发光二极管的电阻计算方法
关于发光二极管和电阻的问题
1关于发光二极管和电阻的问题,要实际应用的,确定答案的来悬赏分:100 - 解决时间:2008-5-19 18:03在学做灯牌,上面有白色,绿色,红色,黄色四种颜色的LED,现在是白色大约180个串联,准备用8节5号电池供,但是不知道该串多少的电阻,白色的电压是3.2-3.4绿色大约70个串联,准备4节五号电池供,同求该串多少电阻,绿色电压不知道红色和黄色准备一起串联,大约50个,4节5号电池供,也想知道该串多少电阻,电压不知,红色黄色的电压应该比较低,因为不加任何电阻的时候直接烧坏了,而白色不会直接烧坏但是会很快发烫变暗,绿色可以一直点着,不会变暗,但是时间长了会闪。
要尽快回复问题补充:不好意思,我实在是不懂电路,昨天别人看了我的板后说我是做的并联,所以问题有所改动,并联180个3V左右的二极管,准备用8节5号电池供,要多少限流电阻,电阻我不打算一个一个接,准备直接在电池正极串一个比较大的,现在这边只有1/2W的150欧的电阻,只要告诉我要串多少个就行了,红色,黄色,绿色以此类推~提问者:一字记之曰腐- 二级最佳答案兄弟,您这是要拿LED去炸大楼吗?五号电池串联的电压是6V,并联是1.5V,在电池串联的情况下,最多能带两个串联的LED啊!你这么做是行不通的无论怎么算,你要用几节电池带这么多LED,是不可能的。
建议你用个小电瓶之类的东西,LED这东西很费电的,拿白的来说,压降按3V算,电流按25mA算,3*0.025*180=18.5W,我们平常用的接220V的电灯泡也不过几十来瓦,就算干电池能带的话,电会瞬间放空的。
其实,你可以这样做:楼上的答案引入的电阻太大,损耗太大,更费电,我有更好的办法:白色LED:用8节电池,电压是8*1.5=12V把180个LED分成4组,每组45个,把每组的45个LED并联,然后再把这四个组串联起来,用12V也可以带起来,每个LED上的电压正好是3V,用不着电阻,没有一点多余的损耗。
交流led 电限流电阻功率计算公式
交流led 电限流电阻功率计算公式摘要:1.交流LED 电限流电阻功率计算公式的概述2.限流电阻的功率计算公式3.限流电阻的选择方法4.实际应用中的注意事项正文:一、交流LED 电限流电阻功率计算公式的概述在交流电路中,LED(发光二极管)电限流电阻的功率计算公式是一个关键的公式。
因为在实际应用中,我们需要确保LED 灯珠在合适的电流和电压下工作,以保证其性能和寿命。
通过这个公式,我们可以计算出合适的限流电阻值,从而实现对LED 灯珠的限流。
二、限流电阻的功率计算公式限流电阻的功率计算公式如下:P(电阻功率)= U^2 / R其中,P 表示电阻的功率,U 表示电阻承受的电压,R 表示电阻的阻值。
根据LED 灯珠的正向导通电压(Vf)和典型工作电流(If),我们可以计算出电阻的最大承受电压。
然后,将电源电压减去电阻最大承受电压,再除以LED 灯珠的工作电流,就可以得到限流电阻的阻值。
三、限流电阻的选择方法在选择限流电阻时,需要考虑以下几个方面:1.电阻的阻值要适中,以保证LED 灯珠在合适的电流和电压下工作。
阻值过小,会导致电流过大,可能损坏LED 灯珠;阻值过大,会导致电流过小,LED 灯珠亮度不足。
2.电阻的功率要足够大,以承受电路中的最大电流。
如果电阻功率不足,可能会导致电阻烧毁,影响电路的正常工作。
3.考虑电阻的稳定性和可靠性,选择质量可靠、稳定性好的电阻。
四、实际应用中的注意事项在实际应用中,还需要注意以下几点:1.根据电路的实际需求,选择合适的LED 灯珠和限流电阻。
2.在接入限流电阻时,要注意电阻的极性,正确连接到LED 灯珠的正负极。
3.考虑电路的稳定性和可靠性,避免因为电阻的故障导致整个电路的故障。
led灯电阻计算公式
led灯电阻计算公式LED灯电阻计算公式LED灯电阻计算公式是用于计算LED灯串联电路中所需的限流电阻值,以保证LED灯正常工作的公式。
LED灯是一种特殊的发光二极管,其发光效果和功率特性与普通的电阻不同,因此需要通过合适的电阻来限制电流,以避免过流损坏LED灯。
LED灯的工作电流是指通过LED灯的电流,一般以毫安(mA)为单位。
在设计LED灯串联电路时,需要根据LED灯的额定工作电流来选择合适的电阻值。
电阻值的大小决定了电路中的电流大小,而合适的电流可以保证LED灯的正常工作,并延长其使用寿命。
LED灯电阻计算公式如下:电阻值(欧姆)=(电源电压(伏特)- LED工作电压(伏特))/ LED工作电流(安培)在使用LED灯电阻计算公式时,需要了解LED灯的工作电压和工作电流。
LED灯的工作电压是指在正常工作时,LED灯两端的电压差,一般以伏特(V)为单位。
而工作电流则是流经LED灯的电流大小,以安培(A)为单位。
需要确定电源电压,即LED灯所连接的电源的电压值。
常见的电源电压有3V、5V、12V等。
其次,需要了解LED灯的工作电压和工作电流。
这些信息可以通过LED灯的产品说明书或者规格书上获得。
例如,假设LED灯的工作电压为2V,工作电流为20mA,而电源电压为5V。
根据上述LED灯电阻计算公式可以得知,电阻值为(5V - 2V)/ 0.02A = 150欧姆。
因此,在该LED灯串联电路中需要使用一只150欧姆的电阻。
需要注意的是,LED灯的工作电流一般有一个额定值,如果电流过大或者过小,都会影响LED灯的亮度和寿命。
因此,在选择电阻值时,需要根据LED灯的额定工作电流来确定合适的电阻值。
LED灯的颜色和封装形式也会对电阻值的选择产生影响。
不同颜色的LED灯具有不同的工作电压和工作电流范围,因此需要根据实际情况进行调整。
总结一下,LED灯电阻计算公式是保证LED灯正常工作的重要工具。
