Svítící diody (Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo).

Vyrábí se v mnoha různých provedních a slouží jako náhrada běžných žárovek, jak k indikaci stavu, tak i k osvětlování.

Schématická značka a příklad provedení

led 01led 02

Parametry

  • Tvar pouzdra
  • Rozměry
  • Barva světla
  • Vlnová délka
  • Barva pouzdra
  • Průhlednost pouzdra
  • Svítivost nebo světelný tok
  • Vyzařovací úhel
  • Napětí v propustném směru Uf
  • Proud v propustném směru If

Další parametry, například maximální napětí v závěrném směru, uvádí výrobce v datascheetu.

Příklad technických parametrů
diody LED 5MM RED 5/60°
Průměr 5 mm
Barva světla červená  
Vyzařovací úhel 60 °
Průhlednost pouzdra difuzní  
Barva pouzdra červená  
Uf 2 V
If 20 mA
Svítivost při If=5 mA 5 mcd

Zapojení

LED diody se vždy zapojují v propustném směru (na anodě je kladné napětí a na katodě záporné). Při přepólování hrozí zničení diody!
Proud If nesmí být překročen, jinak se zvyšuje teplota a zkracuje životnost. K omezení velikosti proudu se používá rezistor.
Připojíte-li LED diodu přímo ke zdroji napětí (bez rezistoru), keré je vyšší než Uf, hrozí její zničení!

led 03 

Výpočet rezistoru a jeho zatižitelnosti

Vstupní údaje:

  • Uz - napětí zdroje ke kterému LED diodu chcete připojit
  • Uf - napětí na LED diodě, které závisí na typu diody a zjistíte ho v katalogu nebo datascheetu
  • If - proud protékající LED diodou, který zjistíte v katalogu nebo datascheetu

Výpočet velikosti odporu:

 led 04

Výpočet zatižitelnosti rezistoru:

led 05

Poznámka:

Výpočet zatižitelnosti je důležitý zejména pokud je vyšší napětí zdroje, kdy by běžné miniaturní rezistory nevyhovovaly a mohly by se poškodit (přepálit).

Příklad výpočtu

Ke zdroji napětí 24 V bude připojena dioda LED 5MM RED 5/60°, která má napětí Uf = 2 V a proud If = 20 mA.

Výpočet velikosti odporu:

led 06

Vypočtená hodnota 1,1 kΩ je vyráběna v řadě E24. Můžete také použít hodnotu 1 kΩ vyráběnou v řadě E12 (If se zvýší na 22 mA).

Výpočet zatižitelnosti rezistoru:

led 07

Vypočteným hodnotám odpovídá rezistor typu RM 1K1 0207 0,6W 1% hodnoty 1,1 kΩ se zatižitelností 0,6 W.

Pokud se vám zdá výpočet složitý a máte chytrý telefon nebo tablet, můžete použít šikovnou aplikaci ElectroDroid, která kromě jiného obsahuje také Výpočet odporu pro LED.

Typy LED diod a jejich použití

Indikační LED diody

Tradiční použití LED diod jako náhrady za žárovky nebo doutnavky v elektronických zařízeních i automobilech. V nabídce naleznete mnoho různých typů, které se liší velikostí barvou i tvarem pouzdra. Různá je také barva světla včetně dvoubarevných a RGB LED diod. Vyrábí se s klasickými drátovými vývody i pro povrchovou montáž (SMD).

led 08 led 02 led 10

Na obrázcích (zleva) je telefonní žárovka 12 V/20 mA používaná k indikaci ve starších zařízeních, klasická LED dioda s drátovámi vývody a kontrolka do auta s SMD LED diodami.

Osvětlovací LED diody

Zvyšující se účinnost i volba barvy světla umožnila výrobu LED diod s velkou svítivostí a barevnou teplotou odpovídající zářivkám (studená bílá) i klasickým žárovkám (teplá bílá).
Vyrábí se jako přímá náhrada klasických žárovek nebo zářivek, kterým odpovídají tvarem, upevněním i napájecím napětím. Dále jako LED pásky s napájecím napětím 12 nebo 24 V DC se širokým sortimemtem příslušenství, nebo jako skupiny LED diod s příkonem 10 až 100 W integrovaných v jednom čipu, napájených konstantním proudem ze speciálního adaptéru.
Vysoce svítivé LED diody se používají také v atomobilech nejen jako kontrolky, ale i pro denní svícení, apod. Vzhledem ke svým vlastnostem jsou vhodné i pro veřejné osvětlení dopravní semafory a v  mnoha jiných aplikacích.

Speciální LED diody

Infračervené LED diody

UV LED diody

Laserové LED diody

 

Kondenzátory (kapacitory)

Vyznačují schopností shromažďovat v sobě elektrický náboj. Jejich hlavní vlastností je kapacita,…

Číst dál

Vypínač s kontrolkou

 Zapojit vypínač, který indikuje, že jste zapomněli zhasnout a svítí žárovka v místnosti…

Číst dál

Stabilizátory napětí (paralelní)

Podle připojení regulačního prvku rozdělujeme stabilizátory na paralelní a sériové. Nejjednodušším paralelním…

Číst dál

Tranzistory

Tranzistor je aktivní polovodičová součástka se třemi vývody. Používá se zejména v…

Číst dál

Jednoduché pásmové propusti

Na rozdíl od rezistorů závisí reaktance kondenzátorů (kapacitorů) a cívek (induktorů) na…

Číst dál

Rezistory

Jejich hlavní vlastností je elektrický odpor, jehož základní jednotkou je Ω (ohm).

Číst dál

Laboratorní zdroj s TLC271

Jednoduchý laboratorní zdroj 0 až 25 V s možností nastavení proudového omezení do 1,5 A.

Číst dál

Symetrický regulovaný zdroj

K napájení operačních zesilovačů se používá symetrické napětí.

Číst dál

Operační zesilovače

Název operační zesilovače (OZ) pochází z původní funkce, tedy provádění různých matematických…

Číst dál

Korekční zesilovač s TDA1524

Integrovaný obvod TDA1524 je starší a nepatří do Hi-Fi zesilovačů, ale zapojení…

Číst dál

Regulace ventilátorů v PC

Hlavním důvodem pro regulaci nebo snížení otáček ventilátoru je dosažení co nejnižší…

Číst dál

Návrh elektronického obvodu

Nechcete-li jen kopírovat již vytvořené obvody, osazovat součástky a doufat, že vše…

Číst dál

Elektronická zátěž

Nahrazuje klasické reostaty používané při testování vlastností napájecích zdrojů.

Číst dál

Relé

Je součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty.

Číst dál

Kabely a konektory

K propojení jednotlivých komponent v síti (metalické) se používají různé kabely a…

Číst dál

RC generátor s tranzistory

Oscilátor je zařízení které vytváří periodicky se opakující signál.

Číst dál

Indikátor vybuzení

Slouží k měření velikosti audio signálu.

Číst dál

Laboratorní zdroj

Laboratorní zdroj patří k nejčastěji používaným elektronickým zařízením. Používá se při oživování,…

Číst dál

Go to top