

AWG Számológép: Az Átfogó Útmutató a Vezetékek Méretéhez
Üdvözöljük az átfogó AWG (American Wire Gauge) számológép oldalon! Ha valaha is foglalkozott már elektromos vagy elektronikai projektekkel, akkor valószínűleg találkozott az AWG kifejezéssel. Ez a szabványosított rendszer a hengeres, tömör, nem vasfém elektromos vezetékek méretének jelölésére szolgál. Az AWG szám fordítottan arányos a vezeték átmérőjével: minél kisebb az AWG szám, annál nagyobb a vezeték átmérője és keresztmetszete.
Miért Fontos Az AWG?
Az AWG rendszer elengedhetetlen a megfelelő vezeték kiválasztásához különböző alkalmazásokhoz. A helytelen méretű vezeték használata túlmelegedéshez, feszültségeséshez, sőt akár tűzhöz is vezethet. Ezért kulcsfontosságú megérteni az AWG jelentését és a különböző AWG méretek tulajdonságait.
AWG Számológépünk Használata
Számítsa ki a Vezeték Paramétereit!
Részletes Magyarázat az AWG Rendszerről
Az American Wire Gauge (AWG), más néven Brown & Sharpe huzalmérő rendszer, Észak-Amerikában elterjedt szabvány a kerek, tömör, elektromosan vezető fémhuzalok keresztmetszetének jelölésére. A nagyobb AWG számok vékonyabb huzalokat jelentenek, míg a kisebb AWG számok vastagabbakat. Ez a fordított arányosság sokak számára kezdetben zavaró lehet, de logikus magyarázata van.
Az AWG Számok Eredete
Az AWG rendszer eredetileg a huzalgyártási folyamathoz kapcsolódott. A huzalt egyre kisebb lyukakon húzták át, hogy elérjék a kívánt átmérőt. Minél többször húzták át a huzalt, annál vékonyabb lett, és annál nagyobb lett az AWG száma.
Fontos Tudnivalók az AWG Méretekről

- Átmérő: Az AWG szám közvetlenül befolyásolja a vezeték átmérőjét. Egy 3-as AWG vezeték sokkal vastagabb, mint egy 14-es AWG vezeték.
- Keresztmetszet: A vezeték keresztmetszete (általában négyzetmilliméterben vagy kör alakú milben mérve) meghatározza, hogy mennyi áramot képes biztonságosan szállítani. A nagyobb keresztmetszetű vezetékek nagyobb áramot bírnak el.
- Ellenállás: A vezeték elektromos ellenállása fordítottan arányos a keresztmetszetével és egyenesen arányos a hosszával. A vastagabb vezetékek alacsonyabb ellenállással rendelkeznek, ami csökkenti a feszültségesést és a hőtermelést.
- Áramterhelhetőség: Minden AWG méretnek van egy maximális áramterhelhetősége, amelyet nem szabad túllépni a biztonságos működés érdekében. Ez az érték függ a vezeték szigetelésének típusától és a környezeti hőmérséklettől is.
Gyakran Használt AWG Méretek és Alkalmazásaik
Íme néhány példa a gyakran használt AWG méretekre és tipikus alkalmazásaikra:
- 10-12 AWG: Nagyobb áramfelvételű háztartási készülékekhez, hosszabb tápkábelekhez.
- 14 AWG: Általános háztartási elektromos vezetékekhez, világításhoz.
- 16-18 AWG: Kisebb elektronikai eszközökhöz, hangszórókábelekhez.
- 22-24 AWG: Alacsony feszültségű áramkörökhöz, jelátvitelhez.
- 28-32 AWG: Nagyon kis áramú alkalmazásokhoz, prototípusokhoz.
További Fontos Szempontok a Vezeték Kiválasztásakor
Az AWG méret mellett más tényezőket is figyelembe kell venni a megfelelő vezeték kiválasztásakor:
- Áramigény: Számítsa ki a maximális áramot, amelyet az áramkör felvesz.
- Feszültségesés: Hosszabb vezetékeknél a feszültségesés jelentős lehet. Válasszon olyan AWG méretet, amely minimalizálja ezt a veszteséget.
- Környezeti feltételek: A hőmérséklet, a páratartalom és a vegyi anyagok jelenléte befolyásolhatja a vezeték élettartamát és teljesítményét.
- Rugalmasság: Egyes alkalmazásokhoz rugalmasabb vezetékekre van szükség. A sodrott vezetékek általában rugalmasabbak, mint a tömör vezetékek.
- Szabványok és előírások: Mindig tartsa be a helyi elektromos szabványokat és előírásokat.
Reméljük, hogy AWG számológépünk és ez az átfogó útmutató segít Önnek a megfelelő vezeték kiválasztásában a projektjeihez. Ne feledje, a biztonság az első! Ha bizonytalan a vezeték méretével kapcsolatban, mindig konzultáljon egy képzett villanyszerelővel.
function calculateAWG() {
const awg = document.getElementById("awg").value;
const resultDiv = document.getElementById("result");
if (!awg || isNaN(awg)) {
resultDiv.innerHTML = "
Kérjük, adjon meg egy érvényes AWG értéket!
";
return;
}
const diameterMils = 92 ((36 - awg) / 39);
const diameterMm = diameterMils * 0.0254;
const areaCircularMils = diameterMils 2;
const areaSqMm = Math.PI * (diameterMm / 2) 2;
const resistanceOhmsPer1000ft = 10.4 * (1000 / areaCircularMils);
const resistanceOhmsPerKm = resistanceOhmsPer1000ft * 3.28084; // Hozzáadva a km-re vonatkozó ellenállást
let currentCapacity;
if (awg >= 14) {
currentCapacity = Math.pow(10, (20 - awg) / 10) * 2.08; // Hozzávetőleges érték
} else if (awg === 12) {

currentCapacity = 20;
} else if (awg === 10) {
currentCapacity = 30;
} else if (awg === 8) {
currentCapacity = 40;
} else if (awg === 6) {
currentCapacity = 55;
} else if (awg === 4) {
currentCapacity = 70;
} else if (awg === 2) {
currentCapacity = 95;

} else if (awg === 0) {
currentCapacity = 125;
} else if (awg === -2) {
currentCapacity = 175;
} else if (awg === -4) {
currentCapacity = 230;
} else {
currentCapacity = "Nagyobb, mint 0 AWG";
}
resultDiv.innerHTML = `
AWG érték: ${awg}
Átmérő: ${diameterMm.toFixed(4)} mm (${diameterMils.toFixed(2)} mil)
Keresztmetszet: ${areaSqMm.toFixed(4)} mm² (${areaCircularMils.toFixed(2)} CM)
Ellenállás (1000 láb): ${resistanceOhmsPer1000ft.toFixed(4)} Ω
Ellenállás (1 km): ${resistanceOhmsPerKm.toFixed(4)} Ω
Hozzávetőleges áramterhelhetőség: ${currentCapacity} A (a környezeti feltételektől függően változhat)
`;

}