发光二极管限流电阻计算方法

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发光二极管特性测试实验报告

发光二极管特性测试实验报告

从图 3 可见,红色发光二极管正向导通压降最低,约为 1.8V~2.0V 左右;黄色的正向压降次之,约为 2.0~2.2V,绿色的压降为 3.0~3.2V。
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,否则电流过大会烧毁 LED。限流电阻 R 可用下式计 算:
R = E −VF IF
2、LED 参数 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。按发光管出光面特征分圆型、方型、矩型、面发光 管、侧向管、表面安装管等。最为常见为圆型,其直径有:分为 φ3mm、 φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm 等。国外通常把 φ3mm 的发光二极 管记作 T-1;把 φ5mm 的记作 T-1(3/4);把 φ4.4mm 的记作 T-1(1/4)。
表 2 LED 的 V-I 特性和发光状况
黄光 LED
目测 发光 状态
电流 I/mA
电压 V/V
功率 P/mW
目测 发光
0.0 0.5
0.0
0.0 1.0
0.0
0.0 1.1
0.0
0.0 1.2
0.0
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
5.0
+5V
R1
100
Rw2
Rw1
1 A2
500
2k
电流表
1
V 电压表
LED
2
实验步骤
图 4 实验原理图
1、将 RW1 和 RW2 电阻调至最大,按图 4 连接,图中 LED 使用红色

光耦限流电阻值的计算公式

光耦限流电阻值的计算公式

光耦限流电阻值的计算公式光耦限流电阻值的计算公式是一个重要的工程计算公式,它在电子电路设计中起着至关重要的作用。

在本文中,我们将介绍光耦限流电阻值的计算公式及其应用。

首先,让我们来了解一下光耦的基本原理。

光耦是一种将输入信号转换为光信号,再将光信号转换为输出信号的器件。

它由一个发光二极管和一个光敏电阻组成。

当输入信号加到发光二极管上时,发光二极管会发出光信号,光信号照射到光敏电阻上,使得光敏电阻的电阻值发生变化,从而产生输出信号。

光耦通常用于隔离输入信号和输出信号,以保护电路和设备。

在某些情况下,我们需要对光耦进行限流,以防止过大的电流损坏电路和设备。

限流电阻就是用来限制光耦的输出电流的。

下面我们将介绍光耦限流电阻值的计算公式。

光耦限流电阻值的计算公式如下:R = (Vcc Vf) / If。

其中,R表示限流电阻的阻值,Vcc表示光耦的工作电压,Vf表示发光二极管的导通电压,If表示光耦的最大输出电流。

在实际应用中,我们需要根据具体的情况来选择合适的限流电阻值。

一般来说,如果输出电流较大,我们可以选择较小的限流电阻值;如果输出电流较小,我们可以选择较大的限流电阻值。

需要注意的是,限流电阻的功率耗散也是一个重要的考虑因素,我们需要确保限流电阻能够承受所需的功率耗散。

在实际工程中,我们还需要考虑光耦的温度特性对限流电阻值的影响。

由于光敏电阻的电阻值会随温度的变化而变化,因此在高温环境下,限流电阻值需要相应地调整。

一般来说,我们可以通过实际测试来确定合适的限流电阻值。

除了光耦限流电阻值的计算公式外,我们还需要注意一些其他的设计考虑。

例如,我们需要考虑光耦的响应时间、耐压能力、工作温度范围等因素。

在实际设计中,我们需要综合考虑这些因素,以确保光耦的性能和可靠性。

总之,光耦限流电阻值的计算公式是一个重要的工程计算公式,它在电子电路设计中具有重要的应用价值。

通过合理地选择限流电阻值,我们可以有效地保护电路和设备,确保光耦的正常工作。

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

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发光二极管限流电阻核算办法

LED发光二极管限流电阻核算办法

LED发光二极管限流电阻核算办法Q:把18个LED发光二极管经过串联并联办法点亮,限流电阻如何核算?A:首要要弄了解用的是哪种二极管,然后断定其作业电流和管压降。

然后依据电压除作业电流得到限流电阻。

1)通常发光二极管正偏压降:赤色为1.6V,黄色为1.4V摆布,蓝白为起码2.5V。

作业电流5-10mA摆布。

2)超亮发光二极管:首要有三种色彩,可是三种发光二极管的压降都纷歧样,详细压降参看值如下:赤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1.8一;2.0V绿色发光二极管的压降为3.0一;3.2V正常发光时的额外电流约为20mA。

估量你说的是超亮二极管吧,限流电阻核算如下:U为作业电压串联R=(U-LED压降*18)/20mA并联R=(U-LED压降)/(20*18mA)提示,通常状况下不会有人把太多的发光二极管并联起来作业,因作业压降的过失有或许危害二极管,还有那样功率真的太低了现有一个5V/4A的源,接6个通常的LED灯珠,灯珠需求并联,每路的限流电阻应当多大呢?白光的仍是红、绿、蓝?白光的压降大些,用5V减去压降,再设定灯珠的亮度通常为15mA(10~20)mA你要亮一点就设置大一点,要暗一点就设小一点,再用公式R=U/I。

