Как определить номинал сопротивления по полоскам. Как расшифровать маркировку резисторов по цветным полоскам: Подробное руководство

Как правильно определить номинал резистора по цветовой маркировке. Какие существуют стандарты маркировки резисторов цветными полосками. Как пользоваться таблицей и онлайн-калькулятором для расшифровки цветовой кодировки резисторов.

Содержание

Система цветовой маркировки резисторов: История и принципы

Цветовая маркировка резисторов была введена в середине 20 века для решения проблемы маркировки миниатюрных компонентов. Эта система позволяет закодировать ключевые параметры резистора с помощью цветных полосок на его корпусе.

Основные принципы цветовой маркировки:

  • Каждый цвет соответствует определенной цифре от 0 до 9
  • Последовательность полосок кодирует значение сопротивления и допуск
  • Количество полосок может варьироваться от 3 до 6
  • Первые полоски обозначают значащие цифры номинала
  • Предпоследняя полоска — множитель
  • Последняя полоска — допуск

Стандарты маркировки резисторов цветными кольцами

Существует несколько стандартов цветовой маркировки резисторов, которые отличаются количеством полосок:


3-полосный стандарт

Самый простой вариант маркировки. Две первые полоски обозначают значащие цифры номинала, третья — множитель. Точность таких резисторов ±20%.

4-полосный стандарт

Наиболее распространенный вариант. Три первые полоски кодируют номинал, четвертая — допуск. Позволяет маркировать резисторы с точностью до ±1%.

5-полосный стандарт

Используется для высокоточных резисторов. Четыре полоски кодируют номинал, пятая — допуск. Точность может достигать ±0.1%.

6-полосный стандарт

Дополнительная шестая полоска обозначает температурный коэффициент сопротивления. Применяется для специальных типов резисторов.

Расшифровка цветовой маркировки резисторов: Пошаговая инструкция

Чтобы правильно определить номинал резистора по цветным полоскам:

  1. Определите количество полосок на резисторе (3, 4, 5 или 6)
  2. Поверните резистор так, чтобы полоска золотого или серебряного цвета (если есть) оказалась справа
  3. Считайте цвета полосок слева направо
  4. По таблице определите числовые значения для каждого цвета
  5. Первые 2-3 цифры составят значащие разряды номинала
  6. Число, соответствующее предпоследней полоске — множитель
  7. Умножьте полученное число на множитель
  8. Последняя полоска укажет допуск

Таблица соответствия цветов и значений для маркировки резисторов

Для расшифровки цветовой маркировки используется специальная таблица:


ЦветЦифраМножительДопуск
Черный01
Коричневый110±1%
Красный2100±2%
Оранжевый31000
Желтый410000
Зеленый5100000±0.5%
Синий
61000000±0.25%
Фиолетовый710000000±0.1%
Серый8100000000±0.05%
Белый91000000000
Золотой0.1±5%
Серебряный0.01±10%

Онлайн-калькуляторы для расшифровки маркировки резисторов

Для быстрого определения номинала резистора по цветовым полоскам можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами. Их преимущества:

  • Не требуют запоминания таблицы цветовых кодов
  • Позволяют мгновенно получить результат
  • Исключают ошибки при расчетах
  • Часто имеют удобный визуальный интерфейс
  • Доступны с любого устройства с выходом в интернет

Типичные ошибки при расшифровке цветовой маркировки резисторов

При определении номинала резистора по цветным полоскам новички часто допускают следующие ошибки:

  • Неправильное определение направления чтения полосок
  • Путаница между коричневым и красным цветом
  • Неверная интерпретация золотой/серебряной полоски
  • Ошибки при умножении на множитель
  • Игнорирование полоски допуска

Альтернативные способы маркировки резисторов

Помимо цветовой маркировки, существуют и другие способы обозначения номиналов резисторов:


Буквенно-цифровая маркировка

Используется на крупных резисторах, где есть место для нанесения символов. Номинал указывается напрямую, например «10K» для 10 кОм.

SMD-маркировка

Применяется для маркировки миниатюрных SMD-резисторов. Использует трехзначный код, где первые две цифры — значащие разряды, а третья — степень десятки-множителя.

Маркировка по стандарту IEC 60062

Использует буквенно-цифровой код, где буква обозначает множитель. Например, 4K7 соответствует 4.7 кОм.

Заключение: Важность правильной расшифровки маркировки резисторов

Умение правильно читать цветовую маркировку резисторов — важный навык для любого электронщика. Это позволяет:

  • Быстро идентифицировать нужные компоненты
  • Избежать ошибок при сборке и ремонте электронных устройств
  • Эффективно организовать хранение резисторов
  • Сэкономить время на поиск информации в справочниках

Регулярная практика и использование онлайн-инструментов помогут быстро освоить этот полезный навык.


Как определить номинал резистора по полоскам

Ни одно современное электронное устройство не может обойтись без использования в схемах резисторов. Причём зачастую это не одна или две детали, а десятки и даже тысячи. Но чтобы вместить такое количество в небольшие и удобные корпусы, делать их приходится миниатюрными. А это вызывает неудобство маркирования. В связи с этим была введена цветовая маркировка резисторов, что позволяет безошибочно определить параметры детали даже непрофессионалу.

Обозначения резисторов

Безусловно, существуют резисторы различных размеров. И если на больших вариантах можно обозначить номинал в буквах и цифрах, что удобно и понятно, то на миниатюрных деталях крайне проблематично будет нанести необходимое количество символов, чтобы описать все характеристики. И даже если благодаря современным технологиям необходимую информацию написать получится, то прочесть её уж точно возможности не будет. А ведь это именно те части, которые при неверном подборе могут ощутимо изменить принцип действия всей схемы.

Понятно, что, несмотря на это, маркироваться резисторы всё же должны. Иначе их просто невозможно будет использовать, или подбор превратится в настоящее мучение. Так появилась первая маркировка резисторов цветными полосками, что сильно упростило задачу не только для пользователя, но и для производителя.

Позже, с развитием микропроцессорной техники, резисторы начали маркировать кодовыми значениями, а SMD-детали и вовсе приобрели личное обозначение, состоящее из цифр или букв и цифр.

Но больше всего распространена всё же цветная маркировка резисторов, так как именно эти полосатые детали используются наиболее часто радиолюбителями и некоторыми производителями. У новичка это может вызвать небольшое недоумение: как понять номинал детали? Но если немного разобраться, то всё станет понятно.

Цветовые стандарты

Как известно, резисторы могут отличаться по разным параметрам. В схемах для достижения запланированного результата могут использоваться сопротивления с различными параметрами. Причём одни из них имеют более высокую точность, а к другим, напротив, не выдвигается особенных требований. Именно поэтому и маркировка может отличаться.

Если рассматривать маркировку цветовыми кольцами, то различия могут быть как в ширине полосок, так и в их количестве. Причём чем их больше, тем более подробную информацию

можно узнать о детали:

  1. Три полосы могут сказать, что погрешность детали будет 20%. Первые две полосы имеют некое цифровое значение, а третья выступает в качестве множителя, на который будут делиться или умножаться значения из первых двух цветовых колец.
  2. Если полосы четыре, все значения будут аналогичны трёхполосной маркировке, за исключением четвёртой, которая указывает на точность детали.
  3. Похожую расшифровку маркировки имеет и пятиполосное обозначение, с разницей лишь в том, что здесь цифровые данные имеют уже три полосы. Четвёртая укажет на множитель, который может подсказать или таблица, или калькулятор резисторов онлайн. Пятая полоса всегда указывает на точность в 0,005 процента.
  4. И наиболее редко можно встретить шесть полос маркировки сопротивлений. По сути, вся расшифровка соответствует пятиполосному варианту. Шестая полоса лишь скажет об изменении сопротивления при работе, то есть это температурный коэффициент.

