Wie viel Strom zieht diese LED?

Tut mir leid, wenn dies eine wirklich grundlegende Frage ist - Softwareentwickler hier, also bin ich ein wenig aus meinem Element.

Ich arbeite an einem IoT-Projekt und plane, diese Taste mit einer roten LED darin zu verwenden.

Für die meisten ihrer Produkte listet dieser Hersteller auf, wie viel Strom ihre Sachen ziehen. In diesem Fall jedoch nicht. Die Informationen, die sie geben, sind:

The forward voltage of the LED is about 2.2V so connect a 220 to 1000 ohm 
resistor in series just as you would with any other LED to your 3V or higher 
power supply.

Ich plane, es mit einem 2N2222-Transistor zu versorgen, der an die 5-V-Schiene eines Raspberry Pi angeschlossen ist.

Ich hätte naiverweise ein einfaches Ohmsches Gesetz ausprobiert, aber ich weiß, dass das hier nicht stimmen kann.

EDIT: Ich habe ein wenig in alten Lehrbüchern gestöbert.

Da ich es über die 5-V-Schiene mit Strom versorge,

v = 5 v = 2.2 v L E D + v R E S ICH S T Ö R

So,

v R e S ich S T Ö R = 2.8 v

Was nach dem Ohmschen Gesetz dann ergibt:

ICH R e S ich S T Ö R = ICH L E D = 2.8 v 1000 Ω = 2.8 M A

Sind meine Berechnungen/Überlegungen richtig?

Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Sie können aber auch den Spannungsabfall im 2N2222 berücksichtigen. Fügen Sie es einfach als ersten Schritt der V(LED) hinzu.
Deine Lehrbücher sind neuer als meine :-) ... als ich in der High School war (letztes Mal Physik für mich) wurden LEDs nicht erwähnt (also keine Durchlassspannung).

Antworten (2)

Bei 5 V haben Sie V = I * R äquivalent zu (5 V-2,2 V) = I * R (von 220 bis 1000 Ohm).

Die 2,2 V variieren leicht je nach Quellenspannung, aber in diesem Fall ist es sicher, ungefähr zu schätzen, dass Ihr Strom zwischen 2.8V/220ohm=12mAund liegen würde2.8V/1000ohm=2.8mA

2,8 mA sollten für jede rote LED, mit der Sie spielen, eine anständige Menge sein. Blaue LEDs können bei gleichem Strom viel heller sein, also denken Sie daran, bevor Sie etwas löten, denn es gibt unzählige Beispiele für blaue LEDs, die viel zu hell sind, weil jemand die gleiche Leuchtdichtekurve erwartet.

Der 220-Ohm-Widerstand wäre angemessen, wenn Sie mit 3 V betrieben würden (würde Ihnen ~ 3,6 mA geben), aber bei 5 V hätten Sie 12 mA durch die LED, was sie mit ziemlicher Sicherheit viel heller und heißer machen würde, als Sie es brauchen.

Eindrucksvoll! Ich habe einige alte Lehrbücher durchforstet, da ich wusste, dass dies wirklich grundlegend sein musste, und es sieht so aus, als hätte ich mit meiner Argumentation Recht gehabt. Danke für die Antwort trotzdem!
In Bezug auf die blaue LED-Helligkeit, ist das der Grund, warum die billige $ 1 kleine in China hergestellte Box zum Konvertieren von optischem Audio in RCA-Stil, die ich im Internet gekauft habe, mich nachts in meinem Zimmer mit dem Feuer von tausend Sonnen blendet?
Das soll Sie ermutigen, es aufzubrechen und durch eine beruhigende grüne LED und vielleicht einen größeren Widerstand zu ersetzen. Das habe ich zumindest immer vermutet.
Heutzutage gibt es eine große Variation in der LED-Helligkeit. Die LEDs meiner Jugend würden kaum genug leuchten, um im Sonnenlicht bei 10 mA zu sehen (daher ein 220 Ω Strombegrenzungswiderstand). Wenn Sie heute nach hochintensiven LEDs suchen, finden Sie rote, die mit einer 3,3-V-Versorgung und 1k schmerzhaft anzusehen sind Ω Widerstand. Sie wissen nicht, was sich in Ihrem Switch befindet, es sei denn, Sie überprüfen es.

Für eine LED:

Ich führte = (Vsource - Vled) / R

Sie können diesen Rechner verwenden, um bei der Entscheidung über den Widerstand zu helfen, den Sie für Ihre 5-Volt-Schiene verwenden möchten. http://www.ohmslawcalculator.com/led-resistor-calculator

Ich sehe, dass jeder GPIO-Pin auf dem Pi 50 mA liefern kann und Sie daher Ihren Transistor nicht benötigen und ihn einfach mit dem GPIO aus- und einschalten könnten.

Ja, deine Berechnungen sind richtig. Sie können den Widerstand verringern, um eine hellere LED zu erhalten.

Es ist wahr, dass der Pi kumulativ 50 mA über alle GPIO-Pins liefern kann, aber ich habe viele andere Geräte auf dem Pi, die von GPIO gesteuert werden, also möchte ich es nicht pushen. Für alle zukünftigen Lesegeräte sind das 50 mA kombiniert über alle GPIO-Pins, aber nicht mehr als 16 mA an einem Pin.
Macht Sinn. Ich sehe, das ist das Maximum, das Sie für alle Stifte wünschen würden.