Jaki rezystor do diody żeby podłączyć ja pod 12V
Witam
Najlepiej 560Ω / 0,5W.
Zresztą jaki znajdziesz od 500Ω do 1kΩ.
Pod którą nóżkę chcesz.
R≥ (U-0,7V) ÷ 15mA czyli 11,3 ÷ 15mA = 0,75kΩ (750Ω)
Należy zastosować rezystor przynajmniej 750Ω.
Praktycznie można zastosować od 470 Ω do nawet 1 kΩ i mocy 0,5 W. Dużo zależy od parametrów diody z reguły diody o barwie czerwonej (2,1-2,5 V)są zasilane nieco niższym napięciem niż zielone i żółte (2,7-3,2 V)
halo skad ty wziales takie parametry diod
ja zawsze bylem mysli ze red to ma 1.6 1.7
yellow 1.8 1.9
green 2.0
nie wiem ale ja stosuje wzor
Id=(U-Ud)/R
wiec mam U=12V
Ud w zaleznosci od koloru leda
Id prad znamionowy---katalog ale led Φ5mm to ma 25 20 mA
wstawic przeksztalcic wzor wyliczyc R
Te dane pamiętałem jeszcze ze szkoły,polskie diody LED z seri CQP,CQYP
miały napięcie na złączu około 2 V (czerwone ) i 3 V żółte i zielone. No ale
technika idzie do przodu więc te dane chyba się zdeaktualizowały, jednak na necie znalazłem taki tekst:
"Charakterystyka diody LED jest podobna do charakterystyki diody prostowniczej. Z powodu dużego przyrostu wartości prądu przewodzenia diody przy niewielkim wzroście jej napięcia przewodzenia stosuje się szeregowo z nią rezystor. Dioda LED ma nieco wyższe napięcie przewodzenia, które wynosi 2V dla diody czerwonej i 3V dla diody zielonej i żółtej. Diody LED maja niskie napięcia zaporowe wahające się między 3, a 5V. Maksymalny prąd przewodzenia to 20 - 50mA, zależnie od typu diody."
FAQ Diody LED - zasilanie.
Szlag mnie trafia jak po raz setny widzę post na temat zasilania LEDów, jaki rezystor itp. Zebrałem kilka wątków traktujących o tym.
LED:
Kalkulator LED
Kalkulator LED2
Ogólne zasady podłączania LED
Diody Led - Jakie Rezystory Na Jakie Napięcia
zasilanie diod LED...
Dioda LED pomocy
Zasilanie diody laserowej
Diody LED na ~230V
Białe LED zasilane 230V
Diody LED z 230V
Diody na 230V
Diody LED na zasilane z sieci
Oswietlenie LEDowe z dużą liczbą diod (800szt)
Kolory diod LED
Kolory diod LED
Oto kalkulator, który będzie bardzo przydatny dla początkujących elektroników:
Kalkulator LED
Za link bardzo dziękuję użytkownikowi forestx
Poniżej postanowiłem dodać schemat obrazujący kilka z najczęściej stosowanych połączeń diod LED.
W KAŻDYM z tych przypadków NALEŻY zastosować rezystory ograniczające prąd !
Po zapoznaniu się z podaną lekturą, każdy poradzi sobie z zasileniem diody LED.
Inne tematy z dyskusjami o zasilaniu elementów optoelektronicznych:
Zasilanie LED dużej mocy
Zasilanie laserów półprzewodnikowych
|
|
Witam |
|
|
Schemat jest dobry. Nie wszyscy reagują na migotanie. Diody prostownicze mogą być 1N4007 - wytrzymują 1kV. Można też się zabawić z zasilaczem beztransformatorowym. Komplikacja układu rośnie, wymaga i tak izolacji, zmniejsza straty o ten duży rezystor. Propozycja w załaczniku. Diody Zenera powinny spokojnie wytrzymać w przypadku odłaczenia zasilania.