Как можно заметить, в основу заложен сходный механизм расшифровки. Специалисты нередко многие значения запоминают. Новичку же проще узнать эти данные или из таблицы, или пойти более простым путём и использовать онлайн-калькулятор цветовой маркировки резисторов. Цветное оформление, доступное на различных сервисах, связанных с электрикой и электроникой, ещё больше упростит этот процесс.

Кодовые маркеры

Не всегда целесообразно использовать цветную маркировку для обозначения сопротивлений. В таких случаях прибегают к мнемонической маркировке. Такое кодовое обозначение включает в себя от четырёх до пяти символов. Это могут быть как цифры, так и совокупность букв и цифр. Последний символ расскажет о значении отклонения, а буква покажет, где должна находиться запятая при десятичных значениях.

Для расшифровки таких маркировок придётся воспользоваться таблицей — как, в общем-то, для расшифровки любого условного обозначения резистора.

Но этот случай заметно уступает по удобству цветомаркировке резисторов. Онлайн же можно узнать точные данные по сопротивлениям в любом случае.

SMD сопротивления

Аналогичным образом обозначаются и SMD резисторы. Однако из-за их чересчур малых габаритов наносить большое количество символов для маркировки совсем неудобно. Поэтому используют три-четыре символа, отображающих номинал детали.

Поначалу может показаться, что расшифровать такой код крайне сложно. Но на самом деле это далеко не так. Ведь всегда можно сделать для себя памятку. Да и запомнить шесть букв, обозначающих множитель, с их значениями будет довольно просто:

S=10¯²; R=10¯¹; B=10; C=10²; D=10³; E=10⁴

Что же касается вариаций, то их может быть всего три, а это облегчает запоминание даже без шпаргалки:

  1. Если код состоит только из трёх цифр, то первые две из них будут сопротивлением в омах, а третья — множитель.
  2. Таким же образом расшифровывается и четырёхзначный код. Только здесь уже три первых значка будут говорить о номинале сопротивления в омах, а четвёртая укажет на множитель.
  3. Две первые цифры и третий — символ. Значение символа — одна из шести букв множителя, а цифры покажут сопротивление (к примеру, 150 Ом).

В общем-то, ничего сложного в расшифровке таких маркировок нет. Хотя в последнем случае придётся воспользоваться таблицей для определения значения сопротивления.

Нестандартная кодировка

Некоторые хорошо известные производители любят прибегать к личной цветовой маркировке резисторов. Такие импортные торговые марки, как Philips, Panasonic, CGW, имеют свои стандарты. Но делается это не из-за самолюбия или желания дополнительно выделиться, а для расширения отображения технической информации.

Одни, помимо основных параметров резистора, добавляют данные по материалу и технологии изготовления. Другие таким образом позволяют понять мастеру особенности детали, что в некоторых случаях может быть крайне важно. Третьи дают сведения о других параметрах.

Но любая из таких деталей при необходимости может быть заменена на аналог, ведь основные её характеристики остаются общими для мировых стандартов.

Расшифровка цветных колец

Поскольку на сегодняшний день профессионалы и любители больше сталкиваются именно с резисторами, маркированными цветными кольцами, то расшифровка номиналов таких деталей имеет особое значение. Ведь от правильно подобранного сопротивления, мощности и других параметров может зависеть конечный результат и работоспособность изделия в целом.

Узнать точный номинал резистора можно разными способами.

Универсальная таблица

Наиболее простой и удобный способ расшифровать цветную маркировку резисторов — таблица универсальных значений. Это самая элементарная табличка, которую можно распечатать или нарисовать от руки, взяв из справочника или интернета. Её хорошо всегда иметь при себе или повесить на рабочем месте. Но такой вариант будет оптимальным во многих ситуациях, когда нужна распиновка или цоколевка резисторов.

Несмотря на внешне кажущуюся запутанность и сложность таблицы, пользоваться ею крайне просто. И в качестве примера будет принят гипотетический резистор с шестью полосками: зелёный, коричневый, жёлтый, красный, фиолетовый, оранжевый. Из этого следует:

  1. Зелёный — будет иметь числовое значение, в этом случае «5»;
  2. Коричневый — также обозначает число и равен «1»;
  3. Жёлтый — третья полоса с числовыми данными. Согласно таблице, это «4»;
  4. Красный — является четвёртым по счёту кольцом, что отображает множитель. По данным таблицы этот цвет соответствует 100, или 1, умноженное на 10 во второй степени. А зная числовые значения (всё с той же таблицы), можно получить выражение 100 * 514, что даёт 51400 Ом, или 0.0514 МОм;
  5. Пятый цвет определяет точность. Это возможное отклонение от заданного рабочего значения. Для фиолетовой полосы значение будет 0,1%;
  6. Оранжевое кольцо указывает на температурный коэффициент. В данном случае это 15 ppm/°C.

Пример хорошо отображает простоту использования таблицы в качестве помощника для расшифровки цветных полосок на резисторе. Единственная сложность может возникнуть при расчётах, если человек не очень хорошо знаком с математикой или уже забыл бо́льшую часть школьной программы.

Но для таких случаев существует куда более интересный и доступный способ определения номинала резистора по цветным кольцам.

Интернет в помощь

В современном мире интернет занял своё особое место. Люди используют это изобретение для различных целей, начиная от развлечений и заканчивая заработком денег. Для каждого здесь найдётся интересная и полезная информация. Не обходит мировая сеть стороной и людей, увлекающихся электроникой. А следовательно, для определения номинала сопротивления можно воспользоваться и этим чудом современной мысли.

Среди множества разнообразных сайтов, блогов и порталов существуют сервисы, содержащие калькулятор резисторов. Здесь даже самый отпетый двоечник сможет без труда установить точный номинал любого сопротивления в считаные секунды — достаточно просто ввести цветовые значения или выбрать соответствующую комбинацию полос, чтобы онлайн-помощник мгновенно выдал полную информацию о детали.

Если необходимо узнать точный номинал, особенности и даже некоторые тонкости, а из данных есть лишь маркировка резисторов цветными полосками, калькулятор с лёгкостью даст исчерпывающий и полный ответ.

Для этого нужно зайти на сайт, предлагающий помощь, и выполнить ряд несложных действий. Онлайн-калькуляторы могут иметь различный внешний вид, а это нисколько не усложняет поставленной задачи. Как правило, используется интуитивно понятный интерфейс, где разобраться сможет даже ребёнок.

В качестве примера можно привести наиболее распространённые виды онлайн-калькуляторов:

  1. На странице будет содержаться рисунок резистора с полосками. Обязательно будет присутствовать возможность выбора количества колец. Нажимая поочерёдно на каждую из них, необходимо выбрать нужный цвет. Дальше, в зависимости от разработчика, надо или нажать на кнопку, чтобы калькулятор высчитал номинал по введённым данным, или это произойдёт автоматически. Таким образом, достаточно просто ввести нужные цвета и получить результат.
  2. Может выглядеть онлайн-калькулятор и как таблица. Здесь также необходимо выбрать нужный цвет в каждой ячейке, где первая означает первое кольцо, вторая — второе, и далее необходимое количество полос. Останется лишь нажать на кнопку «Показать результат».
  3. А есть вариант ещё проще. На странице изображён резистор с полосками. После выбора количества колец нужно лишь выбрать необходимую цветовую комбинацию. Делается это нажатием на нужный цвет в ячейках. При этом каждая из них соединена линией с изображением для более простого визуального восприятия. Дальше цветовой декодер сделает всё сам.

Могут существовать и другие виды резисторных онлайн-калькуляторов, помогающие определять номинал по маркировке и цветам резисторов. Но принцип действия у всех будет примерно один: выбор количества колец, подбор интересующей расцветки, получение результата.

Ни одно современное электронное устройство не может обойтись без использования в схемах резисторов. Причём зачастую это не одна или две детали, а десятки и даже тысячи. Но чтобы вместить такое количество в небольшие и удобные корпусы, делать их приходится миниатюрными. А это вызывает неудобство маркирования. В связи с этим была введена цветовая маркировка резисторов, что позволяет безошибочно определить параметры детали даже непрофессионалу.

