<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenswert Archive - Druckerbude.com</title>
	<atom:link href="https://druckerbude.com/category/wissenswert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://druckerbude.com/category/wissenswert/</link>
	<description>Einfach nur mein Hobby</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2025 12:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Wissenswert Archive - Druckerbude.com</title>
	<link>https://druckerbude.com/category/wissenswert/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Filamente</title>
		<link>https://druckerbude.com/filamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 12:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://druckerbude.com/?p=947</guid>

					<description><![CDATA[<p>PETG-HF PETG-HF ist ein hochgeschwindigkeitsfähiges Filament mit guter Schlagfestigkeit und Wasserresistenz. PETG-CF PETG-CF kombiniert PETG mit Carbonfasern für erhöhte Festigkeit und Steifigkeit. ABS ABS ist ein robuster Kunststoff mit guter Hitzebeständigkeit und Schlagfestigkeit. PET-CF PET-CF ist ein mit Carbonfasern verstärktes PET-Filament mit hoher mechanischer und thermischer Belastbarkeit. ABS-GF ABS-GF ist mit Glasfasern verstärkt und bietet...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/filamente/">Filamente</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading"><strong>PETG-HF</strong></h5>



<p>PETG-HF ist ein hochgeschwindigkeitsfähiges Filament mit guter Schlagfestigkeit und Wasserresistenz.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 230–260 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 60–80 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 80 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> nicht erforderlich</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>PETG-CF</strong></h5>



<p>PETG-CF kombiniert PETG mit Carbonfasern für erhöhte Festigkeit und Steifigkeit.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 240–270 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 60–80 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> ca. 70 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> nicht notwendig</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>ABS</strong></h5>



<p>ABS ist ein robuster Kunststoff mit guter Hitzebeständigkeit und Schlagfestigkeit.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 230–250 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 90–110 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 100 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> empfohlen (ca. 60 °C)</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>PET-CF</strong></h5>



<p>PET-CF ist ein mit Carbonfasern verstärktes PET-Filament mit hoher mechanischer und thermischer Belastbarkeit.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 240–260 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 100–110 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 150 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> empfohlen, aber nicht zwingend</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>ABS-GF</strong></h5>



<p>ABS-GF ist mit Glasfasern verstärkt und bietet erhöhte Festigkeit und Dimensionsstabilität.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 240–260 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 100–110 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 100 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> empfohlen (ca. 60 °C)</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>ASA</strong></h5>



<p>ASA ist UV-beständig und wetterfest – ideal für Außenanwendungen.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 240–260 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 90–110 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 100 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> empfohlen (ca. 60 °C)</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>PPA</strong></h5>



<p>PPA (Polyphthalamid) ist ein Hochleistungspolymer mit exzellenter thermischer und mechanischer Stabilität.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 280–320 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 100–120 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 200 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> erforderlich (mind. 70 °C)</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>PC</strong></h5>



<p>Polycarbonat ist extrem robust, transparent und hitzebeständig.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 260–310 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 100–120 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 120–140 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> empfohlen (mind. 60 °C)</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>TPU95A</strong></h5>



<p>TPU95A ist ein flexibles Filament mit guter Abrieb- und Fettbeständigkeit.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 220–250 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 40–60 °C</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 80 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> nicht erforderlich</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading"><strong>PLA</strong></h5>



<p>PLA ist das am häufigsten verwendete Filament – einfach zu drucken und biologisch abbaubar.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Drucktemperatur:</strong> 190–220 °C</li>



<li><strong>Druckbett:</strong> 50–60 °C (optional)</li>



<li><strong>Temperaturbeständigkeit:</strong> bis ca. 60 °C</li>



<li><strong>Heizkammer:</strong> nicht erforderlich</li>
</ul>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/filamente/">Filamente</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reihe vs. Parallelschaltung</title>
		<link>https://druckerbude.com/reihe-vs-parallelschaltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 10:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://druckerbude.com/?p=891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reihenschaltung von LEDs – Berechnung des Widerstands Das lange Bein einer LED ist der Pluspol (Anode), das kurze Bein ist der Minuspol (Kathode). Wir rechnen für jede LED mit einer Durchlassspannung von 1,9 V.Bei 4 LEDs in Reihe addieren sich die Spannungen: 4 × 1,9 V = 7,6 V Spannungsabfall Die 9-Volt-Batterie hat noch folgende...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/reihe-vs-parallelschaltung/">Reihe vs. Parallelschaltung</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading">Reihenschaltung von LEDs – Berechnung des Widerstands</h5>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/reihe-1024x576.png" alt="" class="wp-image-893" srcset="https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/reihe-1024x576.png 1024w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/reihe-512x288.png 512w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/reihe-768x432.png 768w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/reihe.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Das lange Bein einer LED ist der <strong>Pluspol</strong> (Anode), das kurze Bein ist der <strong>Minuspol</strong> (Kathode).</p>