ukł bez trafo.jpg
Opis: 0.00
Rozmiar: 35.31 KB
|
|
|
Przykład zasilania 6 dużych białych LED o napięciu 3,5V i prądzie 30mA celem stworzenia lampki. Białe diody LED zasilane są bez transformatora co bardzo znacznie redukuje wymiary i koszt układu
bialeled230.gif
Opis: 0.00
Rozmiar: 10.42 KB
bialeledy230_pcbv.gif
Opis: 0.00
Rozmiar: 14.02 KB
|
|
|
Przeglądam katalog maritexu w poszukiwaniu diód do podświetlenia tarcz w samochodzie. Ostatnio widziałem w Seacie Ibizie takie ładne ciepłe pomarańczowe podświetlenie. |
|
|
Witam. |
Jak podłączyć diodę LED.JPG |
|
Opis: |
|
Rozmiar: |
26.93 KB |
|
|
|
Test diody, podaje ci na wyświetlaczu napięcie na złączu (jeżeli go włączyłeś w kierunku przewodzenia) przy jakimś tam prądzie testowym (sprawdź w instrukcji przyrządu jaki prąd daje tester). |
Prąd pobierany przez diodę jest zależny od rezystora, który daje się w szereg z diodą.
Kamilo16 napisał: |
a mogę jakoś sprawdzić ilu voltowa jest dioda? jeśli tak to w jaki sposób? |
-dioda czerwona 1,7 - 1,8V,
- żółta 2,4V,
- zielona 2,4V,
- niebieska 2,8V,
- biała 3 - 3,7V
To są spadki napięć na diodach. Spadki te uwzględniasz we wzorze. Przykład podałem w poście wyżej.
Projekt pierwszy:
A teraz spis elementów:
- R1, R2 - 150 ohm (zależy od koloru diody i napięcia zasilania, 150 może być)
- R3, R4 - 1k (kiloohm)
- PR1 - 470 ohm (służy do regulacji częstotliwości migania)
- C1, C2 - 470 uF
- Q1, Q2 - BC547
- BT1 - bateria, np. 4,5 V, płaska
- Z1 - przełącznik, np. hebelkowy
- LED1, LED2 - dowolne LED'y
Jest to bardzo prosta aplikacja. Dwie diody migają na przemian. Chyba nie trzeba więcej tłumaczyć. Można najpierw wykonać układ "na pajaka", by później złożyć na jakiejś płytce. Nie trzeba wytrawiać, wystarczy wywiercić dziurki i połączyć elementy za pomocą ich nóżek. Ja mam układ złożony na takiej płytce:
Na skanie ( skan :D ) widać, że nie ma kondensatorów. Po prostu połączyłem je przewodami z odpowiednimi miejscami i przykleiłem od spodu płytki. To zielone to przełącznik :), zasilanie - tak samo jak kondy, przewody do odpowiednich miejsc (A, B). Zamiast potencjometru PR1 wstawiłem zwykły opornik 470 ohm.
Może się zdażyć, że diody nie będą migały lecz świeciły. Wtedy należy sprawdzić połączenia elementów, a szczególnie kondy i LED'y (przy kondach + tam gdzie ma być plus, w diodach katada, gdzie katoda, anoda, gdzie anoda). To chyba wszystko.
Projekt drugi:
Elementy:
- Rezystor 1k (jeden kiloohm)
- Rezystor 10k (dziesięć kiloohmów)
- Kondensator 100uF (sto mikrofaradów, lub mniejszy, np. 22uF, 10uF)
- Układ scalony NE555
- 2 x rezystor 150 (sto pięćdziesiąć ohmów)
- Dwie diody LED
Projekt chyba również zrozumiały. Można użyć dwóch różnokolorowych diód LED. Kondensator wpływa na szybkość migania. Przy 100uF diody zmieniają się bardzo wolno. Ja zastosowałem 10uF i świeciło dość szybko. Testowałem na diodach: zielonej i żółtej. Wszystko było oki. Układ montowałem na pająka.
Należy uważać na biegunowość kondensatora i diód. (przy diodach są różnej długości nóżki. Ta dłuższa zawsze do plusa!).
Projekt trzeci:
Również bardzo prosty projekt. Tyle, że zamiast bezpośrednio do nóżki układu dioda LED podłączona jest do tranzystora. 100 ohmów chroni nasz tranzystor, przed spaleniem, ponieważ NE555 potrafi dać ze 300mA, a niektóre tranzystory maja ograniczenie pradu bazy do 100mA, wiec...
Dzieki zastosowaniu tranzystora, mozemy wysterować wiecej diód. Zależy to od mocy tranzystora. Na zwykłym BC548, możemy wypróbować 5 LED'ów. Chyba, że zastosujemy jakiś tranzystor mocy, np. BD243.
Oczywiście rezystory przy diodach chronią je przez spaleniem. Należy je dobrać do posiadanych LED'ów i ich sprawności.
Reszta bez zmian z poprzedniego układu.