Обозначения резисторов

Безусловно, существуют резисторы различных размеров. И если на больших вариантах можно обозначить номинал в буквах и цифрах, что удобно и понятно, то на миниатюрных деталях крайне проблематично будет нанести необходимое количество символов, чтобы описать все характеристики. И даже если благодаря современным технологиям необходимую информацию написать получится, то прочесть её уж точно возможности не будет. А ведь это именно те части, которые при неверном подборе могут ощутимо изменить принцип действия всей схемы.

Понятно, что, несмотря на это, маркироваться резисторы всё же должны. Иначе их просто невозможно будет использовать, или подбор превратится в настоящее мучение. Так появилась первая маркировка резисторов цветными полосками, что сильно упростило задачу не только для пользователя, но и для производителя.

Позже, с развитием микропроцессорной техники, резисторы начали маркировать кодовыми значениями, а SMD-детали и вовсе приобрели личное обозначение, состоящее из цифр или букв и цифр.

Но больше всего распространена всё же цветная маркировка резисторов, так как именно эти полосатые детали используются наиболее часто радиолюбителями и некоторыми производителями. У новичка это может вызвать небольшое недоумение: как понять номинал детали? Но если немного разобраться, то всё станет понятно.

Цветовые стандарты

Как известно, резисторы могут отличаться по разным параметрам. В схемах для достижения запланированного результата могут использоваться сопротивления с различными параметрами. Причём одни из них имеют более высокую точность, а к другим, напротив, не выдвигается особенных требований. Именно поэтому и маркировка может отличаться.

Если рассматривать маркировку цветовыми кольцами, то различия могут быть как в ширине полосок, так и в их количестве. Причём чем их больше, тем более подробную информацию можно узнать о детали:

  1. Три полосы могут сказать, что погрешность детали будет 20%. Первые две полосы имеют некое цифровое значение, а третья выступает в качестве множителя, на который будут делиться или умножаться значения из первых двух цветовых колец.
  2. Если полосы четыре, все значения будут аналогичны трёхполосной маркировке, за исключением четвёртой, которая указывает на точность детали.
  3. Похожую расшифровку маркировки имеет и пятиполосное обозначение, с разницей лишь в том, что здесь цифровые данные имеют уже три полосы. Четвёртая укажет на множитель, который может подсказать или таблица, или калькулятор резисторов онлайн. Пятая полоса всегда указывает на точность в 0,005 процента.
  4. И наиболее редко можно встретить шесть полос маркировки сопротивлений. По сути, вся расшифровка соответствует пятиполосному варианту. Шестая полоса лишь скажет об изменении сопротивления при работе, то есть это температурный коэффициент.

Как можно заметить, в основу заложен сходный механизм расшифровки. Специалисты нередко многие значения запоминают. Новичку же проще узнать эти данные или из таблицы, или пойти более простым путём и использовать онлайн-калькулятор цветовой маркировки резисторов. Цветное оформление, доступное на различных сервисах, связанных с электрикой и электроникой, ещё больше упростит этот процесс.

Кодовые маркеры

Не всегда целесообразно использовать цветную маркировку для обозначения сопротивлений. В таких случаях прибегают к мнемонической маркировке. Такое кодовое обозначение включает в себя от четырёх до пяти символов. Это могут быть как цифры, так и совокупность букв и цифр. Последний символ расскажет о значении отклонения, а буква покажет, где должна находиться запятая при десятичных значениях.

Для расшифровки таких маркировок придётся воспользоваться таблицей — как, в общем-то, для расшифровки любого условного обозначения резистора.

Но этот случай заметно уступает по удобству цветомаркировке резисторов. Онлайн же можно узнать точные данные по сопротивлениям в любом случае.

SMD сопротивления

Аналогичным образом обозначаются и SMD резисторы. Однако из-за их чересчур малых габаритов наносить большое количество символов для маркировки совсем неудобно. Поэтому используют три-четыре символа, отображающих номинал детали.

Поначалу может показаться, что расшифровать такой код крайне сложно. Но на самом деле это далеко не так. Ведь всегда можно сделать для себя памятку. Да и запомнить шесть букв, обозначающих множитель, с их значениями будет довольно просто:

S=10¯²; R=10¯¹; B=10; C=10²; D=10³; E=10⁴

Что же касается вариаций, то их может быть всего три, а это облегчает запоминание даже без шпаргалки:

  1. Если код состоит только из трёх цифр, то первые две из них будут сопротивлением в омах, а третья — множитель.
  2. Таким же образом расшифровывается и четырёхзначный код. Только здесь уже три первых значка будут говорить о номинале сопротивления в омах, а четвёртая укажет на множитель.
  3. Две первые цифры и третий — символ. Значение символа — одна из шести букв множителя, а цифры покажут сопротивление (к примеру, 150 Ом).

В общем-то, ничего сложного в расшифровке таких маркировок нет. Хотя в последнем случае придётся воспользоваться таблицей для определения значения сопротивления.

Нестандартная кодировка

Некоторые хорошо известные производители любят прибегать к личной цветовой маркировке резисторов. Такие импортные торговые марки, как Philips, Panasonic, CGW, имеют свои стандарты. Но делается это не из-за самолюбия или желания дополнительно выделиться, а для расширения отображения технической информации.

Одни, помимо основных параметров резистора, добавляют данные по материалу и технологии изготовления. Другие таким образом позволяют понять мастеру особенности детали, что в некоторых случаях может быть крайне важно. Третьи дают сведения о других параметрах.

Но любая из таких деталей при необходимости может быть заменена на аналог, ведь основные её характеристики остаются общими для мировых стандартов.

Расшифровка цветных колец

Поскольку на сегодняшний день профессионалы и любители больше сталкиваются именно с резисторами, маркированными цветными кольцами, то расшифровка номиналов таких деталей имеет особое значение. Ведь от правильно подобранного сопротивления, мощности и других параметров может зависеть конечный результат и работоспособность изделия в целом.

Узнать точный номинал резистора можно разными способами.

Универсальная таблица

Наиболее простой и удобный способ расшифровать цветную маркировку резисторов — таблица универсальных значений. Это самая элементарная табличка, которую можно распечатать или нарисовать от руки, взяв из справочника или интернета. Её хорошо всегда иметь при себе или повесить на рабочем месте. Но такой вариант будет оптимальным во многих ситуациях, когда нужна распиновка или цоколевка резисторов.

Несмотря на внешне кажущуюся запутанность и сложность таблицы, пользоваться ею крайне просто. И в качестве примера будет принят гипотетический резистор с шестью полосками: зелёный, коричневый, жёлтый, красный, фиолетовый, оранжевый. Из этого следует:

  1. Зелёный — будет иметь числовое значение, в этом случае «5»;
  2. Коричневый — также обозначает число и равен «1»;
  3. Жёлтый — третья полоса с числовыми данными. Согласно таблице, это «4»;
  4. Красный — является четвёртым по счёту кольцом, что отображает множитель. По данным таблицы этот цвет соответствует 100, или 1, умноженное на 10 во второй степени. А зная числовые значения (всё с той же таблицы), можно получить выражение 100 * 514, что даёт 51400 Ом, или 0.0514 МОм;
  5. Пятый цвет определяет точность. Это возможное отклонение от заданного рабочего значения. Для фиолетовой полосы значение будет 0,1%;
  6. Оранжевое кольцо указывает на температурный коэффициент. В данном случае это 15 ppm/°C.

Пример хорошо отображает простоту использования таблицы в качестве помощника для расшифровки цветных полосок на резисторе. Единственная сложность может возникнуть при расчётах, если человек не очень хорошо знаком с математикой или уже забыл бо́льшую часть школьной программы.

Но для таких случаев существует куда более интересный и доступный способ определения номинала резистора по цветным кольцам.

