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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