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Calculadora AWG Wire Gauge

Converta o medidor de fio AWG em diâmetro (mm/polegadas), área da seção transversal (mm²), resistência por metro e capacidade aproximada de transporte de corrente.

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Fórmula

din=0.005×9236AWG39d_{in} = 0.005 \times 92^{\frac{36-AWG}{39}}
dDiâmetro do fio (in)
AWGNúmero do American Wire Gauge
AÁrea da seção transversal (π × (d/2) ²) (mm²)
RResistência: ρ·L/A (cobre ρ = 1/58 μΩ · m) (mΩ/m)

Como Funciona

Esta calculadora converte AWG (American Wire Gauge) em diâmetro, área de seção transversal e resistência para engenheiros elétricos, instaladores e projetistas que trabalham com condutores de cobre e alumínio. De acordo com a ASTM B258, o AWG segue uma fórmula logarítmica: diâmetro (polegadas) = 0,005 × 92 ^ ((36-AWG) /39), onde AWG 36 = 0,005 polegadas e AWG 0000 = 0,46 polegadas. Cada degrau de 3 AWG dobra a área da seção transversal; cada degrau de 6 AWG dobra o diâmetro. Valores-chave: AWG 10 = 2,588 mm de diâmetro, 5,26 mm^2 de área, resistência de 3,28 mohm/m (cobre a 20 C). Ampácia de acordo com a Tabela NEC 310.16: AWG 14 = 15 A, AWG 12 = 20 A, AWG 10 = 30 A em isolamento com classificação 60 C. A resistência é crítica: 100 pés de AWG 14 a 10 A caem 2,5 V (3,2% de 120 V), afetando a partida do motor e causando desperdício de energia.

Exemplo Resolvido

Problema: Um fio de cobre AWG 12 de 50 pés fornece uma carga de 16 A a 120 V. Calcule a queda de tensão, a perda de energia e verifique a conformidade com a ampacidade NEC.

Solução:

  1. Diâmetro AWG 12:0,005 × 92 ^ ((36-12) /39) = 0,0808 polegadas = 2,05 mm
  2. Área da seção transversal: pi × (2,05/2) ^2 = 3,31 mm^2
  3. Resistência conforme ASTM B258:5,21 mohm/m para cobre a 20 C
  4. Resistência total: 5,21 mohm/m × 50 pés × 0,3048 m/pés × 2 (ida e volta) = 159 mohm
  5. Queda de tensão: V = I × R = 16 A × 0,159 ohm = 2,54 V (2,1% de 120 V - aceitável de acordo com NEC 210.19)
  6. Perda de potência: P = I^2 × R = 256 × 0,159 = 40,7 W dissipados como calor
  7. Ampacidade NEC (60 C): AWG 12 = 20 A, carga = 16 A (80% = compatível de acordo com NEC 210.20)

Dicas Práticas

  • Ampacidade rápida (cobre 60 C, NEC 310.16): AWG 14 = 15 A, AWG 12 = 20 A, AWG 10 = 30 A, AWG 8 = 40 A, AWG 6 = 55 A. Para isolamento de 75 C/90 C, aumente em 15-25%. Reduza 80% para cargas contínuas de acordo com NEC 210.20
  • Diretriz de queda de tensão de acordo com a NEC 210.19: mantenha quedas < 3% nos circuitos de derivação, < 5% no total (alimentador + ramal). A 120 V, 3% = 3,6 V. Use a calculadora de queda de tensão ou a regra: V_drop = (2 × L × I × R) /1000 onde R em mohm/ft
  • Conversão métrica de acordo com a IEC 60228: AWG 12 = 3,31 mm^2, IEC mais próxima = 4 mm^2. AWG 10 = 5,26 mm^2, IEC mais próximo = 6 mm^2. Use tamanhos IEC para projetos internacionais

Erros Comuns

  • Direção confusa do número AWG - AWG INFERIOR = fio MAIOR. O AWG 10 é maior do que o AWG 14. Isso é contra-intuitivo, mas segue os padrões históricos de trefilação (mais trefilação = fio mais fino = maior número)
  • Sem levar em conta os efeitos de temperatura por NEC, a resistência ao cobre aumenta 0,393% /C. O AWG 12 a 75 C tem resistência 20% maior do que a 20 C. As tabelas de ampacidade são reduzidas para ambientes elevados
  • Usando a ampacidade de cobre para alumínio - o alumínio tem 61% de condutividade de cobre de acordo com a ASTM. Alumínio AWG 12 = cobre AWG 10 para corrente equivalente. Sempre aumente o tamanho do alumínio com 2 degraus AWG

Perguntas Frequentes

Calibre de fio americano, padronizado em ASTM B258. Originalmente baseado na trefilação: o número representa quantas vezes um fio foi trefilado através de matrizes de um material padrão. Mais desenhos = fio mais fino = maior número de AWG. AWG 0 (1/0) a 0000 (4/0) são maiores do que AWG 1.
De acordo com a Tabela NEC 310.16: fio maior (menor AWG) tem maior ampacidade devido à menor resistência e melhor dissipação de calor. Cada etapa de 3 AWG duplica a área e a capacidade de corrente: AWG 12 = 20 A, AWG 9 = ~ 35 A, AWG 6 = 55 A (aproximado). A ampacidade real depende da classificação de temperatura do isolamento e das condições de instalação.
Não - a seleção do fio depende da corrente, queda de tensão, temperatura e ambiente. De acordo com a NEC: a fiação elétrica usa tabelas de ampacidade; a fiação de sinal considera a impedância; a automotiva usa maior ampacidade devido à baixa tensão (12 V precisa de fios mais pesados para evitar uma queda percentual significativa). Sempre verifique com base no código aplicável.

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