Интернет в помощь

В современном мире интернет занял своё особое место. Люди используют это изобретение для различных целей, начиная от развлечений и заканчивая заработком денег. Для каждого здесь найдётся интересная и полезная информация. Не обходит мировая сеть стороной и людей, увлекающихся электроникой. А следовательно, для определения номинала сопротивления можно воспользоваться и этим чудом современной мысли.

Среди множества разнообразных сайтов, блогов и порталов существуют сервисы, содержащие калькулятор резисторов. Здесь даже самый отпетый двоечник сможет без труда установить точный номинал любого сопротивления в считаные секунды — достаточно просто ввести цветовые значения или выбрать соответствующую комбинацию полос, чтобы онлайн-помощник мгновенно выдал полную информацию о детали.

Если необходимо узнать точный номинал, особенности и даже некоторые тонкости, а из данных есть лишь маркировка резисторов цветными полосками, калькулятор с лёгкостью даст исчерпывающий и полный ответ.

Для этого нужно зайти на сайт, предлагающий помощь, и выполнить ряд несложных действий. Онлайн-калькуляторы могут иметь различный внешний вид, а это нисколько не усложняет поставленной задачи. Как правило, используется интуитивно понятный интерфейс, где разобраться сможет даже ребёнок.

В качестве примера можно привести наиболее распространённые виды онлайн-калькуляторов:

  1. На странице будет содержаться рисунок резистора с полосками. Обязательно будет присутствовать возможность выбора количества колец. Нажимая поочерёдно на каждую из них, необходимо выбрать нужный цвет. Дальше, в зависимости от разработчика, надо или нажать на кнопку, чтобы калькулятор высчитал номинал по введённым данным, или это произойдёт автоматически. Таким образом, достаточно просто ввести нужные цвета и получить результат.
  2. Может выглядеть онлайн-калькулятор и как таблица. Здесь также необходимо выбрать нужный цвет в каждой ячейке, где первая означает первое кольцо, вторая — второе, и далее необходимое количество полос. Останется лишь нажать на кнопку «Показать результат».
  3. А есть вариант ещё проще. На странице изображён резистор с полосками. После выбора количества колец нужно лишь выбрать необходимую цветовую комбинацию. Делается это нажатием на нужный цвет в ячейках. При этом каждая из них соединена линией с изображением для более простого визуального восприятия. Дальше цветовой декодер сделает всё сам.

Могут существовать и другие виды резисторных онлайн-калькуляторов, помогающие определять номинал по маркировке и цветам резисторов. Но принцип действия у всех будет примерно один: выбор количества колец, подбор интересующей расцветки, получение результата.

Калькулятор цветовой маркировки резисторов поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные.

Термостат для климат-контроля с дисплеем и удобным управлением. Кликните чтобы узнать подробнее.

обозначения, таблицы, возможности расшифровки резисторов

В начале XX века все сопротивления имели очень широкие производственные допуски, что было крайне неудобно и вызывало множество негативных последствий. В связи с этим необходимо было искать пути решения проблемы, так как электротехника развивалась семимильными шагами. Но лишь в 1952 году были приняты номиналы сопротивлений. И это позволило по-новому взглянуть на мир электроники, что дало новый толчок в её развитии.

Общее понятие

Резисторы выступают в роли пассивного элемента электроцепи, но используются практически в каждой из них. Обладая постоянным или переменным сопротивлением, они преобразовывают напряжение в силу тока или наоборот, поскольку, согласно закону Ома, эти величины напрямую связаны с сопротивлением.

Таким образом, основным параметром резисторов будет выступать электрическое сопротивление, которое принято измерять в Омах.

Обозначение на схемах

На схемах эти элементы могут обозначаться по-разному, в зависимости от страны и номинальной мощности рассеивания. Но в основу заложены простейшие формы, представленные на рисунке.

И если со странами всё понятно, то мощность рассеивания может вызвать вопросы. А это, не что иное, как мощность, которую сможет рассеять сопротивление без вреда для себя. Ведь во время протекания электричества через резистор образуется мощность, которая его нагревает. Если она выше допустимой величины, то последует его перегрев, что приведёт к выходу детали из строя.

Помимо стандартного обозначения, возможны некоторые вариации для более точного отображения номинала. Так, в прямоугольнике, схематически обозначающем сопротивление, могут находиться римские цифры или полоски:

  • Три наклонные обозначают, что резистор 0,05 Вт;
  • Две наклонные – 0,125 Вт;
  • Одна наклонная полоса – 0,25 Вт;
  • Одна горизонтальная полоска – 0,5 Вт;
  • Римская 1 – 1 Вт;
  • Римская цифра 2 – 2 Вт;
  • Римская 5 – 5 Вт.

Номинальный ряд

Ненормированные допуски в широком поле обуславливали проблемы с подбором сопротивлений и последующей их заменой. И все эти неудобства вынудили прибегнуть к образованию номинального ряда, в результате чего были установлены общие для производства резисторов номинальные допуски.

Чтобы понять ценность образования такого ряда, можно в качестве примера взять сопротивление на 100 Ом, которое имеет номинальное отклонение в 10%. Например, в конкретном случае необходим резистор на 105 Ом. Но, учитывая десятипроцентное отклонение от ста Ом в обе стороны, несложно понять, что это же сопротивление подойдёт и для требуемых 105 Ом, а это исключает необходимость делать деталь для этого значения.

Однако рациональнее будет сделать резистор на 120 Ом, так как при номинальном отклонении в 10% он будет покрывать значения от 108 до 132 Ом.

И это куда более удобно, ведь те же 100 и 105 Ом будут входить в этот интервал. А помимо них, сюда смогут войти и множество других.

Таблица номиналов

Если следовать такой логике, то при номинальном отклонении сопротивления в 10% с диапазоном от 100 до 1000 Ом смогут покрыть множество значений: 100, 120, 150 и так далее, со стандартным округлением. Причём все они относятся к маркировочному обзначению Е12.

Отношение к номинальному ряду EIA здесь показывает буква «Е». А цифра, следующая за ней, указывает, сколько логарифмических шагов будет содержать диапазон от 100 до 1000.

Приведённая таблица номиналов резисторов отображает значения сопротивлений 100-1000. Когда необходимо узнать другие диапазоны, то высчитать их несложно действиями деления или умножения.

Между сериями могут быть определённые отличия:

  • Е6 – подразумевает допуск в 20%;
  • Е12 – 10%;
  • Е24 – 5 и 2%;
  • Е48 – 2%;
  • Е96 – имеет допуск в 1%;
  • Е192 – указывает на значения 0,5%, 0,25%, 0,1% и выше.

Цветовая маркировка и кодовые значения

Большинство современных резисторов из-за слишком миниатюрных габаритов часто маркируют цветовыми полосками. Их может быть 4, 5 и реже 6. Цвета на них наносятся далеко не для красоты, и каждый из них имеет своё индивидуально значение, благодаря которому можно легко узнать все данные по сопротивлению:

  • Первые две полоски указывают на номинальное сопротивление.
  • Если полоски три или четыре, то третья указывает множитель.
  • Четвёртая говорит о точности сопротивления.

Максимально точно узнать какой резистор имеется в наличии, можно с помощью онлайн-калькуляторов или благодаря таблице цветов резисторов.

Если обозначение пятиполосное, то:

  • Первые три полосы – значение сопротивления.
  • Четвёртая – данные по множителю.
  • Пятая – указание точности.

Новичков часто интересует, с какой стороны считать полоски. За первую принято принимать ту, которая ближе находится к краю. Не бывают первыми полоски золотистого цвета. Это даёт дополнительную возможность определить начало отсчёта с некоторыми резисторами.

Для обозначения номинала резисторов могут использоваться буквенно-цифровые кодировки. Четыре-пять символов способны передать всю необходимую для пользователя информацию. Номинал резистора здесь укажут первые знаки. Это может быть несколько цифр и одна буква. Буква указывает на положение запятой в десятичном исчислении, а также множитель. Символ, стоящий на конце, указывает на отклонение.

