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Calculateur de résistance LED

Trouvez la bonne valeur de résistance pour tout circuit LED.

Tension d'alimentation (V)
Tension directe LED (V)
Courant LED (mA)
LEDs en série
Résistance requise
150 Ω
Valeur standard la plus proche
150 Ω
Dissipation de puissance
60 mW
V+ (5V) ──┤ R = 150 Ω ├── 💡 ×1 ── GND

Qu'est-ce qu'un calculateur de résistance pour LED ?

Un calculateur de résistance pour LED détermine la valeur de la résistance série nécessaire pour alimenter une diode LED à partir d'une tension d'alimentation donnée. Sans résistance, une LED branchée directement à une tension supérieure à sa tension nominale grillera presque immédiatement.

La formule est dérivée de la loi d'Ohm : R = (V_alim - V_LED) / I_LED. La résistance dissipe l'excès de tension et limite le courant à la valeur prescrite par le datasheet de la LED (typiquement 10-20 mA pour les LED de signalisation, plus pour les LED de puissance).

Tensions directes des LED par couleur

  • Rouge : 1,8-2,2 V typique. La tension directe la plus basse parmi les LED courantes.
  • Jaune/Orange : 2,0–2,2 V. Similaire aux LED rouges.
  • Vert : 2,0–3,5 V. Varie fortement selon la chimie spécifique de la LED.
  • Bleu : 3,0–3,5 V. Tension plus élevée en raison du semi-conducteur à bande interdite plus large.
  • Blanc : 3,0 à 3,5 V. Les LED blanches sont en réalité des LED bleues recouvertes d'un phosphore.

Comment utiliser cet outil

Saisissez la tension d'alimentation, la tension directe de la LED (Vf, indiquée dans le datasheet ou par couleur) et le courant souhaité (If). L'outil calcule la résistance théorique, suggère la valeur normalisée (E12 ou E24) la plus proche, et indique la puissance que la résistance doit dissiper.

Plusieurs LED en série

Vous pouvez alimenter plusieurs LED avec une seule résistance en les connectant en série. Additionnez les tensions directes : trois LED rouges à 2,0 V chacune nécessitent (5 V - 6,0 V) / 0,020 = négatif, ce qui signifie que 5 V ne suffisent pas pour trois LED rouges en série. Il vous faut une tension d'alimentation supérieure à la somme de toutes les tensions directes des LED.

Exemple concret

Alimentez une LED rouge (tension directe 2,0 V, courant 20 mA) sous 5 V. La résistance doit chuter de 5 − 2,0 = 3,0 V à 0,02 A, donc R = 3,0 ÷ 0,02 = 150 Ω. Sa dissipation est de 3,0 × 0,02 = 0,06 W, une résistance standard d'un quart de watt est donc largement suffisante. Choisissez la valeur standard la plus proche, 150 Ω, pour rester tranquille.

Erreurs courantes

La plus grande erreur est de brancher une LED sans résistance ; son courant monte alors sans contrôle et la grille presque aussitôt. Une autre est d'utiliser la tension d'alimentation au lieu de la tension aux bornes de la résistance dans la loi d'Ohm — il faut d'abord soustraire la tension directe de la LED. Les couleurs de LED ont des tensions directes différentes, une valeur bonne pour le rouge peut sous-alimenter une LED bleue.

Questions fréquentes

Pourquoi a-t-on toujours besoin d'une résistance ?

Les LED ont une caractéristique courant-tension non linéaire : une petite augmentation de tension cause une grosse augmentation de courant. Sans limiteur, le courant s'emballe et détruit la LED en quelques millisecondes. La résistance fournit une chute de tension proportionnelle au courant, ce qui stabilise le système.

Comment alimenter plusieurs LED ?

En série : la même chaîne de courant traverse toutes les LED, on additionne leurs Vf et calcule une seule résistance. En parallèle : chaque LED doit avoir sa propre résistance, sinon les tolérances créent un déséquilibre. Pour de nombreuses LED, utilisez un driver à courant constant.

Puis-je mettre plusieurs LED sur une seule résistance ?

En série, oui, et c'est efficace — une résistance limite le courant partagé, tant que l'alimentation dépasse la somme des tensions directes des LED. Câbler des LED en parallèle sur une seule résistance est déconseillé, car de petites différences entre elles répartissent le courant de façon inégale et l'une peut en accaparer la majeure partie.