Как рассчитать номинал резистора для светодиода. Какие параметры нужно учитывать при расчете. Почему важно правильно подобрать сопротивление резистора для LED. Онлайн калькулятор для расчета резистора светодиода.
Зачем нужен резистор для светодиода
Светодиоды (LED) являются нелинейными элементами, чей ток резко возрастает при небольшом увеличении напряжения. Без ограничения тока светодиод может быстро выйти из строя. Именно поэтому при подключении LED необходимо использовать токоограничивающий (балластный) резистор.
Основные функции резистора для светодиода:
- Ограничение тока до безопасного для LED уровня
- Защита светодиода от перегрузки и выхода из строя
- Стабилизация работы светодиода
- Регулировка яркости свечения
Правильно подобранное сопротивление резистора обеспечивает оптимальный режим работы светодиода и продлевает срок его службы.
Основные параметры для расчета резистора
Для расчета номинала токоограничивающего резистора необходимо знать следующие параметры:

- Напряжение источника питания (Vпит)
- Прямое падение напряжения на светодиоде (Vпр)
- Номинальный рабочий ток светодиода (Iном)
Прямое падение напряжения и номинальный ток указываются в технической документации на конкретную модель светодиода. Типичные значения для разных цветов LED:
- Красный, желтый: 1.8-2.4 В
- Зеленый: 2.0-3.2 В
- Синий, белый: 3.0-3.6 В
- Номинальный ток: 10-30 мА
Формула расчета сопротивления резистора
Сопротивление токоограничивающего резистора рассчитывается по формуле:
R = (Vпит — Vпр) / Iном
Где:
- R — сопротивление резистора (Ом)
- Vпит — напряжение источника питания (В)
- Vпр — прямое падение напряжения на светодиоде (В)
- Iном — номинальный ток светодиода (А)
Пример расчета резистора для светодиода
Рассчитаем резистор для красного светодиода с параметрами:
- Vпит = 5 В (напряжение питания)
- Vпр = 2 В (прямое падение напряжения)
- Iном = 20 мА = 0.02 А (номинальный ток)
Подставляем значения в формулу:
R = (5 В — 2 В) / 0.02 А = 150 Ом
Таким образом, для данного светодиода потребуется резистор номиналом 150 Ом.

Особенности расчета для разных схем подключения
Последовательное соединение светодиодов
При последовательном соединении нескольких одинаковых светодиодов:
- Суммируется падение напряжения на всех LED
- Общий ток равен номинальному току одного светодиода
- Используется один общий резистор
Формула расчета:
R = (Vпит — Vпр * N) / Iном
Где N — количество последовательно соединенных светодиодов.
Параллельное соединение светодиодов
При параллельном подключении:
- Напряжение на всех LED одинаковое
- Общий ток равен сумме токов всех светодиодов
- Рекомендуется использовать отдельный резистор для каждого LED
Расчет резистора выполняется для каждого светодиода отдельно.
Выбор мощности резистора
После расчета сопротивления необходимо определить требуемую мощность резистора. Мощность рассчитывается по формуле:
P = I^2 * R
Где:
- P — мощность резистора (Вт)
- I — ток через резистор (А)
- R — сопротивление резистора (Ом)
Рекомендуется выбирать резистор с запасом по мощности в 2-3 раза больше расчетного значения.

Онлайн калькулятор для расчета резистора светодиода
Для быстрого и удобного расчета можно воспользоваться онлайн калькулятором:
«` import React, { useState } from ‘react’; import { Card, CardHeader, CardContent } from ‘@/components/ui/card’; import { Input } from ‘@/components/ui/input’; import { Button } from ‘@/components/ui/button’; const LEDResistorCalculator = () => { const [voltage, setVoltage] = useState(»); const [forwardVoltage, setForwardVoltage] = useState(»); const [current, setCurrent] = useState(»); const [result, setResult] = useState(null); const calculateResistor = () => { const V = parseFloat(voltage); const Vf = parseFloat(forwardVoltage); const I = parseFloat(current) / 1000; // convert mA to A if (V && Vf && I) { const R = (V — Vf) / I; const P = I * I * R; setResult({ resistance: R.toFixed(2), power: P.toFixed(3) }); } }; return (Сопротивление резистора: {result.resistance} Ом

Минимальная мощность резистора: {result.power} Вт
Этот калькулятор позволяет быстро рассчитать необходимое сопротивление и минимальную мощность резистора для светодиода. Просто введите значения напряжения питания, прямого падения напряжения на светодиоде и номинального тока.
