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Leitungsquerschnitt-Rechner

Tippe den Strom ein, den dein Projekt zieht, und wie weit die Leitung läuft. Heraus kommt der Querschnitt, der ihn klaglos trägt.

A
m
V
-

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

AWGDiameterResistanceMax current (chassis)Typical duty
45.19 mm0.815 Ω/km60 Abattery and inverter cables
64.11 mm1.3 Ω/km55 Abattery and inverter cables
83.26 mm2.06 Ω/km40 Abattery and inverter cables
102.59 mm3.28 Ω/km30 Amains and high-power DC
122.05 mm5.21 Ω/km25 Amains and high-power DC
141.63 mm8.29 Ω/km20 Aspeaker wire, 12 V accessories
161.29 mm13.2 Ω/km13 Aspeaker wire, 12 V accessories
181.02 mm21 Ω/km10 Ahookup wire, LED strips
200.812 mm33.3 Ω/km6 Ahookup wire, LED strips
220.644 mm53 Ω/km5 Abreadboard jumpers, data
240.511 mm84.2 Ω/km3.5 Abreadboard jumpers, data
260.405 mm134 Ω/km2.2 Awire-wrap, fine signals
280.321 mm213 Ω/km1.4 Awire-wrap, fine signals
300.255 mm339 Ω/km0.86 Awire-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.