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150 W Netzteil für 24 V · 14,4 W/m bei 8 m

Wie groß muss das Netzteil für LED-Stripe 24 V mit 14,4 W/m (5050, Standard) sein? Diese Seite rechnet Netzteil-Größe, Strangstrom und Spannungsfall auf der DC-Zuleitung durch. Standard: LiYY 2×1,0 mm² · 24 V · 14,4 W/m.

Netzteil bei 8 m

150 W

Laut Berechnung hält die 1-mm²-Zuleitung den 5-%-Richtwert bis 5 m; ab 8 m sind es 5,94 % — dafür braucht es 1,5 mm²

Strangstrom
4,80 A
ΔU Zuleitung
5,94 %
Empf. Querschnitt
1,50 mm²
Bewertung
Über Richtwert

Kurzantwort

150 W Netzteil für 8 m LED-Stripe 24 V mit 14,4 W/m (5050, Standard): 4,8 A Strangstrom bei 24 V, 5,94 % Spannungsfall auf 1 mm² Zuleitung — über dem 5-%-Praxis-Richtwert.

Grundlage: Netzteil mit 20 % Reserve · Zuleitung Richtwert 5 % (Optimum 3 %)

Orientierungshilfe · Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich Mehr →

Material für diese Berechnung

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Welches Netzteil brauche ich für welche Stripe-Länge?

LED-Stripe 24 V mit 14,4 W/m (5050, Standard): benötigte Netzteil-Leistung (mit 20 % Reserve), Strangstrom und Spannungsfall auf 1,00 mm² LiYY 2×1,0 mm²-Zuleitung. Ab 8 m überschreitet die Zuleitung den 5-%-Richtwert.

Länge Netzteil Strangstrom ΔU Zuleitung Bewertung
1 m 18 W 0,60 A 0,09 % Optimum
2 m 36 W 1,20 A 0,37 % Optimum
3 m 60 W 1,80 A 0,84 % Optimum
5 m 90 W 3,00 A 2,32 % Optimum
8 m 150 W 4,80 A 5,94 % Über 5 %
10 m 200 W 6,00 A 9,28 % Über 5 %
15 m 300 W 9,00 A 20,88 % Über 5 %

Netzteil-Leistung = 14,4 W/m × Länge × 1,2 (Reserve), aufgerundet auf marktübliche Größe. Grün = Zuleitung unter 5 % · Rot = verstärken oder beidseitig einspeisen.

Welche Werte gelten bei Ihnen? Eigene Werte durchrechnen

Spannung, Leistung pro Meter, Stripe-Länge und Querschnitt der Zuleitung lassen sich hier frei ändern — Netzteil-Größe, Strangstrom und Spannungsfall aktualisieren sich sofort.

LED-Netzteil & Zuleitung berechnen

Netzteil-Größe, Strangstrom und Spannungsfall auf der DC-Zuleitung — für 12-, 24- und 48-V-LED-Stripes.

max 150 W/mmin 0,5 W/m
W/m
2 W/m30 W/m

Steht auf Verpackung oder Datenblatt des Stripes, z. B. 14,4 W/m. Gängige Werte: 4,8 / 9,6 / 14,4 / 19,2 W/m.

max 100 mmin 0,5 m
m
1 m20 m

Strangstrom: 3,00 A · Stripe-Last 72,0 W

Zuleitungs-Querschnitt (Netzteil → Stripe)

Netzteil-Größe (mit 20 % Reserve)

90W

Spannungsfall Zuleitung

2,32%
Optimum — gleichmäßige Helligkeit
Stripe-Last
72,0 W
Strangstrom
3,00 A
Spannung
24 V DC
Abfall absolut
0,56 V
Empf. Querschnitt
0,5 mm²

Praxis-Schwelle 5 % · Optimum für gleichmäßige Helligkeit 3 %. Niederspannung 12/24/48 V DC — ΔU = (2·L·I)/(κ·A).

Welcher Querschnitt reicht für die Zuleitung bei 8 m?

24 V · 14,4 W/m bei 4,80 A Strangstrom und 8 m Zuleitung: 0,50 mm² → 11,88 % · 0,75 mm² → 7,92 % · 1,00 mm² → 5,94 % · 1,50 mm² → 3,96 % · 2,50 mm² → 2,38 %.

Querschnitt Spannungsfall absolut Status
0,50 mm² Cu 11,88 % 2,85 V Über 5 %
0,75 mm² Cu 7,92 % 1,90 V Über 5 %
1,00 mm² Cu Standard 5,94 % 1,43 V Über 5 %
1,50 mm² Cu 3,96 % 0,95 V Konform
2,50 mm² Cu 2,38 % 0,57 V Konform

Bewertung gegen den 5-%-Praxis-Richtwert bei 8 m und 4,80 A.