(例如:只点亮一颗LED红灯珠,红灯的压降为1.8V,预设置所发光的亮度在15毫安,依公式得出(5V-1.8V)/0.015=213.3欧)二极管与电阻的巨细联络?电路中整流二极管导通时的压降应当在0.7V底子不变,加载在电阻上的电压实习上便是2.3V,电阻的阻值R=2.3/I,I便是你需求的,这个回路的作业电流。

发光管串联电阻限流,也是这么核算的,只不过发光管的作业电压不是0.7V。

而是1.7-3V的姿态(视发光管的色彩纷歧样)。

二极管在0.5-0.6V之间即开端导通,导通前期压降随电流的上升改动比照大(也便是动态电阻比照大),当电流增大的必定的程度的往后,二极管的压降将坚持在0.7V摆布,随电流上升很缓慢了(动态电阻变小一;),附图便是二极管的特性图,能够看出以上的特征,也便是二极管的压降随电流的添加也是有添加的,只不过不是线性的。

46v直流电压怎么点亮发光二极管

46v直流电压怎么点亮发光二极管

46v直流电压怎么点亮发光二极管
控制发光二极管发光,需要给LED通过合适的电流。

对于46V的电压而言,发光二极管
需要和限流电阻串联后接入电源即可。

限流电阻的大小,需要计算。

电路非常简单,所实
现的电路图如下图所示。

上图中的电阻起到限流作用,防止电流过大将LED烧坏,该限流电阻的计算方法如下:
发光二极管本身是具有正向导通压降的,以普通的红色发光二极管为例,其正向导通压降
的范围为(1.4-2.2)V。

并且发光二极管的工作电流不能太大,红色发光二极管不超过25mA。

假设LED的正向导通压降为3V,所需要的工作电流为8mA,那么限流电阻的阻值为:
R=(46-2)/8=5.5KΩ。

所以限流电阻可以选择5.1KΩ。

设计LED驱动电路所需要的问题
LED为电流驱动的器件,在LED照明行业通常用恒流源驱动LED,如果驱动个数较少的LED的话,可以通过限流电阻和LED并联实现驱动。

在计算限流电阻时,必须要考虑
LED的正向导通压降和工作电流,这两点很容易被初学者所忽略。

还需要注意的时,不同
颜色的LED其导通压降各不相同,需要参照手册。

LED限流电阻的大小计算

LED限流电阻的大小计算

LED应用中LED电路的形式及电阻的计算一、关于LED光源应用的简介:LED照明行业是一个新兴的行业,它以其独特的优点深受人们的青睐。

如今在光电工程中,提高光效,节约能源和高可靠性已经成为人们共同追求的目的。

我们在讨论和使用LED光源时,都会想到LED的寿命长、节约能源、亮度高等特点。

也正是因为如此LED光源才倍受欢迎。

LED光源虽有以上优点,却并不如人们所说的那么神奇。

只有给其配上合适、高效的LED电源、合理的电路设计、完善的防静电措施、正确的安装工艺才能充分发挥和利用LED光源的以上优点。

下面我就LED光源在工程应用中的一些常识做简单的介绍,供大家参考。

二、LED寿命的理解LED的使用寿命,一般认为在理想状态下有10万小时。

实际在使用过程中其光强会随使用时间的推移逐渐衰减,即电能转化为光能的效率逐渐降低。

我们能真正使用的有效光强范围应在其衰减到初始光强的70%以上时,寿命是否可以定义为光效逐渐降低至70%的时间段。

目前还没有明确的国家标准用来衡量。

而且LED的使用寿命与其芯片的质量和封装技术、工艺直接相关,据某LED封装厂的试验数据有些芯片在20mA 条件下连续点亮4000小时后其光亮度衰减已达50%。

但是随着技术、工艺的提高,光衰时间越来越缓慢,即寿命也越长。

三、LED的节能及可靠性LED是电流控制元件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,故也称光电转换器。

因其不存在摩擦损耗和机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高,但是LED光源并不能像一般的普通光源一样可以直接使用电网电压,它必须配置一个电压转换装置,提供满足其额定的电压、电流,才能正常使用,即LED专用电源。

