픽업 코일 와이어 길이 및 저항 계산.
코일 권선 수를 입력하고(폼 기본값 8,000), AWG 40에서 AWG 44 사이의 마그넷 와이어 게이지를 선택하고, 보빈의 내경과 외경을 mm로 입력하세요. 기본값은 6.35mm와 35mm입니다.
와이어 길이는 각 턴이 두 직경의 평균에 위치한다고 가정합니다: 길이 = 권선 수 × π × (내경 + 외경) ÷ 2. 직류 저항은 구리 비저항 1.724 × 10⁻⁸ Ω·m에 그 길이를 곱하고 선택한 게이지의 단면적으로 나누어 계산합니다.
기본 입력으로 모델은 AWG 42 와이어 약 519.6m를 권선하여 약 2.84kΩ을 만듭니다. 같은 코일을 AWG 44로 다시 권선하면 약 4.54kΩ으로 읽힙니다. 더 얇은 도체는 길이당 약 1.6배의 저항을 가지기 때문입니다.
권선 수에 평균 보빈 직경에서의 원주를 곱합니다: 권선 수 × π × (내경 + 외경) ÷ 2. 기본 8,000턴(6.35mm/35mm 보빈)에서 평균 직경은 20.675mm이고 와이어 길이는 약 519.6m입니다.
저항 = 구리 비저항(1.724 × 10⁻⁸ Ω·m) × 와이어 길이 ÷ 선택한 AWG의 단면적. 기본 코일은 약 2,842 Ω으로 계산되며, 옴과 킬로옴 두 가지로 표시됩니다.
더 가는 게이지는 단면적이 작아 같은 길이의 와이어가 더 많은 저항을 갖습니다. AWG 44(0.05012mm 도체)는 AWG 42(0.06334mm)의 약 1.6배 저항을 갖습니다. 같은 8,000턴 코일이 2.84kΩ 대신 약 4.54kΩを읽습니다.
이 모델에서는 그렇습니다. 추가 권선마다 코일에 평균 원주만큼의 와이어가 추가됩니다. 기본 보빈에서 AWG 42로 8,000에서 10,000턴으로 늘리면 와이어가 519.6m에서 649.5m로 늘어나고 저항은 2.84kΩ에서 3.55kΩ로 올라갑니다.
AWG 40부터 AWG 44까지, 내장 와이어 테이블에서 가져온 나체 도체 직경 0.07938mm에서 0.05012mm입니다. 모델은 모든 턴을 평균 직경에 배치하며 절연재 두께, 권선 장력, 온도는 고려하지 않습니다.