通过合理选择电阻值,可以限制电流,确保LED灯的亮度和寿命。
LED发光二极管接入电阻的计算
LED发光二极管接入电阻的计算LED英文为(light emitting diode),LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称。
主要包括支架、芯片、透镜、导线等。
LED种类很多,插件式的按直径分有:圆形3mm、5mm、8mm、10mm、方形等等;贴片的有:3014、3528、5050、5630等;按功率分有小功率:0.08W、0.2W、0.5W、1W等等;按颜色分有:红色、蓝色、黄色、绿色、白色等等。
红光电压1.9~2.1V;电流最大值30MA 波长620~625NM黄光电压2.0~2.4V;电流最大值30MA 波长590~593NM绿光电压2.2~2.8V 电流最大值20MA 波长503~505NM蓝光和白光电压2.8~3.5V;电流为20MA(另外:3mmLED电流1~10mA;5mmLED电流5~25mA 10mmLED电流25~100mA .一般应小于此值,如果散热良好,超过额定范围亦可以),led灯限流电阻计算:V —---—电源电压VF——正向电压IF——正向电流最大值(一般应小于此值)N——指灯珠的个数电阻功率(W)限流电阻计算方法:电阻值=(V-N×VF)/ IF举例1:电压220V,100个红灯珠,电压参数为2V,灯珠的电流假设为16mA,则电阻值=(220-100×2)/16=1.25K欧姆,则建议加电阻2K,电阻是加多不加少;举例2:LED绿光30个灯珠的电流假设为12mA,电压参数2.75V串联,则串联进去电阻值=(220-30×2.75)/12 mA=82V/12 mA=1.25K欧姆,电阻功率应不小于:电流的平方X电阻=0.012A*0.012A*11500=1.65W(这样的大功率电阻不好找。
建议在整流桥前面的220V交流电中串联进去一个交流电容器,容量1/(11.5*0.314)=0.27uF,取0.2uF/250V。
)举例3:用于电源指示如下图,R=(电源电压-发光二极管电压)/发光二极管电流=(220-2)/0.02=10.9K欧选10千欧姆电阻,电阻功率=电流的平方X电阻=0.02A*0.02A*10000=4W电阻功率4W。
发光二极管串联电阻文档
我要在12v电源上接一个普通发光二极管普通发光二极管的工作后,电压一般在2V左右,如果是白色则是3V。
实验证明:放光二极管的电流一般是1-20毫安。
以前的热得快,那个电流就是110V/100K=1mA。
(12V-2V)/5毫安=2千欧功率=10V*5MA=50毫瓦=0.05W,只要大于0.05W的都行。
直插的1/8W或者贴片0805封装的都行的。
计算:一个发光二极管的额定电压是1.5~2.5V,电阻不大于50殴姆,他的电流约为0.04A;依据题意:使用电源电压12V,给二极管串联一个电阻;串联电路电流相等,电源两端电压是12V,那么电阻两端电压约为10V。
所以串联电阻的阻值约为R=U/I=10/0.04=250欧姆。
扩展资料:所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。
一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。
精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器,对精密度为1%以内的电阻,如0.01%,0.1%,0.5%这些量级的电阻应采用捷比信电阻。
所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大或减小电阻器的功率。
参考资料来源:百度百科-电阻器首先要知道LED灯的功率或工作电流是多少,127伏led灯接到220伏电源需用串接电阻阻值=(220-127)/LED灯的正常工作电流。
还有考虑串接电阻的功率要满足功耗要求。
用LED发光二极管作电源指示灯,用于220v电路应串联一个240k的电阻,电阻过小容易烧坏发光管,电阻过大且亮度不够。
一般接一个100——120K左右的电阻就可以了,如果LED是普通的,阻值选大一些,高亮型的阻值就选小一些。
100个LED并联接00K电阻是根本不行的!不要说每一个LED的正向压降不同,更本不允许直接并联使用,就是100K电阻提供的电流也不够点亮100个LED!忽略LED 正向压降,100K电阻能提供的最大电流只有I=220V/100K=2.2mA,100个并联LED即使平均分流,每个LED能分到的电流只有22微安!这样微小的电流根本不会使LED发光,100个LED一个也不会点亮!!!所以说,100个LED并联后再串联100K电阻的做法,是完全错误的!我要在12v电源上接一个普通发光二极管,需要多大的电阻? 最好带有详细的计算公式,谢谢了!!_ ……普通发光二极管的工作后,电压一般在2V左右,如果是白色则是3V.实验证明:放光二极管的电流一般是1-20毫安.以前的热得快,那个电流就是110V/100K=1mA.(尽信书则不如不读书,不然成了书呆子.现在的写书的实际上是抄书的,自己从不去验证)如果是照明的白色的则是20毫安.一般取5毫安就很亮了.我一般都用3mA(太亮很伤调试员的眼睛,发光管还容易坏)这样串联的电阻计算公式就出来了:(12V-2V)/5毫安=2千欧功率=10V*5MA=50毫瓦=0.05W,只要大于0.05W的都行.直插的1/8W或者贴片0805封装的都行的.我要在12v电源上接一个普通发光二极管,需要多大的... ……作为状态指示,要求电流可以很小,比如2mA.这样你可以直接将LED串联一5K欧的电阻再并联到电源上即可.