Oblicza rezystancję DC.
Wprowadź liczbę zwojów cewki (formularz otwiera się przy 8000), wybierz grubość drutu między AWG 40 a AWG 44 i podaj wewnętrzną oraz zewnętrzną średnicę cewki w milimetrach — wartości domyślne to 6,35 mm i 35 mm.
Długość drutu zakłada, że każdy zwój leży na średniej dwóch średnic: długość = zwoje × π × (wewnętrzna + zewnętrzna) ÷ 2. Rezystancja DC wynika z rezystywności miedzi, 1,724 × 10⁻⁸ Ω·m, pomnożonej przez tę długość i podzielonej przez przekrój wybranego kalibru.
Przy domyślnych wartościach model nawija około 519,6 m drutu AWG 42 dla około 2,84 kΩ. Ponowne nawinięcie tej samej cewki w AWG 44 daje około 4,54 kΩ, ponieważ cieńszy przewodnik ma około 1,6 raza większą rezystancję na metr długości.
Mnoży liczbę zwojów przez obwód przy średniej średnicy cewki: zwoje × π × (wewnętrzna + zewnętrzna) ÷ 2. Przy domyślnych 8000 zwojach na cewce 6,35 mm / 35 mm średnia średnica wynosi 20,675 mm, a długość drutu wychodzi około 519,6 m.
Rezystancja równa się rezystywności miedzi (1,724 × 10⁻⁸ Ω·m) razy długość drutu, podzielona przez przekrój poprzeczny przewodnika dla wybranego AWG. Domyślna cewka daje około 2842 Ω, wyświetlane zarówno w omach, jak i kiloomach.
Cieńszy kaliber ma mniejszy przekrój, więc ta sama długość drutu stawia większy opór. AWG 44 (przewodnik 0,05012 mm) ma około 1,6 raza większą rezystancję niż AWG 42 (0,06334 mm); ta sama cewka 8000 zwojów daje blisko 4,54 kΩ zamiast 2,84 kΩ.
W tym modelu tak — każdy dodatkowy zwój dodaje jeden średni obwód do cewki. Przejście od 8000 do 10000 zwojów AWG 42 na domyślnej cewce rozciąga drut od 519,6 m do 649,5 m i podnosi rezystancję od 2,84 kΩ do 3,55 kΩ.
AWG 40 do AWG 44, ze średnicami gołego przewodnika od 0,07938 mm do 0,05012 mm z wbudowanej tabeli drutu. Model umieszcza każdy zwój przy średniej średnicy i nie uwzględnia nabudowania izolacji, naprężenia przy nawijaniu ani temperatury.