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Widerstandsberechnung
Dann den Widerstand bei 70°C RT70=R20*(1+L20*(70°C-20°C)) mit L20=3,9*10^-3 1/K RT70= 21,032 Milliohm RT70=R_Ohmisch=21,032 Milliohm 2. Berechnung R_thermisch: Rthe=l/(a*A) mit a=spezifische Wärmeleitfähigkeit A=Querschnitt von derLeitung l=Länge a=380W/m*K Rthe=2631,6
Dann den Widerstand bei 70°C > RT70=R20*(1+L20*(70°C-20°C)) mit L20=3,9*10^-3 1/K > RT70= 21,032 Milliohm > RT70=R_Ohmisch=21,032 Milliohm Sieht gut aus. Auch mit quadratischem Term nach Matthiessen [1] ändert sich nicht viel. > 2. Berechnung R_thermisch: > Rthe=l/(a*A) > mit a=spezifische Wärmeleitfähigkeit
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eletronische Last - bitte drüberschaun
billg, schnell und verständlich. Wenn Dir bei 70A ein Spannungsabfall von 0,7V zu teuer ist (10Milliohm)- nimm einen schellen Komparator, der die Spannung am Shunt überwacht... geht auch günstig. Nur _schnell_ muß das ganze sein, 1ms ist schon zu langsam, 10uS Reaktionszeit sind gut. (Nein, das ist
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Verpolschutz mit Diode oder Mosfet?
-Wikiseite darauf hingewiesen wird, dass es schon längere Zeit P-Kanal-MOSFETS mit R_DS,ON im Milliohm-Bereich gibt (sogar Logic-Level), die genau dafür optimal eingesetzt werden können. Beispiel: IPB180P04P4L-02.
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Ausgelaufene Batterie, beim Löten Blitz
nicht so stark funken würde. Du unterschätzt die Super-Caps. Ein paar Farad können bei wenigen Milliohm ESR schon recht anständige Ströme fließen lassen.
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Hilfe bei der Identifiezierung eines Bauteils
Johannes S. schrieb im Beitrag #4277321: > Für was steht die "433"? Vermutlich der Widerstand in Milliohm bwi 25 Grad: 433 = 0,433 Ohm
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Widerstandsdekade selber basteln
ausgemessen hast, hast Du doch sicher auch Messungen am gesamten Gerät gemacht, oder? Wie sieht es im Milliohm-Bereich mit der Stabilität über Spannung und Strom aus? Die Meder-Relais aus dem Bild sind soweit ich weiß keine mit Quecksilber benetzten, da könnte ich mir etwas Instabilität vorstellen. Hast
nur" nicht ganz so einfach, da die Dekade ja über mehrere Dekaden geht ;) Du musst also vom Milliohm-Bereich bis in die Megaohms den Strom messen. Das geht nur sinnvoll mit mehreren umschaltbaren Strommessbereichen. Die Strommessung darf keine relevanten Bias-Ströme haben, ansonsten versaut sie
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Bauteile an Linie ausrichten
Milliohm schrieb im Beitrag #4260213: > Martin S. schrieb: >> Guten Tag Zusammen, >> bin neu hier und wollte mal anfragen, ob jemand weiss wie ich Bauteile >> (80 Stück) in Eagle in einer Linie mit dem
Milliohm schrieb im Beitrag #4260234: > ?!? schrieb: >> Das hilft dem Martin jetzt enorm, wenn du das im Diptrace machst ;-( >> Im Übrigen wurde schon gesagt, daß es in Eagle ebenfalls ein Raster >> gibt
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Ausgangsverstärkung für ein Arduino
Lochrasterplatine, FETs, Widerstände, Elkos. Stiftleisten und Schraubklemmen einzeln. Bei diesen Milliohm-FETs im TO220 Gehäuse brauchst du dir keine Gedanken um die Kühlung machen. Kannst natürlich auch mehrere FET-Platinen mit Schraubklemmen auf beiden Seiten kaufen und mit Lochrasterplatine und
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Strom mit Arduino über OPV LM358 berechnen
#4201576: > ....mit 100mOhm gerechnet, nicht mit 10mOhm Wenn Du es schaffst, /reproduzierbar/ 10 Milliohm als Shunt einzusetzen, dann ist es ja gut... MfG Paul
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24V aus 15V Schaltregler mit LTC1624 funktioniert nicht (hoher Strom)
#55930AZ WINDING = 8T#14BIF ist schon eine Hausnummer, DCR wird damit im niedrigen einstelligen MilliOhm Bereich liegen. Wenn Selbstwickeln keine Option ist, dann hilft Coilcraft: http://de.farnell.com/coilcraft/ser2915l-103kl/leist-indukt-10uh-30a-0-1-20mhz/dp/2288908?ost=2915l-103
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Komponentenfrage: 12V PC Lüfter sowie 12V Schaltsignal
musst (I = U / R). Der Kontakt, der dann geschaltet wird, hat einen sehr kleinen Widerstand (im Milliohm-Bereich). Das ist also kein Problem. Statt mit einem Relais kannst Du die Lüfter auch gleich mit dem Transistor schalten. Dazu wäre ein N-Kanal-Mosfet zu empfehlen, weil er wenig Steuerstrom braucht
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einfachster Shunt zum Messen von max. 12V/30A DC?