Типичные ошибки при расчете резистора для светодиода
При расчете и выборе резистора для LED часто допускаются следующие ошибки:
- Использование неверных параметров светодиода
- Неучет разброса характеристик LED
- Выбор резистора с недостаточной мощностью
- Игнорирование температурной зависимости параметров
- Неправильный расчет для последовательного или параллельного соединения
Чтобы избежать этих ошибок, всегда проверяйте datasheet на используемые светодиоды и учитывайте возможные отклонения параметров.
Влияние резистора на яркость светодиода
Сопротивление резистора напрямую влияет на яркость свечения LED. Чем больше сопротивление:

- Тем меньше ток через светодиод
- Тем ниже яркость свечения
- Тем дольше срок службы LED
- Тем меньше энергопотребление
Уменьшение сопротивления приводит к увеличению яркости, но сокращает срок службы светодиода. Поэтому важно найти оптимальный баланс между яркостью и долговечностью.
Альтернативные методы ограничения тока светодиода
Помимо резисторов, для ограничения тока светодиодов могут использоваться:- Линейные стабилизаторы тока
- Импульсные стабилизаторы тока
- ШИМ-регуляторы
- Специализированные LED-драйверы
Эти методы обеспечивают более точную стабилизацию тока и позволяют эффективно управлять яркостью светодиодов. Однако они сложнее в реализации и дороже, чем простой резистор.
Заключение
Правильный расчет и выбор токоограничивающего резистора — важный этап при работе со светодиодами. Это обеспечивает оптимальный режим работы LED, защищает их от перегрузки и продлевает срок службы. При расчете необходимо учитывать параметры конкретных светодиодов и схему их соединения.
Используя приведенные формулы и онлайн калькулятор, вы сможете быстро подобрать подходящий резистор для любой светодиодной схемы. Помните, что небольшой запас по мощности резистора и учет возможного разброса параметров LED поможет создать надежное и долговечное устройство.

Расчет балластного резистора для светодиода
- Главная|
- Справочник|
- Онлайн калькуляторы|
- Расчет балластного резистора для светодиода
- Просмотров: 4197
Калькулятор
Проведем расчет баластного резистора для одного светодиода, схема включения представлена ниже:
Допустим, что светодиод должен работать от источника с напряжением (U in), равным 9В. Открываем справочник и ищем значение прямого падения напряжения (ULED) данного светодиода (в зарубежных источниках этот параметр именуется forward voltage). Обычно значение прямого падения напряжения нормируется при рекомендуемом прямом токе (ILED) светодиода (forward current). Производители приводят значение тока, при котором, во-первых, светодиод не сгорит, а во-вторых, не будет светиться тускло. Предположим, что прямое падение напряжения на светодиоде составляет 3,2В при токе 20мА (данные приводятся по светодиоду белого света APK3216PWC производства «Kingbright»). Отсюда вычисляем сопротивление резистора R:
R = (Uin-ULED) / ILED
Нетрудно рассчитать, что сопротивление резистора составляет 290 Ом. Из стандартного ряда резисторов придется использовать номинал 300 Ом
P = I2LED * R
В нашем примере расчетная мощность будет 0,125 Вт. Выберем резистор мощностью 0,25 Вт с учетом обеспечения запасов по рассеиваемому теплу.
