TGB Automation

Suche auf tgb-automation.de

Tippe einen Begriff — z.B. „Spannungsfall", „2,5 mm²", „FI Typ B". Drücke Esc zum Schließen.

240 W Netzteil für 24 V · 24 W/m COB bei 8 m

Wie groß muss das Netzteil für LED-COB-Stripe 24 V mit 24 W/m (durchgehende Leuchtlinie) sein? Diese Seite rechnet Netzteil-Größe, Strangstrom und Spannungsfall auf der DC-Zuleitung durch. Standard: LiYY 2×1,5 mm² · 24 V · 24,0 W/m.

Netzteil bei 8 m

240 W

Laut Berechnung hält die 1,5-mm²-Zuleitung den 5-%-Richtwert bis 5 m; ab 8 m sind es 6,60 % — dafür braucht es 2,5 mm²

Strangstrom
8,00 A
ΔU Zuleitung
6,60 %
Empf. Querschnitt
2,50 mm²
Bewertung
Über Richtwert

Kurzantwort

240 W Netzteil für 8 m LED-COB-Stripe 24 V mit 24 W/m (durchgehende Leuchtlinie): 8,0 A Strangstrom bei 24 V, 6,60 % Spannungsfall auf 1,5 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

Werbe-Links *

Typische Komponenten für diese Berechnung, mit aktuellem Preis und Lieferstatus — keine technische Empfehlung, die Auswahl der konkreten Marke und des konkreten Modells liegt bei der ausführenden Fachkraft.

* Werbe-Link — wir erhalten beim Kauf eine Provision, für Sie ändert sich am Preis nichts.

Welches Netzteil brauche ich für welche Stripe-Länge?

LED-COB-Stripe 24 V mit 24 W/m (durchgehende Leuchtlinie): benötigte Netzteil-Leistung (mit 20 % Reserve), Strangstrom und Spannungsfall auf 1,50 mm² LiYY 2×1,5 mm²-Zuleitung. Ab 8 m überschreitet die Zuleitung den 5-%-Richtwert.

Länge Netzteil Strangstrom ΔU Zuleitung Bewertung
1 m 36 W 1,00 A 0,10 % Optimum
2 m 60 W 2,00 A 0,41 % Optimum
3 m 90 W 3,00 A 0,93 % Optimum
5 m 150 W 5,00 A 2,58 % Optimum
8 m 240 W 8,00 A 6,60 % Über 5 %
10 m 300 W 10,00 A 10,31 % Über 5 %
12 m 350 W 12,00 A 14,85 % Über 5 %

Netzteil-Leistung = 24,0 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 · 24 W/m COB bei 8,00 A Strangstrom und 8 m Zuleitung: 0,75 mm² → 13,20 % · 1,00 mm² → 9,90 % · 1,50 mm² → 6,60 % · 2,50 mm² → 3,96 % · 4,00 mm² → 2,47 %.

Querschnitt Spannungsfall absolut Status
0,75 mm² Cu 13,20 % 3,17 V Über 5 %
1,00 mm² Cu 9,90 % 2,38 V Über 5 %
1,50 mm² Cu Standard 6,60 % 1,58 V Über 5 %
2,50 mm² Cu 3,96 % 0,95 V Konform
4,00 mm² Cu 2,47 % 0,59 V Konform

Bewertung gegen den 5-%-Praxis-Richtwert bei 8 m und 8,00 A.

Ab welcher Länge wird die Zuleitung zu dünn?

Konform mit 1,50 mm²

bis 5 m

Verstärken / einspeisen

ab 8 m

Mit 1,50 mm² LiYY 2×1,5 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 2,50 mm² der erste Querschnitt, der die 5-%-Grenze bei 8 m einhält.

Wie hell bleibt mein Stripe bis zum fernen Ende?