square-mm Current 10 amperes Temperature 25 degrees celsius Results: Resistance 9.998009 milliohms Voltage loss 99.98009 millivolts Power loss ~999.8009 milliwatts Wire diameter ~1.381977 millimeters hab ich das richtig interpretiert? Ich würde dann das Kupferstück in meinen Stromkreis
messi schrieb im Beitrag #4173878: > Results: > Resistance 9.998009 milliohms Der Witz ist gut... :::-D))) Zur Verdeutlichung: nach Erwärmung um 1K hast du da ganz andere Zahlen... > Wire diameter ~1.381977 millimeters Das Messwerkzeug für diesen Wert ist sicher nicht
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LiFePO4
Discharge ) im Auge behalten. Hierbei sollte man im Hinterkopf behalten, dass diese Zellen mit wenigen Milliohm extrem niederohmig sind und somit einen extrem hohen Kurzschlussstrom liefern könnten (nicht selten einige hundert Ampère). In der Praxis sind oft die Lötfahnen der limitierende Faktor. Die Lötfahnen
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Lautsprecherrelais durch MOSFETs ersetzen
frage ich mich, wie es mit der Qualität dieses Schalters > aussieht? Je nach MOSFETs ein paar Milliohm. Die technischen Daten des Amps sind nicht so überragend, daß deren Einfluss auffallen würde. Gerhard schrieb im Beitrag #4171835: > da > die Relais eigentlich eine häufige Fehlerquelle bei
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Relais für Netzteil
der Spulenwiderstand (je nach Spulenspannung). Der Kontaktwiderstand liegt eher bei ein paar Milliohm. Wichtig ist, daß es 30V/3A trennen kann. Das geht aber.
Spulenwiderstand (je nach Spulenspannung). > > Der Kontaktwiderstand liegt eher bei ein paar Milliohm. > > Wichtig ist, daß es 30V/3A trennen kann. Das geht aber. Ah super, vielen Dank Leute! Schönen Abend noch!
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Diskussion über die Minimal Art Session (QRP MAS)
Durchmesser von 1,2 m gebaut, vergeblich. Der Strahlungswiderstand ist so gering, da zählt jedes Milliohm an Verlustwiderstand. Eine Magloop von 2 m ist aber nicht portabel. * Ein Dipol braucht eine hinreichend große Höhe über Grund, damit er strahlt. * Eine Vertikal müsste ziemlich hoch sein
Schleifring im Drehko. Wenn dein Strahlungswiderstand im Milliohmbereich ist, dann stören eben auch Milliohm an Verlustwiderständen. > Damit wird das Konzept unattraktiv. Zumindest für eine Portabelantenne, ja. > Das Sendesignal wird also auf 800 > Ohm transformiert. War die typische Windom-Impedanz
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BNC Verbinder für Hochspannung?
contact: 0.2 mΩ > MIL-C-39012 Insulation Resistance 5,000 MΩ > MIL-C 39012 Braid to Body 0.1 milliohm > MIL-C-39012 RF Leakage -55 dB min at 3 GHz > MIL-C-39012 Insertion Loss 0.2 dB min at 3 GHz Hier: http://www.amphenolconnex.com/product-specifications/bnc Man sollte daran denken, dass
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Desulfatisierung von Blei Akkus durch Absenkung Säuregehalt.
