Как рассчитать резистор для светодиода. Какой резистор нужен для светодиода при подключении к 12В. Как подключить светодиод к источнику питания 5В, 9В, 12В. Схемы подключения одного и нескольких светодиодов.
Особенности работы светодиодов и необходимость токоограничивающего резистора
Светодиод — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток в световое излучение. В отличие от обычных ламп накаливания, светодиоды имеют нелинейную вольт-амперную характеристику и требуют ограничения протекающего через них тока.
Основные особенности светодиодов:
- Работают при прямом включении (анод «+», катод «-«)
- Имеют определенное падение напряжения (1.8-3.7В в зависимости от цвета)
- Требуют ограничения тока для предотвращения перегрева и выхода из строя
- Чувствительны к перегреву — повышение температуры снижает срок службы
Поэтому при подключении светодиода к источнику питания с напряжением выше номинального необходимо использовать токоограничивающий резистор. Он позволяет задать оптимальный рабочий ток светодиода.
Расчет сопротивления токоограничивающего резистора для светодиода
Для расчета сопротивления резистора используется следующая формула:
R = (U — Uсв) / I
Где:
- R — сопротивление резистора (Ом)
- U — напряжение источника питания (В)
- Uсв — падение напряжения на светодиоде (В)
- I — рабочий ток светодиода (А)
Рассмотрим пример расчета резистора для подключения красного светодиода к источнику 12В:
- Напряжение питания U = 12В
- Падение напряжения на красном светодиоде Uсв = 2В
- Рабочий ток I = 20мА = 0.02А
Подставляем значения в формулу:
R = (12 — 2) / 0.02 = 500 Ом
Получаем необходимое сопротивление резистора 500 Ом. Выбираем ближайшее стандартное значение 510 Ом.
Схемы подключения светодиодов к различным источникам питания
Рассмотрим основные схемы подключения светодиодов к наиболее распространенным источникам питания:
Подключение светодиода к источнику 5В
Для подключения одного светодиода к источнику 5В (например, USB-порт) используем следующую схему:
- Резистор 150 Ом
- Светодиод (падение напряжения 2В)
Расчет: R = (5 — 2) / 0.02 = 150 Ом
Подключение светодиода к источнику 9В
Схема для подключения светодиода к батарейке 9В:
- Резистор 330 Ом
- Светодиод (падение напряжения 2В)
Расчет: R = (9 — 2) / 0.02 = 350 Ом, округляем до 330 Ом
Подключение светодиода к источнику 12В
Схема для подключения светодиода к автомобильному аккумулятору 12В:
- Резистор 510 Ом
- Светодиод (падение напряжения 2В)
Расчет: R = (12 — 2) / 0.02 = 500 Ом, округляем до 510 Ом
Последовательное и параллельное соединение нескольких светодиодов
При необходимости подключения нескольких светодиодов возможны два основных варианта:
Последовательное соединение светодиодов
При последовательном соединении:
- Через все светодиоды протекает одинаковый ток
- Падения напряжений на светодиодах суммируются
- Требуется один общий токоограничивающий резистор
Формула расчета: R = (U — N * Uсв) / I
Где N — количество последовательно соединенных светодиодов.
Параллельное соединение светодиодов
При параллельном соединении:
- Напряжение на всех светодиодах одинаковое
- Токи через светодиоды суммируются
- Каждый светодиод требует отдельный токоограничивающий резистор
Формула расчета такая же, как для одного светодиода.
Рекомендации по выбору резисторов для светодиодов
При выборе резисторов для светодиодов следует учитывать следующие рекомендации:
- Выбирайте резисторы с запасом по мощности минимум в 2 раза
- Используйте резисторы с точностью не хуже 5%
- При последовательном соединении используйте один мощный резистор вместо нескольких маломощных
- Для высоковольтных схем применяйте несколько резисторов, соединенных последовательно
- Учитывайте нагрев резисторов при длительной работе
Как подобрать резистор, если характеристики светодиода неизвестны
Если точные параметры светодиода неизвестны, можно воспользоваться следующими усредненными значениями:
- Падение напряжения: 1.8-2.2В для красных, желтых, зеленых; 3-3.7В для синих и белых
- Рабочий ток: 10-20 мА для индикаторных, 20-50 мА для осветительных
Подставив эти значения в формулу, можно рассчитать примерное сопротивление резистора. При этом лучше выбрать резистор с небольшим запасом по сопротивлению.
Проверка правильности подключения светодиода
Чтобы убедиться в корректности подключения светодиода, можно выполнить следующие проверки:
- Измерить напряжение на светодиоде — оно должно соответствовать номинальному
- Измерить ток через светодиод — он не должен превышать максимально допустимый
- Проверить нагрев светодиода и резистора — они не должны сильно нагреваться
- Оценить яркость свечения — она должна быть достаточной, но не чрезмерной
При обнаружении отклонений следует скорректировать номинал резистора или проверить правильность схемы подключения.
Типичные ошибки при подключении светодиодов
При самостоятельном подключении светодиодов часто допускаются следующие ошибки:
- Подключение без токоограничивающего резистора
- Неправильный расчет сопротивления резистора
- Использование резистора недостаточной мощности
- Несоблюдение полярности подключения светодиода
- Превышение максимально допустимого тока
- Параллельное подключение светодиодов на один общий резистор
Внимательное изучение характеристик светодиодов и правил их подключения поможет избежать этих ошибок и обеспечить надежную работу светодиодных схем.
Подбор светодиодов. Расчитываем резистор для светодиода, драйвер и гасящий конденсатор
Вот так светодиод выглядит в жизни:А так обозначается на схеме:
Для чего служит светодиод?
Светодиоды
излучают свет, когда через них проходит электрический ток.
