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V Tension d'alimentation
R Résistance
UR Tension de chute dans la résistance
UD Tension de chute aux bornes de la led
I Courant traversant la résistance et la LED
Une résistance permet de limiter le courant dans la LED, sans celle-ci, le courant (I) prendrait une valeur trop importante et la LED grillerait.
Conclusion: on ne doit jamais brancher une led en direct sur une pile ou une alimentaion continue!
V = UR + UD soit UR = V - UL
UR = R x I soit R = UR/I
Ce qui donne comme valeur de résistance: R = (V - UD)/I
Ca tombe bien car les fabricants donnent les caractéristiques de la LED: UD et I
Couleur de la LED | Jaune |
Rouge |
Vert |
Bleu |
||||
Types de LEDS |
N | HB | N | HB | N | HB | N | HB |
UD | 2,1V | 2,0V | 1,6V | 2,0V | 2,1V | 3,6V | 3,6V | 3,6V |
I | 20 mA |
|||||||
N = Led normale, HB = Led Haute Brillance |
Prenons comme exemple une led rouge alimentée par une batterie de voiture de 12 Volts de tension.
La résistance à mettre en série avec la led sera de R = (V - UD)/I
Soit R = (12 - 1,6)/0,02 = 520 Ohm
Il existe des résistance allant de quelques dizièmes de Watts à plusieurs centaines.
Pour calculer cette puissance, on a besoin d'une formule: P = R x I²
On a donc: P = 520 x (0,02)² = 0,208 Watt. la valeur normalisée la plus proche est 0,25W appellée dans le langage électronique "quart de watt".
Par rapport au courant continu, on ajoute en parallèle et tête bêche par rapport à la Led, une diode.
En courant alternatif, la tension est tantôt positive, tantôt négative.
Sans la diode D2
C'est possible car la led est une diode. Il suffit donc de remplacer la diode D2 par une led.
On risque d'avoir un scintillemnt.
Ce schèma n'est à utiliser qu'avec des tensions de 24 V alternatif.
C1: Condensateur 440nF 400V
R1: Résistance 2,2 kΩ
R2: Résistance 220 Ω
D1: LED
D2: Diode 1N4007
Ce montage facile doit être réaliser avec d'infimes précautions au risque de s'électrocuter.
Son utilisation est par exemple la fabrication d'un testeur de prise électrique.
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