Hjorth einen Denkfehler gemacht, was auch in den Kommentaren zum Video steht: wenn der Akku 10 Milliohm Innenwiderstand hat, dann bedeuten 500mV Spannungsanstieg einen Strompuls von 50A. Aber dass du das ohmsche Gesetz nicht beherrschst hast du ja in deinen vorigen Beiträgen bewiesen. Wie auch immer
Bewertungen nach sich ziehen? Malignes Melanom schrieb im Beitrag #4139233: > wenn der Akku 10 Milliohm Innenwiderstand > hat, dann bedeuten 500mV Spannungsanstieg einen Strompuls von 50A. Aber > dass du das ohmsche Gesetz nicht beherrschst hast du ja in deinen > vorigen Beiträgen bewiesen. Wenn
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Smartphone laden: USB-Micro-USB-Kabel altern?
damit nicht auskennst, denn in den Netzteilen liegen unter anderem *230 Volt* an! Wenn du ein Milliohm-Messgerät hättest oder dein Multimeter 0.1 Ohm noch anzeigen kann, denn könntest du Netzteil und Handy *Spannungslos* vor dir hin legen und den Widerstand messen. (von dem + Kontakt der Buchse
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HCPL 7840 Isolationsverstärker
und selber messen können. Was hat 1 MegOhm am Eingang zu suchen? (Meinst du etwa 1 mOhm, also Milliohm? Nein, das wäre ja noch viel schlimmer: Mit welchem Generator hättest du denn 3 V an 1 mOhm = 3000 A = 10 kW Peak erzeugen können...)
im Beitrag #4097921: > Was hat 1 MegOhm am Eingang zu suchen? (Meinst du etwa 1 mOhm, also > Milliohm? Nein, das wäre ja noch viel schlimmer: Mit welchem Generator > hättest du denn 3 V an 1 mOhm = 3000 A = 10 kW Peak erzeugen können...) Dieser Chip ist für große Motoren konstruiert: > For example
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Vollbrücke SNT 13V -> 170V Brückenspannungspannung schwingt
fast beliebig schnell schalten. Bringt beim Wirkungsgrad am Ende viel mehr, als ein Fet mit 2 Milliohm weniger... Übrigens, sooo viel besser sind die Optimos dann auch nicht. Man muss etwas genauer hinsehen, oftmals gelten die Schaltzeiten für recht geringe Drainströme, und/oder das Gate wird zum
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problem bei ladung der batterien durch PV
. Wie du ja bei der Rechnung der Kabelverluste gemerkt hast, verlierst du bereits bei ein paar milliOhm zuviel nicht nur Leistung, sondern auch deutlich an Spannung! Der shunt ist übrigens der Messingblock in der Masse ganz links auf dem 1.Foto. Und du hast richtig gedacht: Foto Nr.3 zeigt eine Sicherung
Sicherungen DC-geeignet (auf V und A achten) sein müssen. Ein Shunt ist ein Messwiderstand im Milliohm-Bereich, bei dem man den Spannungsabfall misst, um auf den fließenden Strom zu kommen. Meist stehen die Werte drauf (gestempelt), z.B. 50mV @ 50A, er hat also 1 mOhm (und verlustleistet dabei 2,5W
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Relais direkt an µC anschließen - Widerstand notwendig?
Dann zeig mir mal Deinen Optokoppler-Wechsler für bipolaren Betrieb mit Durchgangswiderstand im Milliohm-Bereich und 125 VAC max. Schaltspannung.
Dann zeig mir mal Deinen Optokoppler-Wechsler für bipolaren > Betrieb mit Durchgangswiderstand im Milliohm-Bereich und 125 VAC max. > Schaltspannung. Woher weißt du, dass das besagte Steuersignal 125VAC hat und derart niedrige Durchgangswiderstände erfordert? S. Landolt schrieb im Beitrag #4080132
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Verstärker 0.10V auf +-24V
der Motor maximal auf? Falls unbekannt, wie hoch ist der Innenwiderstand der Motorwicklung (mit Milliohm-Messgerät messen)? Wie willst du die Steuerspannung auf Vorwärts-/Rückwärtslauf aufteilen? Wäre es Ok, 5V als Nullpunkt zu nehmen, so dass der Motor bei bei mehr als 5V vorwärts läuft und bei
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Doppelschicht-Kondensator mit sehr hocher Kapazität - wofür eigentlich ?
