AWG referansetabell
Hurtigreferanse for AWG trådstørrelser, motstand og strømkapasitet.
| AWG | Diameter (mm) | Areal (mm²) | Ω/m | Maks. strøm (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.251 | 53.490 | 3.23e-4 | 245 |
| 1 | 7.348 | 42.410 | 4.07e-4 | 211 |
| 2 | 6.544 | 33.630 | 5.13e-4 | 181 |
| 3 | 5.827 | 26.670 | 6.47e-4 | 158 |
| 4 | 5.189 | 21.150 | 8.15e-4 | 135 |
| 5 | 4.621 | 16.770 | 0.0010 | 118 |
| 6 | 4.115 | 13.300 | 0.0013 | 101 |
| 7 | 3.665 | 10.550 | 0.0016 | 89 |
| 8 | 3.264 | 8.366 | 0.0021 | 73 |
| 9 | 2.906 | 6.632 | 0.0026 | 64 |
| 10 | 2.588 | 5.261 | 0.0033 | 55 |
| 11 | 2.305 | 4.172 | 0.0041 | 47 |
| 12 | 2.053 | 3.309 | 0.0052 | 41 |
| 13 | 1.828 | 2.624 | 0.0066 | 35 |
| 14 | 1.628 | 2.081 | 0.0083 | 32 |
| 15 | 1.450 | 1.650 | 0.0104 | 28 |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 0.0132 | 22 |
| 17 | 1.150 | 1.038 | 0.0166 | 19 |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 0.0209 | 16 |
| 19 | 0.912 | 0.653 | 0.0264 | 14 |
| 20 | 0.812 | 0.518 | 0.0333 | 11 |
| 21 | 0.723 | 0.410 | 0.0420 | 9 |
| 22 | 0.644 | 0.326 | 0.0530 | 7 |
| 23 | 0.573 | 0.258 | 0.0668 | 4.7 |
| 24 | 0.511 | 0.205 | 0.0843 | 3.5 |
| 25 | 0.455 | 0.162 | 0.1063 | 2.7 |
| 26 | 0.405 | 0.129 | 0.1340 | 2.2 |
| 27 | 0.361 | 0.102 | 0.1690 | 1.7 |
| 28 | 0.321 | 0.081 | 0.2131 | 1.4 |
| 29 | 0.286 | 0.064 | 0.2687 | 1.2 |
| 30 | 0.255 | 0.051 | 0.3389 | 0.86 |
| 32 | 0.202 | 0.032 | 0.5389 | 0.53 |
| 34 | 0.160 | 0.020 | 0.8572 | 0.32 |
| 36 | 0.127 | 0.013 | 1.3610 | 0.2 |
| 38 | 0.101 | 0.008 | 2.1640 | 0.13 |
| 40 | 0.080 | 0.005 | 3.4410 | 0.09 |
Hva er en trådtykkelse-kalkulator?
En trådtykkelse-kalkulator konverterer mellom forskjellige trådstørrelsessystemer (AWG, metrisk, SWG) og beregner elektriske egenskaper som motstand, strømkapasitet og spenningsfall. American Wire Gauge (AWG) er det vanligste systemet i Nord-Amerika, mens metrisk tverrsnitt (mm^2) brukes internasjonalt.
Å velge riktig trådtykkelse er kritisk for sikkerhet. For tynn tråd har for mye motstand, forårsaker spenningsfall, energitap og potensielt brannfarlig oppvarming. Denne kalkulatoren hjelper deg å velge riktig trådstørrelse for din strøm, lengde og tillatte spenningsfall.
Spenningsfall forklart
All ledning har motstand, og strøm som flyter gjennom motstand skaper et spenningsfall. Over lange avstander kan dette fallet bli betydelig — et 12V-system som mister 2V til ledningsmotstand betyr at enheter bare mottar 10V. Det akseptable spenningsfallet er typisk 3–5 % av kildespenningen. Lengre strekk og høyere strømmer krever tykkere ledning.
Slik bruker du denne kalkulatoren
Skriv inn strøm, trådlengde (total tur-retur-avstand), og tillatt spenningsfall. Kalkulatoren anbefaler minimum trådtykkelse i AWG og metrisk. Du kan også konvertere mellom AWG og metrisk, eller oppgi en trådtykkelse for å se dens elektriske egenskaper.
Vanlige ledertykkelser
- AWG 18 (0,82 mm²): Liten elektronikk, høyttalere, laveffektsbelysning. Opptil 5A.
- AWG 14 (2,08 mm²): Standard 15A-husholdningskretser i Nord-Amerika.
- AWG 12 (3,31 mm²): Standard 20A-husholdningskretser, kjøkken- og badekontakter.
- AWG 10 (5,26 mm²): 30A-kretser, elektriske tørketromler, varmtvannsberedere.
- AWG 6 (13,3 mm²): 60A-kretser, elektriske komfyrer, underfordelinger.
Regneeksempel
Før 15 A med 12 V likestrøm til en enhet 5 meter unna med kobber. Lederens tur-retur-lengde er 10 m. Kobbermotstanden er om lag 5,2 mΩ per meter for 14 AWG, som gir 52 mΩ og et fall på 15 × 0,052 ≈ 0,78 V — over 6 %. Å gå opp til 10 AWG (om lag 3,3 mΩ/m) kutter fallet til rundt 0,5 V, under det vanlige 3 %-målet.
Vanlige feil
En vanlig feil er å dimensjonere ledningen bare etter strømtåleevnen og overse spenningsfallet, som dominerer på lange lavspenningsstrekk. En annen er å glemme at strømmen går fram og tilbake, så begge ledernes lengde må telles. Bunting av kabler eller høye omgivelsestemperaturer senker også trygg strøm, så reduksjonsfaktorer fra normen må brukes.
Ofte stilte spørsmål
Hva er akseptabelt spenningsfall?
For de fleste applikasjoner er 3 % spenningsfall en vanlig grense, med 5 % som maksimum. Et 12V-system med 5 % fall leverer kun 11,4V ved enden — akseptabelt for belysning men potensielt problematisk for elektronikk. Solcellesystemer og DC-lading krever ofte under 2 % for å unngå effektivitetstap. Beregn spenningsfall for tur-retur-lengden (dobbel kabellengde).
Hvordan konverterer jeg AWG til metrisk?
Konvertering krever en tabell fordi AWG bruker en logaritmisk skala. Vanlige ekvivalenter: AWG 10 = 5,26 mm^2, AWG 12 = 3,31 mm^2, AWG 14 = 2,08 mm^2, AWG 16 = 1,31 mm^2, AWG 18 = 0,82 mm^2, AWG 20 = 0,52 mm^2, AWG 22 = 0,33 mm^2. Metrisk bruker standard tverrsnitt: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 6,0, 10 mm^2.
Betyr et lavere AWG-tall en tykkere ledning?
Ja. American Wire Gauge-skalaen er omvendt: når tallet synker, blir ledningen tykkere og fører mer strøm. Hvert fall på tre gauge dobler omtrent tverrsnittsarealet, så 10 AWG har rundt dobbelt så mye kobber som 13 AWG og langt mindre motstand per meter.