Calculadora de resistencia LED
Encuentra el valor de resistencia correcto para cualquier circuito LED.
¿Qué es una calculadora de resistencia para LED?
Cada LED necesita una resistencia limitadora de corriente para evitar que consuma demasiada y se queme. Esta calculadora determina el valor correcto de resistencia según tu tensión de alimentación, la tensión directa del LED y la corriente deseada. Sin la resistencia, el LED intentaría consumir corriente ilimitada y se destruiría casi al instante.
La fórmula es simple: R = (Vsupply - Vforward) / Iled. Para un LED rojo típico (2,0V tensión directa) en una alimentación de 5V a 20mA: R = (5 - 2) / 0,020 = 150 ohmios. La calculadora también muestra la potencia disipada en la resistencia para que elijas la potencia correcta.
Tensiones directas de LED por color
- Rojo: 1,8-2,2V típico. La menor tensión directa de los LED comunes.
- Amarillo/naranja: 2,0-2,2V. Similar a los LEDs rojos.
- Verde: 2,0-3,5V. Varía mucho según la química específica del LED.
- Azul: 3,0-3,5V. Tensión más alta debido al semiconductor de banda prohibida más ancha.
- Blanco: 3,0-3,5V. Los LEDs blancos son en realidad LEDs azules con un recubrimiento de fósforo.
Cómo usar esta herramienta
Introduce tu tensión de alimentación, la tensión directa del LED (consulta la hoja de datos o usa los valores típicos de arriba) y la corriente deseada (típicamente 10-20 mA para LEDs estándar). La calculadora muestra la resistencia requerida y los valores estándar más cercanos. También muestra la disipación de potencia de la resistencia y del LED.
Múltiples LEDs en serie
Puedes alimentar varios LEDs con una sola resistencia conectándolos en serie. Suma las tensiones directas: tres LEDs rojos a 2,0V cada uno necesitan (5V - 6,0V) / 0,020 = negativo, lo que significa que 5V no son suficientes para tres LEDs rojos en serie. Necesitas una tensión de alimentación mayor que la suma de todas las tensiones directas.
Ejemplo práctico
Alimenta un LED rojo (tensión directa 2,0 V, corriente 20 mA) desde 5 V. La resistencia debe caer 5 − 2,0 = 3,0 V a 0,02 A, así que R = 3,0 ÷ 0,02 = 150 Ω. Su disipación es 3,0 × 0,02 = 0,06 W, por lo que una resistencia estándar de un cuarto de vatio va sobrada. Elige el valor estándar más cercano, 150 Ω, para ir seguro.
Errores comunes
El mayor error es conectar un LED sin resistencia; su corriente sube sin control y lo quema casi al instante. Otro es usar la tensión de alimentación en vez de la tensión sobre la resistencia en la ley de Ohm: primero hay que restar la tensión directa del LED. Distintos colores de LED tienen distintas tensiones directas, así que un valor válido para el rojo puede alimentar poco a un LED azul.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si uso una resistencia demasiado grande?
El LED será más tenue de lo previsto porque circula menos corriente. Una resistencia ligeramente mayor siempre es más segura que una menor: un LED tenue es mejor que un LED muerto. Muchos circuitos usan deliberadamente una resistencia mayor para extender la vida del LED o reducir el consumo.
¿Puedo usar un LED sin resistencia con una pila de botón de 3V?
En la práctica, muchos aficionados lo hacen porque las pilas de botón tienen alta resistencia interna que limita la corriente naturalmente. Sin embargo, no se recomienda para un diseño fiable: el LED puede sobreexcitarse inicialmente y el brillo caerá rápidamente al descargarse la pila. Una resistencia pequeña (47-100 ohmios) es siempre una mejor práctica.
¿Puedo poner varios LED en una sola resistencia?
En serie sí, y es eficiente: una resistencia limita la corriente compartida, siempre que la alimentación supere la suma de las tensiones directas de los LED. Conectar LED en paralelo con una sola resistencia se desaconseja, porque pequeñas diferencias entre ellos reparten la corriente de forma desigual y uno puede acaparar la mayoría.