Spisu elementów nie podaje, bo mi sie nie chce (leń ze mnie :P
Zastosowanie LED w oświetleniu
Ze względu na swoje liczne zalety, diody elektroluminescencyjne, zwane z ang. LED, zyskują coraz większą popularność w rozwiązaniach oświetleniowych. W sprzedaży można już dostać gotowe zestawy pozwalające zastąpić używane dotychczas żarówki ich diodowymi odpowiednikami. Niniejszy podręcznik ma być poradnikiem, jak we własnym zakresie wykonać taki zestaw świecący. Może być także doskonałą powtórką z podstaw elektroniki w zakresie Prawa Ohma, praw Kirchoffa oraz podstaw pracy z diodami półprzewodnikowymi.
Rodzaje LED
Porównanie diod o różnych średnicach
Typowa dioda jest kierunkowym źródłem światła.
Najczęściej spotykanymi LED-ami są diody okrągłe o średnicy 3, 5, 8 lub 10 mm oraz diody w kwadratowych oprawach o boku ok. 7,6mm, tzw. Flux. Diody okrągłe zazwyczaj są silnie kierunkowe - kąt świecenia wynosi typowo 10-35°. Diody Flux najczęściej mają szerszy kąt świecenia - 100-140°. Od kąta świecenia zależy jasność diody - im węższa wiązka, tym jaśniejsze światło. Dlatego przy zakupie nie należy kierować się tylko podawaną jasnością, lecz trzeba wybrać diodę o takim kącie, który najlepiej będzie odpowiadał naszym potrzebom. Jeżeli budowany przez nas moduł ma zastąpić typową żarówkę, potrzebujemy diody o jak najszerszym kącie świecenia, a jeśli potrzebujemy wiązki silnie skupionej - o wąskim kącie. Można spotkać białe diody o różnej jasności, do kilkudziesięciu kandeli przy nominalnym prądzie Id = 20mA.
W sprzedaży hurtowej diodę 5mm o jasności 55 cd można kupić już za 0,90 PLN brutto za sztukę.
LED-y charakteryzują się wyjątkową trwałością sięgającą przy prądzie Id = 20mA wg danych producenta nawet 100 tys. h. Oznacza to ponad 11 lat ciągłego świecenia.
Pod względem wydajności LED-ów są kilkukrotnie lepsze niż żarówki i porównywalne ze świetlówkami kompaktowymi, a najlepsze nawet przewyższają je. Jednak sprawność ograniczają częściowo układy zasilania diod, gdzie najczęściej stosowany jest rezystor ograniczający prąd. Dodatkowo, diody LED pracują ze stosunkowo małymi mocami, małe diody do ok. 60mW, Flux do ok. 300mW. Można kupić większe diody LED o mocy do 10W, jednak sa one droższe i wymagają skutecznych radiatorów odprowadzających ciepło. Z tego względu, diody LED dobrze sprawdzają się tylko jako oświetlenie dekoracyjne, sygnalizacyjne i w latarkach.
Trochę teorii
Nominalnym prądem pracy diody jest zazwyczaj Id = 20mA. Ponieważ większość diod LED nie posiada wbudowanego zabezpieczenia, przed nadmiernym prądem, sami musimy zatroszczyć się o dobranie odpowiedniego opornika, którego podłączymy szeregowo z diodą lub układem diod. Przy prądzie nominalnym Id zgodnie z charakterystyką Id(U) na diodzie odłoży się napięcie o przybliżonej wartości Ud = 3V. W najprostszym przykładzie, gdy jedna dioda połączona jest szeregowo z opornikiem, oznacza to, że dopełnienie do napięcia zasilania odłoży się na oporniku (zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa). To pozwala wyznaczyć wartość opornika wprost z prawa Ohma
. Dzięki temu możemy dostosować nasz układ świecący praktycznie do każdego napięcia zasilającego.
Innym sposobem dostosowania modułu do napięcia zasilania będzie podłączenie w szeregu odpowiedniej liczby diod. Wówczas spadek napięcia na diodach w połączeniu szeregowym jest równy nUd. Analogicznie do poprzedniego przykładu wartość opornika wyznaczymy z podobnego wzoru
. Efektem zastosowania wielu diod (LED) w połączeniu szeregowym będzie zminimalizowanie napięcia, jakie odłoży się na oporniku, czego konsekwencją będzie mniejszy udział strat w postaci ciepła rozproszonego na oporniku.
Rodzaje połączeń
Profesjonalny moduł oświetleniowy LED zamiast tradycyjnego reflektora wstecznego.
