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Litze (Latein: licium "wire", "band") ist die Bezeichnung für die for leitfähig Kern einer gemeinsamen Art von flexiblen elektrisch Draht oder Kabel. Litzendraht ist ein Draht mit Verbundkern, als Gegenstück zu Draht mit festem Kern. Das Wort stammt aus dem Deutsche.
Bei Litzen besteht dieser Kern aus einem Bündel dünner Kupferkabel die unisoliert aneinander liegen und von a . zusammen umhüllt sind isolierend niedrig. Die Drähte können besser verzinnt werden Lötbarkeit und bessere Beständigkeit gegen Korrosion. Der Isoliermantel kann aus weichem PVC, Teflon, Nylon oder irgend ein anderer Plastik. Zwei oder mehr isolierte Drähte können in einem gemeinsamen kreisförmigen Mantel zusammengefügt werden, wie es bei Stromkabeln üblich ist. Es können auch zwei Drähte nebeneinander verbunden werden, um das sogenannte . zu bilden Zwillingsschnur. Der Vorteil eines Kerns aus vielen losen Fäden besteht darin, dass der Faden eine viel höhere Flexibilität hat als ein Faden mit festem Kern, dass der Faden viel weniger schnell reißt und der Faden durch die Hauteffekt kann bei höheren Frequenzen relativ mehr Strom verarbeiten, da viel mehr Drahtfläche vorhanden ist. Der Nachteil dieses Kerns ist, dass beim Einspannen in a Kabelklemme, einschließlich zum Beispiel a Klemmleiste, die Drähte bleiben nicht alle unter der Klemmschraube, kann mit Hilfe von . behoben werden Aderendhülsen oder Kabelösen oder Gabeln. Dabei werden alle Drähte in einer Metallhülse zusammengepresst. Je mehr Drähte sich im Kern befinden, desto glatter ist das Kabel. Insbesondere der Kern von Messleitungen besteht manchmal aus 600 hauchdünnen Kupferdrähten. Eine gebräuchliche Bezeichnung für die Zusammensetzung von Litzen ist Anzahl der Drähte × Durchmesser jedes Drahtes, zum Beispiel: 10 × 0,1 oder 48 × 0,3. Auch die Mittelader von Koaxialkabel kann aus Litze bestehen. Es gibt auch spezielle Litze dafür Hochfrequenzanwendungen.
Entlötlitze (auch Entlötdraht genannt) ist die niederländische Bezeichnung für "Spinnendocht", ein Material, das zum Entlöten verwendet wird. Durch Erhitzen der Litze, während sie auf das zu entlötende Zinn gedrückt wird, nimmt die Litze das Zinn auf. Dies ist ein separates Material, aber der einzige Unterschied besteht darin, dass dieser Draht flach statt rund ist.
Die folgende Tabelle listet zum Vergleich die Daten für gängige Litzen sowie für Drähte mit massivem Kern auf.
| einzelne Ader Durchmesser (mm) | Überschneidung (mm²) | Oberfläche pro m Länge (mm²) | Widerstand*) pro m Länge (Ohm) | Nummer Venen | bis um. Durchmesser (mm) | bis um. Oberfläche pro m Länge (mm²) | bis um. Widerstand pro m Länge (Ohm) | Tragfähigkeit (maximale Spannung) ) (ein) | Kupfermasse pro m Länge (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 (= 20 µm) | 0,00031 | 63 | 55 | 320 | 0,101 | 20.000 | 0,17 | 1,7 (0,36) | 0,90 |
| 0,020 (= 20 µm) | 0,00031 | 63 | 55 | 460 | 0,145 | 29.000 | 0,12 | 2,3 (0,52) | 1,3 |
| 0,030 (= 30µm) | 0,00071 | 94 | 24 | 36 | 0,025 | 3.400 | 0,68 | 0,5 (0,09) | 0,23 |
| 0,030 (= 30µm) | 0,00071 | 94 | 24 | 200 | 0,141 | 19.000 | 0,12 | 2,3 (0,51) | 1,3 |
| 0,040 (= 40 µm) | 0,00126 | 126 | 14 | 35 | 0,044 | 4.400 | 0,39 | 0,8 (0,16) | 0,39 |
| 0,050 (= 50 µm) | 0,00196 | 157 | 8,8 | 10 | 0,020 | 1.600 | 0,88 | 0,4 (0,07) | 0,18 |
| 0,070 (= 70 µm) | 0,00385 | 220 | 4,5 | 45 | 0,173 | 9.900 | 0,10 | 2,8 (0,62) | 1,5 |
| 0,071 (= 71 µm) | 0,00396 | 223 | 4,3 | 20 | 0,079 | 4.500 | 0,22 | 1,3 (0,28) | 0,71 |
| 0,10 (= 100 µm) | 0,00785 | 314 | 2,2 | 30 | 0,236 | 9.400 | 0,073 | 3,7 (0,84) | 2,1 |
| 0,10 (= 100 µm) | 0,00785 | 314 | 2,2 | 60 | 0,471 | 19.000 | 0,037 | 7,1 (1,7) | 4,2 |
| 0,10 (= 100 µm) | 0,00785 | 314 | 2,2 | 90 | 0,707 | 28.000 | 0,024 | 10 (2,5) | 6,3 |
| 0,10 (= 100 µm) | 0,00785 | 314 | 2,2 | 120 | 0,942 | 38.000 | 0,018 | 14 (3,4) | 8,4 |
| 0,15 | 0,0177 | 471 | 0,97 | 1 | 0,0177 | 471 | 0,97 | 0,3 (--) | 0,16 |
| 0,20 | 0,0314 | 628 | 0,55 | 1 | 0,0314 | 628 | 0,55 | 0,6 (--) | 0,28 |
| 0,30 | 0,0707 | 942 | 0,24 | 1 | 0,0707 | 942 | 0,24 | 1,2 (--) | 0,63 |
| 0,40 | 0,126 | 1260 | 0,14 | 1 | 0,126 | 1.260 | 0,14 | 2,0 (--) | 1,1 |
| 0,475 | 0,177 | 1500 | 0,10 | 1 | 0,177 | 1.500 | 0,10 | 2,8 (--) | 1,6 |
| 0,56 | 0,246 | 1760 | 0,070 | 1 | 0,246 | 1.760 | 0,070 | 3,9 (--) | 2,2 |
| 0,6 | 0,283 | 1900 | 0,061 | 1 | 0,283 | 1.900 | 0,061 | 4,4 (--) | 2,5 |
| 0,8 | 0,50 | 2500 | 0,034 | 1 | 0,50 | 2.500 | 0,034 | 7,5 (--) | 4,5 |
| 1,0 | 0,785 | 3100 | 0,022 | 1 | 0,785 | 3.100 | 0,022 | 12 (--) | 7,0 |
| 1,4 | 1,54 | 4400 | 0,011 | 1 | 1,54 | 4.400 | 0,011 | 16 (--) | 14 |
| 1,8 | 2,54 | 5650 | 0,007 | 1 | 2,54 | 5.650 | 0,007 | 25 (--) | 23 |
*) Widerstand berechnet unter Annahme eines spezifischen Widerstands von 0,0172 Ohm mm²/m für typisches elektrisches Kupfer "E-Cu 58".[1]
) Maximal zulässige Stromdichte von 10-15 A/mm² bei d = 2-0,5mm (DIN VDE 0891 T.1 und VDE 0100 T.523, 1981-06 Gruppe 2),
Übrigens: die maximale Stromdichte für feindrähtige Kabel beträgt 3,6 A/mm²[2],
Hochgerechnete oder berechnete Werte Kursivschrift.
Siehe auch
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |