Как определить полярность светодиода — 2 простых способа
Светодиод представляет собой оптический полупроводниковый прибор, передающий электрический ток в прямом направлении. При подключении не будет инверсионного тока в цепи и естественно не будет свечения. Чтобы этого не произошло, соблюдайте полярность светодиода.
Светодиод на схеме обозначен треугольником в круге с перекрестной линией — это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, который имеет знак «+» (плюс).
Обозначение светодиода в схеме
Схемы подключения должны включать распиновку (или распиновку) проводки для идентификации всех контактов соединения.
Как определить полярность диода, держа в руках маленькую лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распиновка перепутана, схема работать не будет.
Визуальный метод определения полярности
Первый способ определения – визуальный. Диод имеет две клеммы. Короткая ножка будет катодом, анод светодиода всегда длиннее. Его легко запомнить, так как в обоих словах есть начальная буква «к.
Длина светодиодного провода
Когда оба провода согнуты или прибор снят с другой платы, определить длину может быть сложно. Тогда можно попробовать увидеть в корпусе, который сделан из прозрачного материала, небольшой кристалл. Стоит на небольшой подставке. Этот штифт соответствует катоду.
Катод светодиода также можно определить по небольшой насечке. В новых моделях светодиодных лент и светильников используются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса говорит о том, что это отрицательный электрод (катод).
Иногда светодиоды имеют маркировку «+» и «-». Некоторые производители маркируют катод точкой, иногда зеленой линией. Если метки нет или ее трудно увидеть из-за того, что светодиод был удален из другой цепи, следует провести проверку.
Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора
Хорошо иметь под рукой мультиметр. Затем полярность светодиода будет определена в течение одной минуты. После выбора режима омметра (измерение сопротивления) легко выполнить следующую операцию. Приложив щупы к ножкам светодиода, измеряют сопротивление. Красный провод должен быть подключен к плюсу, а черный провод к минусу.
При правильном включении прибор выдаст значение примерно равное 1,7 кОм и будет наблюдаться свечение. При повторном включении на дисплее мультиметра будет отображаться бесконечно большое значение. Если проверка показывает, что диод показывает низкое сопротивление в обоих направлениях, он неисправен и его следует выбросить.
Определение полярности светодиода с помощью мультиметра
Некоторые устройства имеют специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое переключение будет сигнализироваться диодным освещением. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.
Синий и белый светодиоды сигнализируют только о напряжении выше 3 вольт, поэтому желаемый результат не может быть достигнут. Для их проверки можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.
С помощью части ПНП один провод светодиода вставляется в контакт коллектора, другой — в отверстие эмиттера. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное подключение не даст такого же эффекта.
Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого вам понадобится еще один резистор. Это необходимо для защиты светодиода от поломки и выхода из строя. Соединённый последовательно резистор, значение сопротивления которого должно быть около 600 Ом, будет ограничивать ток в цепи.
Проверка полярности с источником питания
И еще несколько советов:
Расчет резистора для светодиода
Надежная работа светодиода зависит от тока, протекающего через него. При заниженных значениях, он просто не будет светить, а при превышении значения тока – характеристики элемента ухудшатся, вплоть до его разрушения. При этом говорят – светодиод сгорел. Для того чтобы исключить возможность выхода из строя этого полупроводника необходимо подобрать в цепь с включенным в нее, резистором. Он будет ограничивать ток в цепи на оптимальных значениях.
Вычисление номинала сопротивления
Для работы радиоэлемента на него нужно подать питание. По закону Ома, чем больше сопротивление отрезка цепи, тем меньший ток по нему протекает. Опасная ситуация возникает, если в схеме течет больший ток, чем положено, так как каждый элемент не выдерживает большей токовой нагрузки.
Сопротивление светодиода является нелинейным. Это значит, что при изменении напряжения, подаваемого на этот элемент, ток, протекающий через него, будет меняться нелинейно. Убедиться в этом можно, если найти вольт — амперную характеристику любого диода, в том числе и светоизлучающего. При подаче питания ниже напряжения открытия p – n перехода, ток через светодиод низкий, и элемент не работает. Как только этот порог превышен, ток через элемент стремительно возрастает, и он начинает светиться.
Если источник питания соединять непосредственно со светодиодом, диод выйдет из строя, так как не рассчитан на такую нагрузку
Чтобы этого не произошло – нужно ограничить ток, протекающий через светодиод балластным сопротивлением, или произвести понижение напряжения на важном для нас полупроводнике
Рассмотрим простейшую схему подключения (рисунок 1). Источник питания постоянного тока подключается последовательно через резистор к нужному светодиоду, характеристики которого нужно обязательно узнать. Сделать это можно в интернете, скачав описание (информационный лист) на конкретную модель, или найдя нужную модель в справочниках. Если найти описание не представляется возможным, можно приблизительно определить падение напряжения на светодиоде по его цвету:
- Инфракрасный — до 1.9 В.
- Красный – от 1.6 до 2.03 В.
- Оранжевый – от 2.03 до 2.1 В.
- Желтый – от 2.1 до 2.2 В.
- Зеленый – от 2.2 до 3.5 В.
- Синий – от 2.5 до 3.7 В.
- Фиолетовый – 2.8 до 4 В.
- Ультрафиолетовый – от 3.1 до 4.4 В.
- Белый – от 3 до 3.7 В.
Рисунок 1 – схема подключения светодиода
Ток в схеме можно сравнить с движением жидкости по трубе. Если есть только один путь протекания, то сила тока (скорость течения) во всей цепи будет одинакова. Именно так происходит в схеме на рисунке 1. Согласно закону Кирхгоффа, сумма падений напряжения на всех элементах, включенных в цепь протекания одного тока, равно ЭДС этой цепи (на рисунке 1 обозначено буквой Е). Отсюда можно сделать вывод, что напряжение, падающее на токоограничивающем резисторе должно быть равным разности напряжения питания и падения его на светодиоде.
Так как ток в цепи должен быть одинаковым, то и через резистор, и через светодиод ток получается одним и тем же. Для стабильной работы полупроводникового элемента, увеличения его показателей надежности и долговечности, ток через него должен быть определенных значений, указанных в его описании. Если описание найти невозможно, можно принять приблизительное значение тока в цепи 10 миллиампер. После определения этих данных уже можно вычислить номинал сопротивления резистора для светодиода. Он определяется по закону Ома. Сопротивление резистора равно отношению падения напряжения на нем к току в цепи. Или в символьной форме:
R = U (R)/ I,
где, U (R) — падение напряжения на резисторе
I – ток в цепи
Расчет U (R) на резисторе:
U (R) = E – U (Led )
где, U (Led) — падение напряжения на светодиодном элементе.
С помощью этих формул получится точное значение сопротивления резистора. Однако, промышленностью выпускаются только стандартные значения сопротивлений так называемые ряды номиналов. Поэтому после расчета придется сделать подбор существующего номинала сопротивления. Подобрать нужно чуть больший резистор, чем получилось в расчете, таким образом, получится защита от случайного превышения напряжения в сети. Если подобрать близкий по значению элемент сложно, можно попробовать соединить два резистора последовательно, или параллельно.
Подбор мощности резистора
Если подобрать сопротивление меньшей мощности, чем нужно в схеме, оно просто выйдет из строя. Расчет мощности резистора довольно прост, нужно падение напряжения на нём умножить на ток, протекающий в этой цепи. После чего нужно выбрать сопротивление с мощностью, не меньшей рассчитанной.
Расчет резистора для светодиода при последовательно-параллельном соединении
Последовательно-параллельно светодиоды соединяют в осветительных приборах с высокой мощностью. Соединение универсально: используется и для постоянного, и для переменного тока.
В таком случае последовательно соединённые цепочки светодиодов соединяют параллельно.
Нагрузочный резистор должен быть выбран с учётом того, что во всех параллельных ветках будет одинаковое напряжение. Поэтому для вычисления нужно вычислить только сопротивление одного резистора в любой цепи:
R = (Un*ULED)/ ULED,
где n — число светодиодов на ветке.
Лимит по числу диодов на ветке находится по формуле: n = (U = ULED)/ULED.
После проведения необходимых расчётов можно соединить диоды гибридным способом.
Плюсы гибридного соединения:
- При выходе из строя одного диода, остальная часть схемы продолжит полноценно работать и не случится перенапряжения.
- Для работы нужно меньше резисторов, чем в других соединениях.
Особенности включения светодиода
Работая по одинаковому принципу с выпрямительными диодами, светоизлучающие элементы, тем не менее, имеют отличительные особенности. Наиболее важные из них:
- Крайне отрицательная чувствительность к напряжению обратной полярности. Светодиод, включенный в цепь с нарушением правильной полярности, выходит из строя практически мгновенно.
- Узкий диапазон допустимого рабочего тока через p-n переход.
- Зависимость сопротивления перехода от температуры, что свойственно большинству полупроводниковых элементов.
На последнем пункте следует остановиться подробнее, поскольку он является основным для расчета гасящего резистора. В документации на излучающие элементы указывается допустимый диапазон номинального тока, при котором они сохраняют работоспособность и обеспечивают заданные характеристики излучения. Занижение величины не является фатальным, но приводит к некоторому снижению яркости. Начиная с некоторого предельного значения, прохождение тока через переход прекращается, и свечение будет отсутствовать.