SMD резисторы

Резисторы SMD ввиду своих незначительных размеров имеют индивидуальную маркировку. Это могут быть как цифры, так и цифры с буквами. Обозначения встречаются в трёх вариациях:

  1. Три цифры – два первых знака покажут значение сопротивления, а последний — множитель.
  2. Четыре цифры – три начальные из них указывают сопротивление резистора, а четвёртая расскажет о множителе.
  3. Две цифры и символ – в первых двух цифрах скрывается показатель сопротивления, но для их расшифровки потребуется воспользоваться таблицей. Символ же обозначит множитель.

Учитывать необходимо и букву, которая указывает множитель: S=10¯²; R=10¯¹; B=10; C=10²; D=10³; E=10⁴.

Определить номинал резистора совсем несложно, если знать, как это сделать. Опытные электронщики многую информацию держат в голове ввиду большого опыта и регулярного контакта с электродеталями.

Что же касается любителей и новичков, то для них значительно проще определить номинал деталей с помощью таблиц, которые можно распечатать и всегда держать под рукой, или онлайн-калькуляторов, помогающих точно определить параметры детали.

Определение мощности и сопротивления резисторов по цветовой маркировке

Основное предназначение резисторов – преобразование силы тока в напряжение или выполнение обратного процесса, ограничения показателя силы тока, поглощение электрической энергии. Используется практически во всех сложных электрических схемах, поэтому следует обратить внимание на цветовую маркировку.

Из-за небольших размеров, резисторы редко имеют маркировку в виде цифрового или буквенного значения. Чаще всего проводится нанесение цветов, которые определяют все основные качества. Для того, чтобы правильно подобрать резистор, следует знать особенности нанесения цветных точек или линий.

Стандартная цветовая маркировка

  • Для того, чтобы правильно проводить маркировку и таблицы получили широкое применение, были приняты международные стандарты, согласно которым на резистор могут быть нанесены от 3 до 6 полос, каждая из которых имеет определенное предназначение.
  • Рассмотрим особенности проведения стандартной цветовой маркировки:
  1. Маркировка с 3 полосами проводится следующим образом: первых 2 кольца обозначают цифры, 3 – множитель. 4 кольца нет, так как для всех подобных резисторов принятое отклонение составляет 20%.
  2. 4 кольца – маркировка, которая несколько отличается от предыдущего случая. Последнее кольцо означает отклонение. Все значения выбираются при помощи специальной таблицы. В данном случае отклонение составляет 5%, 10%.
  3. 5 колец означает минимальный показатель отклонения, до 0, 005%. В данном случае первые 3 кольца означают цифры, которые затем нужно умножить на множитель. Найти множитель можно по все той же таблице, искать нужно значение цвета 4 кольца.
  4. Есть варианты исполнения резисторов, которые имеют 6 колец. Их расшифровка проводится также, как и при 5 кольцах, только последнее из них означает температурный коэффициент изменения. Данное значение определяет то, насколько изменится показатель сопротивления при повышении температуры корпуса резистора.

Не все таблицы имеют столбец для расшифровки 6 кольца, что стоит учитывать.

Для чего нужна?

Малой мощности резисторы имеют очень небольшие размеры, их мощность составляет около 0,125 Вт. Диаметральный размер подобного варианта исполнения составляет около миллиметра, а длина – несколько миллиметров.

Прочитать параметры, которые часто имеют несколько цифр, достаточно сложно, как и нанести их. При указании номинала, если размеры позволяют, часто используют букву для того, чтобы определить дробную величину значения.

Примером можно назвать 4К7, что означает 4,7 кОм. Однако, также подобный метод в некоторых случаях не применим.

Цветовая схема маркировки имеет следующие особенности:

  1. Легко читаемая.
  2. Проще наносится.
  3. Может передать всю необходимую информацию о номиналах.
  4. Со временем информация не стирается.

При этом, можно отметить основное различие в данной маркировке:

  1. При точности 20% используется маркировка, содержащая 3 полоски.
  2. Если точность составляет 10% или 5%, то наносится 4 полоски.
  3. Более точные варианты исполнения имеют 5 или 6 полосок.

Подведя итоги, можно сказать, что нанесение цветов позволяет узнать точность и номинальные значения резистора, для чего нужно использовать специальные таблицы или онлайн-сервисы.

Онлайн-калькуляторы

К наиболее популярным можно отнести:

  1. http://www.chipdip.ru/info/rescalc – сервис, позволяющий проводить расчеты для вариантов исполнения, которые имеют 4 или 5 маркировочных полосок. Работает сервис следующим образом: таблица имеет столбцы, которые соответствуют той или иной цветовой полосе, а строки содержат цвета. Для того, чтобы провести расчет, достаточно отметить цвет в соответствующей линии. Рассматриваемый калькулятор позволяет провести расчет сопротивления и допуска, которые измеряются в МОм и процентах соответственно. Достоинством этого онлайн-калькулятора можно назвать наличие не только названия цвета, но и его образца. Данная особенность позволяет быстро провести сравнение для выполнения расчетов. В отличие от других подобных калькуляторов, в этом случае есть наглядная картинка, которая изменяется при выборе определенных цветов. Именно поэтому, он очень прост в использовании, так как наглядный пример позволяет понять то, какой резистор был выбран для проведения расчетов.
  2. http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335 – сервис, который позволяет также быстро провести расчет номинальных значений для варианта исполнения, имеющего 4 полосы. Этот вариант калькулятора имеет простую схему работы: есть 5 полей, при открытии которых отображается название цвета и его образец. После выбора проводится расчет показателя сопротивления, которые отображается в Ом, а также предельное отклонение в процентах. Рассматриваемый сервис имеет не только калькулятор, но и наглядные примеры проводимых расчетов, таблицы с необходимой информацией и многое другое.
  3. http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml – один из немногих сервисов, который позволяет проводить расчет для 3 линий, а также 4 и 5. В отличие от других вариантов исполнения, этот не имеет наглядной картинки того, как выглядит тот или иной вариант исполнения резистора при смене цвета линии. Также, можно сказать, что данный вариант исполнения калькулятора – один из самых сложных. Если резистор имеет 3 полоски, проводится ввод обозначений в 1, 2, 4 поле, если 4 – в 1 , 2, 4, 5, если 5 – нужно заполнить все поля. Результат выводится в виде значения сопротивления в КОм, также есть поле, указывающее погрешность впроцентом соотношении.

Все расчеты проводятся исключительно при выполнении маркировки согласно принятым правилам ГОСТ 175-72. Чтение линий всегда проводится слева на право. Стоит отметить, что согласно принятым правилам первая полоса всегда располагается ближе к выводу.

Если этого нельзя сделать, первую полосу делают более широкой, чем остальные. Эти правила следует учитывать при расшифровке резистора при помощи калькулятора.

Универсальная таблица цветов

  1. Существует универсальная таблица цветов, которая позволяет проводить быстрый расчет номиналов каждого резистора при необходимости.
  2. При создании подобной таблицы выделяют следующие поля:
  1. Цвет кольца или нанесенной точки. При этом, указывается как название, так и приводится пример.
  2. В зависимости от того, каким по счету стоит цвет, есть возможность перевести цветовую кодировку в числовое значение. Это необходимо при создании схемы для условного обозначения номиналов.
  3. Множитель позволяет провести математическое вычисление того, какое сопротивление имеет рассматриваемый вариант исполнения.
  4. Также, практически для каждого цвета имеется поле, которое обозначает максимально отклонение от номинала.

Стоит помнить, что каждый цвет может обозначать цифру в маркировке, значение множителя или максимальное отклонение.

Примеры

  • Пример 1:
  • Пример 2:

Еще одним более сложным примером назовем расчет номинальных значений следующего резистора: красный, синий, фиолетовый, зеленый, коричневый, коричневый. Данная маркировка состоит из 6 колец.