Последовательное включение светодиодов
Параллельное включение светодиодов
Онлайн калькулятор расчета балластного резистора для светодиода
Примечание: десятичные значения вводите через точку
Тип соединения: | Один светодиод Последовательное соединение Параллельное соединение |
Напряжение питания: | В |
Прямое напряжение светодиода: | В |
Ток через светодиод: | мА |
Количество светодиодов: | шт.![]() |
Результаты: | |
Точное значение резистора: | Ом |
Стандартное значение резистора: | Ом |
Минимальная мощность резистора: | Вт |
Общая потребляемая мощность: | Вт |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
- Вперед
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:
где:
- V — напряжение источника питания
- VLED — напряжение падения на светодиоде
- I – рабочий ток светодиода
Ниже представлена таблица зависимости рабочего напряжения светодиода от его цвета:
Умный ПДУ для светодиодной ленты
Контроллер для RGBW/RGB/Dual White. Управление по радиоканалу, WIFI…
Светодиодный драйвер на PT4115
Для светодиодов 3 Вт 700mA / 1 Вт 350mA
Инфракрасный включатель для светодиодной ленты
Напряжение: 12/24В, ток: 5А, расстояние срабатыва…
Драйвер для светодиодной ленты
220В/12В, мощность: 18 Вт / 36 Вт / 72 Вт / 100 Вт…
Светодиодный драйвер
Мощность: 3 Вт, 4 Вт, 5 Вт, 7 Вт, Напряжение: 3…12В, выходной ток…
Контроллер светодиодной ленты
Bluetooth — WiFi контроллер для 5050, WS2811, WS2812B сведодиодной ленты…
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 (драйверы для светодиодов) 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 номинального ряда резисторов подобрать не получается, то необходимо взять ближайшее большее сопротивление. В нашем случае это будет 360 Ом (ряд E24).
Содержание
- Последовательное соединение светодиодов
- Параллельное соединение светодиодов
- Светодиод как нелинейный элемент
- Мигающие светодиоды
- Расчет гасящего резистора для светодиода
- Отличие характеристик кристаллов для дешевых ЛЕД
- Особенности дешёвых ЛЕД
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.
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.
Светодиод как нелинейный элемент
Рассмотрим семейство вольт-амперных характеристик (ВАХ) для светодиодов различных цветов. Эта характеристика показывает зависимость тока, проходящего через светоизлучающий диод, от напряжения, приложенного к нему. Как видно на рисунке, характеристики имеют нелинейный характер.
Это означает, что даже при небольшом изменении напряжения на несколько десятых долей вольта, ток может измениться в несколько раз. Однако при работе со светодиодами обычно используют наиболее линейный участок (т.н. рабочую область) ВАХ, где ток изменяется не так резко. Чаще всего производители указывают в характеристиках светодиода положение рабочей точки, то есть значения напряжения и тока, при которых достигается заявленная яркость свечения.
Представленные выше характеристики были получены для светоизлучающих диодов, включенных в прямом направлении. То есть отрицательный полюс питания подключен к катоду, а положительный – к аноду
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. 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.
При последовательном соединении надо учитывать падение напряжения на каждом диоде, эту сумму сложить и из напряжения питания вычесть вышеозначенную сумму и уже для неё посчитать ток, еа который рассчитан один светодиод. При параллельном несколько сложнее, когда ставишь в параллель второй диод, резистор, необходимый для одного, делишь пополам, а когда три – тогда номинал резистора для двух диодов надо умножить на 0.7, когда четыре диода – номинал для трёх умножаешь на 0.69, для пяти – номинал для четырёх умножаешь на 0.68 и т.д.
При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от количества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров. И, как показывает практика, обязательно находится слабое звено.
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. 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.
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.
Расчет гасящего резистора для светодиода.
Не забываем учитывать и мощность токоограничивающего резистора, это его способность рассеивать определенное количество тепла. Если она будет мала, то он перегреется и выйдет из строя, тем самым разорвав электрическую цепь.
Чтобы определить полярность можно подать небольшое напряжение или использовать функцию проверки диодов на мультиметре. Отличается от режима измерения сопротивления, обычно подаётся от 2В до 3В.
