TGB Automation

Suche auf tgb-automation.de

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

300 W Netzteil für 48 V · 14,4 W/m bei 15 m

Wie groß muss das Netzteil für LED-Stripe 48 V mit 14,4 W/m (lange Strecken) sein? Diese Seite rechnet Netzteil-Größe, Strangstrom und Spannungsfall auf der DC-Zuleitung durch. Standard: LiYY 2×0,75 mm² · 48 V · 14,4 W/m.

Netzteil bei 15 m

300 W

Laut Berechnung hält die 0,75-mm²-Zuleitung den 5-%-Richtwert bis 10 m; ab 15 m sind es 6,96 % — dafür braucht es 1,5 mm²

Strangstrom
4,50 A
ΔU Zuleitung
6,96 %
Empf. Querschnitt
1,50 mm²
Bewertung
Über Richtwert

Kurzantwort

300 W Netzteil für 15 m LED-Stripe 48 V mit 14,4 W/m (lange Strecken): 4,5 A Strangstrom bei 48 V, 6,96 % Spannungsfall auf 0,75 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-Stripe 48 V mit 14,4 W/m (lange Strecken): benötigte Netzteil-Leistung (mit 20 % Reserve), Strangstrom und Spannungsfall auf 0,75 mm² LiYY 2×0,75 mm²-Zuleitung. Ab 15 m überschreitet die Zuleitung den 5-%-Richtwert.

Länge Netzteil Strangstrom ΔU Zuleitung Bewertung
2 m 36 W 0,60 A 0,12 % Optimum
5 m 90 W 1,50 A 0,77 % Optimum
10 m 200 W 3,00 A 3,09 % Konform
15 m 300 W 4,50 A 6,96 % Über 5 %
20 m 350 W 6,00 A 12,37 % Über 5 %
30 m 550 W 9,00 A 27,84 % Über 5 %
40 m 700 W 12,00 A 49,49 % 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 15 m?

48 V · 14,4 W/m bei 4,50 A Strangstrom und 15 m Zuleitung: 0,50 mm² → 10,44 % · 0,75 mm² → 6,96 % · 1,00 mm² → 5,22 % · 1,50 mm² → 3,48 %.

Querschnitt Spannungsfall absolut Status
0,50 mm² Cu 10,44 % 5,01 V Über 5 %
0,75 mm² Cu Standard 6,96 % 3,34 V Über 5 %
1,00 mm² Cu 5,22 % 2,50 V Über 5 %
1,50 mm² Cu 3,48 % 1,67 V Konform

Bewertung gegen den 5-%-Praxis-Richtwert bei 15 m und 4,50 A.

Ab welcher Länge wird die Zuleitung zu dünn?

Konform mit 0,75 mm²

bis 10 m

Verstärken / einspeisen

ab 15 m

Mit 0,75 mm² LiYY 2×0,75 mm² bleibt der Spannungsfall der Zuleitung bis 10 m unter 5 %. Ab 15 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 15 m einhält.

Wie hell bleibt mein Stripe bis zum fernen Ende?

48-V-Stripes sind die Spezialität für sehr lange, durchgehende Lichtlinien — etwa in Bürofluren, Treppenhäusern oder Industriehallen. Bei vierfacher Spannung gegenüber 12 V sinkt der Strangstrom auf ein Viertel (0,3 A/m bei 14,4 W/m), und der Spannungsfall sogar auf ein Sechzehntel. Dadurch lassen sich Strecken von 20–40 m mit dünner Zuleitung und ohne Mitteneinspeisung realisieren. Zu beachten: 48 V DC liegt noch im Bereich der Schutzkleinspannung, aber spezielle 48-V-Controller und -Netzteile sind nötig — Standard-12/24-V-Komponenten passen nicht.

Die Netzteil-Auslegung folgt der Leistungs-Bilanz: 14,4 W pro Meter × 15 m ergibt 216,0 W reine Stripe-Last. Mit der empfohlenen Reserve von 20 % (Konstantspannungs-Netzteile sollen nicht dauerhaft am Anschlag laufen) ergibt das 259,2 W — aufgerundet auf die nächste marktübliche Nennleistung sind das 300 W. Der Strangstrom beträgt I = P / U = 216,0 W / 48 V = 4,50 A.

Auf 15 m mit 0,75 mm² fällt bei 4,50 A eine Spannung von 3,34 V ab — 6,96 % 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 3,48 % 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 48 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 48 V · 14,4 W/m (Zuleitung 0,75 mm²)
Spannungsfall-Kurve 48 V · 14,4 W/m (Zuleitung 0,75 mm²) Spannungsfall Zuleitung in Abhängigkeit von Stripe-Länge. 7 Datenpunkte. 3 % Optimum (Helligkeit) 5 % Praxis-Akzeptanz 2,00 9,60 17,2 24,8 32,4 40,0 0,00 13,9 27,7 41,6 55,4 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 48 V mit 14,4 W/m (lange Strecken)
Stripe-Bauform 5050, 48 V long-run
Leistung pro Meter 14,4 W/m
Stripe-Spannung 48 V DC
Zuleitungs-Kabeltyp LiYY 2×0,75 mm²
Zuleitungs-Querschnitt (Standard) 0,75 mm²
Leitermaterial Kupfer (Cu)
Leitertemperatur (angenommen) 30 °C
Leitfähigkeit κ 53,9 m/(Ω·mm²)
Strangstrom bei Repräsentativlänge 4,50 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 0,75 mm²-Zuleitung dieser Seite (Bauform 5050, 48 V long-run, 48 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 15 m 48 V · 14,4 W/m?
Für 15 m LED-Stripe 48 V mit 14,4 W/m (lange Strecken) ziehen Sie 216,0 W (14,4 W/m × 15 m). Mit 20 % Reserve, damit das Konstantspannungs-Netzteil nicht dauerhaft am Limit arbeitet, landen Sie bei 300 W als nächster Standardgröße. Achten Sie auf die richtige Ausgangsspannung von 48 V DC — ein 12-V-Netzteil zerstört einen 24-V-Stripe und umgekehrt.
Wie dick muss die Zuleitung zum 48 V · 14,4 W/m sein?
Bei 4,5 A Strangstrom und 15 m Leitung fällt über 0,75 mm² 6,96 % 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 48 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 48 V · 14,4 W/m besser?
Bei gleicher Leistung halbiert 24 V den Strom gegenüber 12 V und viertelt den Spannungsfall. Dieser 48-V-Stripe ist die Spezial-Wahl für sehr lange durchgehende Lichtlinien über 20 m. Der Nachteil höherer Spannung: Netzteil und Controller müssen exakt zur Stripe-Spannung passen.
Kann ich den 48 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 4,5 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

Weitere Seiten zu diesem Thema Verwandte Berechnungen, Fachbegriffe und Übersichten

Weitere Berechnungen für 48 V · 14,4 W/m

Passende Folgeberechnungen für diese Berechnung.

Fachbegriffe in diesem Text

Verwandte Berechnungen

Weitere Rechner-Seiten mit inhaltlichem Bezug zu dieser Berechnung.