Превышение тока сначала приводит к увеличению яркости свечения, но срок службы при этом резко сокращается. Дальнейшее повышение приводит к выходу элемента из строя. Таким образом, подбор резистора для светодиода преследует цель ограничить максимально допустимый ток в наихудших условиях.
Напряжение на полупроводниковом переходе ограничено физическими процессами на нем и находится в узком диапазоне около 1-2 В. Светоизлучающие диоды на 12 Вольт, часто устанавливаемые на автомобили, могут содержать цепочку последовательно соединенных элементов или ограничительную схему, включенную в конструкцию.
Watch this video on YouTube
Расчет подключения светодиодов в схемах на 12 и 220 вольт
Отдельный светодиод невозможно напрямую подключить к источнику питания на 12 В поскольку он сразу же сгорит. Необходимо использование ограничительного резистора, параметры которого рассчитываются по формуле: R= (Uпит-Uпад)/0,75I, в которой R является сопротивлением резистора, Uпит и Uпад – питающее и падающее напряжения, I – ток, проходящий по цепи, 0,75 – коэффициент надежности светодиода, являющийся постоянной величиной.
В качестве примера можно взять схему, используемую при подключение светодиодов на 12 вольт в авто к аккумулятору. Исходные данные будут выглядеть следующим образом:
- Uпит = 12В – напряжение в автомобильном аккумуляторе;
- Uпад = 2,2В – питающее напряжение светодиода;
- I = 10 мА или 0,01А – ток отдельного светодиода.
В соответствии с формулой, приведенной выше, значение сопротивления будет следующим: R = (12 – 2,2)/0,75 х 0,01 = 1306 Ом или 1,306 кОм. Таким образом, ближе всего будет стандартная величина резистора в 1,3 кОм. Кроме того, потребуется расчет минимальной мощности резистора. Данные расчеты используются и при решении вопроса, как подключить мощный светодиод к 12 вольтам. Предварительно определяется величина фактического тока, которая может не совпадать со значением, указанным выше. Для этого используется еще одна формула: I = U / (Rрез.+ Rсвет), в которой Rсвет является сопротивлением светодиода и определяется как Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом. Следовательно, ток в цепи составит: I = 12 / (1300 + 220) = 0,007 А.
В результате, фактическое падение напряжения светодиода будет равно: Uпад.свет = Rсвет х I = 220 х 0,007 = 1,54 В. Окончательно значение мощности будет выглядеть так: P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (12 -1,54)²/ 1300 = 0,0841 Вт). Для практического подключения значение мощности рекомендуется немного увеличить, например, до 0,125 Вт. Благодаря этим расчетам, удается легко подключить светодиод к аккумулятору 12 вольт. Таким образом, для правильного подключения одного светодиода к автомобильному аккумулятору на 12В, в цепи дополнительно понадобится резистор на 1,3 кОм, мощность которого составляет 0,125Вт, соединяющийся с любым контактом светодиода.
Расчет подключения светодиода к сети 220В осуществляется по такой же схеме, что и для 12В. В качестве примера берется такой же светодиод с током 10 мА и напряжением 2,2В. Поскольку в сети используется переменный ток напряжением 220В, расчет резистора будет выглядеть следующим образом: R = (Uпит.-Uпад.) / (I х 0,75). Вставив в формулу все необходимые данные, получаем реальное значение сопротивления: R = (220 — 2.2) / (0,01 х 0,75) = 29040 Ом или 29,040 кОм. Ближайший стандартный номинал резистора – 30 кОм.
Далее выполняется расчет мощности. Вначале определяется значение фактического тока потребления: I = U / (Rрез.+ Rсвет). Сопротивление светодиода рассчитывается по формуле: Rсвет = Uпад.ном. / Iном. = 2.2 / 0,01 = 220 Ом. Следовательно, ток в электрической цепи будет составлять: I = 220 / (30000 + 220) = 0,007А. В результате, реальное падение напряжение на светодиоде будет следующим: Uпад.свет = Rсвет х I = 220 х 0,007 = 1,54В. Для определения мощности резистора используется формула: P = (Uпит. — Uпад.)² / R = (220 -1,54)² / 30000 = 1,59Вт. Значение мощности следует увеличить до стандартного, составляющего 2Вт. Таким образом, чтобы подключить один светодиод к сети с напряжением 220В понадобится резистор на 30 кОм с мощностью 2Вт.
