мы будем использовать рассчитанный выше ток (в амперах), чтобы найти сопротивление (Ом или Ом) нагрузочного резистора.

Расчет нагрузочного резистора (сопротивления)

Сопротивление и количество ватт – это два параметра, необходимые для определения размера нагрузочного резистора.

Мощность нагрузочного резистора – это значение, используемое в приведенных выше расчетах…

Лампа накаливания (ватт) Светодиодная лампа (ватт).

Это даст вам наименьшее значение мощности, но нагрузочный резистор будет очень горячим (как лампа накаливания). Таким образом, тепло необходимо отводить с помощью нагрузочного резистора гораздо большей мощности (по крайней мере, двойного).

Одна из проблем с этим расчетом часто заключается в том, что спецификация светодиодной лампы недоступна или немного расплывчата.Что затем усложняет вычисления (догадки).

Поиск в Интернете показал, что для замены 21-ваттной лампы указателя поворота типичный нагрузочный резистор будет использовать нагрузочный резистор 50 ватт 6 Ом (Ом). Обратите внимание на рейтинг 50 Вт, чтобы рассеять любое тепло.

Хороший поставщик нагрузочных резисторов также должен посоветовать и помочь с выбором, если вы не уверены, что покупать.


Покупка светодиодных ламп и резисторов нагрузки:

Если вы не уверены, что хотите, когда-нибудь вам нужно посмотреть, что есть в наличии? Список ниже может дать вам некоторое представление о том, что можно купить…

Светодиодные резисторы нагрузки и светодиодные фонари

Раскрытие информации: ссылки в этой таблице являются «партнерскими ссылками». Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию (бесплатно для вас), если вы решите совершить покупку.
Спасибо за вашу поддержку.
Статьи по теме:

Да будет свет

Если вы еще не читали наше введение к мини-макету 170pt, сейчас самое время это сделать. В этом первом примере мы начнем с простого, с примера канонической схемы Raspberry Pi: зажигания светодиода.

Хотя зажечь светодиод несложно, нужно много подумать, чтобы сделать это правильно. Каждый светодиод, который вы используете, должен быть соединен с подходящим резистором, чтобы он не потреблял слишком большой ток и не перегорал.

светодиода будут рассчитаны на определенное количество тока, ваш Pi подает другое количество тока (и во многих случаях с радостью попытается подать гораздо больше, чем нужно на самом деле), и, следовательно, ваш выбор резистора должен соответствовать этим значениям.

Что сейчас?

Этот вопрос немного выходит за рамки данной статьи, но, говоря простым языком, Ток – это «скорость потока» электрического заряда. Напряжение, с другой стороны, представляет собой «разность потенциалов» между двумя точками.Это во многом аналогично потоку воды, где ток – это объем воды, а напряжение – это разница давлений между двумя точками. Поэтому можно представить себе «резистор» как сужение трубы, ограничивающее протекающий ток.

Какой ток может подавать Pi?

Ваш Raspberry Pi работает от источника питания 5 В, а процессор – от 3,3 В. Для достижения этого 3.3v стабилизатор напряжения используется для питания процессора. При разработке Pi использовалось значение 3 мА на вывод при определении того, какой ток у этого регулятора должен быть запасным для GPIO.

Это означает, что у вас есть мягкий предел в 3 мА на каждом из 17 контактов Pi GPIO, но на самом деле все это происходит из пула в 51 мА, который можно разделить по своему усмотрению – до тех пор, пока ни один из контактов не подает более 16 мА.

Предупреждение!

Pi может подавать 5 В, но не может принимать входные сигналы 5 В!

Выводы питания 3,3 В на Pi также подключены к этому регулятору и имеют тот же общий предел, но могут превышать 16 мА на выводе GPIO.

Наконец, Pi имеет вывод питания 5 В, но мы оставим это для другой статьи.

Итого:

  1. Ваш Pi может подавать ток до 51 мА на контакты GPIO
  2. Любой одиночный вывод может подавать до 16 мА
  3. Ваш Pi также имеет несколько контактов питания 3,3 В, которые потребляют из того же пула 51 мА, но могут обеспечивать более 16 мА

Какой ток требует светодиод?