При расшифровке отмечаем следующее:

  1. 1 кольцо, красное – число «2».
  2. 2 кольцо, синее – число «6».
  3. 3 кольцо, фиолетовое – число «7».
  4. Все числа выбираем из таблицы. При их сочетании получаем число «267».
  5. 4 кольцо имеет зеленый цвет. В данном случае обращаем внимание не на числовой значение, а множитель. Зеленый цвет соответствует множителю 105. Проводим расчет: 267*105=2,67 МОм.
  6. 5 кольцо имеет коричневый цвет и ему соответствует значение максимального отклонения в обе стороны 1%.
  7. 6 линия коричневая, что соответствует температурному коэффициенту в значении 100 ppm/°C.

Из вышеприведенного примера можно сказать, что провести расшифровку маркировки не сложно, и количество колец практически не оказывает влияние на то, насколько сложными будут расчеты. В рассматриваемом случае, резистор имеет сопротивление 2,67 МОм с отклонением в обе стороны 1% при температурном коэффициенте 100 ppm/°C.

Процедуру можно упростить, воспользовавшись специальными калькуляторами. Однако, не многие проводят вычисление 6 колец, что стоит учитывать.

Номинальные ряды резисторов можно назвать результатом проведения стандартизации номинальных значений. Постоянные резисторы имеют 6 подобных рядов. Также, введен один ряд для переменных номиналов и специальный ряд Е3.

На примере приведенного номинала проведем расшифровку:

  1. Буква «Е» обозначает то, что проводится маркировка по ряду номинала. Эта бука всегда идет в обозначении.
  2. Цифры после буквы означает число номинальных значений сопротивления в каждом десятичном интервале.

Существуют специальные таблицы с отображение номинальных рядов.

Для выявления стандартных рядов, был принят ГОСТ 2825-67. При этом, можно выделить несколько наиболее популярных стандартных рядов:

  1. Ряд Е6 имеет отклонение в обе стороны 20%.
  2. Ряд Е 12 имеет допустимое отклонение 10%.
  3. Ряд Е24 обладает показателем максимально допустимого отклонения в обе стороны 5%.

Последующие ряды Е48 и Е96, Е192 обладают показателем отклонения 2%, 1%, 0,5% соответственно.

Сводная таблица цветной маркировки резисторов

Для каждодневного использования можно использовать сводную таблицу цветной маркировки, которая объединяет следующую информация:

  1. Соответствие цветов определенным значениям.
  2. Цифры номинального ряда.
  3. Величина множителя.
  4. Величина допуска.
  5. Показатель коэффициента температурного изменения.
  6. Процент отказов.

Подобная таблица позволит быстро провести расшифровку маркировки.

Особенности маркировки проволочных резисторов

Правила, принятые по цветной маркировке резисторов, распространяются на все их типы, в том числе на проволочные варианты исполнения.

В данном случае, есть только несколько отличительных признаков, которые нужно учитывать:

  1. 1 полоса, которая шире других и обычно белого цвета, не является частью маркировки, а обозначает только тип резистора.
  2. Десятичные показатели более 4 не могут быть применены при маркировке.
  3. Последняя полоса может указывать на особые свойства, к примеру, огнестойкость.

Таблица, которая используется в этом случае, несколько отличается. Отличие заключается в величине множителя.

Нестандартная маркировка импортных резисторов

Несмотря на принятые правила цветной маркировки, некоторые компании используют свои стандарты. К ним можно отнести:

  1. Philips – производитель бытовой и промышленной электроники, который ввел некоторые свои стандарты в область маркировки резисторов. Так можно отметить, что цвета компания использует не только для обозначения основных характеристик, но и для отображения о технологии производства и свойствах компонентов. Для этого сам корпус окрашивается в определенный цвет, а кольца располагаются в определенном порядке друг относительно друга.
  2. CGW и Panasonic также ввели свои правила маркировки. Так эти производители проводят нанесение информации об особых свойствах резистора.

Практически все производители в мире приняли установленные правила, что позволяет упростить процедуру идентификации номиналов.

В заключение отметим, что кроме цветовой маркировки могут присутствовать буквенно-числовые обозначения. Они наносятся на поверхность довольно крупных вариантов исполнения резисторов и также могут использоваться для выявления рабочих характеристик.

Загрузка…

Источник: https://slarkenergy.ru/oborudovanie/datchiki/cvetnaya-markirovka-rezistorov.html

Как маркируются резисторы по мощности и сопротивлению — обзор стандартов

Радиолюбителю при сборке электрических схем часто приходится сталкиваться с определением номинала неизвестных компонентов. Резистор используется чаще всего. С его обозначениями возникают и частые вопросы. В переводе с английского это название звучит как «Сопротивление». Они различаются как по номинальному сопротивлению, так и по допустимой мощности.

Для того, чтобы мастер мог выбрать элемент с нужным номиналом на их корпусах наносят обозначение. В зависимости от типа резисторов кодировка может различаться, она бывает: буквенно-цифровая, цифровая либо цветовыми полосами.

В этой статье мы расскажем подробнее, какая бывает маркировка резисторов отечественного и импортного производства, а также как расшифровать обозначения, указанные производителем.

Обозначение номинала буквами и цифрами

На сопротивлениях советского производства применяется буквенно-цифровая маркировка резисторов и обозначение цветовыми полосами (кольцами). Примером можно рассмотреть резисторы типа МЛТ, на них величина сопротивления указана цифро-буквенным способом.

Резисторы до сотни Ом содержат в своей маркировке букву «R», или «Е», или «Ω». Тысячи Ом маркируются буквой «К», миллионы букву М, т.е. по буквам определяют порядок величины. При этом целые единицы от дробных отделяются этими же буквами.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

На фото сверху вниз:

  • 2К4 = 2,4 кОм или 2400 Ом;
  • 270R = 270 Ом;
  • К27 = 0,27 кОм или 270 Ом.

Маркировка третьего непонятна, возможно он развернут не той стороной. Кроме этого на резисторах от 1 Вт может присутствовать маркировка по мощности. Маркировка довольно удобна и наглядна. Она может незначительно отличаться в зависимости от типа резисторов и года их производства. Также может присутствовать дополнительная буква, которая указывает класс точности.

Импортные сопротивления, в том числе китайские, тоже могут маркироваться буквами. Яркий пример – это керамические резисторы.

В первой части обозначения указано 5W – это мощность резистора равная 5 Вт. 100R – значит, что его сопротивление в 100 Ом. Буква J говорит о допуске отклонений от номинального значения равном 5% в обе стороны. Полная таблица допусков изображена ниже. Класс точности или допустимое отклонение от номинала не всегда существенно влияет на работу схемы, хотя это зависит от их назначения.

Как определить номинал по цветовым кольцам

В последнее время выводные сопротивления чаще обозначаются с помощью цветовых полос и это относится как к отечественным, так и к зарубежным элементам. В зависимости от количества цветовых полос меняется способ их расшифровки. В общем виде он собран в ГОСТ 175-72.

Цветовая маркировка резисторов может выглядеть в виде 3, 4, 5 и 6 цветовых колец. При этом кольца могут быть смещены к одному из выводов. Тогда кольцо, которое ближе всех к проволочному выводу, считают первым и расшифровку цветного кода начинают с него. Или одно из колец может отсутствовать, обычно предпоследнее. Тогда первое это то, возле которого есть пара.

Другой вариант, когда маркировочные кольца расположены равномерно, т.е. заполняют поверхность равномерно. Тогда первое кольца определяют по цветам. Допустим, одно из крайних колец (первое) не может быть золотого цвета, тогда можно определить с какой стороны идет отчет.

Обратите внимание при таком способе маркировки из 4-х колец третье кольцо – это множитель. Как разобраться в этой таблице? Возьмем верхний резистор первое кольцо красного цвета, это 2, второе фиолетового – это 7, третье, множитель красное – это 100, а допуск у нас коричневый – это 1%. Тогда: 27*100=2700 Ом или 2,7 кОм с допуском отклонения в 1% в обе стороны.

