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Calculadora de resistencias para LED
A continuación te presentamos algunas de las preguntas más frecuentes. Si tienes alguna pregunta que no aparece aquí, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
ContáctanosTodos los LED requieren algún tipo de limitación de corriente. Si conectas un LED directamente a la fuente de alimentación, se fundirá en un santiamén. Una sobrecarga, aunque sea breve, reducirá considerablemente su vida útil y su intensidad luminosa.
Afortunadamente, controlar un solo LED o una cadena de LED de baja intensidad (20-30 mA) es una tarea sencilla: basta con añadir un pequeño resistencia en serie es la forma más fácil y económica de limitar la corriente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los LED de alta corriente (por encima de unos pocos cientos de mA) son más difíciles de alimentar y, aunque pueden funcionar con una resistencia en serie, para minimizar la pérdida de potencia y garantizar la fiabilidad, es recomendable utilizar un regulador de corriente de conmutación.
Nuestro Calculadora LED Te ayudará a determinar el valor de la resistencia en serie limitadora de corriente al alimentar un LED individual o una matriz de LED de baja corriente. Para empezar, introduce los valores necesarios y pulsa el botón “Calcular”.
El programa dibujará un pequeño esquema, mostrará la resistencia calculada y te indicará el valor y el código de color de la resistencia estándar más cercana, tanto por debajo como por encima de ese valor. Calculará la potencia disipada por la resistencia y los LED, la potencia recomendada de la resistencia, la potencia total consumida por el circuito y la eficiencia del diseño ((potencia consumida por los LED / consumo total de potencia del circuito) × 100).
Valor de la resistencia = Tensión de alimentación – Tensión directa del LED
Corriente directa del LED
Campos de entrada
Tensión de alimentación: Introduce una tensión superior a la caída de tensión de un solo LED en un circuito con un único LED y conexión en paralelo, o superior a la suma de todas las caídas de tensión cuando se conecten varios LED en serie.
Corriente del LED: Introduce la corriente de un solo LED en miliamperios. Los LED comunes de 3 mm y 5 mm suelen funcionar en un rango de entre 10 y 30 miliamperios, pero los LED de potencia utilizados en aplicaciones de iluminación y automoción pueden requerir corrientes superiores a 200 mA. Una corriente de 20 mA suele ser un valor seguro si no se dispone de la ficha técnica del componente.
Color del LED y Caída de tensión: Selecciona el color de tu LED. El caída de tensión El cuadro se rellenará automáticamente con el valor habitual para el color seleccionado (por ejemplo, 2 V para un LED rojo estándar; 3,6 V para un LED blanco utilizado en iluminación, estroboscopios, etc.; 1,7 V para un LED infrarrojo utilizado en mandos a distancia, etc.). Sin embargo, la caída de tensión varía considerablemente entre los distintos tipos de LED y también cambia ligeramente en función de la corriente, por lo que te rogamos que cámbialo si conoces el valor correcto de tu componente.
Número de LED: Selecciona el número de LED que quieras utilizar en tu circuito. Si hay varios LED, aparecerá un segundo menú desplegable en el que podrás seleccionar una de las siguientes opciones: en serie o en paralelo conexión.
Nota: Debes evitar conectar los LED en paralelo con una sola resistencia compartida entre ellos. Los LED idénticos se pueden conectar en paralelo sin problemas, pero cada LED puede presentar una caída de tensión ligeramente diferente, por lo que su brillo variará. Si quieres conectar los LED en paralelo, cada uno debe tener su propia resistencia. Calcula el valor para un solo LED y conecta todos los pares de LED y resistencia en paralelo.
Precisión de las resistencias: selecciona la precisión estándar deseada para la resistencia: 10%, 5%, 2% o 1%. Utiliza nuestra calculadora de códigos de colores de resistencias para averiguar las bandas de color de diferentes resistencias de precisión (20%, 0,5%…).
| Color | Caída de tensión (V) |
| Rojo | 2 |
| Verde | 3.2 |
| Azul | 3.2 |
| Blanco | 3.2 |
| Amarillo | 2 |
| Naranja | 2 |
| Ámbar | 2 |
Circuito de un solo LED
Circuito de la serie LED
Circuito en paralelo con LED
Cómo interpretar los resultados
Cada vez que se carga la página, se genera un esquema sencillo. En el diagrama solo aparece el valor de la resistencia estándar más cercana y solo se dibujan dos conexiones de LED, independientemente del número de LED que haya en el circuito (pero estoy seguro de que podrás completar fácilmente los datos que faltan).
A la derecha aparecen dos resistencias. Son los valores estándar más cercanos (el superior y el inferior) a la resistencia calculada sin redondear. Solo debes utilizar una en tu circuito; lo mejor es seleccionar la que esté más cerca (la que tiene un * después del valor).
La potencia recomendada para la resistencia se calcula con un pequeño margen de seguridad, de modo que la potencia disipada se mantenga dentro de los límites de 60% del valor nominal.
La eficiencia [%] te indicará qué parte de la potencia total consumida por el circuito es realmente utilizada por los LED.
Cómo identificar los terminales de un LED

Un LED tiene dos terminales: uno positivo (ánodo) y otro negativo (cátodo). En los esquemas eléctricos, su símbolo es similar al de un diodo simple, con dos flechas que apuntan hacia fuera. El ánodo (+) se indica con un triángulo y el cátodo (-) con una línea. A veces encontrarás etiquetas adicionales: A o + para el ánodo y K o — para el cátodo.
Hay varias formas de identificar los terminales de un LED:
- El cátodo (negativo) suele estar marcado con un borde aplanado en la parte inferior del cuerpo del LED.
- La mayoría de los LED se fabrican con una patilla más larga, que indica el polo positivo (ánodo).
- Echa un vistazo al interior del propio LED: la pieza metálica más pequeña que hay en su interior se conecta al electrodo positivo y la más grande, al electrodo negativo.