<p>Wir rechnen für jede LED mit einer Durchlassspannung von <strong>1,9 V</strong>.<br>Bei <strong>4 LEDs in Reihe</strong> addieren sich die Spannungen:</p>



<p>4 × 1,9 V = 7,6 V Spannungsabfall</p>



<p>Die 9-Volt-Batterie hat noch folgende Restspannung für den Widerstand übrig:</p>



<p>9 V – 7,6 V = 1,4 V</p>



<p>Der benötigte Widerstand bei einem gewünschten Strom von <strong>0,02 A (20 mA)</strong>:</p>



<p>1,4 V ÷ 0,02 A = 70 Ω</p>



<p>Die Verlustleistung des Widerstands:</p>



<p>(0,02 A)<sup>2</sup> × 70 Ω = 0,028 W</p>



<p>Ein handelsüblicher Widerstand mit 70 Ω und 0,25 W Belastbarkeit wäre hier ausreichend.</p>



<p>Jetzt hat unsere Batterie je nach Herstellungsmaterial eine Kapazität zwischen <strong>150 mAh</strong> und <strong>1200 mAh</strong>.<br>Nehmen wir <strong>800 mAh</strong> als realistischen Wert für eine durchschnittliche Batterie.</p>



<p>Jede LED verbraucht <strong>20 mA</strong>. Wir haben <strong>4 Stück</strong>, also:<br>4 x 20 mA = 80 mA Verbrauch.</p>



<p>Unsere Batterie hat <strong>800 mAh</strong>:<br>800 mAh : 80 mA = 10h Laufzeit</p>



<p>Wir sehen aber auch:<br>Eine <strong>5. LED</strong> würde jetzt nicht mehr funktionieren, da wir nur noch <strong>1,4 V</strong> übrig hätten – und das reicht nicht aus.</p>



<p><strong>Deshalb müssen wir auf die Parallelschaltung wechseln.</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/parallel-1024x576.png" alt="" class="wp-image-892" srcset="https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/parallel-1024x576.png 1024w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/parallel-512x288.png 512w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/parallel-768x432.png 768w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2025/09/parallel.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h5 class="wp-block-heading">Parallelschaltung von LEDs – Berechnung des Widerstands</h5>



<p>Bei der <strong>Parallelschaltung</strong> versorgen wir den ganzen Strang mit <strong>9 V</strong>.<br>Das heißt, die <strong>rote Leitung</strong> ist durchgehend mit 9 V versorgt, und die <strong>schwarze Leitung</strong> liegt auf 0 V.</p>



<p>Wir erinnern uns:<br>Bei der <strong>Reihenschaltung</strong> war der Ausgang einer LED (<strong>Minuspol</strong>) der Eingang (<strong>Pluspol</strong>) der folgenden LED.</p>



<p>Entsprechend haben wir hier aber nur einen <strong>Spannungsabfall von 1,9 V</strong> pro LED, mit dem wir rechnen müssen:</p>



<p>9 V Batterie – 1,9 V Spannungsabfall = <strong>7,1 V</strong></p>



<p>Der benötigte Widerstand bei einem gewünschten Strom von <strong>0,02 A (20 mA)</strong>:</p>



<p>7,1 V ÷ 0,02 A = <strong>355 Ω</strong></p>



<p>Die <strong>Verlustleistung</strong> des Widerstands: P = I<sup>2</sup> x R</p>



<p>(0,02 A)<sup>2</sup> × 355 Ω = <strong>0,142 W</strong></p>



<p>Ein handelsüblicher Widerstand mit <strong>360 Ω</strong> und <strong>0,25 W Belastbarkeit</strong> wäre hier ausreichend.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><strong>Hinweis:</strong> Dieser Widerstand muss <strong>vor jeder LED</strong> sitzen.</p>