注意正负极别接错了.我有一个12V电瓶现在要接LED灯珠(发光二级管)最简单的方法是什么?谢谢……接个限流电阻就可以了12V电源上接一个小是发光二极管请问要接多大电阻,我测电阻时,用万用表调到20K欧上,显示为2.93, ……你测到的这个2.93是2.93k欧,实际就是一个3k欧电阻.红、绿发光二极管正向压降按照2V计算,那么LED 及电阻电流可计算为I=(12V-2V)/3k欧=3.3mA一般LED工作电流范围在1~10mA,你那个3.3mA发光就很正常了.万用表没坏,你是一个好人,所以苍天奖励你,使你做成事.你接那个3k欧电阻就行了,如果还想节电,那么可以改成10k欧电阻试一试.一只发光二极管如何接在12v蓄电池上呢_ ……发光二极管负极接在12v蓄电池负极上,发光二极管正极串联一个3千欧~5千欧电阻,发光二极管电流控制在4mA~2mA,电阻接蓄电池正极.普通发光二极管如何连接12V电压_ ……最简单的当然是两个电阻串联分压,发光二极管电阻一般在50-80欧,所以两个电阻可以适当选取,具体参数按照电脑串并联的公式来计算.复杂的电路,你可以用斩波器.:) 一个电子问题.12V电压接20个发光二极管怎么接?_ ……用四个发光二极管正负依次串联为一组就可接12V直流电其中一端为正极另一端为负极12V正电接正极负电接负极如果接反了不会发光你20个发光二极管可分为5组并联接入12V直流电路在一个12v的电路中要接两个3v的led发光二极管.问.我要用多大的电阻?谢谢. ……电阻用多大要看你的接法和LED功率,功率小用电阻降压还好,大的不建议这样用.以两个串接电流20mA的LED算:R=U/I=(12V-3V*2)/0.02A=300欧.如果并接,每个LED串一个电阻算:R=U/I=(12V-3V)/0.02A=450欧.如果两个LED并接串一个电阻算:R=U/I=(12V-3V)/0.04A=225欧.一个3.5v的发光二极管要接在一个12v的电源上要配多少欧姆的电阻?用不用稳压管?_ ……一百欧发光二极管使用12V电源,要加一个多少Ω的电阻?-来自:网友推荐更新时间:2020-10-29250欧姆。
led限流电阻计算
LED限流电阻的大小计算(原创)很多时候电路中都用LED做指示,这就涉及到限流电阻,这个怎么选取呢?可以举个例子,贴片蓝色LEDdatasheet上参数如下要注意理解LED Datasheet上的参数。
最重要的三个参数如下:VF——正向电压。
这个正向电压是在IF=20mA的情况下取的,而VF的取值范围为(2.8,3.5)。
我们可以从正向电流和正向电压的关系曲线图中,根据所需要的的电流,而得知此IF下的正向压降,从而可以算出限流电阻的大小。
IF——正向电流。
这个电流是不是任意选取呢?显然不可能,我们注意到LED 参数中有一个DC Forward Current="30mA"这个参数,这个30mA是在最大额定值的情况下的值,显然我们平时使用时,不能让LED在、一直工作在最大额定值。
所以IF≤30mA。
再根据下图可以知道,电流大,LED发光强,但消耗的功率大。
电流小,LED发光小,消耗的功率小。
通常电路用LED是做指示用途,电路的总体功耗要控制,不能都消耗在指示灯上☺当然还要考虑电源的功率要满足后面电路功耗的要求,并且最好要有富裕。
所以这个LED的正向电流我们选取20mA,正向压降为3.3V。
Peak Forward Current——最大电流峰值,只是指允许通过二极管的最大正向脉冲电流。
发光二极管极限电流。
(这是一个脉冲值,占空比1/10,0.1ms)。
这不是说LED正向电流可以取这个值,这是一个极限电流,当超过这个极限时,LED可能会烧毁,所以一般电路都要求有限流电阻。
限流电阻可以根据下式计算:选取IF=20mA,VF=3.3V,电源电压Vcc=5V:通常取个好一点的值(也就是相近阻值的电阻),R=100Ω。
像LED这样的元件通常网上都找不到相对应的DataSheet,这时候可以根据经验,估算出限流电阻的大小。
可以参考下面给出的参数:参考一:一般这样:红绿LED的电压一般是1.8~2.4V,蓝白是2.8~4.2V3mmLED的额定电流1~10mA5mmLED的额定电流5~25mA10mmLED的额定电流25~100mA如果散热良好,超过额定范围也不会有太大问题。
发光二极管配电阻公式
发光二极管配电阻公式嘿,咱今天来聊聊发光二极管配电阻这个事儿!发光二极管,这小东西在咱们生活里可常见啦。
比如说,那些漂亮的电子招牌、家里的小夜灯,都有它的身影。
先来说说为啥要给发光二极管配电阻呢。
这就好比一个小孩子要去参加比赛,得根据他的能力给他配上合适的装备。
发光二极管也一样,它有自己能承受的电流和电压范围,如果电流或者电压太大了,它可就受不了,直接“罢工”,甚至有可能就坏掉啦。
那怎么给它配上合适的电阻呢?这就得用到一个公式啦。
一般来说,我们用这个公式:R = (U - Uf) / I 。
这里的 R 就是我们要找的电阻值,U 是电源电压,Uf 是发光二极管的正向压降,I 是通过发光二极管的电流。
给您举个例子哈。
假如咱们有一个 5V 的电源,要用一个正向压降为 2V ,工作电流为 20mA 的发光二极管。
那咱们就可以这样算:电阻R = (5 - 2)÷ 0.02 = 150 欧姆。
有一次我自己在家做小制作,就碰到了这个问题。
我满心欢喜地把发光二极管和电池接起来,结果它亮了一下就不亮了。
我当时就懵了,这是咋回事呢?后来仔细一琢磨,才发现是没配电阻。
我赶紧找来合适的电阻给它接上,嘿,这小家伙就欢快地亮起来了,那一瞬间,我心里可美啦,特有成就感。
在实际应用中,咱们还得考虑电阻的功率。
如果电阻功率太小,它可能会发热过度,甚至被烧坏。
