Mira Falin, es una cuestión puramente técnica:
-máxima pérdida en tensión permitida (reglamento BT): 3%
que se corresponde a un factor de amortiguamiento de 32,26/1
-resistencia de inserción de los conectores: 0,03 ohms (se los atribuimos al cable)
- pérdidas dentro de la caja: vete tú a saber.
Simplificando el asunto, pasamos a un ejemplo práctico:
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Amplificador de 600w con un factor de amortg. de 250/1 con unas cajas de 4 ohmnios con 4 m de cable (8 m en total, ida y vuelta).
-resisténcia total del conexionado (ampli+cable+conect) para un factor de amortg de 32,26/1 sobre 4 ohms : 4/32,26=
0,124 ohmnios
-resisténcia de salida del amplificador:
(consideramos que el factor de amortiguamiento del mismo es siempre sobre 8 ohmnios, salvo que se indique lo contrario)
= 8/250=
0,032 ohmnios
- resisténcia que debe tener el cable:
Rcable= Rtotal - Rampli - Rconect= 0,124 - 0,032 - 0.03 =
0,062 ohmnios
- sección de cable necesaria para esta resisténcia:
= Resistividad cobre x longitud / Rcable = 0,0172 x 8 / 0,062 =
2,2 mm2
Eligiremos el valor estandar superior:
2,5 mm2
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Ahora la intensidad:
I = raizq (Pot. entregada amplificador / (Raltavoz + Rconexionado))
I = raizq ( 600 / (4 + 0,124)) = raizq ( 145,5) =
12,06 A
que según el reglamento de BT, para un cable de PVC a una temp. ambiente de 40 ºC, estamos en el límite entre 1,5 mm2 ( que es de 12 A) y 2,5 mm2 ( que es de 21 A ó 17 A bajo tubo o conducto)
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De lo expuesto se deduce que, manteniendo una temperatura segura en el cable, con unas pérdidas máximas, debidas al conexionado, menores al 3%; en este caso, se debe utilizar un cable de
2,5 mm2 de sección.
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Si tenemos en cuenta que, aunque pusieramos un cable de 10 mm2 de sección (reaced los càlculos), el factor de amortiguamiento sobre cuatro ohmnios nos queda en 52,8/1 ; queda claro que la sección calculada para el caso expuesto es la adecuada.
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Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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