Doppelschichtskondensatoren, auch Supercaps genannt nicht, ganz im Gegenteil, die haben Innenwiderstande im Milliohm-Bereich, was das Hantieren damit auch zu einer 'heißen' Angelegenheit machen kann. Die Goldcaps, die für RTCs, Fahrrad-Rücklichter, u.ä. eingesetzt werden sind eine ganz andere Technologie, und haben
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"Geringes Ansehen des Ingenieurberufs" | Stimmt das? Gesperrt
plus Essen und Unterkunft. Wenn sie anerkannt sind gibt`s die normale Sozialhilfe, vulgo HIV. Milliohm schrieb im Beitrag #4260886: > Was ich vergaß zu erwähnen, > > bei demnächst bald 1 Mio Neubürger aus Krisenregionen, die größtenteils > erst mal durch Deutschkurse gepeitscht werden müssen .
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Signal Verstärkung bis 200khz MosFET vs. Transistor & (C-Betrieb oder Gegentakt?)
frequenzmäßig optimiert. Könnte allerdings problematisch werden, da deine Last angeblich nur bei einigen 10 Milliohm liegt. Ist das wirklich so?
optimiert. Könnte allerdings problematisch werden, da deine Last > angeblich nur bei einigen 10 Milliohm liegt. Ist das wirklich so? Ja guter Einwand. Vielleicht ist es keine schlechte Idee erst die Resonanz auszumachen und sich danach Gedanken um die Effizients und Dauerbetrieb zu machen. Ja die last
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neues aus der ABS (Audiophiler Bull Shit) ecke
egal! Da gehen nicht hunderte kA drüber, auch keine GHz, da ist es völlig egal ob die Lötstelle 2 Milliohm mehr oder weniger hat und wie diese räumlich verteilt sind. Ordentliches Layout (und Verdrahtung!) und Schaltungsdesign sind viel wichtiger für "gute" Audiogeräte als Lötzinn, goldbeschichtete
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Hilfe Kabelquerschnitt
Aussage treffen. Bei einem gescheitem MOSFET Modul (ohne jetzt zu recherchieren) mit, sagenwirmal 1milliohm Rds_on erzeugt dieses bei 240A IDrain eine Verlustleistung von [pre] 240x240x0.001= 58Watt. [/pre] Im Bereich dessen, was man weiter oben den Widerständen zumutet. Da es sich um eine Messeinrichtung
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MT3608 - 2 x defekt?
> Welche Maße hat denn die Drossel? 10 x 10 x 3,5mm. Der Gleichstromwiderstand beträgt 200 Milliohm.
noch einen Digit abzieht, wegen den Messstrippen, dann lass es am Ende etwa 0,1 Ohm sein. Ein Milliöhmer steht mir leider nicht zur Verfügung.
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to-263 gehäuse kühlkörper
Kupferfläche zum Wärmetransport vorhanden ist. Ich hatte IRF5305 (die SMD-Variante). der hat 60milliohm. Da musste ich zwei parallel schalten, um 5Ampere ohne Kühlung zu schalten. Wurden (mir persönlich) zu warm. Aber eben auch alles OHNE Kühlung. Und TO-252. Daher gehe ich davon aus, das 25 milliohm
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Maximal mögliche DC-Spannung aus 9 V AC
Man kommt mit FETs aber ziemlich nah dran. => LT4320 Also 9V AC + Trafo-Überspannung - "wenige milliohm"*Stromentnahme - wenige hundert mV für Low-Drop-Regler.
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FET und Akku
Eigentlich hat der fet ja auch durchgeschaltet einen Widerstand in meinem Fall von 33 milliohm. Aber ich werde noch Widerstände einbringen. Muss mir aber noch einen Wert überlegen. Muss ja auf jeden Fall auch klein sein damit der Strom nicht über den Akku geht oder?
Bzw meine Frage ist: wenn ich einen Akku mit 200 milliohm innenwiderstand habe muss doch mein wiederstand kleiner sein als der des Akkus damit mehr Strom über den Akku abfließt oder?
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Spannungsteiler hochohmig/niederohmig
hätte null Ohm Innenwiderstand. In der Praxis muss man leider mit Innenwiderständen von einigen Milliohm bis Ohm rechnen. Je größer RL ist, umso weniger Einfluss hat der Innenwiderstand des Amperemeters. Denn der Gesamtwiderstand auf RL und Amperemeter ist die Addition der beiden Widerstandwerte.