所以选电阻的时候,不光要看阻值,还得留意功率。
另外,不同颜色的发光二极管,它们的正向压降也不太一样。
红色的、绿色的、蓝色的,各有各的特点。
这就要求咱们在计算电阻的时候,要把这些因素都考虑进去,可不能马虎。
总之,给发光二极管配电阻,看起来简单,实际上里面的学问还不少呢。
咱们得多琢磨、多实践,才能让这些小小的发光二极管在咱们的手中发挥出最大的作用,为咱们的生活增添更多的光彩!不知道您在自己动手的时候,有没有遇到过类似的问题呢?希望今天讲的这些能对您有所帮助,让您在摆弄发光二极管的时候更加得心应手!。
LED发光二极管接入电阻的计算
LED发光二极管接入电阻的计算一、电流限制原理在LED发光二极管的正向工作条件下,其电流与电压之间存在一定的线性关系。
即:I=(V-Vf)/R其中,I为LED的工作电流,V为电源电压,Vf为LED的正向电压降,R为接入电阻。
二、计算方法1.确定工作电压和正向电压降2.确定工作电流工作电流是决定LED亮度和寿命的重要参数。
根据应用要求和LED的特性,确定适当的工作电流。
通常来说,常用的工作电流为20mA,但也可以根据需求适当调整。
3.计算接入电阻根据上述公式可知,根据所需的工作电流和正向电压降,可以计算出合适的接入电阻。
例如,如果我们的工作电流为20mA,正向电压降为2V,电源电压为5V,可以通过下列公式计算出所需的接入电阻:R=(V-Vf)/I=(5V-2V)/0.02A=150Ω4.计算功率在计算接入电阻时,还需要考虑所需的功率。
接入电阻的功率和电流存在关系:P=I²*R根据上述公式可以计算出接入电阻的功率。
为了避免电阻过热,一般应选择功率较大的电阻或者进行散热设计。
5.考虑电阻的标准阻值在实际选择电阻时,需要考虑到电阻的标准阻值。
常见的标准阻值有E6、E12、E24、E48等系列,其中E12是较常见的选择。
根据实际所需,选择最接近计算结果的标准阻值。
例如,计算得到的接入电阻为150Ω,可以选择最接近的标准阻值为160Ω。
三、举例说明以一个具体的例子来说明LED发光二极管接入电阻的计算方法。
假设我们要将一个工作电压为3.3V,正向电压降为1.8V的LED连接到5V电源上,并选择工作电流为20mA。
根据上述计算步骤,我们可以得到:R=(5V-1.8V)/0.02A=160Ω在选择标准阻值时,我们可以选择最接近的标准阻值为150Ω或者180Ω。
四、注意事项在进行LED发光二极管接入电阻计算时,需要注意以下几点:1.根据LED的规格参数选择合适的工作电压和正向电压降。
2.工作电流一般选择常用的20mA,也可以根据具体需求适当调整。
发光二极管分压电阻计算
发光二极管分压电阻计算好嘞,今天咱们来聊聊发光二极管,咱们也叫它LED,反正就是那种能发光的小玩意儿。
你见过吗?那种小小的灯,能在黑暗中给你一丝光明,简直像是黑夜中的明星,闪闪发光,真让人眼前一亮。
不过,咱们今天不是来单纯欣赏它的美丽,而是要好好说说它的分压电阻计算,听起来是不是有点儿专业?别紧张,咱们慢慢聊,让这事儿变得简单又有趣。
咱们得知道,LED并不是随便接上电就能亮的。
它们可有脾气了,过高的电压可让它们“开小差”,直接坏掉。
所以,在给LED供电的时候,咱们得在它和电源之间加个分压电阻,这样电压就能被调到LED能接受的范围。
是不是有点像是让你跟朋友借钱的时候,得告诉他你只需要一部分,不能全要?不然人家会感到压力山大,不想搭理你了。
如何计算这个电阻呢?你得知道LED的工作电压。
一般情况下,红色LED在2伏左右,蓝色和白色的可能在3伏左右。
你得先搞清楚你的LED需要多少电压,然后再看看你手里的电源是多少伏。
假设你的电源是9伏,而你的LED需要2伏,那这差距可不小,咱们得想办法把多出来的电压消化掉。
于是,就该上场我们的分压电阻了。
咱们就来计算电阻值。
使用欧姆定律,公式是R=U/I,R代表电阻,U代表电压,I 代表电流。
哎呀,别担心,咱们一起想办法。
比如你想给LED提供20毫安的电流,而刚刚咱们说了,电源是9伏,LED需要2伏。
那咱们先算出需要降多少电压,9伏减去2伏,得出7伏。
这就像是你家里闹心的水管,水压太高,得想办法给它减压。
把7伏的电压除以20毫安,这样算下来,得出的电阻值就是350欧姆。
这个数值有点儿大,不用担心,咱们生活中常见的电阻有很多种,这个值正好落在常用范围内。
说到这里,你是不是觉得这过程还挺有意思的?电阻就像是给LED减压的小助手,让它能在合适的条件下发光发亮,过上幸福的生活。
LED的美丽和它的稳定性都离不开这些小小的电阻。
就好比你做菜,调料得掌握得当,才能让菜肴更加美味,LED也是一样,电压合适才能发出最迷人的光彩。
0805led限流电阻
0805led限流电阻(实用版)目录1.0805LED 限流电阻的概念和原理2.0805LED 限流电阻的计算方法3.0805LED 限流电阻的选用和注意事项4.0805LED 限流电阻的应用实例正文一、0805LED 限流电阻的概念和原理0805LED 限流电阻,顾名思义,是一种应用于 0805 封装 LED(发光二极管)的限流电阻。
在 LED 照明和显示等领域中,为了保护 LED 和确保其正常工作,需要在其电路中串联一个合适的限流电阻。
这样可以限制LED 的电流,避免因电流过大而导致的过热、烧毁等问题。
二、0805LED 限流电阻的计算方法计算 0805LED 限流电阻的公式为:R = (Vcc - Vled) / Iled,其中:- R:限流电阻的阻值- Vcc:电源电压- Vled:LED 的正向电压- Iled:LED 的正向电流根据这个公式,我们可以计算出所需的限流电阻阻值。
需要注意的是,选用的限流电阻阻值应尽量接近计算值,以保证 LED 能正常工作。