Pojedyncza dioda nie daje wystarczającego natężenia światła, by mogła znaleźć samodzielnie zastosowanie w oświetleniu. Dlatego, aby osiągnąć wymagany poziom jasności łączymy pojedyncze diody w moduły wielodiodowe. Sposób ich połączenia zadecyduje o pewnych specyficznych cechach użytkowych całego układu. W niniejszym rozdziale przedstawiono kilka sposobów wzajemnego połączenia diod. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, zatem przed wyborem któregokolwiek sposobu połączenia dla własnego projektu warto te cechy rozważyć.
Innym zagadnieniem jest sprawność danego układu. Aby zminimalizować straty w postaci ciepła wydzielanego na oporniku, będziemy dążyć do zminimalizowania napięcia, jakie odłoży się na oporniku przy zachowaniu nominalnego prądu na każdej z diod. Dodatkowo będziemy zwracać uwagę na moc wydzielaną na oporniku, tak aby nie przekroczyć wartości znamionowych opornika.
Prawidłowa polaryzacja LED w stanie przewodzenia.
Jeżeli przystępujemy do pierwszych prac, warto zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację diody. Dioda świeci w stanie przewodzenia. Prawidłową polaryzację popularnej diody o średnicy 5mm przedstawiono na fotografii obok.
Połączenie równoległe
Charakteryzuje się dużą niezawodnością, gdyż uszkodzenie którejkolwiek z diod nie powoduje wyłączenia całego układu świecącego. Im więcej diod pracujących równolegle, tym mniej jest zauważalna awaria którejkolwiek z nich. W przypadku napięcia zasilania znacznie większego od U = 3V charakteryzuje się znacznymi stratami energii wydzielanej w postaci ciepła na oporniku (opornikach) znajdujących się w obwodzie. Z tego powodu dla napięć zasilania wyższych od U = 6V zalecane jest połączenie szeregowe. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy nie ma możliwości zainstalowania więcej niż jednej diody. Należy jednak zwrócić uwagę na moc nominalną opornika tak, aby wartość ta była większa od teoretycznej mocy wydzielanej na oporniku w naszym układzie.
Połączenie szeregowe
W przypadku większych napięć zasilania w takiej konfiguracji straty w postaci ciepła na oporniku są najmniejsze, jednak jest to układ o najniższym stopniu niezawodności. Uszkodzenie którejkolwiek z diod w obwodzie szeregowym powoduje zazwyczaj przerwanie obwodu, co oznacza wyłączenie całego układu świecącego. W takiej sytuacji pozostaje nam długie i żmudne poszukiwanie uszkodzonej diody, żeby przywrócić układ do działania.
Od strony teoretycznej, wartość rezystora ograniczającego napięcie w gałęzi obliczymy ze wzoru
, gdzie n jest liczbą diod znajdujących się w połączeniu szeregowym.
Przykładowo dla napięcia zasilania U = 12V przy nominalnym prądzie Id = 20mA na trzech diodach połączonych równolegle odłoży się napięcie Ud = 3V. Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa na szeregowo wpiętym oporniku odłoży się napięcie UR = U − Ud = 9V. Dalej otrzymamy, że w tym konkretnym przypadku sprawność układu wynosi 25%. Dla porównania warto wspomnieć, że w przypadku szeregowego połączenia tych samych trzech diod spadek napięcia na oporniku będzie miał wartość UR = U − 3Ud = 3V, co daje sprawność 75%. Zatem zyskaliśmy 50% sprawności poprzez odpowiednie połączenie tych samych diod nie tracąc przy tym na jasności ich świecenia.
Połączenie mieszane
Przykład, gdzie warto zastosować połączenie mieszane przy zasilaniu samochodowym 12V/24V.
Jeżeli osobne moduły szeregowe połączymy ze sobą równolegle oraz dodatkowo zmostkujemy połączenia pomiędzy diodami z poszczególnych gałęzi równoległych (rysunek) otrzymamy rozwiązanie będące kompromisem pomiędzy sprawnością a niezawodnością. W przypadku uszkodzenia jednej z diod, cały układ będzie nadal działał, chociaż przez diody znajdujące się w tym samym rzędzie, co uszkodzona, będzie przepływał nieco większy prąd (zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa). Przestanie świecić wyłącznie uszkodzona dioda, a nie wszystkie diody znajdujące się razem z nią w połączeniu szeregowym.
