直流抵抗を計算。
コイルの巻き数を入力し(フォームのデフォルトは8,000)、AWG 40からAWG 44の間でマグネットワイヤーゲージを選択し、ボビンの内径と外径をmmで入力してください。デフォルトは6.35mmと35mmです。
ワイヤー長は各ターンが2つの直径の平均に位置すると仮定します: 長さ = ターン数 × π × (内径 + 外径) ÷ 2。直流抵抗はその長さに銅の抵抗率1.724 × 10⁻⁸ Ω·mを掛け、選択したゲージの断面積で割って算出します。
デフォルト入力ではモデルはAWG 42ワイヤー約519.6mを巻いて約2.84kΩになります。同じコイルをAWG 44で巻き直すと約4.54kΩになります。細い導体は1メートルあたり約1.6倍の抵抗を持つためです。
巻き数に平均ボビン直径での円周を掛けます: 巻き数 × π × (内径 + 外径) ÷ 2。デフォルトの8,000ターン(6.35mm/35mmボビン)では平均直径は20.675mmとなり、ワイヤー長は約519.6mになります。
抵抗 = 銅の抵抗率(1.724 × 10⁻⁸ Ω·m)× ワイヤー長 ÷ 選択したAWGの断面積。デフォルトのコイルは約2,842 Ω(オームとキロオームの両方で表示)となります。
細いゲージは断面積が小さいため、同じ長さのワイヤーがより多くの抵抗を持ちます。AWG 44(0.05012mm導体)はAWG 42(0.06334mm)の約1.6倍の抵抗を持ちます。同じ8,000ターンのコイルで2.84kΩの代わりに約4.54kΩになります。
このモデルではそうです。余分なターンごとにコイルに1平均円周分のワイヤーが追加されます。デフォルトボビンでAWG 42を8,000から10,000ターンにするとワイヤーは519.6mから649.5mに伸び、抵抗は2.84kΩから3.55kΩに上がります。
AWG 40からAWG 44まで、ビルトインのワイヤーテーブルから取得した導体直径0.07938mmから0.05012mmです。モデルはすべてのターンを平均直径に置き、絶縁材のビルドアップ、巻線張力、温度は考慮しません。