Были изобретены в 70-е года прошлого века для смены электрических лампочек, которые часто перегорали и потребляли много энергии.
Подключение и пайка
Светодиоды должны быть подключены правильным образом,
учитывая их полярность + для анода и к для катода Катод имеет короткий вывод,
более короткую ножку. Если вы видите внутри светодиода его внутренности —
катод имеет электрод большего размера (но это не официальные метод).
Светодиоды могут быть испорчены в результате
воздействия тепла при пайке, но риск невелик, если вы паяете быстро.
Никаких специальных мер предосторожности применять не надо для пайки большинства
светодиодов, однако бывает полезно ухватиться за ножку светодиода пинцетом – для
теплоотвода.
Проверка светодиодов
Светодиод перегорит практически моментально, поскольку слишком большой ток сожжет его. Светодиоды должны иметь ограничительный резистор.Для быстрого тестирования 1кОм резистор подходит большинству светодиодов если напряжение 12V или менее. Не забывайте подключать светодиоды правильно, соблюдая полярность!
Цвета светодиодов
Светодиоды бывают
почти всех цветов: красный, оранжевый, желтый, желтый, зеленый, синий и
белый. Синего и белого светодиода немного дороже, чем другие цвета.
Цвет светодиодов определяется типом полупроводникового материала, из
которого он сделан, а не цветом пластика его корпуса. Светодиоды любых
цветов бывают в бесцветном корпусе, в таком случае цвет можно узнать только
включив его…
Многоцветные
светодиоды
Устроен многоцветный светодиод просто, как правило
это красный и зеленый объединенные в один корпус с тремя ножками.
Расчет светодиодного резистора
Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для
ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически
мгновенно…
Резистор R определяется по формуле:
R = (V
S
— V
L
) /
I
V
S
= напряжение
питания
V
L
= прямое
напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до
4волт)
I
= ток светодиода (например
20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего
диода
Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда
возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите
разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем
незначительно.
Например: Если напряжение питания V S = 9 В,
и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
Вычисление светодиодного резистора с использованием Закон
Ома
Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I,
где:
V = напряжение через резистор (V = S — V L в данном случае)
I = ток через резистор
Итак R = (V
S
— V
L
) /
I
Последовательное подключение
светодиодов.
Если вы хотите подключить несколько светодиодов
сразу – это можно сделать последовательно. Это сокращает потребление энергии и
позволяет подключать большое количество диодов одновременно, например в качестве
какой-то гирлянды.
Все светодиоды, которые соединены последовательно,
долдны быть одного типа. Блок питания должен иметь достаточную мощность
и обеспечить соответствующее напряжение.
Пример расчета:
Красный, желтый и
зеленый диоды — при последовательном соединении необходимо напряжение
питания — не менее 8V, так 9-вольтовая батарея будет практически идеальным
источником.
V
L
= 2V
+ 2V + 2V = 6V (три диода, их напряжения суммируются).
Если
напряжение питания V S 9 В и ток диода = 0.015A,
Резистором R = (V S
— V L
) / I
= (9 — 6)
/0,015 = 200 Ом
Берём резистор 220 Ом (ближайшего
стандартного значения, которое больше).
Избегайте подключения светодиодов в
параллели!
Подключение несколько светодиодов в параллели
с помощью одного резистора не очень хорошая идея…
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров,
требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение
практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока
больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет
естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются
параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный
резистор.
Мигающие светодиоды
Мигающие
светодиоды выглядят как обычные светодиоды, они могут мигать самостоятельно
потому, что содержат встроенную интегральную схему. Светодиод мигает на
низких частотах, как правило 2-3 вспышки в секунду. Такие безделушки
делают для автомобильных сигнализаций, разнообразных индикаторов или детских
игрушек.
Цифробуквенные светодиодные индикаторы
Светодиодные цифробуквенные индикаторы сейчас применяются
очень редко, они сложнее и дороже жидкокристаллических. Раньше, это было
практически единственным и самым продвинутым средством индикации, их ставили
даже на сотовые телефоны:)
(светоизлучающий диод) — излучает свет в тот момент, когда через него протекает электрический ток. Простейшая схема для питания светодиодов состоит из источника питания, светодиода и резистора, подключенного последовательно с ним.
Такой часто называют балластным или токоограничивающим резистором. Возникает вопрос: «А зачем светодиоду резистор?». Токоограничивающий резистор необходим для ограничения тока, протекающего через светодиод, с целью защиты его от сгорания. Если напряжение источника питания равно падению напряжения на светодиоде, то в таком резисторе нет необходимости.
Расчет резистора для светодиода
Сопротивление балластного резистора легко рассчитать, используя закон Ома и правила Кирхгофа. Чтобы рассчитать необходимое сопротивление резистора, нам необходимо из напряжения источника питания вычесть номинальное напряжение светодиода, а затем эту разницу разделить на рабочий ток светодиода:
- V — напряжение источника питания
- V LED — напряжение падения на светодиоде
- I – рабочий ток светодиода
Ниже представлена таблица зависимости рабочего напряжения светодиода от его цвета:
Хотя эта простая схема широко используется в бытовой электронике, но все же она не очень эффективна, так как избыток энергии источника питания рассеивается на балластном резисторе в виде тепла. Поэтому, зачастую используются более сложные схемы () которые обладают большей эффективностью.
Давайте, на примере выполним расчет сопротивления резистора для светодиода.
Мы имеем:
- источник питания: 12 вольт
- напряжение светодиода: 2 вольта
- рабочий ток светодиода: 30 мА
Рассчитаем токоограничивающий резистор, используя формулу:
Получается, что наш резистор должен иметь сопротивление 333 Ом. Если точное значение из подобрать не получается, то необходимо взять ближайшее большее сопротивление. В нашем случае это будет 360 Ом (ряд E24).