Отличие характеристик кристаллов для дешевых ЛЕД
Так же при расчёте светодиодов следует учитывать разброс параметров, для дешевых они будут максимальны, для дорогих они будут более одинаковыми. Чтобы проверить этот параметр, необходимо включить их в равных условиях, то есть последовательно. Уменьшая тока или напряжение снизить яркость до слегка светящихся точек. Визуально вы сможете оценить, некоторые будут светится ярче, другие тускло. Чем равномернее они горят, тем меньше разброс. Калькулятор расчёта резистора для светодиода подразумевает, что характеристики светодиодных чипов идеальные, то есть отличие равно нулю.
Напряжение падения для распространенных моделей маломощных до 10W может быть от 2В до 12В. С ростом мощности увеличивается количество кристаллов в COB диоде, на каждом есть падение. Кристаллы включаются цепочками последовательно, затем они объединяются в параллельные цепи. На мощностях от 10W до 100W снижение растёт с 12В до 36В.
Этот параметр должен быть указан в технических характеристиках LED чипа и зависит от назначения:
- цвета синий, красный, зелёный, желтый;
- трёхцветный RGB;
- четырёхцветный RGBW;
- двухцветный, теплый и холодный белый.
Прежде чем подобрать резистор для светодиода на онлайн калькуляторе, следует убедится в параметрах диодов. Китайцы на Aliexpress продают множество led, выдавая их за фирменные. Наиболее популярны модели SMD3014, SMD 3528, SMD2835, SMD 5050, SMD5630, SMD5730. Всё самое плохое обычно делается под брендом Epistar.
Например, чаще всего китайцы обманывают на SMD5630 и SMD5730. Цифры в маркировке обозначают лишь размер корпуса 5,6мм на 3,0мм. В фирменных такой большой корпус используется для установки мощных кристаллов на 0,5W , поэтому у покупателей диодов СМД5630 напрямую ассоциируется с мощностью 0,5W. Хитрый китаец этим пользуется, и в корпус 5630 устанавливает дешевый и слабенький кристалл в среднем на 0,1W , при этом указывая потребление энергии 0,5W.
Китайские светодиодные лампы кукурузы
Наглядным примером будут автомобильные лампы и светодиодные кукурузы, в которых поставлено большое количество слабеньких и некачественных ЛЕД чипов. Обычный покупатель считает, чем больше светодиодов чем лучше светит и выше мощность.
Автомобильные лампы на самых слабых лед 0,1W
Калькулятор светодиодного резистораЧтобы сэкономить денежку, мои светодиодные коллеги ищут приличные ЛЕД на Aliexpress. Ищут хорошего продавца, который обещает определённые параметры, заказывают , ждут доставку месяц.
После тестов оказывается, что китайский продавец обманул, продал барахло. Повезёт, если на седьмой раз придут приличные диоды, а не барахло. Обычно сделают 5 заказов, и не добившись результата и идут делать заказ в отечественный магазин, который может сделать обмен.
| Калькулятор сопротивления светодиодов
Калькулятор светодиодных резисторов
Напряжение питания:
Прямое напряжение:
Прямой ток (амперы, не мА):
loading…
Получите этот калькулятор для своего сайта:
Основные
Расчеты — 100/мес. Обязательная ссылка обратно.
или
Настройка
Расчеты — не ограничены. Настраиваемый. Нет ссылки.
R = (Vs — Vf) / If
Резистор = (Напряжение питания — Прямое напряжение)/ Прямой ток
* Примечание. Прямой ток указан в амперах, а не в миллиамперах (30 мА = 0,02 А)
Этот простой в использовании Калькулятор мгновенно подскажет, какой резистор нужного размера использовать для конкретных характеристик светодиода и напряжения питания. Выбор правильного номинала резистора необходим для правильной работы светодиода.
Светодиоды, или светоизлучающие диоды, представляют собой полупроводниковые устройства, которые излучают свет различных цветов в зависимости от подложки, используемой между слоями P и N. Они используются в таких приложениях, как световые индикаторы и инфракрасные пульты дистанционного управления. В последнее десятилетие доступные по цене светодиоды с большей мощностью заменяют флуоресцентные и лампы накаливания.
