Leitungsquerschnitt-Rechner
Tippe den Strom ein, den dein Projekt zieht, und wie weit die Leitung läuft. Heraus kommt der Querschnitt, der ihn klaglos trägt.
Zwei Grenzen, nicht eine
Eine Leitung lässt dich auf zwei Arten hängen. Zu dünn für den Strom, dann wird sie warm: das ist die Strombelastbarkeit, und sie hängt nur am Querschnitt. Zu dünn für die Strecke, dann kommen deine 12 V als 10,8 an: das ist der Spannungsabfall, und er wächst mit jedem Meter Kupfer, hin und zurück. Dieser Rechner prüft beides und nennt den Abfall für Hin- und Rückweg.
Das Ergebnis lesen
Die Werte hier sind die konservativen Zahlen für Gehäuseverdrahtung mit einer einzelnen Leitung in freier Luft, und genau das sind Hobbyprojekte. Halte den Abfall bei Versorgungsleitungen unter etwa 3 % und bei einem einzelnen LED-Streifen, der dir egal ist, unter 10 %. Im Zweifel kostet ein Querschnitt dicker ein paar Cent und beendet die Diskussion.
Die vollständige AWG-Tabelle
| AWG | Diameter | Resistance | Max current (chassis) | Typical duty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.19 mm | 0.815 Ω/km | 60 A | battery and inverter cables |
| 6 | 4.11 mm | 1.3 Ω/km | 55 A | battery and inverter cables |
| 8 | 3.26 mm | 2.06 Ω/km | 40 A | battery and inverter cables |
| 10 | 2.59 mm | 3.28 Ω/km | 30 A | mains and high-power DC |
| 12 | 2.05 mm | 5.21 Ω/km | 25 A | mains and high-power DC |
| 14 | 1.63 mm | 8.29 Ω/km | 20 A | speaker wire, 12 V accessories |
| 16 | 1.29 mm | 13.2 Ω/km | 13 A | speaker wire, 12 V accessories |
| 18 | 1.02 mm | 21 Ω/km | 10 A | hookup wire, LED strips |
| 20 | 0.812 mm | 33.3 Ω/km | 6 A | hookup wire, LED strips |
| 22 | 0.644 mm | 53 Ω/km | 5 A | breadboard jumpers, data |
| 24 | 0.511 mm | 84.2 Ω/km | 3.5 A | breadboard jumpers, data |
| 26 | 0.405 mm | 134 Ω/km | 2.2 A | wire-wrap, fine signals |
| 28 | 0.321 mm | 213 Ω/km | 1.4 A | wire-wrap, fine signals |
| 30 | 0.255 mm | 339 Ω/km | 0.86 A | wire-wrap, fine signals |
Kupfer, Einzelleiter in freier Luft. Gebündelte Leitungen in einem Schlauch tragen deutlich weniger; Tabellen für Energieübertragung halbieren diese Zahlen ungefähr. Alle drei Stufen verdoppelt sich die Kupferfläche, und alle zehn Stufen verzehnfacht sich der Widerstand.