Последовательное соединение светодиодов
Часто несколько светодиодов подключают последовательно к одному источнику напряжения. При последовательном соединении одинаковых светодиодов их общий ток потребления равняется рабочему току одного светодиода, а общее напряжение равно сумме напряжений падения всех светодиодов в цепи.
Поэтому, в данном случае, нам достаточно использовать один резистор для всей последовательной цепочки светодиодов.
Пример расчета сопротивления резистора при последовательном подключении.
В этом примере два светодиода соединены последовательно. Один красный светодиод с напряжением 2В и один ультрафиолетовый светодиод с напряжением 4,5В. Допустим, оба имеют номинальную силу тока 30 мА.
Из правила Кирхгофа следует, что сумма падений напряжения во всей цепи равна напряжению источника питания. Поэтому на резисторе напряжение должно быть равно напряжению источника питания минус сумма падения напряжений на светодиодах.
Используя закон Ома, вычисляем значение сопротивления ограничительного резистора:
Резистор должен иметь значение не менее 183,3 Ом.
Обратите внимание, что после вычитания падения напряжений у нас осталось еще 5,5 вольт. Это дает возможность подключить еще один светодиод (конечно же, предварительно пересчитав сопротивление резистора)
Параллельное соединение светодиодов
Так же можно подключить светодиоды и параллельно, но это создает больше проблем, чем при последовательном соединении.
Ограничивать ток параллельно соединенных светодиодов одним общим резистором не совсем хорошая идея, поскольку в этом случае все светодиоды должны иметь строго одинаковое рабочее напряжение. Если какой-либо светодиод будет иметь меньшее напряжение, то через него потечет больший ток, что в свою очередь может повредить его.
И даже если все светодиоды будут иметь одинаковую спецификацию, они могут иметь разную вольт-амперную характеристику из-за различий в процессе производства. Это так же приведет к тому, что через каждый светодиод будет течь разный ток. Чтобы свести к минимуму разницу в токе, светодиоды, подключенные в параллель, обычно имеют балластный резистор для каждого звена.
Онлайн калькулятор расчета резистора для светодиода
Этот онлайн калькулятор поможет вам найти нужный номинал резистора для светодиода, подключенного по следующей схеме:
примечание: разделителем десятых является точка, а не запятая
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.
Многие сталкивались с необходимостью подбора ограничительного резистора для светодиодов, при организации дополнительной подсветки в авто.
Предлагаю простую методику расчета номинала и мощности резистора.
Расчет номинала и мощности одного резистора:
1) Находим (измеряем) ток потребления одного светодиода.
Ток потребления яркого светодиода равен 10…15 мА (или 0,01…0,015 А).
2) Напряжение питания яркого светодиода равно 2,5…3 В, а бортовое напряжение в авто достигает 16 В.
Значит необходимо компенсировать разницу напряжения равную:
3) Из закона Ома найдем номинал ограничительного резистора:
Rогр = Uразн/Iпотр св = 13,5/0,01 = 1350 Ом.
Полученное значение сопротивления округляем до ближайшего стандартного номинала в сторону увеличения. Выбираем номинал 1500 Ом или 1,5 кОм.
Если выбрать номинал меньше расчетного (1,2 кОм), то срок службы светодиода может заметно сократиться.
4) Мощность ограничительного резистора найдем по формуле:
Pогр = Rогр*Iпотр св*Iпотр св = 1500*0,01*0,01 = 0,15 Вт.
Полученное значение мощности округляем до ближайшей стандартной величины (0,125Вт, 0,25Вт, 0,5Вт, 1Вт, 2Вт, 3Вт) в сторону увеличения. Выбираем мощность 0,25 Вт.
Если выбрать мощность меньше расчетной, то резистор начнет нагреваться и со временем сгорит.
Результат расчета: Выбираем резистор номиналом 1,5 кОм и мощностью 0,25 Вт.
Параллельное соединение резисторов:
При параллельном соединении напряжение в цепи постоянное, а общий ток равен сумме токов потребления светодиодов.
1) Находим ток потребления светодиодов, включенных параллельно.
Iпотр общ = Nсв*Iпотр св = 3*0,01 = 0,03 А.
2) Найдем разницу напряжения:
Uразн = Uпит борт – Uпит св = 16 – 2,5 = 13,5 В.
3) Найдем номинал ограничительного резистора:
Rогр = Uразн/Iпотр общ = 13,5/0,03 = 450 Ом.
Полученное значение сопротивления округляем до ближайшего стандартного номинала в сторону увеличения. Выбираем номинал 470 Ом.
4) Найдем мощность ограничительного резистора:
Pогр = Rогр*Iпотр общ*Iпотр общ = 470*0,03*0,03 = 0,423 Вт.
Полученное значение мощности округляем до ближайшей стандартной величины в сторону увеличения. Выбираем мощность 0,5 Вт.
Результат расчета: Выбираем резистор номиналом 470 Ом и мощностью 0,5 Вт.
Последовательное соединение резисторов:
При последовательном соединении ток в цепи постоянный, а общее напряжение равно сумме напряжений питания светодиодов.
1) Находим напряжение питания светодиодов, включенных последовательно.
Uпит общ = Nсв*Uпит св = 3*2,5 = 7,5 В.
2) Найдем разницу напряжения:
Uразн = Uпит борт – Uпит общ = 16 – 7,5 = 8,5 В.
2) Найдем номинал ограничительного резистора:
Rогр = Uразн/Iпотр св = 8,5/0,01 = 850 Ом.
Полученное значение сопротивления округляем до ближайшего стандартного номинала в сторону увеличения. Выбираем номинал 910 Ом.
3) Мощность ограничительного резистора найдем по формуле:
Pогр = Rогр*Iпотр св*Iпотр св = 910*0,01*0,01 = 0,091 Вт.