Электрически светодиоды работают так же, как и другие диоды. Они действуют как переключатель, пропуская ток при подаче порогового напряжения. Величина тока увеличивается экспоненциально в узком диапазоне напряжений. Таким образом, важно поддерживать постоянный ток, регулируя напряжение. Это работа резистора, и поэтому его значение имеет решающее значение.
Для использования этого калькулятора вам потребуются два значения из спецификации светодиода и напряжение, подаваемое вашим источником питания:
- Прямое напряжение светодиода, Вф
- Прямой ток светодиода, если
- Напряжение питания, Вс
Прямое напряжение Vf
Vf взято из спецификации вашего светодиода и указывает пороговое значение, при котором включается светодиод. В техпаспорте также указано максимальное значение Vf. Как правило, разница между ними составляет менее вольта.
Прямой ток If
Это значение указывается как максимальный номинальный ток. Если оно превышено, светодиод может выйти из строя.
Напряжение питания, Vs
Напряжение питания, Vs, представляет собой величину напряжения, поступающего на резистор. Он всегда больше, чем Vf. Например, если вы питаете свой светодиод четырьмя щелочными батареями типа АА, то напряжение питания составляет 4 x 1,5 В = 6 В.
Пример
Допустим, вы хотите использовать преимущества одного из новейших светодиодов высокой мощности в цепи, один из которых рассчитан на 3 Вт. В листе технических данных для такого светодиода обычно указываются значения для такого устройства, как:
Vf – 2,95-3,25 В
If – макс. 700 мА
Если вы используете источник питания на 12 В для схемы, тогда Vs составляет 12 В.
Чтобы найти подходящий резистор для этого светодиода, в полях калькулятора введите:
- Напряжение питания: 12
- Прямое напряжение: 2,95
- Прямой ток: 0,7 (Примечание: единицами измерения в этом поле являются ампер, а не мА. Ток, выраженный в мА, необходимо сначала разделить на 1000).
Нажмите «Рассчитать», и калькулятор выдаст результат 12,9.Ом. Выберите значение резистора, которое находится в пределах 10% от этого значения. Также обязательно ознакомьтесь с Калькулятором светодиодного освещения.
*Совет. Убедитесь, что номинальная мощность резистора достаточна (больше, чем Vf x If). Кроме того, убедитесь, что ваш источник напряжения обеспечивает достаточный ток.
Давайте будем честными — иногда лучшим калькулятором светодиодного резистора является тот, который прост в использовании и не требует от нас даже знания формулы светодиодного резистора! Но если вы хотите узнать точную формулу для расчета светодиодного резистора, пожалуйста, проверьте поле «Формула» выше.
Вы можете получить бесплатный онлайн-калькулятор светодиодных резисторов для своего веб-сайта, и вам даже не нужно загружать калькулятор светодиодных резисторов — вы можете просто скопировать и вставить! Калькулятор светодиодных резисторов, точно такой же, как вы видите выше, на 100% бесплатен для вас. Если вы хотите настроить цвета, размер и многое другое, чтобы лучше соответствовать вашему сайту, цена начинается всего с 29,99 долларов США за разовую покупку. Нажмите кнопку «Настроить» выше, чтобы узнать больше!
Расчет резистора ограничения тока светодиода
Калькулятор представляет собой калькулятор значений токоограничивающего резистора светодиодных светодиодов, который может рассчитать токоограничивающее сопротивление светодиода в режиме онлайн.
Формула расчета резистора ограничения тока светодиода: резистор ограничения тока Ω = (напряжение питания В — напряжение включения светодиода В) / ток ограничения тока А
Предположим, вы покупаете светодиод с напряжением включения 3,2 В, ток -предельный ток 20мА, напряжение питания автомобиля 12В. Формула (12В-3,2В)/0,02А = 440,
Если три резистора соединены последовательно, то значение сопротивления каждого резистора будет: (12В-3,2В*3) / 0,02А = 120 Ом
И так далее