TILLUME LED Voltage Drop Calculator

Prototype tool for 24V TILLUME Spot planning: voltage drop, load-side voltage, wiring layout evaluation, and maximum recommended one-way cable length.

Trial version notice: This calculator is currently in pilot use. Parts of the product database are still being maintained, so the results are intended for planning reference only and should be checked against the final product datasheet and project installation requirements.

Input Parameters

Every 5 deg C.
Set this from the selected cable insulation rating.
This adjusts cable temperature rise only. Choose a worse condition for enclosed cavities, conduit, bundled wiring, or poor ventilation.
TILLUME 24V power supplies are adjustable from 23V to 27V. This setting changes voltage margin after cable drop; LED input current is calculated from nominal product power and does not change while the Spot remains above its minimum input voltage.
24V planning recommendation: Use 24V as the preferred calculation basis. Operation above 24V depends on actual cooling, mounting, ventilation, and ambient conditions. Better heat dissipation may allow a higher setting, but higher LED Spot input voltage can reduce service life. This calculator cannot evaluate the real installation thermal condition, so values above 24V are planning references only and must be verified for the project.
Copper conductor resistance uses a 0.0175 / mm2 reference value at 20 deg C, then applies the copper temperature coefficient during the thermal iteration. The iteration starts from the user-selected ambient temperature, estimates I2R heating, updates conductor resistance at the estimated conductor temperature, and repeats until stable or the iteration limit is reached. Production data should later be aligned with verified conductor resistance tables and installation rules.

Wiring Layout Selection

Cable temperature is a prototype iterative estimate. The calculator starts from ambient temperature, estimates I2R heating for each cable segment, updates copper resistance at the new conductor temperature, and repeats until stable or the capped iteration limit is reached. Risk is evaluated against the user-set cable insulation temperature limit: above the limit is marked risk, and within 10 deg C below the limit is marked borderline. Real cable temperature and permitted temperature depend on cable insulation rating, installation method, bundling, conduit, ventilation, and applicable electrical codes.
IEC 60364-5-52 voltage drop note: IEC 60364-5-52 includes voltage-drop planning values. For lighting circuits, this calculator uses 3% of supply voltage as a planning warning reference. Applicability to a specific 24V SELV LED installation, the installation origin, and project requirements must be confirmed by a qualified electrical professional.

⚡ Comment utiliser le calculateur de chute de tension TILLUME

Dans les systèmes LED 24 V, la chute de tension le long du câble réduit la tension aux bornes de chaque spot. Ce calculateur estime cette chute, affiche la tension résultante au niveau du premier et du dernier spot, calcule les pertes de puissance et l'échauffement du câble, recommande une alimentation de capacité suffisante et compare les configurations de câblage en ligne, en ligne divisée et en étoile.

📋 La calculatrice est destinée à Référence de planification uniquementLes conditions réelles d'installation (cheminement des câbles, bornes, connecteurs, qualité de la mise en œuvre, regroupement, ventilation, température ambiante, normes électriques locales) peuvent différer des calculs. L'installation finale doit être vérifiée par un électricien qualifié.

1

Guide d'entrée

01

Modèle du produit

Sélectionnez le modèle TILLUME Spot utilisé dans le projet. La puissance de planification, la tension nominale, la tension d'entrée minimale et la tension d'entrée maximale sont chargées à partir de la base de données produits. Pour la dénomination des produits à double alimentation, 6+6W est calculé comme 6W et 8+8W est calculé comme 8W pour une place.

02

tension de sortie de l'alimentation

Saisissez la tension de sortie réelle prévue pour l'alimentation 24 V. Les alimentations TILLUME 24 V sont réglables, mais 24 V est la base de planification recommandéeAugmenter la tension de sortie augmente la marge de tension après la chute de tension du câble, mais augmente également la tension d'entrée de la LED ; la durée de vie du produit dépend des conditions réelles de refroidissement et d'installation.

💡 Recommandation : Utilisez 24 V comme base de calcul privilégiée. Le fonctionnement au-delà de 24 V dépend du refroidissement, du montage, de la ventilation et des conditions ambiantes.
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marge de sécurité de tension

Réserve de tension supplémentaire par rapport à la tension d'entrée minimale sélectionnée du produit. Une marge plus importante offre un résultat plus prudent.

04

marge d'alimentation électrique

Réserve de capacité d'alimentation. Par exemple, si la charge totale des LED est de 60W et la marge est 20%, la capacité d'alimentation électrique recommandée est 72W.

05

Température ambiante

Sélectionnez la température ambiante estimée autour du câble installé. Cette valeur sert de point de départ pour l'estimation de la température du câble.

06

limite de température d'isolation du câble

Saisissez la limite de température de l'isolation du câble sélectionné. Le calculateur compare la température estimée du câble à cette limite. Si l'estimation dépasse la limite, le résultat est marqué comme une anomalie. ⚠ Risque de forte chaleur.

07

dissipation thermique de l'installation

Sélectionnez les conditions d'installation qui correspondent le mieux à l'environnement réel du câble. Ce paramètre modifie uniquement l'estimation de l'élévation de température du câble ; il n'affecte pas le courant des LED.

condition d'installation
Facteur
🌿 Bonne ventilation / montage ouvert
0, 7
🏠 Ventilation normale / cavité standard
1. 0
📦 Flux d'air limité / cavité fermée
1. 3
🔧 Câble gainé ou groupé
1. 6
🧱 Cavité isolée / accumulation de chaleur
2. 0
08

Schéma de câblage

Choisissez le mode de câblage utilisé lors de l'installation. Le câblage simple, le câblage divisé et le câblage en étoile produisent des résultats différents en termes de distribution du courant et de longueur de câble.