Ответить на этот вопрос можно только из таблицы данных, относящейся к выбранному вами светодиоду. Вы можете получить буклет, если купите сумку, в противном случае вам нужно будет найти «Прямой ток» и «Прямое напряжение» выбранного вами светодиода либо на веб-сайте, где вы его купили, либо на сайте производителей. Веб-сайт.

Моя первая сумка содержала светодиоды номиналом от 8 мА до 12 мА в зависимости от их цвета, но вы можете обнаружить, что ваш потребляет до 20 мА – больше, чем вы хотели бы получить от своего Pi.

Как рассчитать резистор, который мне следует использовать?

Теперь становится немного сложнее, но совсем немного. Математика для расчета правильного значения резистора довольно проста, но значение, которое вы получите в результате своих расчетов, не будет в точности соответствовать доступному резистору. В этом случае у вас есть два варианта:

  • Используйте ближайший резистор с более высокой доступной мощностью, это нормально почти во всех случаях

или

  • Создайте собственное значение резистора, используя сети из других резисторов, вы захотите сделать это только из любопытства!

Для наших целей мы сделаем A, но B – это тема, которую мы рассмотрим в другой статье.

Вам нужно несколько значений для вашего расчета, это:

  1. Напряжение питания – если вы используете Pi, это будет 3,3 В
  2. Прямой ток светодиода – вероятно, от 5 мА до 20 мА
  3. Прямое напряжение светодиода – красный / зеленый может быть около 2 В, синий / белый около 3 В

Расчет:

(Напряжение питания (В) - прямое напряжение светодиода (В)) / (Прямой ток светодиода мА / 1000)

Для красивого синего светодиода при 3 В и 20 мА:

(3.3–3 В) / (20 мА / 1000)

1,3 В / 0,02 мА = 15 Ом – ближайший доступный резистор 15 Ом или красный – зеленый – черный

Как и ожидалось, значение сопротивления довольно низкое, потому что зазор между синими светодиодами 3 В и 3,3 В Pi небольшой.

Для маленького зеленого светодиода на 2 В и 20 мА:

(3,3 - 2) / (20/1000)

1,3 / 0,02 = 65 Ом – ближайший доступный резистор 68 Ом или синий – серый – черный

Теперь, когда вы знаете математику и знаете, как выбрать подходящий резистор, вы сможете сделать обоснованное предположение, какое значение следует использовать.

Обычно при 3,3 В вы можете использовать около 68 Ом, а при 5 В – около 125 Ом, но мы склонны использовать значения немного выше, чтобы оставаться в безопасности. Одна из причин этого – допуск резистора. Возможно, вы используете резисторы с «золотой» лентой, допуск которых составляет 5%. Это означает, что их значение может быть на 5% больше или на 5% меньше указанного. Резистор на 100 Ом может быть 95 Ом или 105 Ом. Хорошая практика – выбрать более высокое значение, чтобы случайно не получить более низкое!

Большинство гидов по Pi рекомендуют 330 Ом, и мы тоже! Это обеспечит безопасную работу с более или менее любым светодиодом, который вы когда-либо бросали в свой Pi.

Проницательный читатель заметит, что мы рассчитали эти значения при 20 мА, и что это больше, чем 16 мА, на которые рассчитан каждый вывод Pi. Светодиоды на самом деле не нуждаются в каких-либо около этих 20 мА, и на самом деле они, вероятно, будут идеально яркими всего при 5 мА.

На самом деле технически неправильно подключать светодиоды непосредственно к контактам GPIO на вашем Pi, но если вы используете резистор 330 Ом, вам не будет никакого вреда.

Есть более правильные способы сделать это. Сюда входят такие интересные вещи, как транзисторы, массивы Дарлингтона и регистры сдвига, все из которых позволяют выводу питания 5 В вашего Pi, способному обеспечивать гораздо больший ток, быть источником питания.Мы расскажем об этом в следующей статье!

В какую сторону вращается мой светодиод?

Вы можете знать это, а можете и не знать, но LED расшифровывается как Light Emitting Diode. Да, светодиоды являются диодами, и поэтому они наследуют свойства диода, в частности, что они обычно пропускают ток только в одном направлении.

Светодиоды

имеют анод и катод, положительную и отрицательную клеммы соответственно. Большинство светодиодов имеют только две ножки, но у некоторых может быть 3 или более ножек, и в этом случае у них будет одна ножка, известная как общий анод или общий катод.

