Dimensionnez pour le blanc, profitez des couleurs — les rubans WS2812B tirent le plus de courant en blanc total, mais votre alimentation doit tenir ce pire cas sans s’effondrer sous environ 4,6 V en bout de ruban. Cette page est un calculateur en direct dans le navigateur, transposé depuis les tableaux statiques de pixel-led-effects-hugo en un outil interactif en vanilla JS qui suit les conventions du lededit-pro-theme. Aucun script externe, aucun CDN, aucun suivi — juste des maths.
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Calculateur interactif de puissance WS2812B
Mécanisme source : sites/pixel-led-effects-hugo/content/blog/ws2812b-power-calculator.md utilisait des tableaux markdown statiques et la formule Ampères = LEDs × 0,06 avec une note de marge de 20 %. Cette adaptation conserve exactement le même calcul électrique et le rend interactif avec un bloc <script> intégré — pas de shortcode, pas de fichier de données, pas de JS externe — afin que Hugo le rende comme n'importe quel autre leaf bundle content/blog/<slug>/index.md sous themes/lededit-pro-theme/layouts/_default/single.html (autorisé car markup.goldmark.renderer.unsafe = true).
Calculateur de puissance WS2812B
Formule : Ampères = LEDs × 0,06 × (luminosité/100) — Watts = Ampères × Volts — Alim = Ampères × 1,2 (et Watts × 1,2). 0,06 A est le pire cas WS2812B 5 V blanc total selon le post source. Pour les guirlandes 12 V, le même courant par pixel est utilisé (les segments 12 V de 3 LEDs tirent ~0,06 A équivalent par pixel adressable) — les installations de production doivent vérifier sur la fiche technique du ruban.
Comment fonctionne le calcul
L’équipe LEDEdit Pro utilise le même dimensionnement conservateur enseigné dans le guide d’alimentation :
par LED blanc total = 0,06 A en 5 V (0,3 W)
total à luminosité = LEDs × 0,06 × (luminosité% / 100)
watts = ampères × volts
alimentation avec marge= ampères × 1,2 (watts × 1,2)
Exemples à 100 % de luminosité, 5 V :
| LEDs | Ampères | Watts | Alimentation nécessaire (×1,2) | SMPS la plus proche |
|---|---|---|---|---|
| 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 ou répartir 2×30A |
| 1000 | 60,0 A | 300 W | 72 A / 360 W | Répartir 2×40A |
Dimensionnez pour le blanc, profitez des couleurs. Les effets tirent rarement du blanc total sur chaque pixel, mais l’alimentation doit passer le motif de test tout blanc sans chuter sous ~4,6 V en bout de ruban.
L’injection de puissance reste importante
Au-delà de 3–5 m en 5 V, le fin cuivre du ruban ajoute une chute de tension — les LEDs en bout de ligne tirent vers le rose ou s’affaiblissent même si l’alimentation est assez puissante. Ce n’est pas un problème de taille d’alimentation mais de distribution. Utilisez le calculateur d’injection et section de câble compagnon pour dimensionner le câble d’alimentation (AWG 14/16/18/20/22) et voir à quelle fréquence injecter pour rester sous 5 % de chute.
Notes de câblage et contrôleurs
- Une alimentation par zone, ne jamais mettre deux sorties +V de SMPS en parallèle — utilisez des diodes OU ou séparez les zones. Reliez toutes les masses et la masse du contrôleur en un point en étoile. Voir le tutoriel T-1000S et le tutoriel K-1000C pour le câblage à une sortie, et K-8000 / T-8000 ainsi que T-4000 pour les installations multi-sorties.
- Adaptez l’alimentation aux pixels — rubans 5 V sur 5 V, guirlandes 12 V sur 12 V, masse commune en cas de mélange.
- Fusiblez chaque branche d’injection avec un fusible automobile à lame dimensionné au-dessus du courant de la branche (voir le second calculateur pour une suggestion).
- Pour la programmation carte SD de l’ensemble des 19 familles, commencez à LEDEdit Pro 2026 – fonctionnalités et exportez directement en
.led.
Guides associés
- Choisir une alimentation pour LEDs pixel — formule, câblage et injection — la référence complète de dimensionnement et câblage que ce calculateur implémente
- Tutoriel du contrôleur T-1000S — câblage à une sortie et configuration carte SD
- Tutoriel K-1000C — contrôleur à une sortie compatible Art-Net
- Page du contrôleur T-1000S et K-8000 / T-8000 — limites par sortie et profils de puces
- LEDEdit Pro 2026 — Éditeur vidéo LED pour contrôleurs T1000S et à carte SD — timeline, 151 effets, Créateur de layout et export direct
.led - Téléchargements gratuits — installateurs LEDEdit
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