Полученное значение мощности округляем до ближайшей стандартной величины в сторону увеличения. Выбираем мощность 0,125 Вт.
Результат расчета: Выбираем резистор номиналом 910 Ом и мощностью 0,125 Вт.
Для устойчивой работы светодиоду необходим источник постоянного напряжения и стабилизированный ток, который не будет превышать величины, допустимые спецификой конкретного светодиода. Если необходимо подключить светодиоды индикаторные, рабочий ток которых не превышает 50-100мА, можно ограничить ток посредством резисторов. Если речь идет о питании мощных светодиодов с рабочими токами от сотен миллиампер до единиц ампер, то не обойтись без специальных устройств – драйверов (подробнее об этих устройствах читайте в статье «Драйвера для светодиодов» , готовые модели драйверов можно увидеть .). Далее рассмотрим варианты, когда требуемый ток небольшой и обойтись резисторами все же можно.
Резисторы являются пассивными элементами – ток они просто ограничивают, но никак не стабилизируют. Сила тока будет меняться с изменением напряжения в соответствии с законом Ома. Ограничивается ток резистором банальным преобразованием «лишнего» электричества в тепло по формуле
P = I 2 R , где P — выделяемое тепло в ваттах, I — сила тока в цепи в амперах, R — сопротивление в омах.
Устройство при этом, естественно, греется. Способность резистора рассеивать тепло не безгранична и, при превышении допустимого тока, он сгорит. Допустимая рассеиваемая мощность определяется корпусом резистора. Это нужно учитывать при планировании подключения светодиодов и выбирать элементы с, как минимум, двойным запасом прочности.
Если необходимо подключить один светодиод, то сопротивление резистора можно рассчитать, в соответствии с законом Ома, по простой формуле:
R = (U — U L) / I , где R — требуемое сопротивление в омах, U — напряжение источника питания, U L — падение напряжения на светодиоде в вольтах, I — нужный ток светодиода в амперах.
Очень часто нужно подключить не один, а несколько светодиодов. В этом случае возможно их последовательное или параллельное подключение.
Падение напряжения на последовательно соединенных светодиодах суммируется, через каждый из них протекает одинаковый ток. Напряжение источника питание должно быть больше, чем суммарное падение напряжения.
Рассчитывается сопротивление резистора по такому же принципу, как и в случае одного светодиода, только учитывается падение напряжения не на одном светляке, а суммарно для всей цепочки.
Последовательное подключение удобно тем, что требует минимум дополнительных деталей, кроме того, от источника питания не требуется большой ток. Но при большом количестве светодиодов может потребоваться существенное напряжение. Кроме того, если один из последовательной цепочки сгорит, то цепь оборвется и светить перестанут все светодиоды. Также при таком варианте подключения важно использовать совершенно одинаковые светодиоды, иначе их разные параметры будут служить источником дисбаланса. В итоге они могут либо светить неравномерно, либо значительно быстрее выходить из строя.
Параллельное подключение равносильно одновременному подключению отдельных светодиодов, которым совсем «не обязательно знать» о наличии других светодиодов. При этом напряжение источника питания должно превышать падение напряжения на одном светодиоде. Сила тока каждого светодиода может регулироваться индивидуально, выбором сопротивления подсоединенного к нему резистора. Важно, чтобы источник питания «знал», сколько светодиодов к нему подключено, поскольку общая сила тока, которую потребуется от него предоставить, равна сумме токов, протекающих через все светодиоды. Если один из светодиодов выйдет из строя, со свечением остальных ничего не произойдет, поскольку работают они индивидуально. Учтите, что это не относится к параллельным светодиодам, которые питаются от токоограничивающего драйвера! Драйвер стабилизирует ток, выход из строя одной из веток приведет к общему снижению тока. Это снижение драйвер немедленно компенсирует, что приведет к повышению тока на оставшихся ветках. А они могут это и не пережить. По аналогичной причине следует избегать подключения нескольких параллельных светодиодов через один токоограничивающий резистор.
Сопротивление каждого резистора при параллельном подключении светодиодов рассчитывается, повторюсь, так же, как и при подключении одного светодиода.
Параллельное подключение светодиодов не требует высокого напряжения питания, но при его использовании необходимо обеспечить достаточную силу тока. Требуется большее количество деталей, но можно одновременно подключить светодиоды с разными параметрами. Также большее количество токоограничивающих резисторов, которые будут выделять тепло, даст более низкий общий КПД схемы по сравнению с последовательным подключением.
(11 оценок, средняя 4.95 из 5)
Результатом расчета будут точное значение номинала резистора и близкое к нему типовое значение заводского номинала резистора.
Светодиоды по праву заслужили признание автолюбителей, ведь они дают мощный световой поток при мизерном потреблении (в сравнении с обычными автомобильными лампами накала), а так же предоставляют широкий выбор цвета свечения и габаритов. Часто, любители в процессе переделки сгоревших ламп накаливания в светодиодные, сталкиваются с вопросом: как подключить светодиод к бортовой сети автомобиля (у легкового 12 Вольт, у грузового 24 Вольта) или мотоцикла (6-12 Вольт)? Ведь подключив напрямую вы сразу его спалите
. В этой статье я расскажу как правильно подключать один или несколько светодиодов к источнику питания
. Вы узнаете для чего светодиоду нужен резистор и сможете рассчитать его значение при помощи нашего онлайн калькулятора.
Как правильно подключить светодиод к бортовой сети.
Для правильной работы светодиода необходимо ограничить ток протекающий через него. Для этого, к бортовой сети светодиод подключается последовательно с токоограничивающим резистором. Необходимость в ограничении тока обосновывается зависимостью срока службы светодиода от проходящего тока, чем он выше тем меньше срок службы. Но следует отметить, что зависимость эта нелинейная и при превышении определенного рекомендованного порога (смотрите Datasheet на вашу модель) диод выходит из строя.