<p><strong>Warum jede LED ein eigener Widerstand?</strong><br>In einer Parallelschaltung teilt sich der Strom auf die einzelnen LEDs auf. Ohne eigenen Widerstand könnte eine LED mehr Strom ziehen als die andere und dadurch überlastet werden oder schneller durchbrennen.<br>Mit einem Widerstand pro LED stellen wir sicher, dass <strong>jede LED genau den richtigen Strom bekommt</strong>.</p>
</blockquote>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/reihe-vs-parallelschaltung/">Reihe vs. Parallelschaltung</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abmessungen von Schrauben</title>
		<link>https://druckerbude.com/abmessungen-von-schrauben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 09:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://druckerbude.com/?p=885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um beim Erstellen einer Zeichnung für 3D-Teile nicht ständig alle Schrauben messen zu müssen, die man später verbauen möchte, ist diese Tabelle gedacht.Die gängigsten Schrauben und Muttern sind in den Größen aufgeführt, die bei 3D gedruckten Teilen vermutlich zum Einsatz kommen. Innerhalb der Zeichnung rechne ich persönlich gerne 0,1mm drauf, damit die Schraube / Mutter...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/abmessungen-von-schrauben/">Abmessungen von Schrauben</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Um beim Erstellen einer Zeichnung für 3D-Teile nicht ständig alle Schrauben messen zu müssen, die man später verbauen möchte, ist diese Tabelle gedacht.<br>Die gängigsten Schrauben und Muttern sind in den Größen aufgeführt, die bei 3D gedruckten Teilen vermutlich zum Einsatz kommen. <br>Innerhalb der Zeichnung rechne ich persönlich gerne 0,1mm drauf, damit die Schraube / Mutter später stramm passt aber trotzdem gut einzusetzen ist.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2023/01/Schrauben-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-76" srcset="https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2023/01/Schrauben.png 1024w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2023/01/Schrauben-300x300.png 300w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2023/01/Schrauben-150x150.png 150w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2023/01/Schrauben-768x768.png 768w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2023/01/Schrauben-270x270.png 270w, https://druckerbude.com/wp-content/uploads/2023/01/Schrauben-850x850.png 850w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/abmessungen-von-schrauben/">Abmessungen von Schrauben</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen</title>
		<link>https://druckerbude.com/grundlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 09:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://druckerbude.com/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strom und ihre Quellen USB-Standard Spannung (V) Strom (mA) Leistung (W) USB 1.0 / 1.1 5 100 0,5 USB 2.0 5 100 (Low-Power), 500 (High-Power) 2,5 USB 3.0 / 3.1 / 3.2 5 150 (Low-Power), 900 (High-Power) 4,5 USB-C 5 3000 15 Low-Power und High-Power hängen mit der Kommunikation der Geräte zusammen – also wie...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/grundlagen/">Grundlagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h5 class="wp-block-heading">Strom und ihre Quellen</h5>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>USB-Standard</th><th>Spannung (V)</th><th>Strom (mA)</th><th>Leistung (W)</th></tr></thead><tbody><tr><td>USB 1.0 / 1.1</td><td>5</td><td>100</td><td>0,5</td></tr><tr><td>USB 2.0</td><td>5</td><td>100 (Low-Power), 500 (High-Power)</td><td>2,5</td></tr><tr><td>USB 3.0 / 3.1 / 3.2</td><td>5</td><td>150 (Low-Power), 900 (High-Power)</td><td>4,5</td></tr><tr><td>USB-C</td><td>5</td><td>3000</td><td>15</td></tr></tbody></table></figure>



<p><em>Low-Power</em> und <em>High-Power</em> hängen mit der Kommunikation der Geräte zusammen – also wie viel Strom angefordert wird. Bei LEDs ist das meist nebensächlich.</p>



<p>LED-Strip = 3-poliger <strong>JSA-SM-Anschlussstecker</strong> (schwarz mit Rastnase)</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading">LED-Infos für das Netzteil</h5>



<p><strong>Einfarbige LEDs</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Farbe</th><th>Spannung (V)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rot / Infrarot</td><td>1,6 – 2,2</td></tr><tr><td>Gelb / Grün</td><td>1,9 – 2,5</td></tr><tr><td>Blau / Weiß</td><td>2,4 – 4,0</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Stromstärke einer LED meist <strong>20 mA</strong> (0,02 A) – gilt für LEDs mit nur einer Farbe.</p>



