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Calculateur de valeur de résistor LED

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V
Battery or power source voltage
V
Voltage drop across each LED (Vf)
Series shares one resistor; parallel needs one per branch
Propriété Valeur
Required Resistance
Nearest E12 Value
Nearest E24 Value
Power Dissipation
Recommended Wattage Rating
Resistors Needed
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Guide

Calculateur de valeur de résistor pour LED

Calculateur de valeur de résistor LED

Choisissez le bon résistor de limitation de courant pour tout circuit à LED. Entrez votre tension d'alimentation, la tension de seuil et le courant de l'LED, et ce calculateur retourne exactement la résistance, les valeurs standard proches (E12 et E24), la puissance dissipée, le grade de puissance recommandé, et un schéma à 4 bandes pour le résistor que vous devez acheter.

Comment utiliser

  1. Entrez dans le tension d'alimentation (par exemple, batterie de 9 V, USB de 5 V, voiture de 12 V).
  2. Choisissez un préréglage LED (rouge, vert, bleu, blanc, etc.) ou saisissez une tension de seuil personnalisée.
  3. Définissez le courant de seuil en mA — la plupart des LEDs d'indication fonctionnent à 20 mA.
  4. Entrez dans le nombre d'LED et choisissez en série ou en parallèle.
  5. Lisez la résistance calculée, la valeur standard la plus proche et les bandes de couleur.

Caractéristiques

  • Loi d'Ohm – calcule automatiquement R = (Valimentation − Vseuil) / Iseuil.
  • Recherche E12 et E24 – adapte la résistance calculée à la valeur la plus proche disponible sur le marché.
  • Schéma des bandes de couleur – affiche le résistor avec les quatre bandes de couleur que vous devez rechercher.
  • Puissance dissipée – calcule P = I² × R et recommande un grade de puissance avec une marge de sécurité de 2x.
  • Soutien pour la série et le parallèle – gère une seule LED, plusieurs LEDs en série, et un résistor par LED en parallèle.
  • Préréglages de couleur LED – rouge 1,8 V, orange 2,0 V, jaune 2,1 V, vert 2,2 V, bleu 3,4 V, blanc 3,2 V, UV 3,6 V, IR 1,2 V.
  • Avertissements de sécurité – indique un manque de marge, un courant excessif ou un résistor qui surchauffe.

FAQ

  1. Pourquoi un LED a-t-il besoin d'un résistor de limitation de courant ?

    Le courant d'un LED augmente rapidement dès que la tension d'alimentation dépasse sa tension de seuil, et sans résistor, le courant est limité uniquement par la résistance interne très faible de l'LED. Même une petite surtension poussera le courant au-delà du maximum autorisé et détruirait la jonction. Un résistor en série fixe le courant en absorbant la différence entre la tension d'alimentation et la tension de seuil de l'LED.

  2. Qu'est-ce que les séries E12 et E24 de résistances ?

    E12 et E24 sont des séries standardisées de valeurs de résistances préférées, qui sont effectivement disponibles sur le marché. E12 comporte 12 valeurs par décade (10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82) avec une tolérance de ±10 %, et E24 double ce nombre à 24 valeurs par décade avec une tolérance de ±5 %. Vous arrondissez votre valeur calculée à la plus proche de ces séries afin de pouvoir l'acheter.

  3. Pourquoi la puissance dissipée compte-t-elle pour le résistor ?

    Le résistor transforme la chute de tension sur lui-même en chaleur à un taux de P = I² × R. Un résistor de 470 Ω à 20 mA dissipe seulement 0,19 W et peut être utilisé sur un modèle de 1/4 W, mais le même résistor à 100 mA dissipe 4,7 W et brûlerait un film de carbone de 1/4 W. Avoir une marge de sécurité de 2x pour le grade de puissance du résistor le maintient froid et fiable.

  4. Pourquoi mettre plusieurs LEDs en parallèle avec un seul résistor est une mauvaise idée ?

    Les LEDs de la même couleur ont de légères variations de tension de seuil dues au processus de fabrication. Branchées en parallèle par un même résistor, celle avec la plus faible tension de seuil reçoit la majorité du courant, tandis que les autres restent faibles. Quand la LED la plus lumineuse s'échauffe, sa tension de seuil baisse davantage, l'écart s'aggrave, et cette LED peut tomber en panne prématurément. Chaque branche de LED en parallèle doit avoir son propre résistor en série.

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