Однако в сети протекает переменный ток и горение лампочки будет происходить лишь в одной полуфазе. Светильник будет выдавать быстрый мигающий свет, с частотой 25 вспышек в секунду. Для человеческого глаза это совершенно незаметно и воспринимается как постоянное свечение. В такой ситуации возможны обратные пробои, которые могут привести к преждевременному выходу из строя источника света. Чтобы избежать этого, выполняется установка обратно направленного диода, обеспечивающего баланс во всей сети.
Как выбрать светодиод для подключения к 12 вольтам
Необходимый вид диодов подбирают исходя из конкретных задач. На рынке существует множество вариантов, от индикаторных до сверхмощных. Для подсветки кнопок и индикаторов на панели приборов в авто можно использовать маломощные диоды. Для подсветки интерьера квартиры или машины применяют простые сверхъяркие. Для установки в головную оптику, дневные головные огни автомобилей или в фонарики устанавливают мощные светодиоды.
Важным фактором является размер и форма корпуса. В зависимости от предназначения могут использоваться диоды в круглом корпусе или детали поверхностного монтажа (SMD). Все зависит от потребности и задач.
Как сделать правильный расчет сопротивления для светодиода?
Можно выделить три основные методики: при помощи онлайн калькулятора, расчет при помощи программы, установленной на компьютер и вычисление сопротивления резистора самостоятельно при помощи формул.
Расчет онлайн
Использовать калькулятор, который можно найти в интернете на многих сайтах применяемого при расчете необходимого параметра сопротивления. В этом случае вводятся паспортные данные светодиода, количество последовательно соединенных приборов и напряжение источника питания.
По справочнику узнать следующие параметры:
- номинальное напряжение полупроводника;
- рабочий ток светодиода.
Ввести все необходимые данные в готовую форму.
Получить готовый номинал ограничительного сопротивления и его мощность.
Расчет с помощью калькулятора
Есть программы вычисления данных сопротивления для ограничения прямого тока светодиода, которые можно приобрести в электронных магазинах, на оптических дисках или скачать с бесплатных сайтов. Установить калькулятор на компьютер. Определить напряжение питания цепи и количество последовательно соединенных светодиодов.
- Запустить программу.
- Ввести исходные данные.
- Получить сопротивление для резистора и его мощность рассеивания.
Расчет вручную
Для расчета вручную нужно вспомнить закон Ома: I = U / R . Узнать исходные данные:
- напряжение источника питания;
- его прямой ток;
- прямое напряжение прибора;
- определиться с количеством элементов в цепи и со схемой их включения.
Наиболее распространены две схемы питания светодиодов:
Расчета схемы последовательного соединения светодиода и резистора.
Сумма напряжений на светоизлучающем приборе VD 1 и на сопротивлении R 1 должно равняться напряжению источника питания — U пр. Ток, проходящий через светодиод и через резистор – равны между собой — I пр.
Исходные данные: U пр=3В, I пр=20мА, U ип-12В.
Рассчитать напряжение на R 1: U R 1 = U ип- U пр. U R 1 =12-3=9В.
Имея эти данные можно высчитать сопротивление ограничительного сопротивления в цепи: R 1= U R 1/ I пр. R 1=9/0,02=450Ом.
Сопротивление в цепи ставят для ограничения проходящего тока, при этом выделяется тепло
Важной характеристикой резистора является параметр «рассеиваемая мощность». Если ее недостаточно, то происходит перегрев элемента, подгорание и изменение параметров вплоть до разрушения, что приведет к неисправности цепи
Поэтому необходимо рассчитать и мощность рассеивания: P = I * U
Поэтому необходимо рассчитать и мощность рассеивания: P = I * U
P R 1 =0,02*9=0,18Вт
Поэтому необходимо рассчитать и мощность рассеивания: P = I * U . P R 1 =0,02*9=0,18Вт.
В результате расчетов получится, что для устойчивой работы прибора с параметрами U пр=3 В, I пр=20 мА в цепи с источником постоянного тока напряжением 12 вольт необходим резистор сопротивлением 450 Ом мощностью 0,18Вт.
Расчета для схемы последовательного соединения резистора и трех светодиодов.
Подобный расчет можно провести и для цепи с последовательно соединенными одним сопротивлением и тремя светоизлучающими элементами. Их количество может быть произвольным, но при условии, что сумма напряжений на них не менее напряжения источника питания.
Все приведенные выше расчеты справедливы и для этой схемы. Разница лишь в том, что для питания трех последовательно соединенных элементов будет необходимо не 3 вольта, а в три раза больше. Для питания трех светодиодов требуется 9 вольт, а на резисторе будет падение напряжения: U R 1= U ип — ( U VD 1+ U VD 2+ U VD 3 ). Получается 3 вольта. Ток в цепи не изменится, потому, что через три последовательно соединенных светодиода будет проходить тот же ток — I пр=20мА.