Ab welcher Länge wird die Zuleitung zu dünn?

Konform mit 1,00 mm²

bis 5 m

Verstärken / einspeisen

ab 8 m

Mit 1,00 mm² LiYY 2×1,0 mm² bleibt der Spannungsfall der Zuleitung bis 5 m unter 5 %. Ab 8 m sollte der Querschnitt erhöht oder der Stripe beidseitig bzw. in der Mitte eingespeist werden. Aus der Standardreihe wäre 1,50 mm² der erste Querschnitt, der die 5-%-Grenze bei 8 m einhält.

Wie hell bleibt mein Stripe bis zum fernen Ende?

Der 24-V-5050-Stripe mit 14,4 W/m ist der De-facto-Standard für die Wohnraum-Beleuchtung: genug Helligkeit für Deckenvouten und gleichzeitig elektrisch gutmütig. Bei 24 V fließen pro Meter rund 0,6 A — die Hälfte des 12-V-Pendants bei gleicher Leistung. Dadurch reicht oft schon 1,0 mm² Zuleitung für 10 m, und der Spannungsfall bleibt im einstelligen Prozentbereich. Diese Kombination ist der beste Kompromiss aus Helligkeit, Effizienz und einfacher Verkabelung und deshalb die häufigste Empfehlung im Smart-Home-Lichtbau.

Die Netzteil-Auslegung folgt der Leistungs-Bilanz: 14,4 W pro Meter × 8 m ergibt 115,2 W reine Stripe-Last. Mit der empfohlenen Reserve von 20 % (Konstantspannungs-Netzteile sollen nicht dauerhaft am Anschlag laufen) ergibt das 138,2 W — aufgerundet auf die nächste marktübliche Nennleistung sind das 150 W. Der Strangstrom beträgt I = P / U = 115,2 W / 24 V = 4,80 A.

Auf 8 m mit 1 mm² fällt bei 4,80 A eine Spannung von 1,43 V ab — 5,94 % und damit über dem 5-%-Richtwert. Das ferne Stripe-Ende würde sichtbar dunkler leuchten. Der erste Querschnitt aus der Standardreihe, der die 5-%-Grenze einhält, wäre 1,5 mm² (dann nur noch 3,96 % Abfall). Alternativ lässt sich der Stripe in der Mitte einspeisen oder auf eine höhere Stripe-Spannung wechseln.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Zuleitung und Stripe: dieser Wert beschreibt den Verlust auf der Anschlussleitung vom Netzteil zum Stripe-Anfang. Auf dem Stripe selbst fällt zusätzlich Spannung über die aufgedruckten Kupferbahnen ab — deshalb gilt die Faustregel, einen einzelnen Einspeisepunkt bei 24 V nicht über die vom Hersteller angegebene Maximallänge hinaus zu betreiben und sonst beidseitig oder in der Mitte einzuspeisen.

Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formel, Grundlagen
Spannungsfall-Kurve 24 V · 14,4 W/m (Zuleitung 1,00 mm²)
Spannungsfall-Kurve 24 V · 14,4 W/m (Zuleitung 1,00 mm²) Spannungsfall Zuleitung in Abhängigkeit von Stripe-Länge. 7 Datenpunkte. 3 % Optimum (Helligkeit) 5 % Praxis-Akzeptanz 1,00 3,80 6,60 9,40 12,2 15,0 0,00 5,84 11,7 17,5 23,4 Stripe-Länge [m] Spannungsfall Zuleitung [%]

Verlauf des Zuleitungs-Spannungsfalls über die Stripe-Länge. Der Strangstrom steigt mit der Länge (mehr LEDs), daher wächst der Spannungsfall überproportional. Gestrichelt: 5 % Praxis-Akzeptanz und 3 % Optimum für gleichmäßige Helligkeit.

Eingangswerte und Konstanten

Anwendung LED-Stripe 24 V mit 14,4 W/m (5050, Standard)
Stripe-Bauform 5050, 60 LED/m
Leistung pro Meter 14,4 W/m
Stripe-Spannung 24 V DC
Zuleitungs-Kabeltyp LiYY 2×1,0 mm²
Zuleitungs-Querschnitt (Standard) 1,00 mm²
Leitermaterial Kupfer (Cu)
Leitertemperatur (angenommen) 30 °C
Leitfähigkeit κ 53,9 m/(Ω·mm²)
Strangstrom bei Repräsentativlänge 4,80 A
Netzteil-Reserve 20 %

Berechnet am 2026-09-04. Grundlage: Leistungs-Bilanz und physikalische DC-Spannungsfall-Formel.