<p><strong>Lichtleisten – LED-Strips</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Typ</th><th>Strom (mA) pro LED</th><th>Leistung pro Meter</th><th>Spannung (V)</th><th>Hinweise</th></tr></thead><tbody><tr><td>WS2812B RGBW (5050)</td><td>60</td><td>–</td><td>5</td><td>RGBW-LED mit Steuerchip</td></tr><tr><td>SMD3528</td><td>25</td><td>4,8 W (60 St./m)</td><td>3 – 3,2</td><td>Bei höherer Spannung mit Vorwiderstand</td></tr><tr><td>SMD5050</td><td>60</td><td>7,2 W (30 St./m), 14,4 W (60 St./m), 28,8 W (120 St./m)</td><td>12</td><td>–</td></tr><tr><td>SMD5630</td><td>150</td><td>24 W (60 St./m)</td><td>12</td><td>Sehr hell, hoher Strombedarf</td></tr></tbody></table></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading">Grundformeln</h5>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Formel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>U = R × I</strong></td><td>Spannung = Widerstand × Strom</td></tr><tr><td><strong>R = U / I</strong></td><td>Widerstand = Spannung / Strom</td></tr><tr><td><strong>I = U / R</strong></td><td>Strom = Spannung / Widerstand</td></tr><tr><td><strong>P = U × I</strong></td><td>Leistung = Spannung × Strom</td></tr><tr><td><strong>Ah = Wh / V</strong></td><td>Kapazität = Energie / Spannung</td></tr><tr><td><strong>Zeit (min)</strong> = (V × Ah / P) × 60</td><td>Betriebsdauer nach Leistung</td></tr><tr><td><strong>Zeit (min)</strong> = (Ah / A) × 60</td><td>Betriebsdauer nach Stromstärke</td></tr></tbody></table></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading">Beispielrechnung (Reihenschaltung)</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>LED-Spannungsabfall (Mittelwert): <strong>1,9 V</strong></li>



<li>Stromstärke: <strong>0,02 A</strong> (20 mA)</li>



<li>Batteriespannung: <strong>9 V</strong></li>
</ul>



<p><strong>Berechnung Widerstand:</strong><br>7,1 V (Restspannung) ÷ 0,02 A = <strong>355 Ω</strong></p>



<p><strong>Leistung Widerstand:</strong><br>0,02² × 355 Ω = <strong>0,142 W</strong></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading">Batterie-Daten</h5>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Batterie-Typ</th><th>Spannung (V)</th><th>Kapazität (mAh)</th><th>Energie (Wh)</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA (LR6)</td><td>1,5</td><td>2500 – 2950 (billige teils nur 850)</td><td>3,75 – 4,43</td></tr><tr><td>2× AA (Reihe)</td><td>3</td><td>2500 – 2950</td><td>7,5 – 8,85</td></tr><tr><td>2× AA (Parallel)</td><td>1,5</td><td>5000 – 5900</td><td>–</td></tr><tr><td>AAA (LR3)</td><td>1,5</td><td>1500 (Akkus teils 3000)</td><td>2,25 – 4,5</td></tr><tr><td>Blockbatterie 9 V</td><td>9</td><td>850 – 1200</td><td>7,65 – 10,8</td></tr></tbody></table></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading">Verdeutlichung</h5>



<p>Beispiel: 3 × WS2812B-LED (je 60 mA) → <strong>0,18 A</strong> Gesamtstrom<br>Leistung: 5 V × 0,18 A = <strong>0,9 W</strong></p>



<p>Ein <strong>1A Netzteil</strong> reicht locker. Theoretisch bis zu 16 LEDs möglich – in der Praxis lieber Reserve einplanen.</p>



<p><strong>Netzteil-Anforderung:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>5 V</li>



<li>mind. 1 A</li>



<li>mind. 1 W</li>
</ul>



<p>Mehr Ampere/Watt sind unproblematisch – Spannung darf <strong>nicht</strong> über 5 V liegen (außer mit passenden Vorwiderständen).</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading">Batteriebetrieb</h5>



<p>3 × 1,5 V = <strong>4,5 V</strong> → ausreichend für WS2812B<br>4,5 V × 0,06 A = <strong>0,27 W</strong> pro LED<br>× 3 LEDs = <strong>0,81 W</strong> pro Stunde</p>



<p>Mit <strong>2500 mAh-AA-Batterien</strong> → ca. <strong>833 Minuten</strong> bzw. <strong>13,8 Stunden</strong> Dauerbetrieb.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h5 class="wp-block-heading">USB-Betrieb</h5>



<p>USB liefert nur begrenzten Strom.<br>Ältere Netzteile sind oft zu schwach und überhitzen leicht.<br>Daher: Immer Angaben prüfen und lieber <strong>größeres Netzteil</strong> verwenden (Ampere/Watt) &#8211; aber die Volt beachten!</p>



<p>Die Tabelle oben zeigt die maximal mögliche Versorgung der jeweiligen USB-Typen.</p>



<p></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://druckerbude.com/grundlagen/">Grundlagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://druckerbude.com">Druckerbude.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