Zastosowanie
Zanim przystąpimy do prac montażowych, powinniśmy zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia potrzebne elektronikowi:
lutownicę,
cynę,
kalafonię,
miernik uniwersalny.
Przyda się nam również izolacja termo-kurczliwa.
Napięcie sieciowe 230V
Napięcie 230V wymaga, aby cały układ umieścić w bezpiecznej izolowanej obudowie. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, co może się skończyć nawet śmiercią.
Ze względu na przemienny (sinusoidalny) przebieg napięcia sieciowego konieczne będzie zastosowanie elementu prostującego napięcie np. mostka Graetza wraz z prostym stabilizatorem w postaci kondensatora wpiętego równolegle na wyjściu mostka.
Moduł LED w oprawce E27 zasilany napięciem 230 V
Aby zminimalizować moc wydzielaną na oporniku w postaci ciepła w podstawowej konfiguracji zastosujemy 70 diod połączonych szeregowo. Łączny spadek napięcia na tych diodach będzie miał
wartość
.
Opornik ograniczający natężenie prądu powinien mieć zatem wartość
.
Dobierając odpowiednio większy rezystor możemy ograniczyć liczbę diod podłączonych w szeregu. Wadą tego rozwiązania będzie jednak wzrost napięcia na danym rezystorze, czego konsekwencją będzie wzrost mocy wydzielanej w postaci ciepła na tym elemencie.
W celu zwiększenia natężenia światła możemy podobne moduły szeregowe łączyć ze sobą równolegle. Aby uzyskać dodatkowo większy poziom niezawodności powinniśmy gałęzie szeregowe zmostkować ze sobą zgodnie z opisem dotyczącym połączenia mieszanego. Gdyż w sytuacji zużycia jednej z diod cały moduł przestanie świecić, a wtedy pozostaje nam żmudne poszukiwanie uszkodzonej diody. Jeśli zastosujemy mieszane połączenie, zgaśnie tylko uszkodzona dioda, a nie cały szereg.
Podręczna latarka
Zazwyczaj będzie to latarka zasilana dwoma bateriami typu R6, R14 lub R20. Oznacza to, że dysponujemy źródłem napięcia o wartości U = 3V w przypadku baterii alkalicznych, albo U = 2,4V w przypadku akumulatorków NiCd lub NiMH. Ze względu na relatywnie niskie napięcie zasilania, w każdym z tych przypadków możemy zrezygnować z opornika ograniczającego płynący prąd bez szkody dla diody. Wystarczy wówczas podmienić oryginalną żarówkę układem diod połączonych równolegle i dysponujemy już latarką o znacznie dłuższym czasie pracy bez wymiany baterii.
Ze względu na niższe napięcie akumulatorków NiCd oraz NiMH (1,2V na każde ogniwo), w celu uzyskania nominalnego poziomu jasności zaleca się szeregowe połączenie conajmniej 3 akumulatorków, co daje nam napięcie 3,6 V.
Z powodu ograniczonej dostępności pojemnych akumulatorków NiMH w rozmiarze R20 warto rozważyć zrezygnowanie z tej formy zasilania i przystosować latarkę do zasilania za pomocą dwóch zestawów po 4 akumulatorki R6. Wspomniane wyżej zestawy gabarytowo zbliżone są do jednej baterii R20. Wszystko połączone szeregowo daje nam napięcie U = 9,6V, co pozwala na bezpośrednie zasilanie (z pominięciem opornika) dowolnej liczby szeregowych modułów 3-diodowych przyłączonych równolegle.
Uszkodzony telefon komórkowy
Jeżeli posiadamy uszkodzony telefon komórkowy ze sprawnym układem ładowania, sprawną ładowarką oraz akumulatorkiem, możemy spróbować przerobić go na amatorską podręczną latarkę. Większość akumulatorków stosowanych dziś w telefonach komórkowych jest źródłem napięcia U = 3,6V, co stanowi idealne zasilanie diody bez konieczności stosowania opornika i skomplikowanych połączeń szeregowych bądź mieszanych. Wystarczy przerobić obudowę tak, aby można było zainstalować w niej kilka-kilkanaście LED-ów, połączyć je równolegle ze stykami baterii i dodatkowo zainstalować wyłącznik.
Typowa bateria w telefonie komórkowym posiada nominalną pojemność 1000mAh. A to - przy 5 diodach połączonych równolegle - oznacza teoretycznie
ciągłego świecenia na jednym ładowaniu.
Oświetlenie samochodu
Moduł LED i reflektor halogenowy.
