Изменение номинальной мощности резистора может привести к тому, что он станет менее горячим, поскольку резисторы с более высокой мощностью лучше избавляются от тепла. Однако это никак не влияет на фактическое рассеивание.
Например, резистор 270 Ом с сопротивлением 100 мА будет рассеивать 2,7 Вт независимо от номинальной мощности резистора. Номинальная мощность говорит только о том, будет ли резистор поврежден в процессе. Если это резистор мощностью 2 Вт, он сильно нагреется и, возможно, начнет немного курить, но, вероятно, выживет, по крайней мере, некоторое время. Если это резистор 0805 1/8 Вт, он довольно быстро исчезнет в дыму. Если это резистор «5 Вт», он будет просто нагреваться, но в противном случае будет продолжать работать правильно до бесконечности, предполагая, что ничто вокруг не мешает ему отводить тепло.
Ваша настоящая проблема - несоответствие между напряжением источника питания и тем, что на самом деле хотят ваши светодиоды. Если вы покажете схему, можно будет дать конкретные рекомендации. В целом, это поможет последовательно соединить несколько светодиодов, так что их общее падение напряжения будет немного меньше, чем напряжение питания. Затем вы выбрали резистор, который уменьшает разницу при желаемом токе. Таким образом, напряжение на резисторе составляет небольшую долю от общего, что также означает, что потеря мощности в резисторе будет составлять небольшую долю от общей мощности.
Вы говорите, что ваши светодиоды падают примерно на 3,3 В при использовании на нужный вам ток. Это звучит правдоподобно. 24 В / 3,3 В = 7,3, поэтому вы можете подключить до 7 последовательных светодиодов, чтобы использовать большую часть, но не все, доступные 24 В. Однако это составит 3,3 В * 7 = 23,1 В, что не оставляет много для резистора для регулирования тока. В этом случае, вероятно, лучше поставить последовательно 6 светодиодов. Номинальное напряжение струны будет тогда 6 * 3,3 В = 19,8 В, что оставляет 4,2 В на резисторе. Допустим, вы хотите запустить светодиоды при 100 мА. Это также будет ток через резистор, поскольку светодиоды и резистор все последовательно. 4.2 В / 100 мА = 42 Ом, это значение резистора, вызывающего правильный ток через светодиодную цепочку, когда на все это подается 24 В. В этом случае резистор рассеивает 420 мВт, поэтому «1 Вт»
Если вы хотите 20 мА через светодиодную цепочку (как это обычно бывает со светодиодами T1 3/4), просто подключите другое число. 4,2 В / 20 мА = 210 Ом, который сейчас рассеивает только 84 мВт. Резистор 0805 может справиться с этим.
Добавлено:
Теперь вы показываете, что у вас есть 8 цепочек по 5 светодиодов каждая с резистором 270 Ом в цепочке. Так как ваши светодиоды падают по 3,3 В каждый, светодиоды имеют общее напряжение 16,5 В, оставляя 7,5 В на резисторе. Поскольку резисторы составляют 270 Ом, это означает, что ваш ток на строку составляет 28 мА. Это странная ценность. Вы действительно хотели 20 мА? Тогда рассеяние на резистор составит 210 мВт. Это слишком много для обычного 0805, но было бы хорошо для «1/2 Вт» или больше, или даже «1/4 Вт» в теории, хотя это не оставляет большого запаса.
Если для каждого светодиода требуется 20 мА, расположите их полосками 6 вместо 5 и используйте значения, которые я вычислил в своем последнем примере в предыдущем разделе.