Fio subdimensionado é tão ruim quanto fonte subdimensionada — tensão cai, brancos ficam rosados, controladoras reiniciam. Esta calculadora ao vivo pega a resistividade do cobre do fio real e diz a queda, a cada quanto você precisa injetar de novo e qual fusível usar. É a companheira da calculadora de potência WS2812B e do guia completo de fontes — ambos da equipe LEDEdit Pro.
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Injeção bem feita merece conteúdo à altura. O LEDEdit Pro 2026 mapeia seus injetores por porta no Criador de Layout LED, mostra prévia de cada LED e exporta .led pronto para as controladoras abaixo.
Calculadora interativa de injeção e bitola
Mecanismo: JS puro inline sem CDN — mesmo padrão leaf bundle da calculadora WS2812B. Resistividade do cobre ρ = 1,68e-8 Ω·m e a fórmula exata Vqueda = 2 × I × R × L onde R = ρ / A por metro para cada bitola AWG. Replica a seção de queda de tensão de sites/pixel-led-effects-hugo/content/blog/ws2812b-power-calculator.md mas a torna interativa e adiciona lógica de ponto de injeção e fusível.
Calculadora de injeção e bitola
Fórmulas: R/m = ρ / A com ρ = 1,68e-8 Ω·m, Vqueda = 2 × I × R/m × L (fator 2 = ida + volta), L máx para 5% = (0,05 × V) / (2 × I × R/m), fusível ≈ I × 1,25 arredondado para 1/2/5/7,5/10/15/20/25/30 A. Áreas AWG: 14=2,08, 16=1,31, 18=0,823, 20=0,518, 22=0,326 mm².
Como usar os números
- Obtenha a corrente dessa linha desde a calculadora WS2812B — ex. 300 LEDs a 5 V branco total = 18 A total. Divida em zonas antes de dimensionar o fio.
- Informe o comprimento de ida da fonte ao LED mais distante dessa linha, escolha o AWG que planeja comprar e defina a tensão do sistema.
- Leia a queda. Menos de 0,25 V (5% a 5 V) é o alvo. Acima disso, a ponta final ficará visivelmente mais fraca e avermelhada.
- Siga o valor “injetar a cada”. Corte o trilho +V entre zonas de injeção em trechos muito longos (mantenha GND contínuo) para as fontes não se realimentarem. A tabela completa de regras está em escolher fonte para LEDs pixel.
Tabela de cobre AWG usada
| AWG | Área | R por metro (ρ/A) | Exemplo: 5 m, 10 A → Vqueda |
|---|---|---|---|
| 14 | 2,08 mm² | 0,0081 Ω/m | 0,81 V |
| 16 | 1,31 mm² | 0,0128 Ω/m | 1,28 V |
| 18 | 0,823 mm² | 0,0204 Ω/m | 2,04 V |
| 20 | 0,518 mm² | 0,0324 Ω/m | 3,24 V |
| 22 | 0,326 mm² | 0,0515 Ω/m | 5,15 V (inutilizável) |
Ida e volta: o fio vai e volta, daí o fator 2 em Vqueda = 2 × I × R × L.
Exemplo resolvido
Alimentação de 5 m a 10 A com AWG 18 a 5 V:
R/m = 1,68e-8 / 0,823e-6 = 0,0204 Ω/m
Rtotal = 0,0204 × 5 × 2 = 0,204 Ω
Vqueda = 10 × 0,204 = 2,04 V (40,8% — reprovado)
L máx para 5% = 0,25 / (2 × 10 × 0,0204) = 0,61 m → injete ~a cada 0,6 m
fusível= 10 × 1,25 = 12,5 A → próximo padrão 15 A
Solução: use AWG 14, divida os 10 A em duas linhas de 5 A, ou — o mais comum — injete a cada ~1 m com AWG 14/16 e mantenha a fonte perto da fita.
Fiação e notas de controladoras
- Terra em estrela: amarre todos os GNDs das fontes e o GND da controladora num ponto. Nunca coloque duas saídas +V de SMPS em paralelo. Veja o tutorial T-1000S, o tutorial K-1000C e o guia multi-porta K-8000 / T-8000 para ver quantos LEDs por saída cada família permite.
- Bitola do fio: <3 m a <5 A pode usar 0,75 mm²; acima disso use 1,5–2,5 mm² conforme a cola em /pt-br/blog/choose-power-supply-pixel-led/#wire-gauge-cheat-sheet. Para linhas de injeção com mais de 10 m, divida em zonas.
- Fusíveis: fusível automotivo de lâmina em cada perna de injeção +V, dimensionado como sugere a calculadora; nunca fusível no GND.
- Mapear injetores para portas: no LEDEdit Pro 2026 ajuste Máx. LEDs/porta para que nenhum trecho supere o limite da controladora, depois empurre o layout — injetores por porta ficam alinhados com a ordem dos dados.
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