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200 tronçons de câble — jusqu’où un AWG 12 porte 15 A

Pour chaque croisement de 20 sections et 10 courants : la résistance, la chute de tension et la distance atteinte avant de perdre 3 %. Les numéros AWG ne sont pas un tableau à retenir mais une suite dont le diamètre se calcule.

L’AWG est une suite, pas un tableau

L’AWG fixe le numéro 36 à 0,127 mm et l’étire en trente-neuf pas égaux jusqu’au numéro 0. Chaque pas multiplie le diamètre par la racine 39e de 92 : sauter six pas quadruple donc la section — 4,02 fois exactement. Les numéros diminuent quand le fil grossit parce que le compte va à rebours.

Le courant part et revient

Pour la chute de tension, la longueur compte deux fois. Dix mètres de la batterie à la lampe, ce sont vingt mètres de cuivre à traverser. L’oublier donne exactement la moitié du résultat — et fait choisir un câble deux fois trop fin.

Plus gros, plus difficile à refroidir

La chaleur naît proportionnellement à la section, mais s’évacue par la surface. C’est pourquoi un câble deux fois plus gros ne porte pas deux fois plus de courant. Le chiffre ici croît avec la section puissance 0,65, calé sur des câbles ordinaires dont l’isolant tient 60 °C — une base volontairement prudente, donc plus basse que les tableaux officiels.

Plus la tension est basse, plus ça fait mal

Perdre les mêmes 0,36 V, c’est 3 % en 12 V mais 0,16 % en 230 V. D’où des câbles de voiture si gros, et une longue ligne d’éclairage 12 V qui faiblit au bout. Cette page calcule séparément la longueur restant sous 3 % pour chaque tension.

Deux séries en circulation

Les États-Unis désignent le fil par numéro AWG ; ailleurs, on parle de section en mm². Les deux ne coïncident jamais exactement : chaque page indique donc l’équivalent le plus proche en section. En cas de substitution, mieux vaut pencher vers le plus gros.

Chercher par section et courant

Longueur sous 3 % · Europe 230 V

AWG 0000107.219mm² · 192.1A

AWG 0067.431mm² · 142.1A

AWG 053.475mm² · 122.2A

AWG 233.631mm² · 90.4A

AWG 421.151mm² · 66.9A

AWG 613.302mm² · 49.5A

AWG 88.366mm² · 36.6A

6mm²6mm² · 29.5A

AWG 105.261mm² · 27.1A

4mm²4mm² · 22.7A

AWG 123.309mm² · 20Acuisine et climatisation

2.5mm²2.5mm² · 16.7Acircuits de prises

AWG 142.081mm² · 14.8Aprises générales

1.5mm²1.5mm² · 12Acircuits d’éclairage

AWG 161.309mm² · 11A

AWG 180.823mm² · 8.1Acâble de lampe

0.75mm²0.75mm² · 7.6A

AWG 200.518mm² · 6A

AWG 220.326mm² · 4.4A

AWG 240.205mm² · 3.3Afil de signal

Comment lire

  • La longueur est la distance de la source à l’appareil. Le trajet retour est déjà compté.
  • Les chiffres valent pour le cuivre. L’aluminium de même section a environ 1,6 fois la résistance.
  • Le "courant admissible" est une estimation prudente. Les installations réelles suivent la table normative du pays.
  • Un câble qui chauffe et une lampe qui faiblit au bout sont deux problèmes distincts. La section doit répondre aux deux.

Questions fréquentes

Q. Pourquoi un numéro AWG plus grand désigne-t-il un fil plus fin ?

Parce que le compte part du côté fin. Le numéro 36 fait 0,127 mm, et trente-neuf pas égaux l’épaississent jusqu’au numéro 0.

Q. Combien de mm² fait un AWG 12 ?

3,31 mm², pour un diamètre de 2,053 mm. Sans tableau : 0,127 × 92^((36−12)/39).

Q. Faut-il doubler la longueur pour la chute de tension ?

Oui. Le courant part et revient : un appareil à dix mètres est au bout de vingt mètres de cuivre. Sans cela, le résultat est divisé par deux.

Q. D’où vient le seuil de 3 % ?

D’une pratique de conception répandue. En dessous, les lampes ne faiblissent pas visiblement et les moteurs gardent leur force.

Q. Pourquoi les câbles de voiture sont-ils si gros ?

Parce qu’on est en 12 V. Perdre les mêmes 0,36 V représente 0,16 % en 230 V mais 3 % pleins en 12 V.