На рисунке приведены несколько вариантов включения светодиодов с резисторами а так же указаны какие из включений являются оптимальными, какие правильными но менее оптимальными в плане энергопотребления, а какое неправильное и приведет к значительному сокращению срока службы светодиодов. С вариантом схемы включения определились, теперь предстоит выяснить какой резистор нужен для светодиода.
Онлайн калькулятор: “Расчет резистора для светодиода”.
Формула для расчета резистора выглядит следующим образом: R= (Uпит – (Uпр.св* N))/I
Где: Uпит- напряжение источника питания Uпр.св- прямое напряжение на светодиоде, N-количество светодиодов, I- ток проходящий через светодиод. Естественно возникает вопрос где взять эти данные? Для тех кто решил махнуть рукой т.к. не знает ничего о названии и происхождении добытых диодов,- скажу не спешите, чуть ниже будет дано универсальное решение вашего вопроса.
Давайте рассмотрим в качестве примера Datasheet на 3 миллиметровый светодиод фирмы kingbright
На рисунке ниже скриншот с указанием характеристик светодиода при силе тока проходящего через него 2 мА при температуре 25С. Из всех представленных характеристик нас интересует лишь Forward Voltage – прямое напряжение на светодиоде.
- мощности
- импульсного тока
- прямого постоянного тока (DC Forward Current) именно это значение нас и интересует, в данном случае нельзя допускать прохождение тока выше 25 миллиампер (при температуре 25 градусов по Цельсию).
Последний рисунок иллюстрирует зависимость характеристик от условий использования:
- зависимость прямого напряжения от проходящего тока
- зависимость интенсивности светового потока от проходящего тока
- зависимость проходящего тока от температуры
- зависимость интенсивности светового потока от от температуры
Исходя из полученных в Datasheet данных можно сделать вывод, что оптимальным является значение проходящего тока от 2 до 10 миллиампер, при этом типовое значение прямого напряжение на выводах светодиода составляет от 1,9 до 2 Вольт.
Пример расчета №1 Если ввести в онлайн калькулятор напряжение бортовой сети 12 (В), значение тока 2 (мА), значение прямого напряжения 1,9 (В) количество светодиодов 1 получим расчетное значение резистора = 5050 Ом Ближайший производственный номинал резистора 5100 Ом или 5,1 кОм маркировка отечественных резисторов 5к1 маркировка smd резистора 512
Пример расчета №2 Если ввести в калькулятор напряжение бортовой сети грузовика 24 (В), значение тока 10 (мА) светим по полной:), значение прямого напряжения 2 (В) количество светодиодов 3 (маленькая гирлянда получилась) расчетное значение резистора = 1800 Ом Ближайший производственный номинал резистора 1800 Ом или 1,8 кОм маркировка отечественных резисторов 1к8 маркировка smd резистора 182
Рекомендации по подключению светодиодов с неизвестными характеристиками:
Примите в качестве значения тока 5-10 (мА), значение прямого напряжения на светодиоде 1,5-2 (В), введите в калькулятор напряжение вашей бортсети и произведите расчет. С вероятностью в 99% ваш светодиод в таком режиме прослужит не один год. Проконтролировать точность расчета можно измерив проходящий через диод ток, для этого амперметр подключается последовательно с вашей цепочкой из резистора и светодиода. Если есть вопросы задавайте в комментариях.
Как правильно подключать светодиод — DiMoon Electronics
В этой статье мы разберемся с тем, что собой представляет светодиод, почему он не является просто «лампочкой» и научимся его правильно подключать к источнику питания.
Содержание
- Лампа накаливания
- Светодиоды
Лампа накаливания
Начнем с простого — кусок провода. Его вольт-амперная характеристика (ВАХ) описывается формулой I=U/R. Фактически, это закон Ома для участка цепи. Увеличили напряжение в 2 раза — сила тока увеличилась так же в 2 раза, и график функции будет выглядеть как прямая линия, наклоненная под некоторым углом к оси X. Рассеиваемая мощность на таком проводнике будет равна W=I*U=U^2/R. Увеличили напругу в 2 раза — рассеиваемая мощность увеличилась в 4-ре. Все предельно ясно.
Теперь посмотрим на ВАХ обычной ламы накаливания:
Рис. 1. ВАХ лампы накаливания.
Можно заметить, что прямую она напоминает только в самом-самом своем начале. Далее сила тока выходит на некоторое значение, которое слабо зависит от изменения силы тока. Почету так? Тут не работает закон Ома? Все просто. Как известно, сопротивление металла увеличивается при увеличении его температуры, а спираль лампы накаливания как-никак нагревательный прибор. И при увеличении напряжения, сила тока так же увеличивается, увеличивается рассеиваемая на спирали мощность и она сильнее разогревается, ее сопротивление начинает увеличиваться, ток начинает падать устаканивается на каком-то определенном значении. Можно сказать, что сопротивление лампы накаливания зависит от напряжения, приложенного к ней, поэтому ВАХ лампы накаливания будет иметь вид, не похожий на ВАХ простого проводника (при условии, что мы не будем пропускать через проводник такой ток, что он превратится в печку).
Из графика видно, что при увеличении напряжения в 2 раза, а именно с 2-х вольт до 4-х, ток возрастет с 0,2А до ~0,225А, а рассеиваемая мощность увеличится в W2/W1=(4*0.225)/(2*0.2)=2.25 раз, а не в 4, как с простым куском провода. Поэтому лампа накаливания может с легкостью пережить серьезные перегрузки без повреждений (по крайней мере качественные экземпляры, а не тот шлак, который сейчас продается повсеместно).