Berechnungsgrundlage

ΔU
Spannungsfall auf der Zuleitung (V)
Zuleitungslänge (einfach) (m)
I
Strangstrom = Stripe-Last / Spannung (A)
κ
Spezifische Leitfähigkeit Cu bei 30 °C (m/(Ω·mm²))
A
Querschnitt der Zuleitung (mm²)

Berechnungsgrundlage

Die Netzteil-Größe folgt der Leistungs-Bilanz: Leistung pro Meter mal Länge ergibt die reine Stripe-Last, plus 20 % Reserve, aufgerundet auf die nächste marktübliche Nennleistung. Der Strangstrom ist I = P / U. Der Spannungsfall der Zuleitung folgt dem Ohmschen Gesetz ΔU = (2 · ℓ · I) / (κ · A) mit dem Faktor 2 für Hin- und Rückleiter der Gleichstrom-Schleife.

Normative Grundlagen

  • DIN VDE 0100-520 — Kabel- und Leitungsanlagen: die Spannungsfall-Empfehlung für Beleuchtungsstromkreise, hier sinngemäß auf die Gleichstrom-Zuleitung übertragen

Die 1 mm²-Zuleitung dieser Seite (Bauform 5050, 60 LED/m, 24 V) wird gegen zwei Richtwerte bewertet: 5 Prozent als Praxis-Akzeptanz und 3 Prozent als Optimum für gleichmäßige Helligkeit. Beides sind in der LED-Praxis etablierte Werte und keine für Kleinspannungs-Stripes verbindlich festgelegten Grenzen — die genannte Norm ist auf Niederspannungs-Installationen gemünzt und wird hier nur als Orientierung herangezogen. Der berechnete Wert beschreibt zudem ausschließlich die Zuleitung: Auf dem Stripe selbst fällt zusätzlich Spannung über die aufgedruckten Kupferbahnen ab, weshalb lange Stripes beidseitig oder in der Mitte eingespeist werden.

Häufige Fragen

Fachliche Details zu dieser Berechnung

Welches Netzteil brauche ich für 8 m 24 V · 14,4 W/m?
Für 8 m LED-Stripe 24 V mit 14,4 W/m (5050, Standard) ziehen Sie 115,2 W (14,4 W/m × 8 m). Mit 20 % Reserve, damit das Konstantspannungs-Netzteil nicht dauerhaft am Limit arbeitet, landen Sie bei 150 W als nächster Standardgröße. Achten Sie auf die richtige Ausgangsspannung von 24 V DC — ein 12-V-Netzteil zerstört einen 24-V-Stripe und umgekehrt.
Wie dick muss die Zuleitung zum 24 V · 14,4 W/m sein?
Bei 4,8 A Strangstrom und 8 m Leitung fällt über 1 mm² 5,94 % Spannung ab — das ist zu viel. Empfohlen sind 1,5 mm². Faustregel: je niedriger die Spannung und je länger die Leitung, desto dicker die Zuleitung — 24 V braucht bei gleicher Leistung nur ein Viertel des Querschnitts von 12 V.
Warum wird mein LED-Stripe zum Ende hin dunkler?
Das ist der Spannungsfall in Aktion: Strom, der durch die dünnen Kupferbahnen des Stripes (und die Zuleitung) fließt, verliert unterwegs Spannung. Am fernen Ende kommt weniger als die volle 24 V an, und LEDs reagieren auf weniger Spannung mit weniger Helligkeit. Abhilfe: dickere Zuleitung, Einspeisung von beiden Enden, ein Einspeisepunkt in der Mitte, oder gleich eine höhere Stripe-Spannung (24 statt 12 V) wählen, die den Strom und damit den Abfall reduziert.
12 V oder 24 V — was ist für 24 V · 14,4 W/m besser?
Bei gleicher Leistung halbiert 24 V den Strom gegenüber 12 V und viertelt den Spannungsfall. Dieser 24-V-Stripe ist der Standard-Kompromiss: lange Strecken mit dünner Zuleitung, ohne Helligkeitsabfall. Der Nachteil höherer Spannung: Netzteil und Controller müssen exakt zur Stripe-Spannung passen.
Kann ich den 24 V · 14,4 W/m dimmen oder smart steuern?
Ja. Konstantspannungs-Stripes wie dieser werden per PWM gedimmt — entweder über einen Inline-Dimmer hinter dem Netzteil oder über einen Smart-Home-Controller (Zigbee, WLAN oder per Schaltaktor mit PWM-Ausgang). Der Controller muss den vollen Strangstrom von 4,8 A tragen können; bei längeren Stripes wird die Last sonst auf mehrere Controller oder Verstärker aufgeteilt. Wichtig: Beim Dimmen sinkt die Leistung, nicht die nötige Netzteil-Größe — das Netzteil muss weiterhin die volle Last bei 100 % liefern können.

Nächste Schritte

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