Tableaux de résistances pour alimenter une L.E.D.
La plus simple façon d'alimenter une diode led à partir d'une tension continue, est d'intercaler une résistance de limitation de courant dans son circuit d'alimentation.
Cette méthode est pratique pour des voyants ou témoins lumineux. Pour des éclairages à LED il vaudra mieux utiliser des régulateurs de courant.
Tableau pratique de valeurs courantes de R en fonction de U(Alim) et pour un courant If de 5 à 30 mA
courant If | Led | Tension d'alimentation | |||
---|---|---|---|---|---|
5 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
5 mA | Led rouge (Vf=1,7 V) | 660 | 2060 | 4460 | 9260 |
Led verte (Vf=1,97 V) | 606 | 2006 | 4406 | 9206 | |
Led blanche (Vf=2,9 V) | 420 | 1820 | 4220 | 9020 | |
10 mA | Led rouge (1,72 V) | 328 | 1028 | 2228 | 4228 |
Led verte (2,02 V) | 298 | 998 | 2198 | 4598 | |
Led blanche (3 V) | 200 | 900 | 2100 | 4500 | |
15 mA | Led rouge (1,76 V) | 216 | 683 | 1483 | 3083 |
Led verte (2,05 V) | 197 | 663 | 1463 | 3063 | |
Led blanche (3,1 V) | 127 | 593 | 1393 | 2993 | |
20 mA | Led rouge (1,8 V) | 160 | 510 | 1110 | 2310 |
Led verte (2,1 V) | 145 | 495 | 1095 | 2295 | |
Led blanche (3,2 V) | 90 | 440 | 1040 | 2240 | |
25 mA | Led rouge (1,82 V) | 127 | 407 | 887 | 1847 |
Led verte (2,12 V) | 115 | 395 | 875 | 1835 | |
Led blanche (3,3 V) | 68 | 348 | 828 | 1788 | |
30 mA(*) | Led rouge (1,85 V) | 105 | 338 | 738 | 1538 |
Led verte (2,18) | 94 | 327 | 727 | 1527 | |
Led blanche (3,38) | 54 | 287 | 687 | 1487 |
* : Attention de bien vérifier que la LED peut fonctionner avec un If de 30 mA.
Comment trouver les valeurs réelles
Les valeurs des résistances indiquées sont celles obtenues par calcul avec la formule R = (U(Alim)-Vf)/If.
Les puissances des résistances sont a adapter au cas par cas.
Nous pouvons ensuite arrondir les valeurs calculées en consultant le tableau des valeurs normalisées des résistances de la série E24.
Image du tableau des valeurs arrondies
L'image du tableau donne les valeurs arrondies par excès (en ohms).

Les puissances varient de 1 8ème watt à 2 watts : voir la légende ou faire le calcul avec P = R × If2 (en watt).