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Elko ESR messen mit Rechteckspannung
this voltage is measured and its value divided by the current (i.e., the ESR) shown in ohms or milliohms on a digital display or by the position of a pointer on a scale. The process is repeated tens or hundreds of thousands of times a second." Ich verstehe das so, dass mit einer Frequenz von 10-100kHz
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Megnetloop - Fragen & Ideen
werden hohe Spannungen, aber auch hohe Ströme erzeugt. Ein großer Teil der Energie wird in den paar Milliohm, verursacht durch die Loop, dem Drehkondensator und den Kontaktübergängen, verbraten. Was übrig bleibt, wird dann abgestrahlt. Wieviel abgestrahlt wird, kann Dir im Vergleich nur die Gegenstelle
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Suche Gatetreiber mit einstellbarer Slewrate
Gate-Treiber haben On-Widerstände im einstelligen Ohm-Bereich. MLCCs mit Kapazitäten zeigen ESRs im milliohm-Bereich. Kapazitätsverluste sind mir da noch nicht untergekommen, oder verwechselst Du das mit Elkos? Es ist hier hilfreich die Herstellerangaben zu den Ladungen zu studieren. Qgd ist meist ein
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Breitbandige Ferritantenne
Sorry, ich war im falschem Frequenzbereich. Die Impedanz liegt bei dir schon mehr bei Milliohm bis einzelnen Ohm. Ich habe mal ein Ersatzschaltbild für eine Ferritantenne angehängt.
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DC-Trafo mit 4kw Leistung
Abzüglich Rds und dem ohmschen Widerstand der Drossel. Das können bei guter Auslegung gesamt unter 1Milliohm sein. Zum Batterieladen sollte diese Stabilität mehr als ok sein. Egal wo ein Ladegerät angeschlossen wird, es "sieht" den Akku durch den Wandler hindurch. Man stelle sich einfach einen Ringkerntrafo
interessant, aber dieser muss man nur ernsthaft Kupfer spendieren, dann kommt man locker unter 1 Milliohm (bzw. 100mV drop bei 100A). 2x192V sind natürlich ne andere Sache, und auf der highside nicht möglich. Bzw. nur mit zwei getrennten Halbbrücken, dann kann man das Ganze aber auch gleich komplett
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Kurzschlussstrom eines Akkus
ja auch drinnen und dort funktioniert das ja. Du brauchst aber keine teuren Industriezellen mit 7milliohm, wenn Du am Ende an dne Sicherungen und Relaiskontakten den doppelten oder zehnfachen Innenwiderstand hast...
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Wie misst ein Multimeter den Strom?
Eingangswiderstand bei Multimetern weit im Megaohm-Bereich liegt, ist die Belastung des Shunts, der im Milliohm-Bereich liegt, meist zu vernachlässigen (von Sonderfällen mal abgesehen). In allen anderen Fällen ist es aber tatsächlich so, daß lediglich die Spannung über dem Shunt im Multimeter gemessen wird.
npn schrieb im Beitrag #3867873: > ist die Belastung des Shunts, der im Milliohm-Bereich liegt, > meist zu vernachlässigen Wenn die Belastung zu vernachlässigen wäre, würde dein Messgerät 0 Ampere oder 0 Volt anzeigenn. Also ist die Belastung wohl kaum zu vernachlässigen.
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Akku-ESR-Meter
4. Messung von Batterien. Dazu Umschaltung auf Gleichstomimpulse. 5. Kelvin-Klemmen für genaue Milliohm-Messung. Die Schaltung (von links): 1. Spannungserzeugung +5V und ca. -4V für das DVM und die OP. Zusätzlich -1,24V für den 4066, da das Messsignal eine Wechsel-Spg ist. 2. Der Tiny85 macht die
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Simpler ESR-Monitor
Schwierigkeiten hat. Der OPV kann derart hohen Ströme aufbringen, dass man sogar noch unter einem Milliohm erfolgreich messen kann. Um das Gerät universell zu halten, kann man den Messbereich über sechs Dekaden umschalten.
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100 ampere ducht 1 mm kabel
> Also 1 Meter eines 1 mm² dicken Drahtes hat 17 Milliohm. Der Draht wird sich erwärmen. Der Widerstand steigt. Die Verlustleistung steigt. Der Draht wird sich weiter erwärmen. Der Widerstand steigt. ...
User schrieb im Beitrag #3838256: >> Also 1 Meter eines 1 mm² dicken Drahtes hat 17 Milliohm. > > Der Draht wird sich erwärmen. > Der Widerstand steigt. > Die Verlustleistung steigt. > Der Draht wird sich weiter erwärmen. > Der Widerstand steigt. > ... Hallo User, dieses Verhalten