Elektro og elektronikk
LED-motstandskalkulator
Finn en standardmotstand for én LED eller en seriekjede, med beregnet strøm og effekttap.
Dine verdier
Dine resultater
- Anbefalt motstand
- —
- Beregnet strøm
- —
- Ideell motstand
- —
- Effekttap i motstand
- —
- Foreslått effektrating
- —
- Effekt fra forsyning
- —
R = (Vs − n × Vf) / IEffektratingen er minst det dobbelte av beregnet tap. Følg produsentens temperaturavhengige reduksjon.
Velg en seriemotstand for en LED-kjede
Beregn en strømbegrensende motstand for identiske LED-er koblet i én seriekjede til en fast DC-forsyning. Verktøyet beregner den ideelle motstanden, avrunder oppover til den valgte standardverdiserien og anslår strøm og effekttap. Det forutsetter fast fremspenning per LED; det modellerer ikke temperaturendringer, toleranse eller en regulert strømdriver.
Trinn for trinn
- Angi DC-forsyningsspenningen og fremspenningen til én LED ved ønsket driftsstrøm. Angi antall identiske LED-er koblet i serie.
- Angi målstrømmen i mA og velg E12, E24 eller E96 for motstandsverdien. Kontroller at forsyningen overstiger LED-enes samlede fremspenning.
- Kontroller anbefalt motstand, anslått faktisk strøm, motstandens effekttap og foreslått effekttålighet. Sammenlign disse verdiene med de faktiske LED- og motstandsspesifikasjonene før du skriver ut beregningen.
Innstillinger og begrensninger
- Antall i serie og spenningsmargin
- Spenningen over motstanden er Vs − n × Vf, der n er antall LED-er. Spenningsmarginen må være positiv; ellers kan denne modellen ikke nå ønsket strøm med en positiv seriemotstand. Antallet beskriver én seriekjede, ikke parallelle grener.
- Standardmotstand
- Ideell motstand er R = (Vs − n × Vf) / I. Verktøyet velger den første verdien i valgt serie som er minst så stor. Anslått strøm beregnes deretter på nytt med den anbefalte verdien, så den kan være lavere enn målet.
- Effektanslag
- Motstandens effekttap er PR = I² × R ved anslått strøm. Foreslått effekttålighet velges fra en forhåndsdefinert liste slik at den er minst dobbelt så høy som beregnet effekttap, eller bruker den doble verdien over denne listen. Denne marginen er en beregningsregel; kontroller komponentens termiske grenser og effektreduksjon separat.
Gjennomgått eksempel
Angi en forsyning på 12 V, tre LED-er i serie med 2 V fremspenning hver, en målstrøm på 20 mA og E12-motstandsverdier. Motstanden har 6 V over seg, som gir en ideell verdi på 300 Ω.
| R | R (E12) | I | PR | Pmax |
|---|---|---|---|---|
| 300 Ω | 330 Ω | 18.1818 mA | 109.091 mW | 0.25 W |
Anbefalt E12-verdi er 330 Ω. Anslått strøm er 18,1818 mA, og motstandens effekttap er omtrent 109,091 mW. Foreslått effekttålighet er 0,25 W, som overstiger det dobbelte av beregnet effekttap.
Spørsmål og feilsøking
Kan jeg bruke én motstand for parallelle LED-kjeder?
Beregningen dekker én seriebane og modellerer ikke hvordan strøm fordeles mellom parallelle kjeder. Beregn hver seriegren separat; verktøyet kan ikke forutsi strømfordelingen fra antallet i serie alene.
Hvorfor er faktisk strøm lavere enn målet?
Valget av standardverdi avrunder motstanden oppover. Med samme forsyning og forutsatte fremspenning gir en større motstand lavere strøm. Endre standardverdiserien for å sammenligne tilgjengelige motstandstrinn.
Hvorfor er resultatene tomme, eller hvorfor vises en feil om spenningsmargin?
Kontroller at forsyning, fremspenning og målstrøm er positive, og at antall LED-er er et gyldig heltall. En forsyning som er lik eller lavere enn summen av fremspenningene, har ingen positiv spenningsmargin. Rett forutsetningene i stedet for å angi en negativ motstandsverdi.