三、0805LED 限流电阻的选用和注意事项1.选用合适的阻值:根据上述计算公式,选择接近计算值的电阻阻值。
2.考虑电阻的功率:根据 LED 的功率和正向电流,选择能承受相应功率的电阻。
3.注意电阻的耐压值:电阻的耐压值应大于电源电压,以保证其在电路中正常工作。
4.选择优质的电阻:优质电阻具有较低的电阻变化率和较长的使用寿命,有利于保证 LED 的稳定性和寿命。
四、0805LED 限流电阻的应用实例以一个简单的 0805LED 灯为例,假设电源电压为 3.8V,LED 的正向电压为 3.4V,正向电流为 20mA。
发光二极管电阻值计算
发光⼆极管电阻值计算
贴⽚发光⼆极管
正向导通电压: 1.8V ~ 2.2V之间
⼯作电流: 1mA ~ 20mA之间,在电流1mA ~ 5mA之间变化时,随着通过LED电流越⼤,⾁眼会明显感觉到这个⼩灯越来越亮。
当电流超过20mA时,LED就会有烧坏的危险了,电流越⼤,烧坏的也就快。
发光⼆极管电阻值计算
1. VCC电压接⼊+5V,发光⼆极管⾃⾝降压⼤概是2V,那么R?电阻上承受的电压就是3V。
2. 已知要求电流范围为1mA ~ 20mA,根据欧姆定律R=U/I,就可以将这个电阻上限和下限求出来。
U=3V
电流为1mA时,电阻值为3K
U = 3V, I = 0.001A \\ R = \frac{U}{I} = \frac{3}{0.001} \\ R = 3000
电流为20mA时,电阻值150欧
U = 3V, I = 0.02A \\ R = \frac{U}{I} = \frac{3}{0.02} \\ R = 150
R?的取值为150 ~ 3k欧姆。
这个电阻值⼤⼩的变化可以限制整条通路的电流的⼤⼩,通常将其称之为限流电阻。
Processing math: 0%。
发光二极管的电阻计算方法
发光二极管的简易测试--------------------------------------------------------------------------------(时间:2006-05-18 共有306人次浏览)发光二极管,简称LED,是一种能把电能转换成光能的半导体器件,当管子上通过一定的正向电流时,便可以光的形式将能量释放出来,发光强度与正向电流近似成正比,发光颜色与管子的材料有关。
一、LED的主要特点(1)工作电压低,有的仅需1.5 - 1.7V即能导通发光;(2)工作电流小,典型值约1OmA;(3)具有和普通二极管相似的单向导电特性,只是死区电压略高些;(4)具有和硅稳压二极管相似的稳压特性;(5)响应时间快、从加电压到发出光的时间仅1一1Oms,响应频率可达100Hz;则使用寿命长,一般可达10万小时以上。
目前常用的发光二极管有发红光和绿光的磷化稼(GaP)LED,其正向压降VF=2.3V;发红光的磷砷化稼(GaASP) LED,其正向压降VF= 1.5 - 1.7V;以及采用碳化硅和蓝宝石材料的黄色、蓝色LED,其正向压降VF=6V。
由于LED的正向伏安曲线较陡,故在应用时,必须串接限流电阻,以免烧坏管子。
在直流电路中,限流电阻R可用下式估算:R=(E-VF)/IF在交流电路中,限流电阻R可用下式估算:R= (e-VF )/2IF,式中e为交流电源电压的有效值。
二、发光二极管的测试在无专用仪器的情况下,LED也可用万用表估测(这里以MF30型万用表为例)。
首先,将万用表置于Rx1k档或Rx100档,测量LED的正反向电阻,若正向电阻小于50kΩ,反向电阻无穷大,表明管子正常。
若正、反向均为零或均为无穷大,或正反向电阻值比较接近,均说明管子有问题。
然后,还须测量LED的发光情况。
因其正向压降为1.5V以上,故无法用Rx1, Rx1O, Rx1k 档直接测量,R x1Ok档虽然使用15V电池;但内阻太高,也不能使管子导通发光。
发光二极管限流电阻
發光二極管限流電阻发光二极管简称为LED。
由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。
磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。
发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。
不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。
当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。
常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
发光二极管的反向击穿电压约5伏。
它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。
限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。
发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。
有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。
与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。
由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。
把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管(图),每个数码管可显示0~9十个数目字。