COB-Stripes an 24 V vereinen die punktfreie, durchgehende Leuchtlinie mit dem gutmütigen Stromverhalten der höheren Spannung. Bei 24 W/m fließt rund 1 A pro Meter — auf 5 m also 5 A. Gegenüber dem 12-V-COB ist die Strecke damit erheblich entspannter: 1,5 mm² Zuleitung reicht für mehrere Meter, und der Helligkeitsabfall bleibt unsichtbar. Auch COB profitiert stark vom Aluminium-Profil, weil die dichte Bestückung die Verlustwärme auf engem Raum konzentriert. Für gleichmäßige Lichtbänder über Theken oder Regale ist die 24-V-COB-Variante die erste Wahl.

Die Netzteil-Auslegung folgt der Leistungs-Bilanz: 24 W pro Meter × 8 m ergibt 192,0 W reine Stripe-Last. Mit der empfohlenen Reserve von 20 % (Konstantspannungs-Netzteile sollen nicht dauerhaft am Anschlag laufen) ergibt das 230,4 W — aufgerundet auf die nächste marktübliche Nennleistung sind das 240 W. Der Strangstrom beträgt I = P / U = 192,0 W / 24 V = 8,00 A.

Auf 8 m mit 1,5 mm² fällt bei 8,00 A eine Spannung von 1,58 V ab — 6,60 % 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 2,5 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 · 24 W/m COB (Zuleitung 1,50 mm²)
Spannungsfall-Kurve 24 V · 24 W/m COB (Zuleitung 1,50 mm²) Spannungsfall Zuleitung in Abhängigkeit von Stripe-Länge. 7 Datenpunkte. 3 % Optimum (Helligkeit) 5 % Praxis-Akzeptanz 1,00 3,20 5,40 7,60 9,80 12,0 0,00 4,16 8,31 12,5 16,6 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-COB-Stripe 24 V mit 24 W/m (durchgehende Leuchtlinie)
Stripe-Bauform COB, 480 LED/m
Leistung pro Meter 24,0 W/m
Stripe-Spannung 24 V DC
Zuleitungs-Kabeltyp LiYY 2×1,5 mm²
Zuleitungs-Querschnitt (Standard) 1,50 mm²
Leitermaterial Kupfer (Cu)
Leitertemperatur (angenommen) 30 °C
Leitfähigkeit κ 53,9 m/(Ω·mm²)
Strangstrom bei Repräsentativlänge 8,00 A
Netzteil-Reserve 20 %

Berechnet am 2026-09-14. 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 1,5 mm²-Zuleitung dieser Seite (Bauform COB, 480 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 · 24 W/m COB?
Für 8 m LED-COB-Stripe 24 V mit 24 W/m (durchgehende Leuchtlinie) ziehen Sie 192,0 W (24 W/m × 8 m). Mit 20 % Reserve, damit das Konstantspannungs-Netzteil nicht dauerhaft am Limit arbeitet, landen Sie bei 240 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 · 24 W/m COB sein?
Bei 8,0 A Strangstrom und 8 m Leitung fällt über 1,5 mm² 6,60 % Spannung ab — das ist zu viel. Empfohlen sind 2,5 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 · 24 W/m COB 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 · 24 W/m COB 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 8,0 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.
Was ist der Unterschied zwischen COB- und SMD-Stripes?
COB (Chip-on-Board) reiht hunderte winzige LED-Chips dicht an dicht und vergießt sie unter einer durchgehenden Leuchtstoff-Schicht — das Ergebnis ist eine punktfreie, gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Einzel-LEDs. SMD-Stripes (z. B. 5050) haben dagegen klar erkennbare Einzel-LEDs mit Lücken. COB ist heller pro Meter und braucht wegen der dichten Bestückung zwingend ein Aluminium-Profil zur Kühlung. Elektrisch gelten dieselben DC-Regeln; nur die höhere Leistung pro Meter macht Zuleitung und Netzteil etwas größer.

Nächste Schritte

Weitere Seiten zu diesem Thema Verwandte Berechnungen, Fachbegriffe und Übersichten

Weitere Berechnungen für 24 V · 24 W/m COB

Passende Folgeberechnungen für diese Berechnung.

Fachbegriffe in diesem Text

Verwandte Berechnungen

Weitere Rechner-Seiten mit inhaltlichem Bezug zu dieser Berechnung.