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发光二极管电阻(发光二极管电阻接在正极还是负极)

发布时间:2023-05-15
阅读量:107

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一个普通的发光二极管的电阻大概是多少?

不同颜色的发光二极管,工作电压是不一样的。

红色,黄色大概在1.8v左右,绿色,蓝色在2.8v左右。额定电流时20MA。 如果加3v的电压的话你自己计算一下就可以了。

发光二极管是现代电子制作中常用的电子元件辩含之一,发光二极管是电流控制元件,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。

1、发光二极管电阻计算方法

假设正向导通电压值为3.5V,功率3瓦的发光二极管,外加最高4.2V的锂电池,这时的最大电流应为:I=3W/3.5V=0.85A,最小串联电阻应为:R=(4.2-3.5)/0.85=0.82欧姆。或许你没有合适的电阻,那么0.5欧姆的也可以,我们计算一下:电流:I=(4.2-3.5)/0.5=1.4A   功率为:P=I×V=1.4×3.5=4.9W。

2、发光二极管特点:

发光二极管最大的特点是两面性,一方面很耐用,有长达5万小时的使用寿命;另一方面很脆弱,抗过载能力特差。普通的雷电感应、静电、反向过压、正向过流毁灶蔽很容易将其击穿,发光二极管不仅发热而且纤州特怕热,当其结温高于80℃就直接影响使用寿命,特别是白色发光二极管,电源使用不当很容易出现早期光衰现象。

发光二极管的正向电阻阻值为?

发光二极管的正向电阻应小于50Ω-80Ω;反向电阻应大于400kΩ。二极管正向电阻的大小还和正向电流的大小相关,当二极管的正向电流在变化时,二极管的正向电阻将随之微小变化,正向电流越大,冲型衫正向电阻越小,反之则越大。

利用二极租唤管的正向电阻和反向电阻相差很大的这一特性,可以将二极管作为电子开关器件使用。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好。若正向电阻无穷大,说明二极管内部断路;若反向电阻为零,表明二极管已击穿;内部断开或击穿的二傲管均不能使用。

扩展散腔资料:

LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。

1、发光效率和光通量

发光效率就是光通量与电功率之比,单位一般为lm/W。发光效率代表了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。

2、发光强度和光强分布

LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。

这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育场馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。

3、波长

对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。因为在许多场合下,比如交通信号灯对颜色就要求比较严格。

不过据观察我国的一些LED信号灯中绿色发蓝,红色的为深红,从这个现象来看我们对LED的光谱特性进行专门研究是非常必要而且很有意义的。

参考资料来源:百度百科-发光二极管

参考资料来源:百度百科-正向电阻

发光二极管要用多少欧姆电阻

250欧姆。

计算过程如下雀仔:

1、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;

2、依据题意:使用电源电压12V,给二极管串联一个电阻;

3、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。

4、所以串联电阻的阻值约为R=U/I=10/0.04=250欧姆。

扩展资料:

工作原理:

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大于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二极管的电流。

参考资料来源滑岁敬:百度百科-发光二极信慎管

发光二极管的电阻值多大合适?

发光二极管接220伏电压用14点5千欧电阻。电阻,是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小,导体的电阻越大,表示导体对电流罩吵漏的阻碍作用越大,不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。

发光二极管简称为LED,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。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅碰笑二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。

电阻的内容

电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然,而超导体则没有电阻。如果把超导现象应用于实际,会给人类带来很大的好处,在电厂发电,运输电力,储存电力等方面若能采用超导材料,就可以大大降低由于电阻引起的电能消耗。

如果用超导材料制造电子元件,由于没有电阻,不必考虑散热的问题,元件尺寸可以大大的缩小,进一步实现电子设备的微型化,不同导体的电阻按其性质的不同还可分为两种类型,一类称为线性电阻或欧姆电阻,满足欧姆定律,另一类称为非线性物烂电阻,不满足欧姆定律。

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