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LED 전류제한 저항 계산기

LED에 직렬로 달 저항값을 R = (Vs − Vf×n)/If로 구하고, E24 표준값과 필요한 저항 정격(와트)까지 함께 냅니다. 저항이 타는 사고를 막는 값입니다.

V
V

데이터시트 값이 있으면 그것을 쓰세요. 색깔별 대표값은 아래에서 고를 수 있습니다

mA

일반 표시등용 LED는 보통 10~20mA입니다

필요한 저항

150 Ω

계산값 150 Ω에 가장 가까운 E24 표준값입니다. 실제 전류는 20mA가 됩니다

권장 저항 정격1/8W 이상
저항이 소비하는 전력60 mW
전류를 넘기지 않으려면150 Ω · 20mA
LED 1개 양단 전압2 V
저항에 걸리는 전압 (여유)3 V (60%)
LED 소비전력40 mW
전체 소비전력100 mW
LED로 가는 비율40%
이 전원의 최대 직렬 개수2
계산 근거R = (Vs − Vf×n) / If = (52×1) / 20mA = 150 ΩP = (Vs − Vf×n) × If = 3 × 20mA = 60 mW정격 = 60 mW × 2 = 120 mW1/8W저항값만 맞고 와트수가 모자라 저항이 타는 사고가 흔합니다. 계산된 소비전력의 두 배 이상인 정격을 고르시기 바랍니다.

전원을 바꾸면

전원저항 (E24)저항 전력LED 비율
3.3 V62 Ω26 mW61%
5 V150 Ω60 mW40%
9 V360 Ω140 mW22%
12 V510 Ω200 mW17%
24 V1.1 kΩ440 mW8%

전원이 높을수록 저항이 더 많은 열을 냅니다. 같은 전원이라면 직렬 개수를 늘리는 쪽이 효율이 좋습니다.

LED를 병렬로 달 때는 저항을 따로 달아야 합니다. 저항 하나에 LED 여러 개를 병렬로 물리면 순전압이 조금이라도 낮은 개체로 전류가 몰립니다. 같은 릴에서 뽑아도 순전압은 0.1V씩 다르고, 다이오드의 지수 곡선에서 그 차이가 몇 배의 전류 차이가 됩니다. 게다가 먼저 밝아진 쪽이 더 뜨거워지고, 뜨거워지면 순전압이 더 내려가 전류가 더 쏠립니다.
색깔별 순전압은 대표값이며 데이터시트를 보는 것이 원칙입니다. 같은 색이라도 칩 재료와 제조사, 흐르는 전류에 따라 달라집니다. 특히 순전압은 전류가 늘면 함께 오르므로, 20mA 기준으로 적힌 값을 5mA에서 그대로 쓰면 조금 어긋납니다. 적색은 1.8~2.2V, 청·백색은 3.0~3.4V가 흔한 범위입니다.
고출력 LED에는 저항 방식이 맞지 않습니다. 1W가 넘는 LED는 전류가 커서 저항이 태우는 열도 그만큼 커지고, 온도가 오르면 순전압이 내려가 전류가 더 늘어나는 열폭주가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 정전류 드라이버를 쓰는 것이 정석입니다. 이 계산기는 표시등용 소형 LED를 전제로 한 값으로 추정됩니다.

계산 방법

  1. 1전원 전압과 LED의 순전압을 넣습니다. 데이터시트가 없으면 색깔별 대표값을 고릅니다.
  2. 2목표 전류와 직렬로 달 LED 개수를 넣습니다. 표시등용이라면 보통 10~20mA입니다.
  3. 3나온 저항값과 함께 권장 정격(와트)을 확인합니다. 저항값만 맞고 와트수가 모자라면 저항이 탑니다.

자주 묻는 질문

R = (전원 전압 − LED 순전압 × 개수) / 목표 전류로 구합니다. 5V에서 적색 LED(순전압 2.0V) 하나를 20mA로 켜려면 (5 − 2.0) / 0.02 = 150Ω입니다. 12V에서 백색 LED(3.2V) 하나라면 440Ω이 나오고, E24 표준값으로는 430Ω이나 470Ω을 씁니다.

저항이 소비하는 전력 P = (전원 전압 − LED 순전압 × 개수) × 전류를 구하고, 그 두 배 이상인 정격을 고릅니다. 12V에서 백색 LED 하나를 20mA로 켜면 저항이 176mW를 태우므로 1/8W(125mW)로는 타 버리고 1/2W를 써야 합니다. 저항값만 맞고 와트수가 모자라 저항이 타는 사고가 흔합니다.

직렬로 달고 저항 하나를 쓰는 것이 정석입니다. 직렬이면 전류가 모두 같고 순전압만 더해지므로, 전원 전압이 순전압의 합보다 충분히 커야 합니다. 12V에서 백색 LED(3.2V)는 세 개까지 가능하며, 이때 저항에 남는 여유가 2.4V로 줄어듭니다. 직렬 개수를 늘릴수록 저항이 버리는 전력이 줄어 효율이 좋아집니다.

저항 하나에 여러 개를 병렬로 물리면 안 됩니다. 순전압이 조금이라도 낮은 개체로 전류가 몰리기 때문입니다. 같은 릴에서 뽑아도 순전압은 0.1V씩 다르고, 다이오드의 지수 곡선에서 그 차이가 몇 배의 전류 차이가 됩니다. 먼저 밝아진 쪽이 더 뜨거워지고 뜨거워지면 순전압이 더 내려가 전류가 더 쏠립니다. 병렬로 달려면 LED마다 저항을 따로 달아야 합니다.

LED가 타거나 수명이 크게 줄어듭니다. LED는 저항이 아니라 다이오드라 순전압을 넘는 순간 전류가 지수적으로 치솟고, 0.1V 차이로도 전류가 몇 배씩 달라집니다. 전압원에 그대로 물리면 전류를 제한하는 것이 아무것도 없는 상태가 되므로 반드시 저항이나 정전류 회로가 필요합니다.

전류가 크게 흔들립니다. 저항에 걸리는 전압이 작을수록 LED 순전압의 개체 편차와 전원 변동이 전류에 그대로 증폭되어 나타납니다. 5V에서 백색 LED 하나를 켜면 여유가 1.8V뿐이라, 순전압이 3.2V 대신 3.4V인 개체를 쓰면 전류가 11% 줄어듭니다. 여유를 전원의 20% 이상 남기는 것이 안전하고, 그보다 작으면 정전류 드라이버를 쓰는 편이 낫습니다.

알아두면 좋은 점

  • 표시등용 소형 LED를 전제로 한 값으로 추정됩니다. 1W가 넘는 고출력 LED에는 저항 방식이 맞지 않으며 정전류 드라이버를 씁니다.
  • 색깔별 순전압은 대표값입니다. 같은 색이라도 칩 재료·제조사·흐르는 전류에 따라 달라지므로 데이터시트를 확인하시기 바랍니다.
  • E24 표준값으로 반올림하면 전류가 목표와 조금 달라집니다. 전류를 넘기지 않으려면 계산값보다 큰 저항을 고르시기 바랍니다.

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마지막 검증: 2026년 8월 31일 · 결과는 참고용 추정치입니다.