Diseña para blanco, disfruta los colores — las tiras WS2812B consumen la máxima corriente en blanco total, pero tu fuente debe soportar ese peor caso sin caer por debajo de unos 4,6 V al final de la tira. Esta página es una calculadora en vivo en el navegador, portada desde las tablas estáticas de pixel-led-effects-hugo a una herramienta interactiva en JS puro que sigue las convenciones de lededit-pro-theme. Sin scripts externos, sin CDN, sin rastreo — solo matemática.
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Calculadora interactiva de potencia WS2812B
Mecanismo: sites/pixel-led-effects-hugo/content/blog/ws2812b-power-calculator.md usaba tablas markdown estáticas y la fórmula Amperios = LEDs × 0,06 con nota de 20% de margen. Esta versión mantiene la misma matemática eléctrica y la vuelve interactiva con un bloque <script> en lÃnea — sin shortcode, sin archivo de datos, sin JS externo — para que Hugo la renderice como cualquier otro leaf bundle content/blog/<slug>/index.md bajo themes/lededit-pro-theme/layouts/_default/single.html (permitido porque markup.goldmark.renderer.unsafe = true).
Calculadora de potencia WS2812B
Fórmula: Amperios = LEDs × 0,06 × (brillo/100) — Vatios = Amperios × Voltios — Fuente = Amperios × 1,2 (y Vatios × 1,2). 0,06 A es el peor caso WS2812B a 5 V en blanco total según el post fuente. Para tiras de 12 V se usa la misma corriente por pÃxel (los segmentos de 3 LEDs a 12 V consumen ~0,06 A equivalente por pÃxel direccionable) — en instalaciones reales verifica la hoja de datos de la tira.
Cómo funciona el cálculo
El equipo de LEDEdit Pro usa el mismo dimensionado conservador enseñado en la guÃa de fuentes:
por-LED blanco total = 0,06 A a 5 V (0,3 W)
total con brillo = LEDs × 0,06 × (brillo% / 100)
vatios = amperios × voltios
fuente con margen = amperios × 1,2 (vatios × 1,2)
Ejemplos al 100% de brillo, 5 V:
| LEDs | Amperios | Vatios | Fuente necesaria (×1,2) | SMPS más cercano |
|---|---|---|---|---|
| 60 (1 m @60/m) | 3,6 A | 18 W | 4,3 A / 22 W | 5V 5A (25W) |
| 144 (1 m @144/m) | 8,64 A | 43 W | 10,4 A / 52 W | 5V 15A (75W) |
| 300 | 18,0 A | 90 W | 21,6 A / 108 W | 5V 30A (150W) |
| 600 | 36,0 A | 180 W | 43,2 A / 216 W | 5V 40A o reparte 2×30A |
| 1000 | 60,0 A | 300 W | 72 A / 360 W | Reparte 2×40A |
Diseña para blanco, disfruta los colores. Los efectos rara vez piden blanco total en cada pÃxel, pero la fuente debe pasar la prueba de patrón todo-blanco sin caer por debajo de ~4,6 V al final de la tira.
La inyección de potencia sigue importando
A partir de 3–5 m a 5 V el cobre fino de la tira añade caÃda de tensión — los LEDs del extremo final se ven rosados o tenues aunque la fuente sea suficiente. No es un problema de tamaño de fuente sino de distribución. Usa la calculadora complementaria de inyección y calibre para dimensionar el cable de alimentación (AWG 14/16/18/20/22) y ver cada cuánto inyectar para mantenerse bajo 5% de caÃda.
Cableado y notas de controladores
- Una fuente por zona, nunca pongas dos salidas +V de SMPS en paralelo — usa diodos o divide zonas. Une todas las GND y la GND del controlador en un punto en estrella. Consulta el tutorial T-1000S y el tutorial K-1000C para cableado de una sola salida, y K-8000 / T-8000 más T-4000 para instalaciones multi-salida.
- Adapta la fuente a los pÃxeles — tiras de 5 V con 5 V, tiras de 12 V con 12 V, tierra común si mezclas.
- Fusiblea cada pata de inyección con fusible automotriz de cuchilla dimensionado por encima de la corriente de la pata (ver la segunda calculadora para la sugerencia).
- Para programación por tarjeta SD de las 19 familias, empieza en funciones de LEDEdit Pro 2026 y exporta directo a
.led.
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- LEDEdit Pro 2026 — Editor de VÃdeo LED para controladores T1000S y de tarjeta SD — lÃnea de tiempo, 151 efectos, Creador de Layout y exportación directa
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