Второй резистор имеет цветовую маркировку из 5 полос. У нас: 2, 7, 2, 100, 1%, тогда: 272*100=27200 Ом или 27,2 кОм с допуском в 1%.

У резисторов из 3 полос цветовая маркировка производится по такой логике:

  • 1 полоса – единицы;
  • 2 полоса – сотни;
  • 3 полоса – множитель.

Точность таких компонентов равна 20%.

Расшифровать цветовое обозначение вам поможет программа ElectroDroid, она доступна для Android в Play Market, в её бесплатной версии есть данная функция.

Другой способ расшифровки цветового кода от компании Philips предполагает использование 4, 5 и 6 полос. Тогда последняя полоса несет информацию о температурном коэффициенте сопротивления (насколько изменяется сопротивление при изменении температуры).

Чтобы определить номинал воспользуйтесь таблицей. Обратите внимание на последнюю колонку – это ТКС.

  • На корпусе цветные кольца распределяются, так как показано на этой схеме:
  • Более подробно узнать о том, как расшифровать маркировку резисторов, вы можете из данных видео:

Маркировка SMD резисторов

В современной электронике один из ключевых факторов при разработке устройства – его миниатюризация. Этим вызвано создание безвыводных элементов. SMD-компоненты отличаются малыми размерами, за счет их безвыводной конструкции.

Пусть вас не смущает такой способ монтажа, он используется в большей части современной электроники и отличается хорошей надежностью. К тому же это упрощает конструкцию многослойной печатной платы.

Дословная расшифровка с переводом обозначает «устройство для поверхностного монтажа», они и монтируются на поверхность печатной платы.

Из-за миниатюрных размеров возникают трудности с обозначением их номинала и характеристик на корпусе, поэтому идут на компромисс и используют методы маркировки по цифрам, с буквами или используя кодовую систему. Давайте разберемся, как маркируются SMD резисторы.

Если на SMD-резисторе нанесено 3 цифры тогда расшифровка производится следующим образом: XYZ, где X и Y – это первые две цифры номинала, а Z количество нолей. Рассмотрим на примере.

  1. Возможно обозначение 4-мя цифрами, тогда всё таким же образом, только первые три цифры, это сотни, десятки и единицы, а последняя – нули.
  2. Если в маркировку введены буквы, то расшифровка подобна отечественным резисторам МЛТ.
  3. И целые отделяются от дробных значений.
  4. Другое дело, когда используется буквенно-цифровая кодировка, такие резисторы приходится расшифровывать по таблицам.

При этом буквой обозначается множитель. В таблице, что приведена ниже, они обведены красным цветом.

Исходя из таблицы, шифр 01C значит:

  • 01 = 100 Ом;
  • C – множитель 102, это 100;
  • 100*100 = 10000 Ом или 10 кОм.

Такой вариант обозначений называется EIA-96.

Информация, которая содержится в символьной или цветовой кодировке поможет вам построить схемы с высокой точностью и использовать элементы с соответствующими номиналами и допусками. Правильное понимание обозначений не избавит вас от необходимости измерения сопротивлений.

Все равно лучше проверить его повторно, ведь элемент может быть неисправен. Проверку можно сделать специальным омметром или мультиметром.

Надеемся, предоставленная информация о том, какая бывает маркировка резисторов и как она расшифровывается, была для вас полезной и интересной!

Источник: https://samelectrik.ru/kak-markiruyutsya-rezistory.html

Цветная маркировка резисторов: определение сопротивления по полоскам

Люди, которые занимаются ремонтом бытовой техники, помнят неудобные советские резисторы, определить емкость которых зачастую было очень сложно без выпаивания его с платы.

Такая ситуация возникала потому, что емкость наносилась в виде цифр только с одной стороны устройства и увидеть их было не всегда возможно.

Впоследствии в обиход вошла цветная маркировка резисторов — на корпус наносились цветные круговые полоски, которые видно при любом положении элемента. Разберем, как правильно определять номинал постоянных резисторов по полоскам.

Введение

Резистор — это электронный прибор, который имеет определенное сопротивление. Его основная задача — преобразование силы тока в напряжение и наоборот.

Ввиду малых размеров не всегда удается нанести и считать маркировку с резистора — к примеру, устройство на 0,25 ватт, достаточно часто применяемое в системотехнике, имеет длину не более 3.2 мм при диаметре 1,8 мм.

Именно поэтому и была разработана цветная схема маркировки. Она является международной, ее утвердила IEC (International Electrotechnical Commission) и требования ГОСТ 175-72.

Маркировка резисторов полосками

Читать полоски положено слева направо. Первое кольцо наносится ближе к проволочному выходу из устройства.

Таблица цветов

Для чтения маркировки резисторов цветными полосками можно использовать эту таблицу:

ЦветЦифровое значение
Черный
Коричневый1
Красный2
Оранжевый3
Желтый4
Зеленый5
Синий6
Фиолетовый7
Серый8
Белый9
Золотой-1
Серебряный-2

Последние числа используются для десятичного множителя. Также следует помнить, что существует шесть рядов точности, предусмотренных ГОСТ. Для ряда Е6 допускается отклонение в 20%, для Е12 — в 10%, Е24 — 5%, Е48 — 2%, Е96 — 1%, Е 192 — 0,5%.

Чтение полос удобнее, чем маркировки

Правила маркировки

Классическая маркировка резисторов по цвету состоит из 3—6 полос/колец. Чем больше полос, тем больше точность измерения. Разберем наиболее популярные варианты.

Устройства с тремя полосками

Подобную маркировку применяют только для тех элементов, которые имеют “плановые” отклонения не более 20%. Цифры, относящиеся к цветам, можно взять из приведенной выше таблицы. Первый и второй круг показывает сопротивление устройства, третья — показатель множителя.

Если обозначить первую полоску D1, вторую D2, третью E, то формула расчета сопротивления будет выглядеть так:

R=(10D1+D2)*10E

К примеру, на искомом резисторе первая полоса красная, вторая зеленая, третья — желтая. Ищем сопротивление (10*2+5)*104=25*10 в 4 степени=250000 Ом или 250 кОм.

Устройства с 4 полосками

Используются для устройств с точностью до 5-10% (ряд E12 и E24 по маркировке ГОСТ).

Схема маркировки сопротивлений по цветам остается прежней: первые два кольца — номинал сопротивления, третье — десятичный множитель, четвертое — допуск. Золотистый допуск — 5% (относится к ряду Е24), серебристый — 10% (ряд Е 12).

В этом случае формула выглядит следующим образом: R=(10D1+D2)*10E±S, где первая полоса — D1, вторая — D2, третья — Е, четвертая — S.

Пример: если вы видите устройство с 4 полосами зеленого, оранжевого, красного и золотого цвета, то сопротивление будет равно R=(50+3)*10 второй степени=5300 Ома+-5% или 5.3 кОм ± 5%.

Резисторы с 4 полосками

Устройства с 5 полосками

Подобная маркировка резисторов по полоскам применяется для полос Е48 – 2%, Е96 – 1%, Е 192 – 0,5%. Техника подсчета первых трех полос остается прежней, четвертая обозначает десятичный множитель, пятая – уровень допуска. Формула выглядит следующим образом: R=(100D1+10D2+D3)*10E±S, где D1, D2 и D3 – первые три круга, Е-четвертый, S – пятый. Допуски обозначаются следующим образом:

  • E48 (2%) — красный;
  • E96 (1%) — коричневый;
  • E192 (0,5%) — зеленый;
  • 0,25% — синий;
  • 0,1% — фиолетовый;
  • 0,05% — серый.

Шестиполосные устройства

Профессиональные ремонтники знаю, что у некоторых резисторов имеется так называемый коэффициент температурного сопротивления или коротко — ТКС.

Данный параметр показывает, на какую величину повышается/уменьшается сопротивление элемента при изменении температуры на 1 градус.

