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AWG 전선 규격 변환기

ASTM B258 등비수열 규격에 따라 AWG(American Wire Gauge) 번호와 실제 치수 — 직경(mm), 단면적(mm²) — 를 상호 변환합니다.

입력
직경
0.812 mm
단면적
0.5176 mm²
AWG 번호
20
기하학적 치수 변환만 제공합니다 — 허용전류(ampacity)는 절연재·다발 여부·주위 온도(NEC 표 310.16 또는 국내 전기설비규정 참조)에 따라 달라져 단면적만으로 표시하지 않습니다.

AWG가 직선 눈금이 아닌 이유

AWG 번호는 일정한 치수 차이로 늘어나지 않습니다 — 각 번호는 앞 번호보다 정해진 비율만큼 작아지는 등비수열이라, 번호가 3씩 오를 때마다 단면적이 대략 절반이 되는 식으로 표에서 불균등하게 뛰어 보입니다.

d = 0.127 · 92^((36 − n) / 39) A = (π / 4) · d²
  • n — AWG 번호(작을수록 굵음, 36이 기준 게이지)
  • d — 직경 (mm)
  • A — 단면적 (mm²)

자주 찾는 값

AWG 번호 직경
2 6.544 mm
5 4.621 mm
10 2.588 mm
20 0.812 mm
30 0.255 mm

자세한 설명

왜 3게이지마다 단면적이 대략 절반이 되는가

AWG 규격은 규격이 기준점으로 삼는 두 게이지(0000 = 0.46인치, 36 = 0.005인치) 사이 39단계에 직경이 92배 차이 나도록 설계되어 있어, 한 단계당 직경 비율이 92^(1/39) ≈ 1.123입니다. 단면적은 직경의 제곱에 비례하므로 3단계를 거치면 면적은 대략 1 / (92^(3/39))² ≈ 0.5배가 되며, 이는 전기 기술자들이 쓰는 경험칙(+3 AWG ≈ 구리량 절반, −3 AWG ≈ 구리량 두 배)의 근거입니다.

AWG 숫자와 굵기는 반대로 움직인다

AWG 표기에서 가장 많이 헷갈리는 지점은 번호와 굵기의 관계다. 번호가 커질수록 전선은 오히려 가늘어진다 — AWG 10은 두껍고 AWG 24는 가늘다. 부품 데이터시트나 해외 공구 카탈로그에서 "더 큰 AWG"를 "더 굵은 전선"으로 오독하면, 필요한 것보다 가는 전선을 골라 저항이 커지고 발열이 늘어난다. 위 계산기에서 AWG 번호를 입력해 직경(mm)으로 먼저 눈으로 확인하는 습관을 들이면 이 실수를 피할 수 있다.

계산 과정: AWG 12 → mm² 단계별

직경 계산은 이 페이지 상단 공식 d = 0.127 · 92^((36 − n) / 39)를 그대로 쓴다. AWG 12를 예로 들면, 먼저 지수 (36 − 12) / 39 ≈ 0.615를 구하고, 92^0.615 ≈ 16.16을 계산한 뒤 0.127을 곱하면 d ≈ 2.053 mm가 나온다. 단면적은 A = (π/4) · d²이므로 (π/4) × 2.053² ≈ 3.31 mm²다. 위 계산기의 "AWG 번호 → 치수"에 12를 넣으면 같은 값이 즉시 나오지만, 손으로 한 단계씩 짚어 보면 어느 자리에서 반올림 오차가 생길 수 있는지 알 수 있다. 출처: ASTM B258(전선 규격 등비수열 표준).

한국은 SQ(mm²)로 전선을 표기한다

국내 전기 자재상·전선 카탈로그는 AWG 대신 SQ(스퀘어, 공칭 단면적 mm²)로 굵기를 표기하는 관행이 쓰인다. 해외 부품이나 데이터시트가 AWG로만 규격을 제시하면, 위에서 AWG를 입력해 나온 단면적(mm²)을 국내 유통 SQ 규격 중 그 값 이상인 가장 가까운 사이즈(예: 0.75, 1.25, 1.5, 2.5, 4 SQ)로 올림해 고르는 것이 안전하다. SQ 사이즈는 AWG의 등비수열과 정확히 맞아떨어지지 않으므로 딱 떨어지는 mm²를 기대하지 말아야 한다. 이 표기 관행은 2026년 기준 국내 전선 유통시장에서 그대로 쓰이고 있다.

