200 W Netzteil für 24 V · 14,4 W/m IP65 bei 10 m
Wie groß muss das Netzteil für LED-Stripe 24 V mit 14,4 W/m (IP65, Außenbereich) sein? Diese Seite rechnet Netzteil-Größe, Strangstrom und Spannungsfall auf der DC-Zuleitung durch. Standard: H05RN-F 2×1,5 mm² (Gummi) · 24 V · 14,4 W/m.
Netzteil bei 10 m
200 W
Laut Berechnung hält die 1,5-mm²-Zuleitung den 5-%-Richtwert bis 8 m; ab 10 m sind es 6,19 % — dafür braucht es 2,5 mm²
- Strangstrom
- 6,00 A
- ΔU Zuleitung
- 6,19 %
- Empf. Querschnitt
- 2,50 mm²
- Bewertung
- Über Richtwert
Kurzantwort
200 W Netzteil für 10 m LED-Stripe 24 V mit 14,4 W/m (IP65, Außenbereich): 6,0 A Strangstrom bei 24 V, 6,19 % Spannungsfall auf 1,5 mm² Zuleitung — über dem 5-%-Praxis-Richtwert.
Grundlage: Netzteil mit 20 % Reserve · Zuleitung Richtwert 5 % (Optimum 3 %)
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 (IP65, Außenbereich): benötigte Netzteil-Leistung (mit 20 % Reserve), Strangstrom und Spannungsfall auf 1,50 mm² H05RN-F 2×1,5 mm² (Gummi)-Zuleitung. Ab 10 m überschreitet die Zuleitung den 5-%-Richtwert.
| Länge | Netzteil | Strangstrom | ΔU Zuleitung | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 m | 18 W | 0,60 A | 0,06 % | Optimum |
| 2 m | 36 W | 1,20 A | 0,25 % | Optimum |
| 3 m | 60 W | 1,80 A | 0,56 % | Optimum |
| 5 m | 90 W | 3,00 A | 1,55 % | Optimum |
| 8 m | 150 W | 4,80 A | 3,96 % | Konform |
| 10 m | 200 W | 6,00 A | 6,19 % | Über 5 % |
| 15 m | 300 W | 9,00 A | 13,92 % | 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.
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.
Strangstrom: 3,00 A · Stripe-Last 72,0 W
Zuleitungs-Querschnitt (Netzteil → Stripe)Steht auf dem Kabelmantel der Zuleitung, z. B. 2×0,75 = 0,75 mm² je Ader. Dünne Klingeldraht-Leitungen (0,5 mm²) sind bei längeren Strecken die häufigste Ursache für sichtbaren Helligkeitsabfall.
Netzteil-Größe (mit 20 % Reserve)
Spannungsfall Zuleitung
- 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 10 m?
24 V · 14,4 W/m IP65 bei 6,00 A Strangstrom und 10 m Zuleitung: 0,75 mm² → 12,37 % · 1,00 mm² → 9,28 % · 1,50 mm² → 6,19 % · 2,50 mm² → 3,71 % · 4,00 mm² → 2,32 %.
| Querschnitt | Spannungsfall | absolut | Status |
|---|---|---|---|
| 0,75 mm² Cu | 12,37 % | 2,97 V | Über 5 % |
| 1,00 mm² Cu | 9,28 % | 2,23 V | Über 5 % |
| 1,50 mm² Cu Standard | 6,19 % | 1,49 V | Über 5 % |
| 2,50 mm² Cu | 3,71 % | 0,89 V | Konform |
| 4,00 mm² Cu | 2,32 % | 0,56 V | Konform |
Bewertung gegen den 5-%-Praxis-Richtwert bei 10 m und 6,00 A.
Ab welcher Länge wird die Zuleitung zu dünn?
Konform mit 1,50 mm²
bis 8 m
Verstärken / einspeisen
ab 10 m
Mit 1,50 mm² H05RN-F 2×1,5 mm² (Gummi) bleibt der Spannungsfall der Zuleitung bis 8 m unter 5 %. Ab 10 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 10 m einhält.
Wie hell bleibt mein Stripe bis zum fernen Ende?
Für Terrassen, Carports oder Fassaden kommt ein vergossener IP65-Stripe zum Einsatz — elektrisch identisch zum 24-V-5050 mit 14,4 W/m, aber mit Silikon-Schutzschicht gegen Spritzwasser. Im Außenbereich ist die Schutzkleinspannung von 24 V ein zusätzliches Sicherheitsplus: kein gefährlicher Berührungsstrom. Die Zuleitung muss UV- und feuchtigkeitsbeständig sein (Gummischlauchleitung H05RN-F statt PVC-Litze), und das Netzteil gehört entweder ins trockene Innere oder in ein IP67-Gehäuse. Die Spannungsfall-Rechnung bleibt dieselbe; entscheidend ist die wetterfeste Kabel- und Steckverbinder-Wahl.
Die Netzteil-Auslegung folgt der Leistungs-Bilanz: 14,4 W pro Meter × 10 m ergibt 144,0 W reine Stripe-Last. Mit der empfohlenen Reserve von 20 % (Konstantspannungs-Netzteile sollen nicht dauerhaft am Anschlag laufen) ergibt das 172,8 W — aufgerundet auf die nächste marktübliche Nennleistung sind das 200 W. Der Strangstrom beträgt I = P / U = 144,0 W / 24 V = 6,00 A.
Auf 10 m mit 1,5 mm² fällt bei 6,00 A eine Spannung von 1,49 V ab — 6,19 % 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 3,71 % 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
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 (IP65, Außenbereich) |
|---|---|
| Stripe-Bauform | 5050 IP65, vergossen |
| Leistung pro Meter | 14,4 W/m |
| Stripe-Spannung | 24 V DC |
| Zuleitungs-Kabeltyp | H05RN-F 2×1,5 mm² (Gummi) |
| Zuleitungs-Querschnitt (Standard) | 1,50 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Leitertemperatur (angenommen) | 30 °C |
| Leitfähigkeit κ | 53,9 m/(Ω·mm²) |
| Strangstrom bei Repräsentativlänge | 6,00 A |
| Netzteil-Reserve | 20 % |
Berechnet am 2026-09-04. Grundlage: Leistungs-Bilanz und physikalische DC-Spannungsfall-Formel.
Berechnungsgrundlage
- ΔU
- Spannungsfall auf der Zuleitung (V)
- ℓ
- 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 5050 IP65, vergossen, 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 10 m 24 V · 14,4 W/m IP65?
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