红色和黄色的发光二极管的工作电压是2伏的,其他颜色的工作电压都是3伏的一般的发光二极管的工作电流是20毫安,如果接在五伏的电源上,电源电压减二极管的工作电压就是分压电阻要分掉的电压,再用这个电压除以二极管工作的电流就能计算出这个电阻的阻值。
发光二极管电阻
发光二极管电阻发光二极管(LED)是一种半导体器件,它能够将电能转化为可见光。
与传统的白炽灯相比,LED具有更高的能效、更长的寿命和更小的体积。
但是,与其他电子器件一样,LED也存在电阻问题。
本文将探讨发光二极管电阻的原因、计算方法以及解决方案。
一、发光二极管电阻的原因发光二极管电阻的主要原因是材料的电性质。
LED由三种主要材料组成:P型半导体、N型半导体和PN 结。
在PN结中,P型半导体和N型半导体之间存在电荷分布不均的现象,这会导致电子难以通过。
此外,LED还存在接触电阻和导线电阻等问题,这些都会影响LED的性能。
二、计算发光二极管电阻的方法计算发光二极管电阻的方法有多种,下面介绍三种常用的方法。
1.欧姆定律:欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律。
根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻。
因此,可以通过测量LED的电压和电流来计算其电阻。
2.热电特性:LED在工作时会发热,因此其电阻随温度而变化。
通过测量LED的电阻和温度,可以建立LED的热电特性曲线,从而计算其电阻。
3.有限元分析:有限元分析是一种数值计算方法,可以对LED的结构和材料进行模拟计算,从而得到其电阻大小。
三、解决发光二极管电阻的方案为了解决发光二极管电阻的问题,可以采取以下措施。
1.优化材料:优化LED材料的电性质,减少PN结的电阻,从而提高LED的效率。
2.改进结构:改进LED的结构,例如增加金属层、优化接触面积等,可以减少接触电阻和导线电阻。
3.降低温度:LED在高温下容易产生热效应,从而影响其电阻。
因此,降低LED的工作温度可以减少电阻问题。
4.使用电子器件:使用电子器件,例如电容、电感等,可以减少LED的电阻,从而提高其效率。
总之,发光二极管电阻是LED制造和应用中需要解决的问题之一。
通过优化材料、改进结构、降低温度和使用电子器件等措施,可以有效地解决这一问题,从而提高LED的效率和使用寿命。
发光二极管限流电阻计算公式
发光二极管限流电阻计算公式LED是一种半导体器件,其工作原理是通过电流通过半导体材料时,电子和空穴结合发生复合,产生光电效应从而发出光。
为了保证LED的正常工作,我们需要限制电流的大小,避免LED过热或损坏。
而限流电阻则是用来控制电流大小的关键元素。
在单个LED电路中,限流电阻的计算公式如下:限流电阻(R)= (电源电压(V)- LED正向电压(Vf)) / 电流(I)其中,电源电压是指向LED提供电流的电源的电压,LED正向电压是指通过LED时所需的电压,而电流则是我们想要通过LED的电流大小。
我们需要知道LED的正向电压(Vf)和正向电流(If)。
这些参数可以从LED的规格书或数据表中获取。
一般来说,LED的正向电压是一个固定值,而正向电流则是我们可以控制的。
我们需要确定电源电压(V)和所需的电流(I)。
电源电压可以是直流电源或电池的电压值,而所需的电流则取决于我们想要通过LED 的电流大小。
在选择电源电压时,需要确保其大于LED的正向电压,以确保LED正常工作。
举个例子来说明限流电阻的计算方法。
假设我们有一个红色LED,其正向电压为2V,正向电流为20mA。
我们想要通过LED的电流为10mA,而电源电压为5V。
那么我们可以将这些值代入计算公式:限流电阻(R)= (5V - 2V) / 10mA = 300Ω因此,我们需要一个300Ω的限流电阻来控制LED的电流为10mA。
需要注意的是,限流电阻的阻值是一个标准值,所以我们需要选择最接近的标准电阻值。
在上面的例子中,最接近的标准电阻值可能是330Ω,因为在市场上常见的电阻有一系列标准值可供选择。
除了单个LED电路,如果我们想要在电路中连接多个LED,那么限流电阻的计算方法也有所不同。
在这种情况下,我们可以选择串联连接LED或并联连接LED。
当LED串联连接时,总电流保持不变,而每个LED的电压会相加。
因此,我们可以使用以下公式计算限流电阻:限流电阻(R)= (电源电压(V) - LED正向电压(Vf)) / 总电流(I)当LED并联连接时,总的正向电流保持不变,而每个LED的电压相同。
发光二极管电阻
发光二极管电阻引言发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)作为一种常见的电子元件,具有发出可见光的特点,被广泛应用于照明、显示等领域。
在电路设计和应用中,了解发光二极管的电阻值是非常重要的。
本文将介绍发光二极管电阻的概念、计算方法和应用。
发光二极管电阻的概念发光二极管是一种非线性元件,其电流-电压特性并不符合欧姆定律,即其电阻不是一个常数。
然而,在特定工作条件下,可以使用一个近似值来表示发光二极管的电阻。
这个近似值称为动态电阻(Dynamic Resistance)。
动态电阻是指在发光二极管工作点附近的一个局部斜率,用来描述电压和电流之间的关系。
它表示了在特定工作点上,发光二极管所呈现的电阻变化。
一般来说,发光二极管的动态电阻随着电流增大而减小。
具体地说,在正向偏置(即发光二极管正向工作时)和直流工作条件下,可以根据发光二极管的IV特性曲线,通过绘制切线并测量其斜率,来获得动态电阻。
计算发光二极管电阻的方法计算发光二极管的电阻通常是通过测量其IV特性曲线上的局部斜率来实现的。