Ze względu na swoją dużą sprawność diod elektroluminescencyjnych z powodzeniem mogą zastąpić wiele standardowych żarówek w samochodzie. Napomknąć należy, że w aucie mogą być stosowane jedynie żarówki posiadające homologację. LED-y spotkać możemy w układach świateł postojowych, światła STOP, kierunkowskazów, oświetlenia wnętrza samochodu. Wszystkie te światła można w całości oprzeć na diodach, a dzięki minimalnemu poborowi mocy nie musimy się martwić wyczerpaniem akumulatora, gdy na dłuższy czas zostawiamy włączone światła postojowe albo awaryjne.
Projektem dla wyjątkowo ambitnych będzie zastąpienie świateł mijania oraz świateł drogowych modułami LED. Istotne wówczas będzie nie tylko uzyskanie odpowiedniej jasności charakterystycznej dla żarówek halogenowych, ale również odpowiednie ukształtowanie wiązki światła tak, aby nie oślepiać kierowców samochodów nadjeżdżających z przeciwka po lewej stronie, oraz żeby odpowiednio oświetlić pobocze po prawej stronie. Większość samochodów posiada możliwość regulacji kąta nachylenia wiązki świateł w płaszczyźnie pionowej. Niektóre z najnowszych samochodów posiadają również system obracania reflektorów w kierunku obrócenia kierownicy. W takich sytuacjach wszelkie przeróbki przednich reflektorów powinny umożliwiać bezkolizyjne funkcjonowanie w/w systemów.
Instalacja 12V
Moduł oświetleniowy złożony z 15 diod (5 modułów po 3 diody).
W większości przypadków napięcie zasilania będzie miało wartość U = 12V przy wyłączonym silniku. Należy uwzględnić, że podczas pracy silnika wartość napięcia w instalacji elektrycznej samochodu wynosi prawie U = 15V. To oznacza, że podstawowym modułem świecącym, zapewniającym optymalną sprawność, może być układ 3 diod połączonych szeregowo wraz z odpowiednim rezystorem, którego wartość wyznaczymy ze wzoru przytoczonego powyżej, tzn.
Łącząc równolegle większą liczbę 3-diodowych modułów otrzymamy zespoły oświetleniowe o żądanej jasności. Fotografia obok pokazuje, w jaki sposób możemy wykonać taki zespół złożony z 5 modułów 3-diodowych.
Instalacja 24V
W takim przypadku przy wyłączonym silniku instalacja elektryczna samochodu jest źródłem napięcia U = 24V. Podczas pracy silnika alternator jest źródłem napięcia prawie U = 30V. Zatem w tej sytuacji podstawowym modułem świecącym, zapewniającym optymalną sprawność, może być układ 7 diod połączonych szeregowo wraz z odpowiednim rezystorem, którego wartość wyznaczymy ze znanego nam wzoru
.
Widzimy z przedstawionych obliczeń, że dwukrotny wzrost zasilania niekoniecznie musi pociągać za sobą podwojenie liczby diod w połączeniu szeregowym. Z punktu widzenia ograniczenia strat ciepła warto dostawić dodatkową siódmą diodę, aby moc wydzielaną na rezystorze utrzymać na tym samym bezwzględnym poziomie tzn.
dla każdego modułu złożonego z 7 diod połączonych szeregowo.
Porównanie jasności
Wnioski z przeprowadzonych poniżej doświadczeń pozwolą na wstępne oszacowanie zapotrzebowania na odpowiednią liczbę diod mających zapewnić porównywalną jasność z używanymi żarówkami lub świetlówkami jarzeniowymi.
Żarówka samochodowa 12V / 5W
Uwaga! |
Szeregowy moduł złożony z trzech diod 5mm/55cd daje porównywalną jasność co standardowa żarówka 5W. Porównanie wykonano na zasadzie podmiany jednej z żarówek przednich lamp postojowych samochodu. Ze względu na kierunkowość światła pochodzącego od diod, zauważalny jest efekt "niewypełnienia" reflektora skupiającego w takim stopniu, jak ma to miejsce przy zastosowaniu żarówki, która równomiernie emituje światło we wszystkich kierunkach. W przypadku diody zastosowanie reflektora w zasadzie można uznać za zbędne. W odległości kilku metrów światła tego modułu diodowego oraz żarówki wraz z reflektorem mają porównywalną jasność, przy czym dla w/w modułu diodowego zużycie energii elektrycznej jest równe w przybliżeniu
.