연선과 단선, 같은 AWG라도 실제 단면적이 다르다

이 계산기가 구하는 지름과 단면적은 ASTM B258이 정의하는 이상적인 단선(solid) 기준이다. 실제로 많이 쓰는 연선(stranded)은 가는 소선 여러 가닥을 꼬아 만들어 가닥 사이에 빈틈이 생기므로, 같은 AWG 번호라도 겉지름은 단선보다 크고 전류가 실제로 흐르는 구리 단면적은 오히려 이 계산값보다 작을 수 있다. 전류 용량을 기준으로 굵기를 고를 때는 겉지름이 아니라 실제 구리 단면적(mm²)을 봐야 하는 이유가 여기에 있다. 안전 여유가 필요한 배선이라면 이 계산기는 설계 참고용으로만 쓰고, 실제 허용 전류와 시공은 자격을 갖춘 전기 기술자와 국내 전기설비규정에 따라 확정해야 한다.

너무 가는 전선을 고르면: 전압 강하와 발열

전선이 필요한 것보다 가늘면(AWG 번호가 크면, SQ 값이 작으면) 저항이 커져 같은 전류에서도 전압 강하가 늘고, 배선 안에서 열로 소비되는 전력이 늘어난다. 배선이 길거나 여러 가닥을 다발로 묶어 방열이 나쁘거나 주위 온도가 높을수록 이 효과는 커진다. 이 계산기는 지름과 단면적만 보여주고 허용 전류(암페어) 수치는 의도적으로 표시하지 않는다 — 안전한 전류는 절연재·다발 여부·주위 온도에 따라 달라지므로, 실제 배선은 이 결과를 참고 자료로만 쓰고 자격자와 국내 전기설비규정에 따라 최종 굵기를 정해야 한다.

스펙 시트 읽을 때. 데이터시트에 AWG 번호 대신 직경이나 단면적만 나와 있다면 위에서 '직경(mm) → AWG'로 바꾸세요. 실제 전선은 정수 AWG 곡선에서 살짝 벗어난 공칭 치수로 뽑히므로 결과가 정수로 딱 떨어지지 않을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

AWG 20 전선은 몇 mm인가요?

AWG 20의 직경은 0.127 × 92^((36−20)/39) ≈ 0.812 mm, 단면적은 (π/4) × 0.812² ≈ 0.518 mm²로, 신호선이나 저전류 배선에 흔히 쓰이는 굵기입니다.

직경 1mm 전선은 AWG 몇 번에 가장 가깝나요?

'직경(mm) → AWG'로 바꿔 1을 입력하면 n = 36 − 39·log₉₂(1 / 0.127) ≈ 18.2로, AWG 18에 가장 가깝습니다(18번의 직경이 1.024mm로 약간 더 큽니다).

AWG 0000('4/0')이 이 계산기에서는 왜 음수로 나오나요?

AWG는 가장 굵은 표준 게이지들을 0, 00, 000, 0000으로 표기하며 0 아래로도 이어집니다. 이 계산기는 같은 수식으로 전 범위를 다루기 위해 이를 0, −1, −2, −3으로 표현하며, 0000(n=−3)은 정확히 0.127 × 92 = 11.684 mm가 됩니다.

AWG 번호가 크면 전선도 굵은 건가요?

반대입니다 — AWG 번호가 작을수록 굵은 전선입니다. AWG 10은 AWG 24보다 훨씬 많은 전류를 흘릴 수 있습니다. AWG 24에서 AWG 21로(더 작은 번호로) 가면 단면적이 대략 2배가 되는데, 이는 3게이지 차이가 대략 면적 2배 변화라는 같은 원리 때문입니다.

국내에서 파는 전선은 왜 AWG가 아니라 SQ로 표기되어 있나요?

국내 전선 유통 관행이 AWG 대신 SQ(공칭 단면적, mm²)를 쓰기 때문입니다. 해외 부품의 AWG 규격을 국내 전선으로 옮기려면 위 계산기로 단면적(mm²)을 먼저 구한 뒤, 그 값과 같거나 큰 가장 가까운 SQ 규격(예: 0.75, 1.25, 1.5, 2.5 SQ)을 고르세요. AWG 등비수열과 SQ 공칭값은 정확히 일치하지 않으므로 넉넉한 쪽으로 반올림하는 것이 안전합니다.

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