Но это справедливо только для плавного изменения напряжения на лампочке, то есть когда все переходные процессы, связанные с изменением температуры спирали намного быстрее скорости изменения напряжения на ней. Если же это условие не соблюдается, например, в момент включения, когда спираль еще холодная, сила тока через лампу накаливания при данном напряжении может превышать значение из графика в несколько раз. Поэтому лампы накаливания чаще дохнут в момент включения. Раз уже взялись за лампочки, то давайте разберемся, почему это так.
В идеальном случае нить накаливания однородна на всей своей длине. Но ни чего идеального в мире нет, в том числе и спиралей у лампочек. Всегда найдутся участки, которые чуть-чуть тоньше, чем средняя толщина спирали по всей длине. А если участок тоньше, то его сопротивление больше (следует из формулы сопротивления проводника, R=[ρ∗l]/S).
Разобьем спираль лампы накаливания на небольшие и равные участки, и обозначим их как резисторы. При этом, у нас есть участок, сопротивление которого в 10 раз больше остальных. Вычислим рассеиваемую мощность на каждом резисторе. При этом не забываем, что при последовательном соединении сила тока во всех резисторах одинакова.
Рис. 2. Эквивалентная схема участка нити накала лампочки
Получаем, что на участках с сопротивлением 1R, рассеивается мощность W=1RI², а для участка с сопротивлением 10R W=10RI². Вот и получаем, что мааааленький участок спирали будет иметь локальный перегрев. А если учесть то, что пусковой ток лампочки довольно большой, этот участок будет деградировать быстрее, рассеиваемая мощность будет расти еще больше, и в один прекрасный момент, спираль перегорит. Вот так.
Для того, чтобы продлить срок службы ламп накаливания одни советуют вообще их не выключать, другие снижать действующее напряжение питания лампы путем последовательного включения полупроводникового диода. Так же есть специальные схемы плавного пуска, которые ограничивают пусковой ток и плавно разогревают спираль.
Светодиоды
Так, с лампочками разобрались. Перейдем к светодиодам. ВАХ диода, в том числе который и свето, имеет следующий вид:
Рис. 3. ВАХ светодиода
Во-первых, характеристика имеет два ярко выраженных участка, прямого и обратного тока. В обратном направлении светодиод плохо пропускает ток, поэтому, если подключить светодиод «не той стороной», то он светиться не будет. Но нас интересует участок прямого тока, который является экспоненциально возрастающим. В этом и кроется причина того, почему светодиод нельзя напрямую подключать к батарейке. Например, при напряжении 2 вольта ток через диод составляет 20 мА, а при 2,1 вольт уже 40 мА!!! То есть, при небольшом увеличении напряжения, ток увеличивается в 2 раза. А если подключить такой диод к 3-х вольтной батарейке, то ток будет уже за 150 мА, и светодиод «спасибо» не скажет за такое обращение (про подключение светодиода к компьютерным «таблеткам» см. а конце статьи). Поэтому необходимо ограничивать ток через светодиод с помощью резистора.
Расчет резистора очень простой. Для начала обозначим Ucc — напряжение батарейки (или от чего вы там его питать будете), Ur — напряжение на резисторе, Ud — требуемое напряжение на светодиоде, I — требуемый ток через светодиод, R — искомое сопротивление.
Вывод формулы занимает всего 4 строчки:
И вот небольшая памятка:
Рис. 4. Включение одного светодиода
А как подключить два светодиода? Многие начинающие радиолюбители соединяют два светодиода параллельно, и используют один токоограничительный резистор:
Рис. 5. Неправильное включение 2-х светодиодов
Но такое включение неверное. И вот почему. Рассмотрим, как течет ток в этой цепи. От источника питания, ток I протекает через резистор R1. Затем, в точке разветвления он распределяется на два разных тока I1 и I2. Пройдя через светодиоды D1, D2, ток снова попадает на точку разветвления и превращается в I. При параллельном соединении проводников для токов справедливо правило: I=I1+I2, при этом напряжения на светодиодах D1 и D2 будут одинаковыми: U1=U2=U. Чем это чревато? У светодиодов есть некий разброс параметров, поэтому, если взять два светодиода и измерить их вольт-амперные характеристики, то они будут отличаться, особенно, если светодиоды разного цвета свечения:
Рис. 6. ВАХ 2-х разных светодиодов в одних координатах
На рис. 6 представлены две ВАХ. Пусть напряжение U на светодиодах будет 1,5 вольта. При данном напряжении ток через один светодиод составляет 4,33 мА, а через другой 13,2!! То есть, один из светодиодов будет потреблять довольно большой ток, при этом другому будет доставаться очень мало. Эта ситуация приведет к тому, что светодиоды будут иметь разную яркость свечения. Такая ситуация особенно заметна при параллельном соединении двух светодиодов разных цветов.
А вот правильное подключение:
Рис. 7. Правильное включение 2-х светодиодов
В этом случае ток через оба светодиода будет одинаковым, и оба светодиода будут гореть одинаково. А как рассчитать значение сопротивления R1? Все почти так же, как и для одного светодиода, только напряжение Ud будет равно
и сопротивление токоограничительного резистора будет равно
Значения U1 и U2 можно определить следующим способом. Выбираем значение силы тока I равное, например, 10 мА. По графику ВАХ смотрим, какому напряжению соответствует заданное значение силы тока для первого и второго светодиода. Это и будут напряжения U1 и U2.
Но это все для случая, когда характеристики диодов отличаются сильно (при заданном I напряжения U1 и U2 отличаются сильно). Если же светодиоды одинаковые, то можно работать с такой формулой:
Udср. — значение напряжения на одном любом светодиоде в цепи для данного значения силы тока. Если у нас последовательно соединено не 2 светодиода а больше, то цифру «2» в формуле заменяем на их количество.
