Diodo LED 5mm - Disponible en Azul, Rojo, Verde, Amarillo y Naranja - Componente Electrónico para Arduino, Protoboard, Indicadores y Proyectos DIY (Venta por Unidad)
Diodo LED 5mm - Disponible en Azul, Rojo, Verde, Amarillo y Naranja - Componente Electrónico para Arduino, Protoboard, Indicadores y Proyectos DIY (Venta por Unidad)
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¿Qué es?
Un diodo emisor de luz (LED) de 5 mm con encapsulado difuso de color, el componente más usado en electrónica para señalización e indicación visual.
Es de lente difusa, no transparente. Esa diferencia importa más de lo que parece: el difusor reparte la luz en un ángulo amplio (60° aproximadamente), lo que hace que se vea encendido desde cualquier posición y que el punto luminoso no moleste a la vista. Por eso es el tipo preferido para paneles, tableros e indicadores. El LED transparente concentra el haz hacia adelante y brilla más de frente, pero casi no se ve desde los costados.
Al ser de cuerpo teñido, el color se identifica aunque esté apagado, lo cual facilita el armado y el mantenimiento de un tablero.
Especificaciones generales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Diámetro | 5 mm (T-1¾) |
| Tipo de lente | Difusa teñida del color de emisión |
| Ángulo de visión | Aprox. 60° |
| Corriente nominal | 20 mA (típica) |
| Corriente máxima | 25-30 mA (no recomendada de forma continua) |
| Terminales | 2 patas — larga = ánodo (+), corta = cátodo (−) |
| Identificación adicional | Borde plano del encapsulado = cátodo (−) |
| Montaje | Pasante (through-hole), compatible con protoboard |
| Vida útil | Superior a 50.000 horas con corriente correcta |
| Presentación | Venta por unidad |
Voltaje directo (Vf) según color
Este es el dato que cambia entre colores, y el que determina qué resistencia usar:
| Color | Voltaje directo aprox. |
|---|---|
| 🔴 Rojo | 1.8 - 2.2 V |
| 🟠 Naranja | 2.0 - 2.2 V |
| 🟡 Amarillo | 2.0 - 2.2 V |
| 🟢 Verde | 2.0 - 3.2 V (según tipo) |
| 🔵 Azul | 3.0 - 3.4 V |
Tabla de resistencia recomendada (para 20 mA)
| Color | Con 5 V | Con 9 V | Con 12 V |
|---|---|---|---|
| Rojo / Naranja / Amarillo | 150 - 220 Ω | 330 - 390 Ω | 470 - 560 Ω |
| Verde | 150 - 220 Ω | 330 Ω | 470 Ω |
| Azul | 100 - 150 Ω | 270 - 330 Ω | 470 Ω |
Para salidas de Arduino (5 V), el valor estándar y seguro es 220 Ω para cualquier color. Si prefieres brillo más bajo y menos consumo, 330 Ω o 470 Ω funcionan perfectamente.
¿Para qué sirve?
- Indicadores de encendido y estado en fuentes, cargadores, tableros y equipos.
- Proyectos con Arduino, ESP32, Raspberry Pi y microcontroladores es el primer componente de todo el que aprende.
- Semáforos y señalización didáctica: rojo, amarillo y verde son el proyecto clásico de clase.
- Códigos de estado por color: verde funcionando, amarillo advertencia, rojo falla.
- Iluminación decorativa en maquetas, letreros, gabinetes y modelismo.
- Retroiluminación de botones, interruptores y paneles.
- Pruebas de continuidad y diagnóstico en el banco de trabajo.
- Electrónica automotriz: testigos y luces indicadoras a 12 V (con la resistencia correspondiente).
¿Qué problema soluciona?
En cualquier circuito, la pregunta más frecuente es "¿está funcionando?". Un LED responde esa pregunta al instante, sin multímetro y sin desarmar nada. Por eso todo equipo electrónico serio tiene al menos uno.
Para quien está aprendiendo, resuelve algo distinto: es el componente que hace visible lo invisible. La corriente, el voltaje y la lógica digital son conceptos abstractos hasta que algo se enciende. El LED convierte un programa que funciona en una luz que se ve, y esa retroalimentación inmediata es la que hace que se pueda aprender electrónica sin instrumentos costosos.
Y frente a una lámpara incandescente pequeña, un LED consume una fracción de la energía, no se calienta, no se quema por vibración y dura décadas.
❓ Preguntas frecuentes
❓ ¿Cómo sé cuál pata es positiva?
Dos señales, y ambas están en el componente. La pata larga es el ánodo (+) y la corta el cátodo (−). Y si las patas ya fueron cortadas, mira el encapsulado: tiene un borde plano en un costado, y ese lado corresponde siempre al cátodo (−).
❓ ¿Puedo conectarlo directo a 5 V o a una pila?
No, y esto es importante. Un LED sin resistencia conduce corriente sin límite y se destruye en segundos, a veces con un destello. Siempre lleva resistencia en serie, calculada según el color y el voltaje de tu fuente. La tabla de arriba te da el valor directo.
❓ ¿Qué pasa si lo conecto al revés?
No se daña, simplemente no enciende. El diodo bloquea la corriente en sentido inverso. Es la falla más común al armar en protoboard, y la solución es girar el componente.
❓ ¿Por qué el azul necesita más voltaje?
Porque el color de la luz depende de la energía del semiconductor: a mayor frecuencia de luz, mayor voltaje directo. El rojo es el de menor energía (alrededor de 2 V) y el azul el mayor (más de 3 V). Consecuencia práctica: un LED azul no funciona bien alimentado a 3.3 V, porque queda casi sin margen para la resistencia. A 5 V trabaja sin problema.
❓ ¿Cuál es la diferencia entre difuso y transparente?
El difuso reparte la luz en ángulo amplio y se ve encendido desde los lados ideal para indicadores y tableros. El transparente concentra el haz hacia el frente, brilla más de frente pero casi desaparece desde un costado mejor para iluminar o para sensores ópticos. Para señalización, el difuso es la elección correcta.
❓ ¿Cómo calculo la resistencia si mi voltaje no está en la tabla?
Con la Ley de Ohm: R = (Voltaje de fuente − Voltaje del LED) ÷ 0.02. Por ejemplo, un LED rojo de 2 V a 24 V: (24 − 2) ÷ 0.02 = 1100 Ω, y usarías el valor comercial más cercano hacia arriba, 1.2 kΩ. Siempre conviene redondear hacia arriba.
❓ ¿Se vende por unidad?
Sí, puedes pedir exactamente los que necesitas y en los colores que necesitas.
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