具体步骤如下:1.使用示波器和稳流电源将发光二极管连接在电路中,并以正向偏置方式工作。
2.在示波器上观察电流和电压的波形,并记录对应的数值。
3.根据示波器上显示的IV曲线,选择一个合适的工作点(例如,在曲线的线性部分)。
4.在该工作点附近选择一小段IV曲线,并通过绘制切线来近似表示该段曲线。
5.计算绘制切线所得斜率,并将其作为发光二极管在该工作点上的动态电阻。
需要注意的是,测量和计算动态电阻时,应注意控制电流和电压的幅度,避免对发光二极管造成过大的电流或电压。
发光二极管电阻的应用发光二极管电阻的计算和应用对于电路设计和调试具有重要意义。
以下是一些发光二极管电阻应用的例子:1. 限流电阻选择在设计发光二极管电路时,需要合理选择限流电阻以限制电流的大小。
通过计算发光二极管电阻,可以确定合适的限流电阻值,以确保电流在安全范围内工作,并延长发光二极管的使用寿命。
led 等效电阻
led 等效电阻摘要:1.LED等效电阻的定义和作用2.LED等效电阻的计算方法3.常见问题及解决方法4.注意事项正文:LED(Light Emitting Diode,发光二极管)等效电阻是指在电路分析中,将LED及其驱动电路简化为一个等效电阻,以便于电路设计和分析。
LED 等效电阻的选取和计算对于保证电路性能和稳定性具有重要意义。
一、LED等效电阻的定义和作用1.定义:LED等效电阻包括LED本身的电阻以及驱动电路的电阻,这些电阻会影响到LED的发光性能和驱动电流。
2.作用:LED等效电阻的确定有助于正确选择驱动器件、优化电路设计,并确保LED电路的稳定性和可靠性。
二、LED等效电阻的计算方法1.静态电阻:静态电阻是指在LED正向电压下,电流为额定电流时的电阻。
可以通过测量LED正向电压和额定电流来计算静态电阻。
2.动态电阻:动态电阻是指在LED正向电压下,电流从零逐渐增加至额定电流时,电压与电流之间的变化率。
动态电阻反映了LED的响应速度和驱动电路的稳定性。
3.等效电阻:将静态电阻和动态电阻综合考虑,可以得到LED的等效电阻。
在实际应用中,通常采用经验公式或仿真软件来计算LED等效电阻。
三、常见问题及解决方法1.LED灯珠损坏:可能是由于LED等效电阻不匹配,导致驱动电流过大或过小。
解决方法是检查电路设计,调整LED等效电阻,使其与驱动器件相匹配。
2.亮度不足:可能是由于LED等效电阻过大,导致驱动电流不足。
解决方法是减小LED等效电阻,增加驱动电流。
3.闪烁或频率不稳定:可能是由于LED等效电阻与驱动电路不匹配,导致谐波失真。
解决方法是优化驱动电路设计,选用合适的滤波器和电容。
四、注意事项1.选择合适的LED:根据实际应用场景和需求,选择具有合适发光特性和驱动特性的LED。
2.考虑环境温度:环境温度会影响LED的发光性能和电阻特性,因此在计算LED等效电阻时,要考虑环境温度对电阻的影响。
led 等效电阻
led 等效电阻
(原创实用版)
目录
1.LED 等效电阻的定义
2.LED 等效电阻的计算方法
3.LED 等效电阻的重要性
4.结论
正文
一、LED 等效电阻的定义
LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种能将电能转化为光能的半导体器件。
在电路设计中,为了更好地分析和计算 LED 的性能,我们需要引入等效电阻这个概念。
LED 等效电阻是指在特定电流和电压条件下,LED 器件所表现出的等效电阻值。
二、LED 等效电阻的计算方法
计算 LED 等效电阻的方法有多种,但最常用的是基于欧姆定律的测量法。
具体操作步骤如下:
1.准备一个稳定的直流电源、一个可调电阻、一个 LED 灯和一根导线。
2.将可调电阻与 LED 灯串联,再将串联后的电路与直流电源相连。
3.调整可调电阻,使 LED 灯两端的电压达到其额定电压。
4.此时,通过 LED 灯的电流等于可调电阻的电流。
根据欧姆定律,可得到 LED 的等效电阻值为:R = U/I,其中U为LED灯两端的电压,I 为通过LED灯的电流。
三、LED 等效电阻的重要性
LED 等效电阻对于分析和设计 LED 电路具有重要意义。
通过对 LED 等效电阻的研究,可以更好地了解 LED 器件的性能,从而优化电路设计,提高 LED 的能效和稳定性。
此外,在实际应用中,LED 等效电阻还可以作为评估 LED 品质的参考指标。
四、结论
LED 等效电阻是描述 LED 器件性能的一个重要参数,其计算方法基于欧姆定律。
led 等效电阻
led 等效电阻(原创实用版)目录1.LED 等效电阻的概念2.LED 等效电阻的计算方法3.LED 等效电阻的应用正文一、LED 等效电阻的概念LED 等效电阻,顾名思义,是指在电路中用于代替 LED(发光二极管)的电阻。
由于 LED 具有非线性特性,即电压与电流之间的关系不是线性的,因此在进行电路分析和设计时,为了方便计算和模拟,我们需要将其等效为一个电阻,这个电阻就是 LED 等效电阻。
二、LED 等效电阻的计算方法计算 LED 等效电阻的方法有多种,其中最常见的是使用欧姆定律。
欧姆定律指出,电阻等于电压除以电流。
然而,LED 的电压与电流之间的关系并非线性,因此在计算 LED 等效电阻时,需要采用非线性函数进行拟合。
具体计算步骤如下:1.获取 LED 的 V-I 特性曲线。
V-I 特性曲线描述了 LED 的电压与电流之间的关系。
通常可以从 LED 的数据手册或制造商提供的技术参数中获得。
2.对 V-I 特性曲线进行非线性拟合,得到 LED 的等效电阻。
可以使用各种数学软件或编程语言(如 MATLAB、Python 等)进行拟合计算。
三、LED 等效电阻的应用LED 等效电阻在电路设计和分析中有广泛的应用,例如:1.在模拟电路中,使用 LED 等效电阻可以简化电路分析过程,便于进行电路仿真和设计。