⟶ Course unique
Les spots sont connectés les uns après les autres sur un même câble.
⎤ Courses fractionnées
Les spots sont divisés en plusieurs branches afin de réduire le courant et la chute de tension dans chaque branche.
✦ Câblage en étoile
Chaque Spot dispose d'une branche indépendante depuis le point d'alimentation ou de distribution électrique.
09

Entrées de distance

Saisissez la distance entre l'alimentation électrique et le premier point de repère. mètresPour les tracés à course unique et à courses divisées, saisissez également la distance entre les spots. centimètresLe câblage en étoile utilise une branche indépendante par point, l'espacement entre les points n'est donc pas nécessaire pour le calcul en étoile.

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Guide des résultats

Tension côté charge

Tension estimée à la charge après chute de tension dans le câble. Pour les configurations à câble unique et à câbles divisés, les deux première tension ponctuelle et dernière tension ponctuelle sont affichés.

chute de tension

Perte de tension maximale calculée pour le câblage sélectionné. Le pourcentage indiqué se rapporte à la tension de sortie de l'alimentation.

Courant d'entrée estimé de la LED

Les spots LED TILLUME se comportent comme charges d'entrée à courant constant tant que la tension reste supérieure à la tension d'entrée minimale du produit. Modifier la tension de sortie de l'alimentation n'augmente pas le courant d'entrée estimé de la LED.

température estimée du câble

Il s'agit d'une estimation théorique. Elle ajuste la résistance du cuivre et émet un avertissement lorsque la température estimée du câble approche ou dépasse la limite de température d'isolation sélectionnée par l'utilisateur.

Itération de température

La résistance du câble augmente avec la température du conducteur. Le calculateur répète le calcul de la température et de la résistance jusqu'à ce que le résultat se stabilise ou que le nombre maximal d'itérations soit atteint. Ce nombre maximal empêche les valeurs extrêmes de ralentir le chargement de la page.

Puissance d'alimentation recommandée

Charge totale des LED plus le marge d'alimentation électrique sélectionnée.

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Résumé de la formule de calcul

1

courant d'entrée de la LED

Puissance nominale du produit divisée par la tension d'entrée nominale du produit :

jeplace =Pplace / Vnominal

jetotal = Jeplace × nombre de points

L'entrée LED est traitée comme un courant constant dans la plage de tension d'entrée valide, de sorte que le courant n'est pas recalculé à la hausse lorsque la tension d'alimentation augmente.

2

résistance du conducteur en cuivre

résistance de base en cuivre à 20 °C utilise 0, 0175 ohm mm²/m :

Rm. 20 = 0, 0175 / A

UN est la section transversale du câble en mm².

Résistance ajustée à la température :

Rm, T = Rm, 20 × [1 + 0, 00393 × (T-20) ]

3

résistance de boucle segmentée

Les circuits basse tension nécessitent des conducteurs de départ et de retour ; chaque segment de câble est donc calculé comme une boucle à deux conducteurs :

Rsegment = Rm, T × L × 2

L est la longueur du segment aller simple en mètres.

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chute de tension

Pour chaque segment :

ΔVsegment = Jesegment × Rsegment

Pour les configurations à circuit unique et à circuit divisé, les segments en aval transportent moins de courant car il reste moins de points de charge après chaque point de consommation. La tension du dernier point de charge est calculée à partir des chutes de tension cumulées des segments :

Vdernier = Vfournir-somme (ΔV) segment)

5

perte de puissance du câble

Les pertes de câble sont calculées avec les pertes I²R pour chaque segment :

Pperte = somme (Isegment2 × Rsegment)

6

Estimation de la température du câble

Densité de courant :

J = I / A

Estimation de la hausse des températures :

ΔTbase = 3 × J2 × facteur de dissipation thermique

La résistance du cuivre est ensuite mise à jour à la nouvelle température estimée du conducteur et le processus se répète jusqu'à ce qu'il soit stable ou que la limite d'itérations soit atteinte.

7

Longueur maximale recommandée dans un sens

Longueur maximale du câble unidirectionnel à partir de la marge de tension disponible :

Lmax = (Vfournir-Vmin-Vmarge) / [2 × I × Rm, T]

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⚠ Avertissement concernant la planification des chutes de tension

UN chute de tension de 3 % dans le circuit d'éclairage Référence de planification basée sur la norme IEC 60364-5-52. L'applicabilité à une installation LED TBTS 24 V spécifique doit être confirmée pour le projet.

📋 Note IEC 60364-5-52 : La valeur de référence de 3 % est une indication pour la planification des circuits d'éclairage. Veuillez vérifier son applicabilité à votre projet spécifique d'éclairage LED 24 V TSL auprès d'un électricien qualifié.

Limitations importantes

  • La calculatrice est pour planification préliminaire et comparaison seulement.
  • La température réelle dépend du type de câble, de l'isolation, du conduit, du regroupement, de la ventilation, des bornes et de la qualité de l'installation.
  • La base de données produits est toujours mise à jour pendant la phase pilote.
  • Toujours confirmer les données finales du produit avec le Fiche technique TILLUME la plus récente.
  • Le câblage final, le dimensionnement des câbles et le choix de l'alimentation électrique doivent être vérifiés par un électricien qualifié.

Calculateur de chute de tension TILLUME — Version 3. 1 — Juin 2026