Zonage d'une chaîne APA102C : dimensionner la puissance et réceptionner données-horloge
Les valeurs DC5V et 0.3W par point permettent de calculer 50, 100 et 200 points. Réceptionnez ensuite données et horloge sur une branche avant l'installation foraine.
L'achat ne compare pas APA102 à tout pixel monofil, mais vérifie que faisceau, courant et zones conviennent à ce point DC5V, 0.3W et 20mm.
Réponse rapide
- Le corps 20mm ne définit ni pas ni résolution ; distance, vitesse et structure fixent l’entraxe.
- La page liste L-C-20-SK-5V, APA102, DC5V, 0,3W, trois SMD5050, RGB, 20mm, 60° et IP67.
- 0,3W÷5V=0,06A théorique par point ; 50 donnent 15W et 3A, 200 donnent 60W et 12A avant pertes et marge.
Données produit publiées
| Modèle | L-C-20-SK-5V |
|---|---|
| Couleur ou circuit | APA102 |
| Commande ou entrée | DC5V |
| Taille | 20mm |
| Quantité ou puissance | 0,3W par point |
| Angle | 60° |
| Protection | IP67 |
| Température ou source | 3 LED SMD5050, RGB toutes couleurs |
Libérer une zone après réception électrique et signal
Calculez la charge, mesurez la branche et testez DATA et CLOCK avec un fichier connu en consignant brochage, sens et couleur.
Étiquette, courant, tension finale et fichier doivent correspondre à l'échantillon.
| Contrôle | Résultat |
|---|---|
| 50 points | 15W et 3A théoriques |
| 100 points | 30W et 6A théoriques |
| 200 points | 60W et 12A théoriques |
| Faisceau | DATA, CLOCK, masse, sens et couleur |
Partir du point APA102C publié de 20mm
La page publie L-C-20-SK-5V, APA102, DC5V, 0.3W, trois SMD5050, 20mm, IP67 et 60°. Pas de pas ni de points par branche.
Le corps définit le perçage, pas l'entraxe. Figez brochage, pas et branche sur plan.

Transformer 0.3W par point en limites de zone
Un point vaut 0.06A; 50 valent 15W/3A, 100 valent 30W/6A et 200 valent 60W/12A avant pertes.
C'est une comparaison, pas un maximum. Résistance, connecteur, alimentation, accès et tension finale décident.
Réceptionner DATA et CLOCK comme un faisceau
APA102 emploie données et horloge séparées; contrôleur, connecteur et câble doivent préserver les deux dans le bon sens.
Testez points et couleurs connus après redémarrage. Distance et fréquence ne sont pas publiées.
Choisir la zone selon maintenance et effet
Une grande branche réduit les connecteurs mais augmente courant et zone de panne; une petite facilite diagnostic et échange.
Comparez deux pas en maquette avec parcours visuel, corps 20mm et faisceau 60°.

Tableau de décision
| Condition du projet | Orientation recommandée | Raison |
|---|---|---|
| Le corps 20mm ne définit ni pas ni résolution ; distance, vitesse et structure fixent l’entraxe. | Choisir le protocole selon l’effet et le contrôleur | APA102 exige données et horloge ; un contrôleur à un fil impose un changement d’architecture. |
| La page liste L-C-20-SK-5V, APA102, DC5V, 0,3W, trois SMD5050, RGB, 20mm, 60° et IP67. | Ce que publie cette version APA102 | Pas, points par chaîne, brochage et câble ne sont pas publiés et doivent être figés au devis et à l’échantillon. |
| 0,3W÷5V=0,06A théorique par point ; 50 donnent 15W et 3A, 200 donnent 60W et 12A avant pertes et marge. | Transformer 0,3W et DC5V en zones | Sous DC5V, câbles et connecteurs comptent. Répartissez en zones et mesurez le dernier point en charge. |
| Le corps 20mm ne définit ni pas ni résolution ; distance, vitesse et structure fixent l’entraxe. | Données plus horloge changent le diagnostic | En cas de gel, testez alimentation puis continuité des données et de l’horloge séparément. |
| La page liste L-C-20-SK-5V, APA102, DC5V, 0,3W, trois SMD5050, RGB, 20mm, 60° et IP67. | IP67 ne couvre pas chaque raccord personnalisé | Le faisceau 60° rend l’orientation importante ; testez une section réelle avant le pas. |
| 0,3W÷5V=0,06A théorique par point ; 50 donnent 15W et 3A, 200 donnent 60W et 12A avant pertes et marge. | Où convient la chaîne LIKELIGHT APA102 | Pas un remplacement direct d’une chaîne à un fil ni un calcul de quantité sans pas et topologie validés. |
IP67 ne couvre pas chaque raccord personnalisé
Il faut connecteurs étanches, branches protégées, décharge de traction et drainage ; données et horloge gardent leur sens.
Le faisceau 60° rend l’orientation importante ; testez une section réelle avant le pas.
Où convient la chaîne LIKELIGHT APA102
Pour contours et poursuites avec contrôleur APA102, corps 20mm, trois SMD5050, DC5V et 0,3W.
Pas un remplacement direct d’une chaîne à un fil ni un calcul de quantité sans pas et topologie validés.
Adapté lorsque
- Pour contours et poursuites avec contrôleur APA102, corps 20mm, trois SMD5050, DC5V et 0,3W.
- APA102 utilise deux lignes séparées. Planifiez compatibilité, sens, référence, ordre et ports ; n’utilisez DMX que si un mappage est explicite.
- Il faut connecteurs étanches, branches protégées, décharge de traction et drainage ; données et horloge gardent leur sens.
À réévaluer lorsque
- Pas un remplacement direct d’une chaîne à un fil ni un calcul de quantité sans pas et topologie validés.
- 0,3W÷5V=0,06A théorique par point ; 50 donnent 15W et 3A, 200 donnent 60W et 12A avant pertes et marge.
- Le faisceau 60° rend l’orientation importante ; testez une section réelle avant le pas.
Informations nécessaires au devis
- Plan avec quantité, pas et zones
- Contrôleur compatible APA102
- Ordre et sens des données et de l’horloge
- Longueurs de câble et brochage
- Environnement et objectif de protection
- Quantité, échantillon, emballage et délai
Ces données servent à évaluer ensemble compatibilité, ordre, courant théorique, connecteurs et zones d’alimentation avant validation.
Questions fréquentes
Choisir le protocole selon l’effet et le contrôleur
APA102 exige données et horloge ; un contrôleur à un fil impose un changement d’architecture.
Ce que publie cette version APA102
Pas, points par chaîne, brochage et câble ne sont pas publiés et doivent être figés au devis et à l’échantillon.
Transformer 0,3W et DC5V en zones
Sous DC5V, câbles et connecteurs comptent. Répartissez en zones et mesurez le dernier point en charge.
Données plus horloge changent le diagnostic
En cas de gel, testez alimentation puis continuité des données et de l’horloge séparément.