2.在数字电路中,LED 等效电阻可以用于计算 LED 的功耗、电流等参数,以便进行电路优化和性能分析。
3.在 LED 驱动器设计中,LED 等效电阻是驱动器参数设计的重要依据,可以提高驱动器的性能和稳定性。
总之,LED 等效电阻作为一种重要的电路参数,对于 LED 电路的设计、分析和优化具有重要的意义。
led 等效电阻
led 等效电阻摘要:1.LED等效电阻的定义和作用2.LED等效电阻的计算方法3.常见问题及解决方法4.应用场景和优势正文:LED(Light Emitting Diode,发光二极管)作为一种高效、环保的光源,已广泛应用于日常生活和工业生产中。
在电路设计中,LED等效电阻是一个重要的参数,它能帮助我们更好地理解和优化电路性能。
一、LED等效电阻的定义和作用LED等效电阻是指在电路中,LED所表现出的电阻特性。
它包括LED的静态电阻(正向电阻和反向电阻)和动态电阻(负载电流与电压之间的关系)。
LED等效电阻的作用主要是便于电路设计和分析,通过对LED等效电阻的计算和分析,可以更好地了解LED在电路中的性能表现。
二、LED等效电阻的计算方法1.静态电阻的计算:静态电阻是指在正向和反向电压下,LED的电流与电压之比。
通常,正向静态电阻较小,反向静态电阻较大。
2.动态电阻的计算:动态电阻是指在一定电压范围内,LED的电流与电压的变化关系。
动态电阻越小,LED的驱动能力越强。
三、常见问题及解决方法1.LED灯珠失效:可能是LED等效电阻发生变化,导致电路性能不稳定。
解决方法是检查LED质量,选择优质的LED灯珠。
2.驱动电路故障:可能是LED等效电阻与驱动电路不匹配,导致电路工作不稳定。
解决方法是优化驱动电路设计,合理选择LED等效电阻。
3.电路中的其他元器件损坏:可能是LED等效电阻引起的电压或电流波动导致的。
解决方法是优化电路布局,降低元器件之间的干扰。
四、应用场景和优势1.节能环保:LED等效电阻较小,能有效降低能耗,提高能源利用率。
2.延长设备使用寿命:LED等效电阻较小,可以降低电路中的电压和电流应力,从而延长设备使用寿命。
3.提高系统稳定性:通过对LED等效电阻的合理计算和选择,可以提高电路的稳定性,降低故障率。
4.灵活应用于各种场合:LED等效电阻的计算方法适用于各种类型的LED 电路,具有广泛的应用价值。
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发光二极管的简易测试
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(时间:2006-05-18 共有306人次浏览)
发光二极管,简称LED,是一种能把电能转换成光能的半导体器件,当管子上通过一定的正向电流时,便可以光的形式将能量释放出来,发光强度与正向电流近似成正比,发光颜色与管子的材料有关。
一、LED的主要特点
(1)工作电压低,有的仅需1.5 - 1.7V即能导通发光;(2)工作电流小,典型值约1OmA;(3)具有和普通二极管相似的单向导电特性,只是死区电压略高些;(4)具有和硅稳压二极管相似的稳压特性;(5)响应时间快、从加电压到发出光的时间仅1一1Oms,响应频率可达100Hz;则使用寿命长,一般可达10万小时以上。
目前常用的发光二极管有发红光和绿光的磷化稼(GaP)LED,其正向压降VF=2.3V;发红光的磷砷化稼(GaASP) LED,其正向压降VF= 1.5 - 1.7V;以及采用碳化硅和蓝宝石材料的黄色、蓝色LED,其正向压降VF=6V。
由于LED的正向伏安曲线较陡,故在应用时,必须串接限流电阻,以免烧坏管子。
在直流电路中,限流电阻R可用下式估算:
R=(E-VF)/IF
在交流电路中,限流电阻R可用下式估算:R= (e-VF )/2IF,式中e为交流电源电压的有效值。
二、发光二极管的测试
在无专用仪器的情况下,LED也可用万用表估测(这里以MF30型万用表为例)。
首先,将万用表置于Rx1k档或Rx100档,测量LED的正反向电阻,若正向电阻小于50kΩ,反向电阻无穷大,表明管子正常。
若正、反向均为零或均为无穷大,或正反向电阻值比较接近,均说明管子有问题。
然后,还须测量LED的发光情况。
因其正向压降为1.5V以上,故无法用Rx1, Rx1O, Rx1k 档直接测量,R x1Ok档虽然使用15V电池;但内阻太高,也不能使管子导通发光。
但可采用双表法测试。
将两块万用表串联起来,均置于Rx1档,这样电池总电压为3V,总内阻为50Ω,则提供给L印的工作电流大于1OmA,足以使管子导通发光。
若测试中,某管不发光即说明该管有问题。
对于VF=6V的LED,则可另用6V电池和限流电阻进行测试。
管压降
首先要弄清楚你用的是那种二极管,从而确定其工作电流和管压降。
然后根据电压除工作电流得到限流电阻。
普通的发光二极管正偏压降红色为1.6V,黄色为1.4V左右,蓝白为至少2.5V 。
工作电流5-10mA左右
超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:
红色发光二极管的压降为2.0--2.2V
黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V
绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V
正常发光时的额定电流约为20mA。
估计你说的是超亮二极管吧,限流电阻计算如下:U为工作电压
串联R=(U-LED压降)/20mA
并联R=(U-LED压降)/(20mA)。