Изменятся соответственно и параметры резистора. R 1= U R 1/ I пр. R 1=3/0,02=150Ом.
Мощность тоже поменяется: P R 1 =0,02*3=0,06Вт.
Для тех, кто не очень хорошо знаком с резисторами: промышленность выпускает резисторы с определенными номиналами. Если требуется элемент с такими данными – 50Ом, 0,18Вт, а их в наличии нет, тогда можно использовать 51Ом, который есть в линейке номиналов и 0,25Вт, что выше требуемого значения и подойдет не хуже расчетного значения.
Также можно подобрать нужное значение, соединяя элементы последовательно или параллельно. При последовательном соединении значения сопротивления суммируются. При параллельном – рассчитывается по специальной формуле.
Альтернативой пассивным элементам в схеме ограничения тока можно отметить стабилизаторы тока, которые намного сложнее, но работа их более надежна и экономична.
Светодиодная лента RGB 12В SMD5050
Лента RGB использует три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только в указанном месте, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и можно было подключить к 12 вольтам.
Здравствуйте уважаемые знатоки. Мне нужно собрать 2 шт. Светодиодная лампа, состоящая из 20 диодов по 3Вт, а другая из 40 диодов. Напряжение на каждом 3,2-3,4 В, 600-700мА. Драйвера для них довольно дорогие, посоветуйте как их подключить к сети 220в. Вот схемы без трансформатора через мост, а там конденсаторы и резисторы. Подскажите пожалуйста что можно использовать для питания фонаря и как подобрать детали, буду очень признателен если кто распишет как и что делать и главное что. Благодаря
Друзья откликаются. Проще поставить диоды на 20-30 ватт или использовать светодиодные линейки. Есть мощные диоды, которые сразу подключаются к 220 вольтам. Их драйвер размещается на подложке вместе с диодом, получается дешево и просто. Схема подключения светодиодов есть у меня на сайте в разделе «Питание».
Подключил 4 потолочных светильника с Led Driver, но почему-то самый первый или самый последний в схеме мигает при выключении света. Менял местами провода, менял блок, ничего не помогает скажи-ка
Может переключатель с подсветкой. Выключатель должен размыкать фазу. Есть небольшой подхват от другой линии на 220 вольт, заряд постепенно накапливается и лампочка мигает. Да и китайские круги тут тоже влияют.
Добрый день. Представляет собой светодиодную матрицу на 64 светодиода 2835 включенных в 220v, в ней 3 микросхемы, китайский продукт. Проблема в том, что не все светодиоды подсвечиваются при отключении одного из проводов от сети, т.е работает как ночник. Что может быть сделано.
Партия выключена, надо сломать фазу, а не ноль. Возможно, у вас есть выключатель света.
Я пытаюсь заменить галогенное освещение на светодиодные лампы. От сети 220в питание идет на трансформатор HTM 70/230-240 OSRAM. Далее две линии 12в по 3 лампы в каждой, соединенные параллельно. Лампы OSRAM LED STAR MR16 35 36° 5Вт. При включении они загораются с частотой мерцания 50 Гц. Как устранить мерцание с помощью готовых компонентов, которые можно купить в магазине (а не «сделай сам»).
HTM 70/230-240 OSRAM
Купите хороший блок питания на 12 вольт и проблема исчезнет. Параллельно можно поставить конденсатор на 500-1000 мкФ.
Привет. Вопрос такой: в здании поменяли лампы с ламп накаливания на светодиодные. Когда мы сняли векторную диаграмму с амперметра, то заметили, что характер нагрузки изменился на активно-емкостной (ток стал превышать напряжение на 30 градусов). Может ли это быть из-за установленных в лампе конденсаторов? Спасибо.
Коэффициент мощности изменился из-за светильников.
Добрый день! Устройство оснащено устройством плавного пуска для ламп накаливания (220 вольт), при замене на светодиодные лампы, последние начинают мерцать. Можно ли что-то сделать?
Снимите устройство плавного пуска.
Хорошее здоровье светодиод 3в. 20 мА Сколько светодиодов можно подключить последовательно Блок питания с гасящим конденсатором.
Длина цепи ограничена напряжением. 73 светодиода можно подключить без гасящего конденсатора.
Привет, как лучше всего подключить диод 1 Вт от батареи 6 В, подходит ли драйвер с питанием 12 В из китая?
Вроде бы все указано на схемах, а дальше уже выбор за вами.