Примером могут служить одинарные светодиоды RGB, которые на самом деле содержат 3 светодиода и будут иметь 4 ножки. На 3 из них подается питание на красный, синий и зеленый светодиоды, а на 4-й – общий катод или их общее соединение с землей.

Отрицательная сторона или катод светодиода обычно имеет плоский край на самом светодиодах и короткую ножку. Положительная сторона, или анод, будет иметь более длинную ножку и закругленную сторону.

Правило плоского края не распространяется на все светодиоды, особенно те, которые не закруглены, поэтому рекомендуется всегда обрезать короткий провод немного короче, чем длинный, при обрезании ножек светодиода до минимума. размер.

Правило длины ног тоже не является конкретным. Например, светодиоды RGB могут иметь более длинный катод и аноды различной длины.

Однако есть одно золотое правило. Если ваш светодиод чистый, и вы можете заглянуть внутрь, вы можете заметить, что более короткая ножка, или катод, обычно подключена к большей части внутри светодиода. То же самое и с RGB-светодиодами, катод всегда будет подключен к большей части внутри.

Итак, помните:

  • Анод положительный,
  • обычно более длинная нога,
  • всегда и меньший бит внутри светодиода
  • Катод отрицательный,
  • обычно более короткая нога,
  • всегда больший бит внутри светодиода,
  • и иногда плоская сторона
  • Светодиоды

не такие уж деликатные, поэтому вы всегда можете использовать безопасный выбор резистора (330 Ом или больше для большинства проектов Pi) и просто подключать светодиод разными способами, пока он не загорится.

Пусть шоу начнется

Итак, теперь вы должны знать, как определить анодную, положительную и катодную, отрицательную ножки вашего светодиода. Вы также должны знать, как рассчитать резистор соответствующего номинала, чтобы получить наилучший результат. И вы также должны знать, что подключать светодиоды напрямую к контактам GPIO вашего Pi – это не совсем то, что нужно делать.

Но нам нравится мгновенное удовлетворение, так что мы все равно это сделаем!

Вам понадобится:

  • Ваш светодиод
  • Резистор подходящего номинала, или 330–560 Ом, чтобы не рисковать
  • Мини-макет 170pt
  • Перемычка между мужчинами и женщинами для заземления (рекомендуется черный цвет!)
  • Перемычка между мужчинами и женщинами для питания (рекомендуется красный цвет!)

Из того, что вы узнали о макетной плате 170pt в [link] части 1 этой серии [/ link], в сочетании с новыми знаниями светодиодов, вы сможете понять, как размещать компоненты самостоятельно.

Но если нет, не бойтесь!

  1. Разместите светодиод так, чтобы он соединял два ряда на макете 170 пт.
  2. Согните ножки резистора и соедините ряд, к которому подключен положительный анод (длинная ножка) светодиода, к еще одному ряду
  3. Подключите красный соединительный провод к резистору (сторона, которая не подключена к светодиоду!).
  4. Подключите черный соединительный провод к ряду, в котором катод, отрицательный полюс (короткая ножка) вашей ноги подключен к

Теперь у вас должна быть настроена простая схема.Чтобы не вдаваться в мелочь, заставляя один из выводов GPIO вашего Pi перейти в ВЫСОКИЙ уровень и обеспечить 3,3 В, мы собираемся обмануть и подключить красный провод напрямую к контакту питания 3,3 В на вашем Pi.

Чтобы быть в безопасности, мы будем использовать 5-й контакт вверху слева внизу от разъема GPIO вашего Pi (контакт 17, питание 3v3) – это хорошо и далеко от контакта 5v, который мы не хотим случайно подключился к!

Затем подключите черный провод к нижнему левому контакту (контакт 25, заземление).

Ваш светодиод должен загореться! Если это не так, проверьте, все ли правильно, ища различные подсказки. Кроме того, проверьте правильность соединений между проводами, резистором и светодиодами – помните, что светодиод и резистор должны находиться в одном ряду, чтобы они были электрически соединены!

Следующие шаги!

Теперь, когда вы сделали самую фундаментальную схему и, надеюсь, кое-что узнали о резисторах и светодиодах, вы готовы перейти к следующей статье из этой серии, где мы добавим больше светодиодов и включим их. и прочь от вашего Пи.Увидимся там!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.