Есть один немаловажный момент: во всех формулах Ucc должно быть больше напряжения на светодиоде, или их группе. В противном случае у нас получится отрицательное значение токоограничительного резистора. Пойдите на радиорынок и в ларьке с радиодеталями попросите вам продать резистор, с сопротивлением минус 100 Ом. Запомните выражение фейса у продавца))
Вот, хорошо я тут все расписал, с формулками и объяснениями, что откуда берется. А где брать эти вольт-амперные характеристики на конкретный светодиод и какой ток будет оптимальным? Вот, нате табличку:
Табл. 1. Оптимальные значения токов и напряжений для разных типов светодиодов
В первой колонке обозначен тип светодиода, во второй оптимальный ток свечения, в третьей — напряжение на светодиоде при данном токе через него (фактически, в таблице указана одна точка ВАХ для каждого типа светодиода, имеющая оптимальное значение яркости свечения). Надо только эти значения подставить в нужную формулу и все! Ладно-ладно, посчитаю это в экселе, чтоб потом не заморачиваться с формулами.
Табл. 2. Значения токоограничительных резисторов
Разберемся, что тут у нас. В первой колонке тип светодиода, во второй напряжение, от которого вы хотите питать конструкцию, привел значения от 3-х до 24-х вольт. В третьей колонке «R(1)» значение токоограничительного резистора для одного светодиода, как на рис. 4. Колонка «R(2)» — сопротивление токоограничительного резистора для 2-х последовательно соединенных диодов (рис. 7), ну а колонка «R(3)» — для 3-х последовательно включенных диодов. В некоторых ячейках таблицы вместо значения сопротивления стоит слово «[нет]». Это значит, что данного напряжения питания недостаточно, чтобы зажечь конструкцию из одного или n светодиодов на полную яркость. Например, сверхяркий 5 мм. светодиод требует ток 75 мА, при этом напряжения на нем будет 3,6 вольт. Если его напрямую подключить к 3-х вольтовой батарейке, то ни чего страшного не произойдет, просто на полную яркость он гореть не будет.
Как пользоваться таблицей? Есть у нас желтый светодиод 3 мм. Хотим питать его от кроны 9 вольт. Ищем в таблице кусок, относящийся к «3 и 5 мм желтый«, выбираем в колонке «Ucc» значение «9» и смотрим, что у нас написано в колонке «R(1)«. Там у нас 345 Ом. Из стандартных номиналов ближе всего 330 Ом, вот его и ищем у себя в ящике с хламом. А если хотим собрать гирлянду из 3-х таких светодиодов (по аналогии, как на рис. 7), и питать хотим от аккума 12 вольт, то сопротивление резюка следует взять близким к 285 Ом, из стандартных это 270 Ом. Стандартные значения резисторов можно посмотреть в этой таблице:
Табл. 3. Стандартные значения резисторов
Ну, вроде все. Теперь мы гуру в схемах со светодиодами))
«Питал я светодиод от 3-х вольтовой таблетки без всяких резисторов, и ни чего не сгорело». На это отвечу так: есть такое понятие, как внутреннее сопротивления источника питания. Для разных источников оно разное. Для автомобильного аккумулятора 12 В оно должно составлять миллиОмы, или даже микроОмы, а вот у компьютерной «таблетки» внутреннее сопротивление может быть как раз несколько десятков Ом. То есть эквивалентная схема любого источника питания следующая:
Рис.8. Эквивалентная схема батарейки
EMF — электро-движущая сила, ее как раз и указывают на корпусе, как напряжение батарейки, R_INT — то самое внутреннее сопротивление. Вот и получается, что подключая светодиод к компьютерной «таблетке» мы сами того не подозревая, последовательно включаем и токоограничительный резистор, который и спасает диод от перегорания.
Вот теперь точно все! Не забывайте про резистор и внутреннее сопротивление источника питания;)
Как подключить 5-вольтовый светодиод к 9-вольтовой батарее
••• красный светящийся светодиод, изображение Кира с сайта Fotolia. com
Обновлено 24 апреля 2017 г. напряжение от 1,5 до 4 вольт для работы. Подключение светоизлучающего диода (LED) к более высокому напряжению обычно быстро разрушает светодиод, вызывая его перегорание. Однако во многих магазинах электроники продаются светодиоды с маркировкой «пять вольт», и их можно без повреждений напрямую подключить к пятивольтовому источнику питания. Хотя это обычные светодиоды, они имеют встроенный резистор, который снижает напряжение с пяти вольт до напряжения, необходимого для светодиода. Пятивольтовые светодиоды можно подключить к девятивольтовой батарее, но также необходим внешний резистор, чтобы понизить напряжение до требуемых пяти вольт.
Рассчитайте необходимое значение резистора
Найдите ток, необходимый для светодиода, на упаковке светодиода или в Интернете из листа технических данных производителя. Это будет обозначено как прямой ток и отображено в миллиамперах.
Рассчитайте сопротивление резистора по закону Ома, который гласит: напряжение = ток, умноженный на сопротивление. Требуемое падение напряжения составляет четыре вольта, так как батарея обеспечивает девять вольт, а для питания светодиода требуется пять вольт. Подставляя падение напряжения и примерный ток светодиода 20 миллиампер в уравнение, мы получаем: 4 = 0,02 x R. Это можно преобразовать следующим образом: R = 4 / 0,02 = 200 Ом. Последовательно со светодиодом потребуется резистор на 200 Ом.
Рассчитайте требуемую номинальную мощность резистора по формуле: мощность = ток, умноженный на напряжение. Подставляя значения в приведенное выше уравнение, мы получаем: мощность = 0,02 x 4 = 0,08 Вт. Стандартные угольные резисторы имеют номинальную мощность 0,25 Вт, поэтому 0,08 Вт находится в пределах их рабочего диапазона.