但是各种不同的LED电源其性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正体现LED光源高效特性。

因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,在配合LED的使用过程中根本就体现不出LED的高效节能特性。

pc817 限流电阻计算

pc817 限流电阻计算

pc817 限流电阻计算PC817是一种常用的光耦合器件,常用于电路中的隔离和限流功能。

在设计电路时,我们需要根据具体的需求来选择合适的限流电阻。

本文将以PC817限流电阻计算为主题,详细介绍如何根据PC817的工作特性来选择合适的限流电阻。

PC817是一种双向可控硅光耦合器,其内部由一对红外发光二极管和一对光控三极晶体管组成。

当输入端的LED发光时,光线会照射到光控三极晶体管的基极上,从而控制输出端的电流流动。

PC817的输出端可以承受最大50mA的电流,因此在实际应用中,我们需要根据输出端所接电路的电流需求来选择合适的限流电阻。

限流电阻的作用是限制输出电流的大小,防止过大的电流对电路和元器件造成损伤。

在选择限流电阻时,我们需要根据PC817的工作电流和输出电压来计算。

我们需要确定PC817的工作电流。

PC817的最大工作电流为50mA,我们需要根据实际需求来确定具体的工作电流。

假设我们需要将输出电流限制在20mA,那么我们可以将工作电流设置为20mA。

接下来,我们需要确定PC817的输出电压。

PC817的输出电压取决于输入端的工作电压和输出端的负载电阻。

在实际应用中,我们常使用5V的工作电压,而输出端的负载电阻则根据具体的电路需求来确定。

假设我们的电路需要5V的输出电压,并且负载电阻为220Ω。

根据欧姆定律,我们可以得到限流电阻的计算公式:R = (V - Vf) / If,其中R为限流电阻,V为工作电压,Vf为PC817的正向电压,If为工作电流。

代入具体数值,我们可以计算出限流电阻的数值:R = (5 - 1.2) / 0.02 = 190Ω。

因此,根据PC817的工作特性和电路需求,我们选择了190Ω的限流电阻来限制输出电流为20mA,并得到了5V的输出电压。

需要注意的是,选择限流电阻时要留有一定的余量,以确保PC817和其他元器件的正常工作。

过小的限流电阻可能会导致输出电流过大,从而损坏PC817;过大的限流电阻则可能导致输出电流无法达到预期值。

发光二极管参数及限流电阻计算方法

发光二极管参数及限流电阻计算方法

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  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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发光二极管是电子制作中常用的电子元件之一,对其极性识别是重要的。

发光二极管的极性判别可以从管脚和管子内部结构来判别,如果管脚不是被剪过的,目前普遍认为发光二极管的长管脚是正极,短管脚是负极,和立式电解电容的极性辨别是一致的。

从管芯内部结构来看(如图1),管芯是由大小瓣两部分组成,大瓣上有一圆锥坑以便聚光提高亮度,中间通过一细金属线将两瓣连在一起,与管芯小瓣部分相接的是长脚正极,与管芯大瓣部分相接是短脚负极。

目前绝大多数发光二极管都符合这一结构特点。

报刊杂志也是这样介绍的。

但是并不是所有的发光二极管都符合上述结构特点。

有少数发光二极管就与此不同。

例如有一种高亮度白发红光φ5二极管,它的管脚以及管芯内部结构都与上述相反,即短脚是正极,长脚是负极。

管芯大瓣部分是正极,小瓣部分是负极。

还有一种也是高亮度白发红光φ5二极管,长管脚连接内部管芯大瓣是正极,短管脚与管芯小瓣相接是负极。

此种管若从管脚长短来判别极性可得出正确结论,若从管芯结构来判别极性却得出错误结论。

因此对制作及使用者来说判别发光二极管极性不能只凭以往的经验,这样容易搞错,导致电子制作失败或把好管当成坏管处理了。

要判别发光二极管极性及好坏,可搭制一个如图2所示的实验电路,将要判别的发光二极管正、负二个方向接于电路中。

如图2a所示。

当二极管正常发光时,和电池正极相接的一脚为二极管正极,另一脚则为负极且为好管。

如果正、反二个方向接于电路中,二极管都不发光即为坏管。

还可用万用表10k电阻档进行测量判断,一般好管正向电阻≥15k,反向电阻≥200k。

测量正向电阻时与黑表笔相接一脚为正极,另一脚即负极。

当正、反向电阻都为无穷大或都为0时即为坏管。

限流电阻计算方法:
如果已知发光二极管的正向电压3V,(一般工作电流为15-20mA),用欧姆定律:V=IR 就可以计算出电阻值。

计算如下:
供电电压12V-发光二极管压降3V / 15mA=0.6 K
选用电阻在600-650欧姆的即可,因发光二极管的工作电流不大,限流串联一个1/4W 以上的电阻即可。

电瓶电压12V时不能串七个LED。

可以串联三个发光二极管,然后加一个电阻即可。

可以按供电电压12V,15毫安计算电阻大小。

也就是需要串联一个(12-3X3)/0.015 = 200 欧姆左右的电阻即可。

用七个发光二极管串联接入12V,不如分两组(每三个串联加限流电阻为一组)并联接入12V为好。

水平有限可能帮不上你什么忙,如果有兴趣不妨自己多动手实验也很快有结果的。

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