Hvor tykt kablet skal være, hvilken sikring det må have, og hvad anlægget kræver af generator og batteri.
| I dag | Anbefalet |
|---|
* Max effekt er det laveste af tre lofter: sikringen, hvad kablet kan bære, og 3,5 % spændingsfald. Tallene forudsætter, at generator og batteri kan følge med — se Strømforsyning nedenfor.
Sådan er tallene regnet. Generatoren dimensioneres efter gennemsnitsforbruget — musik trækker groft det halve af kontinuerlig fuld effekt — plus bilens eget forbrug — og det er ikke fast: en moderne bil trækker mere end en gammel, fordi elektrisk servo, elektrisk kølerblæser og snesevis af styreenheder æder langt mere, end LED-lygter sparer. Batteriet vælges derimod ikke efter Ah, men efter indre modstand: den afgør hvor meget spændingen falder på en bastone. Ah fortæller kun hvor længe det holder med motoren slukket, og det er et andet spørgsmål.
| Tværsnit | ≈ AWG | Spændingsfald | Tab | Maks. sikring |
|---|
Den markerede række er den tyndeste, der kan bære sikringen. Spændingsfaldet står ved siden af, så du selv kan gå tykkere hvis du vil — men forskellen mellem to nabostørrelser er typisk under 0,1 dB.
Tykkelsen gælder begge kabler. Anbefalingen er tværsnittet på ét kabel, og stelkablet skal være mindst det samme. Strømmen er den samme hele vejen rundt, så et tyndt stel æder præcis den spænding, du sparede ved at trække et tykt plus. Hænger der flere forstærkere på samme kabel, så læg deres RMS-effekt sammen og regn på summen.
Sikringen beskytter kablet — ikke forstærkeren. Den skal være stor nok til at anlægget ikke sprænger den i utide, og lille nok til at kablet ikke brænder først. Den skal sidde inden for 30–45 cm fra batteriets pluspol; alt kabel før sikringen er ubeskyttet, og kortslutter det mod karosseriet, er der intet der afbryder strømmen. Sikringsstørrelserne er samlet på tværs af MEGA, ANL og MIDI/AMI — ingen enkelt serie har dem alle, og MIDI/AMI stopper ved 200 A.
To batterier — et foran og et bagi? Tykkelsen ændrer sig ikke. Batteriet bagi buffer korte spidser, men det skal lades op igen gennem det samme lange kabel, så gennemsnitsstrømmen er den samme — og kablet skal under alle omstændigheder kunne bære sin egen sikring. Indtast derfor stadig hele længden fra det forreste batteri til forstærkeren: det er den strækning spændingen falder over ved vedvarende belastning, og regner du kun fra batteriet bagi, får du et alt for optimistisk tal. Det batteriet bagi køber dig, er stabilitet i selve bastonen, fordi strømspidsen nu kommer fra en halv meters afstand i stedet for fire. Til gengæld ændrer to ting sig: kablet fødes nu fra begge ender og kan kortslutte fra begge sider, så der skal en sikring inden for 30–45 cm af hvert batteris pluspol — ikke kun det forreste. Og batteriet bagi skal have et stelkabel til chassiset, der er mindst lige så tykt som plusset: ladestrømmen skal samme vej tilbage, og fire meter karrosseri med punktsvejsninger er en dårlig leder. Brug samme type og alder på de to batterier, ellers lader det stærke konstant det svage.
CCA er ikke bare billigere kobber. Kernen er aluminium med et tyndt lag kobber udenpå, og den leder kun ca. 62 % så godt. Det giver 1,6 gange så høj modstand — men kun ca. 21 % lavere strømkapacitet. At de to tal ikke er ens, er ikke en fejl: varmen i kablet går som strømmen i anden, så tålegrænsen falder kun med kvadratroden af modstandsforskellen. Netto skal CCA typisk én til to størrelser op for at gøre samme arbejde. Vær samtidig opmærksom på, at billigt CCA ofte har tyk isolering og et tyndere ledertværsnit end mærkatet lover — mål efter.
Sådan vælges tykkelsen. Kablet skal først og fremmest kunne bære sin sikring, så det er strømkapaciteten der bestemmer. Spændingsfaldet regnes med som kontrol — modstanden er ρ · længde / tværsnit, med ρ = 0,0172 Ω·mm²/m for kobber ved 20 °C, og plus og stel lagt sammen — men der skiftes først til et tykkere kabel, hvis faldet kommer over 3,5 %. Den grænse er sat, så anbefalingerne flugter med de skemaer der bruges i branchen.
Oplever du at lyset dæmpes på bassen? Kablet er sjældent årsagen. En bastone forsynes fra batteriet, ikke fra generatoren — den kan ikke reagere så hurtigt — og et træt batteri eller en dårlig stelforbindelse falder typisk mere sammen end hele kabeltrækket gør. Mål spændingen ved forstærkerens klemmer og ved batteriets poler, mens den spiller: falder begge lige meget, er det batteriet; er der stor forskel, er det kablet eller stellet imellem. Tjek stellet først — bart metal, ingen maling, kort vej. Skeln også mellem de to slags fald: falder spændingen kun i selve bastonen og kommer igen imellem, er det indre modstand. Falder den langsomt gennem en hel sang, kan generatoren ikke følge med forbruget. Og en kondensator løser det ikke: en 1 farad kan holde 200 A i cirka 5 millisekunder, før den selv er faldet en volt. Én svingning af en 40 Hz tone varer 25 millisekunder — og en bastone er mange svingninger. Skulle den bare klare et tiendedels sekund, skulle den være omkring 40 farad. Hjælper den alligevel, er det som regel de tykke kabler, man trak for at montere den.
Om strømkapaciteten. Tallene følger kolonnen chassis wiring i den almindelige AWG-tabel — altså ét kabel i fri luft, ikke i bundt — omregnet fra AWG til mm². Det er et loft under gunstige forhold, ikke en garanti: ligger kablet i bundt, gennem et varmt motorrum eller under et gulvtæppe, kan der bæres mindre. Ved tvivl: gå en størrelse op.