Respuesta corta: No

Respuesta media: si utiliza más de 1000 vatios para ese altavoz
Respuesta larga: ver más abajo

Aquí está el resumen para aquellos que no quieran leer la publicación completa a continuación: Ese insignificante cable de altavoz de 18 AWG en su vehículo soportará 1000 vatios de música antes de calentarse a más de 40 grados por encima de su entorno. Entonces, a menos que esté ejecutando 1000 vatios en los parlantes de sus puertas, esto no es necesario. Estos fondos adicionales pueden destinarse a lo que realmente importa y ofrecer un sistema estéreo con mejor sonido, como parlantes, amplificación o un DSP sintonizado.

Publicación a continuación de Tony D'Amore de D'Amore Engineering (ingeniero mundialmente famoso en la industria de estéreos para automóviles)

" ¿Cuál es la potencia máxima que puedes enviar a través de un cable de calibre 18 a los parlantes de las puertas?

Respuesta corta: más de lo que tu altavoz puede soportar, no te preocupes

Respuesta más larga: esta pregunta debe responderse con una pregunta muy importante. ¿Qué tan caliente se puede permitir que se ponga el cable?

El límite de potencia en vatios que se puede transmitir a través de un cable es el punto en el que se derrite, normalmente se incendia y luego se rompe. Esto es lo que hacen los fusibles. Suponiendo que no desea que se produzca un incendio, ¿qué tan caliente desea que se caliente el cable? Incluso 1 vatio calentará el cable; puede ser difícil medir un cambio de temperatura tan pequeño, pero está ahí.

Ok, digamos que dejaremos que se caliente a 40 grados F en comparación con su entorno.
Otra pregunta importante: ¿Cuánto mide el cable? Esto también influirá: cuanto más largo sea el cable, más calor se generará (aunque cuanto más área se extienda)

Otra pregunta importante: ¿Cuál es la impedancia del altavoz conectado? Un altavoz de 2 ohmios generará el doble de calor en el cable en comparación con un altavoz de 4 ohmios para la misma potencia dada.

Otra pregunta: ¿Qué tipo de música se va a poner? La música de bajo pesado generará más calidez que la clásica. Una onda sinusoidal continua creará entre 5 y 8 veces más intensidad que una canción moderna típica.

Otra pregunta importante: ¿De qué está hecho el cable del altavoz? ¿Es cobre puro? En el mundo actual, donde todo es falso, es muy probable que el cable sea de aluminio, recubierto con una fina capa de cobre. Supuestos para las preguntas anteriores: 1. 40 grados F 2. 15 pies 3, 4 ohmios 5. hip-hop 6. 15 pies de cable de altavoz de calibre 18 de cobre puro tienen en realidad 30 pies de largo, hasta los electrones. Ya que saldrán del amplificador por el cable “positivo” y regresarán al amplificador por el cable “negativo”.

Entonces, 30 pies de cable 18AWG hechos de cobre puro, a veces llamado OFC. Tiene una resistencia de 0,189 ohmios. El cobre tiene un diámetro equivalente de 0,04 pulgadas. La densidad del cobre es de aproximadamente 5,1 onzas por pulgada cúbica. Tenemos ((0,04)/2)^2 x pi x 30 x 12) = 0,45 pulgadas cúbicas de cobre x la densidad de 5,1 oz/pulgada cúbica = Tenemos 2,3 onzas de cobre.

La nueva pregunta: Entonces, ¿cuánta energía se necesitará para elevar la temperatura de 2,3 onzas de cobre en 40 grados F? Capacidad calorífica específica del cobre = 0,38 J/g K. Convirtiendo a las unidades del problema y resolviendo el problema anterior = (0,38 vatios segundo * 2,3 * 28,3)) * 22 = 544 vatios segundo.

Vaya, eso plantea otra pregunta: ¿por cuánto tiempo estaremos haciendo esto? Ahora las cosas se ponen realmente interesantes porque el calor se acumula en el cable con el tiempo, pero también el calor se disipa del cable con el tiempo.

Para resolver esto necesitamos responder alrededor de otras 5 preguntas como:
- ¿El cable toca algo?

- ¿Qué espesor tiene el aislamiento?
- ¿Qué parte del aislamiento toca algo más?
- ¿De qué está hecho ese algo más?
- ¿Hay aire en movimiento alrededor del cable?

Ok, la madriguera del conejo se está volviendo profunda. Es por eso que cuando le haces a un ingeniero una pregunta como la anterior, el ingeniero probablemente simplemente hará una pausa con un "ugh..." o "umm" o algo como esto. No confunda esto con el ingeniero pensando en cómo resolver el problema, el ingeniero está pensando en cómo responder a esto para que sea comprensible y útil para alguien que no sea científico.

Volviendo a la pregunta original y haciendo más suposiciones. Supongamos que el cable se calentará tanto como sea posible dentro de 1 minuto de uso, después de esto disipará suficiente calor a todo lo que lo rodea para mantener una temperatura constante. 544 vatios por segundo equivalen a 9 vatios por minuto. Entonces, la respuesta intermedia es 9 vatios; un minuto de calor en el cable aumentará su temperatura en 40 grados F.

Para responder a la pregunta original, tenemos que saber cuánta potencia del amplificador va al altavoz y cuánto calienta el cable del altavoz. Para eso podemos usar una relación de impedancias. El altavoz tiene 4 ohmios, el cable tiene 0,189 ohmios. Entonces 4 / 0,189 = 21,1 El altavoz obtendrá 21,1 veces la potencia que se quema en el cable.

Entonces 9 vatios en el cable = 190 vatios en el altavoz. O un total de 199 vatios. ¡Pero espera hay mas! Esto sería 199 vatios de potencia de onda sinusoidal continua durante un minuto. La música moderna típica contiene aproximadamente 1/5 de la potencia promedio de una onda sinusoidal. Entonces 199 x 5 = casi 1000 vatios de música.

Resumen: Ese insignificante cable de altavoz de 18 AWG soportará 1000 vatios de música antes de calentarse a más de 40 grados por encima de su entorno. La pregunta que deberían haber hecho: Si paso 15 pies de cable de altavoz de 18 AWG desde mi amplificador de 1000 vatios hasta mi altavoz de 4 ohmios, ¿cuánta potencia perderé en el cable? La respuesta: 45 vatios.

Esta ha sido la respuesta más larga de Tony D'Amore. Gracias por leer"

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