Сборка цепи
- 5-вольт-светодиод
- 200 Ом 1/4 Ватта резистор
- Электрический проволока
- Проводные кареты
- Утилито-нож
- Soldering Landering
- .
Доступны онлайн-калькуляторы резисторов для светодиодов, которые выполнят необходимые расчеты после ввода данных для светодиода.
Не подключайте пятивольтовый светодиод напрямую к девятивольтовой батарее, так как она быстро сгорит.
Отрежьте кусок электрического провода, чтобы проложить его между положительной клеммой аккумулятора и резистором. Снимите небольшое количество изоляции с каждого конца с помощью универсального ножа или инструментов для зачистки проводов. Припаяйте один конец провода к выводу резистора на 200 Ом.
Отрежьте еще один кусок провода и снимите изоляцию с каждого конца. Припаяйте один конец провода к свободному проводу резистора, а другой конец к положительному контакту светодиода.
Снимите изоляцию с концов третьего отрезка провода и припаяйте один конец к отрицательному контакту светодиода. Другой конец будет подключен к отрицательной клемме на аккумуляторе.
Подсоедините провод, ведущий к резистору, к положительной клемме девятивольтовой батареи, а провод от отрицательной клеммы светодиода к отрицательной клемме батареи. При этом загорается светодиод, а резистор защищает от избыточного напряжения.
Вещи, которые вам понадобятся
Предупреждения
Связанные статьи
Ссылки
- Клуб электроники: Закон OHM’s Law
- НАСА: Закон OHM’s Law
Советы
- Онлайн -резист светодиод был введен.
Предупреждения
- Не подключайте пятивольтовый светодиод напрямую к девятивольтовой батарее, так как она быстро сгорит.
Об авторе
Гарет Даунс-Пауэлл пишет с 2000 года. Он сотрудничал с рядом британских журналов, включая «Веб-дизайнер», и был соавтором четырех книг по ИТ, опубликованных Apress и Wrox. Он также работал техническим редактором над рядом изданий для британских и американских издателей. Даунс-Пауэлл учился в Техническом колледже Танет, получив A-Levels по информатике, математике и физике.
Фото предоставлено
светодиод с красным свечением, изображение Кира с сайта Fotolia. com
Как подключить 6 светодиодов к 9-вольтовой батарее?
спросил
Изменено 5 лет, 6 месяцев назад
Просмотрено 46 тысяч раз
\$\начало группы\$
смоделируйте эту схему – схема создана с помощью CircuitLab
Я хочу соединить 6 светодиодов на расстоянии 2,75 дюйма друг от друга; я использую красные светодиоды на 2 В. Я также уже рассчитал нужные мне резисторы.
Я подумываю о создании 2 отдельных цепей по 3 светодиода, каждый из которых имеет свою собственную батарею 9 В, если это облегчит задачу, а не 6 светодиодов на 1 9 В.
Каковы именно шаги, чтобы сделать это с помощью переключателя между ними?
На данный момент мой план таков: (Я попытался нарисовать диаграмму здесь)
Подсоедините положительный конец 9-вольтовой батареи к выключателю, затем подключите выключатель к первому светодиоду, используя медный провод, я бы припаял провод к каждому следующему светодиоду, пока не подсоедините все 6. От последнего светодиода я бы подключил отрицательный конец к резистору и, наконец, добавил провод, соединяющий резистор с отрицательным полюсом батареи. Будет ли это работать?
имитация этой схемы
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Вот как можно подключить светодиоды. Используемые резисторы 150 Ом и 1/4 Вт. Предполагается, что через каждый светодиод проходит ток 20 мА.
Схема подключения:
Полярность светодиодов:
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Светодиоды имеют номинальный ток, который можно найти в техническом описании или узнать у поставщика и т. д. когда вы говорите 2-вольтовый светодиод, это означает, что его номинальное напряжение равно 2, а также он почти блокируется на 2 В.
как сказал Васкес нельзя поставить 6 светодиодов последовательно против 9В. Один из способов — поставить два 3 светодиода параллельно, чтобы каждому 3 светодиоду требовалось 6 В. Теперь вычитаем 6 из напряжения источника 9 вольт. У нас будет 3В.
теперь с этим 3V мы используем закон Ома и находим соответствующий резистор:
R = 3 / (номинальный ток)
например, если номинальный ток составляет 20 мА, вам понадобится 3/20 мА = 150 Ом
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Схема, которую вы показали, не будет делать то, что вы хотите. Обратите внимание, что все остальные светодиоды перевернуты. Светодиоды должны быть смещены вперед, чтобы светить.
Еще одна проблема, которую вы игнорируете, заключается в том, что напряжение всех светодиодов в серии больше, чем ваша батарея. Вы хотите зажечь 6 светодиодов, и вы говорите, что каждый из них падает по 2 В. При последовательном подключении им потребуется около 12 В.
Простое решение — расположить светодиоды в две цепочки по три в каждой. В каждой цепочке последовательно по 3 светодиода. Это означает, что струне потребуется около 6 В.
Допустим, вам нужно 20 мА через каждый светодиод, что также означает через каждую цепочку. При 9 В в дополнение к 6 В, падающим на светодиодах, падает 3 дополнительных напряжения. Это можно сделать с помощью резистора. Вы знаете, что напряжение на нем будет 3 В, а ток через него 20 мА. По закону Ома сопротивление должно быть (3 В)/(20 мА) = 150 Ом. Каждая строка должна иметь свой собственный резистор.
Запустите две цепочки параллельно от батареи 9 В. Каждая цепочка потребляет 20 мА, поэтому обе вместе потребляют 40 мА. А 9Батарея V может справиться с этим некоторое время.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Нет.