AWG-zu-mm²-Leitungsquerschnitt-Umrechner

Sofortige Umrechnung zwischen American Wire Gauge (AWG) und metrischem Querschnitt (mm²) für die Leitungssatz-Konstruktion.

AWG-zu-mm²-Umrechner


Fläche & Durchmesser sind durch die AWG-Spezifikation festgelegt. Der Aluminiumwiderstand wird über das nominale Widerstandsverhältnis geschätzt. Die Widerstandswerte sind Nenn-DC-Werte @20°C.

mm²-zu-AWG-Umrechner


Bitte geben Sie eine gültige positive Zahl zwischen 0.01 und 200 ein.
Die Zuordnung von mm² zu AWG hängt nur vom Querschnitt ab, nicht vom Leitermaterial.

Wichtiger Hinweis zur Konstruktion


AWG/mm² beschreibt nur die physische Größe des Leiters. Er bestimmt nicht allein die Stromtragfähigkeit, den Spannungsabfall, die Temperaturklasse, die Isolationsklasse, die Abwertung bei Bündelung, die Installationsbedingungen oder die Anschlussklemmen-Bemessung.

Die Auswahl des Leitungsquerschnitts muss Betriebsstrom, zulässigen Spannungsabfall, Umgebungstemperatur, Isolationsklasse, Leitungsbündelung, Leitungssatzkonstruktion und Klemmenspezifikationen berücksichtigen.

AWG-Referenztabelle (Kupferleiter, DC @20°C)


AWG Fläche (mm²) Durchmesser (mm) DC-Widerstand von Kupfer (Ω/km @20°C)
4/0 AWG 107.22 11.684 0.1608
3/0 AWG 84.97 10.404 0.2028
2/0 AWG 67.4 9.266 0.2557
1/0 AWG 53.49 8.251 0.3224
0 AWG 42.41 7.348 0.4066
1 AWG 33.62 6.544 0.5129
2 AWG 26.67 5.827 0.6465
3 AWG 21.15 5.189 0.8152
4 AWG 16.77 4.621 1.028
5 AWG 13.3 4.115 1.296
6 AWG 10.55 3.665 1.634
7 AWG 8.387 3.264 2.061
8 AWG 6.634 2.906 2.585
9 AWG 5.261 2.588 3.261
10 AWG 5.261 2.588 3.28
12 AWG 3.308 2.053 5.211
14 AWG 2.081 1.628 8.277
16 AWG 1.309 1.291 13.17
18 AWG 0.823 1.024 20.86
20 AWG 0.518 0.812 33.31
22 AWG 0.326 0.644 52.96
24 AWG 0.205 0.511 84.22
26 AWG 0.129 0.405 133.9
28 AWG 0.081 0.321 212.9
30 AWG 0.0507 0.255 338.6

AWG vs. mm²: Was ist der Unterschied?


  • AWG (American Wire Gauge) ist ein standardisiertes Messsystem für Leitungsgrößen, das hauptsächlich in den USA verwendet wird. Je höher die AWG-Nummer, desto kleiner der Leitungsdurchmesser.
  • mm² stellt die Leiterquerschnittsfläche in Quadratmillimetern dar; es ist die weltweit standardisierte metrische Messung für die Leitungsgröße.
  • Bei AWG: eine kleinere Zahl bedeutet einen dickeren Leiter; bei mm²: eine größere Zahl bedeutet einen dickeren Leiter.
  • AWG und mm² haben keine einfache ganzzahlige Entsprechung; die Umrechnung erfordert standardisierte Umrechnungstabellen.
  • Bei der Kabelauswahl sind Strombelastbarkeit, Spannungsabfall, Temperaturklasse, Bündelungs-Derating und Verlegebedingungen — und nicht nur die Drahtstärke — zu berücksichtigen.

Häufig gestellte Fragen


AWG (American Wire Gauge) ist eine US-Norm zur Messung des Leiterdurchmessers, bei der eine kleinere Zahl einen dickeren Leiter bedeutet. mm² misst die Querschnittsfläche des Leiters in metrischen Einheiten. Beide beruhen auf unterschiedlichen Messsystemen, daher ist eine Umrechnung nicht über ein einfaches mathematisches Verhältnis möglich, sondern erfordert Standard-Umrechnungstabellen.

AWG‑to‑mm² conversion uses standard reference tables. Each AWG maps to a fixed cross‑sectional area. For example: 16 AWG = 1.309 mm², 12 AWG = 3.308 mm², 10 AWG =5.261 mm². Use the converter tool above or consult the AWG reference table on this page.

16 AWG has cross‑sectional area 1.309 mm² und einen Leiterdurchmesser von 1.291 mm. Der Gleichstromwiderstand von Kupfer bei 20°C beträgt 13.17 Ω/km. Häufig verwendet in Elektronik-Kabelbäumen und Niederspannungs-Steuerkreisen.

18 AWG cross‑sectional area 0.823 mm², der Leiterdurchmesser beträgt 1.024 mm. Gleichstromwiderstand von Kupfer bei 20°C: 20.86 Ω/km. Weit verbreitet in Automotive-Kabelbäumen, in der LED-Beleuchtung und in der allgemeinen schwachstromigen Verdrahtung.

A je größer die AWG-Nummer bedeutet einen , desto dünner der Draht. Example: 24 AWG is much thinner than 10 AWG. This is opposite of mm²: higher mm² value means thicker conductor.

Nein. AWG beschreibt nur die physische Größe des Leiters. Die sichere Strombelastbarkeit hängt auch von der Temperaturklasse der Isolierung, der Umgebungstemperatur, der Anzahl der gebündelten Adern, der Verlegeart und dem Derating der Anschlussklemmen ab. Für die Strombelastbarkeit immer die einschlägigen Verdrahtungsnormen heranziehen.

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