Этот коэффициент измеряется в ppm/OC (parts per million или миллионная часть от имеющегося номинала, деленная на количество градусов). Разберем обозначение резисторов по цветам на шестом кольце:

  1. Коричневый цвет — 100 ppm/OC.
  2. Красный — 50 ppm/OC.
  3. Желтый — 25 ppm/OC.
  4. Оранжевый — 15 ppm/OC.
  5. Синий — 10 ppm/OC.
  6. Фиолетовый — 5 ppm/OC.
  7. Белый — 1 ppm/OC.

Разберем пример определение резистора по цветовой маркировке на 6 колец. К примеру, мы имеем резистор с красной, зеленой, фиолетовой, желтой, коричневой и оранжевой полосой. Сопротивление будет равно (100*2+10*5+7)*104  +-1% (15ppm/OC) или же 2570000±1% (15ppm/OC) или 2,57 ±1% (15ppm/OC) МОм.

Внимание: шестое кольцо часто используется для подсчета коэффициента надежности элемента. Если оно стандартной ширины, то определяет коэффициент ppm/OC, если оно шире в полтора раза, то показывает процент отказов элемента на одну тысячу часов работы.

Цветовые обозначения в этом случае следующие:

  1. Коричневый цвет — до 1 процента отказов.
  2. Красный цвет — не более 0,1% отказов.
  3. Оранжевый цвет — не более 0,01% отказов.
  4. Желтый — не более 0,001% отказов за 1000 часов работы.

В качестве рабочей таблицы для определения сопротивления можно использовать следующий вариант:

Таблица для чтения номинала резистора

Проволочные резисторы

Для проволочных резисторов приняты немного другая расшифровка резисторов по цвету.

Первой полосой в любом случае будет широкая белая полоска, которая говорит о технологии изготовления (проволочный). На них не может быть более 4 полос, последнее кольцо говорит о свойствах микроэлемента.

Изучите нашу таблицу — она позволит вам разобраться в том, как правильно читать номиналы проволочных устройств.

Схема для проволочных резисторов

Калькулятор маркировки резисторов по цветовым полоскам

С помощью онлайн-калькулятора маркировки резисторов вы без труда можете определить номинальное сопротивление и допуски по цветовым кольцам на корпусе радио элемента. Чтение кода обозначения необходимо начинать слева на право, с той стороны, с которой первая полоса ближе к торцу. Полоски золотого и серебряного цветов всегда располагаются в конце.

Также вы можете воспользоваться другими нашими калькуляторами по этой ссылке.

Как видите, ничего сложного в маркировке нет — используя две наших таблицы вы сможете легко определять емкость любых номиналов. Небольшая тренировка на практике – и вы запомните ключевые цвета, поскольку в основном резисторы из граничных значений применяются достаточно редко. Опытный мастер сразу читает маркировку и понимает, как работает устройство.

Источник: https://knigaelektrika.ru/radioelektronika/tsvetnaya-markirovka-rezistorov-opredelenie-soprotivleniya-po-poloskam.html

Калькулятор цветовой маркировки резисторов

Обзор

Если у вас возникли проблемы с цветовыми маркировками резисторов, то данный инструмент создан специально для вас. Наш калькулятор цветовых маркировок резисторов поддерживает самые популярные маркировки с четырьмя, пятью и шестью цветовыми полосками.

Для работы с данным инструментом необходимо выбрать в выпадающих списках цвета полосок резистора. После чего вы увидите в полях ниже, его сопротивление, погрешность и температурный коэффициент (ТКС).

Примечание

Как вы уже догадались, чем больше полос у резистора, тем точнее можно определить его номинал и параметры.

В таблице ниже приведены определения каждой цветовой полоски для резисторов с 3-6 полосками.

3-полоски4-полоски5-полосок6-полосок
1 полоса1-я цифра1-я цифра1-я цифра1-я цифра
2 полоса2-я цифра2-я цифра2-я цифра2-я цифра
3 полосаМножительМножитель3-я цифра3-я цифра
4 полосаПогрешностьМножительМножитель
5 полосаПогрешностьПогрешность
6 полосаТемпературный коэффициент

Цифры

Первые две полосы, а у резисторов с пятью и шестью полосками – три, обозначают цифры. Каждая цифра представлена в виде определенного цвета.

ЦветЗначение
Черный
Коричневый1
Красный2
Оранжевый3
Желтый4
Зеленый5
Синий6
Фиолетовый7
Серый8
Белый9

Множитель

Далее после цифр следует – множитель. Множитель умножает или делит число, полученное из цифр предыдущих полосок на определенный коэффициент. После чего можно определить наминал сопротивления.

ЦветКоэффициент
Золотой÷10
Серебристый÷100
Черныйx1
Коричневыйx10
Красныйx100
Оранжевыйx1000
Желтыйx10000
Зеленыйx100000
Синийx1000000
Фиолетовыйx10000000
Серыйx100000000
Белыйx1000000000

Погрешность

Следом за множителем следует полоса обозначающая допуски (погрешность) данного сопротивления, где каждый цвет имеет свой допуск.

ЦветКоэффициент (%)
Отсутствует±20
Серебристый±10
Золотой±5
Желтый±4
Оранжевый±3
Красный±2
Коричневый±1
Зеленый±0.5
Синий±0.25
Фиолетовый±0.15
Серый±0.05

Температурный коэффициент (ТКС)

В случае с шести полосным резистором, последняя полоса означает температурный коэффициент. Где каждый цвет имеет также свое значение.

ЦветКоэффициент (ppm/ºC)
Коричневый100
Красный50
Желтый25
Оранжевый15
Синий10
Фиолетовый5
Белый1

Общая таблица цветов и значений

Цветкак числокак десятичный множителькак точность в %как ТКС в ppm/°Cкак % отказов
Серебристый1×10-2 = «0,01»10
Золотой1×10-1 = «0,1»5
Чёрный1×100 = 1
Коричневый11×101 = «10»11001
Красный21×102 = «100»2500. 1
Оранжевый31×103 = «1000»150.01
Жёлтый41×104 = «10 000»250.001
Зелёный51×105 = «100 000»0.5
Синий61×106 = «1 000 000»0.2510
Фиолетовый71×107 = «10 000 000»0.15
Серый81×108 = «100 000 000»0.05
Белый91×109 = «1 000 000 000»1
Отсутствует20

Резисторы с тремя полосками

В случае, где у резистора всего три полоски, используйте калькулятор для резисторов с четырьмя полосками. Единственное отличие в том, что у резисторов с тремя полосками погрешность всегда равна ±20%.

Смотри также

  • Резистор.
  • Температурный коэффициент сопротивления.

Источник: http://arduino.on.kg/kalkulyator-cvetovoy-markirovki-rezistorov

Калькулятор цветовой маркировки резисторов

Этот калькулятор цветовой маркировки резисторов поможет вам определить значение резисторов, отмеченных цветными полосами. Калькулятор рассчитан на 3, 4, 5 и 6-полосные резисторы. Вы можете выбрать цвета соответствующих полос, нажав на них в таблице.

Резистор будет визуально отображать выбранные вами цвета и отображать значение резистора. Если значение сопротивления является частью стандартного значения (Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192 ), оно будет показано в квадратных скобках после значения сопротивления.

  • 1 полоса
  • 2 полоса
  • 3 полоса
  • множи-тель
  • допуск%
  • ТКСppm/°C
  1. Black
  2. Brown
  3. Red
  4. Orange
  5. Yellow
  6. 25
  7. Green
  8. Blue
  9. Violet
  10. Gray
  11. White
  12. 1
  13. Gold
  14. Silver
  15. None

В случае 6-полосных резисторов этот калькулятор предполагает, что 6-я полоса используется для указания температурного коэффициента сопротивления (ТКС). В некоторых редких случаях 6-ая полоса может указывать на надежность резистора. При этом, ширина 6-й полосы должна быть шире основных в 1.5 раза. Надежность указана как процент отказа элемента на 1000 часов работы. Цветовые обозначения и величины надежности показаны в таблице:

ЦветПроцент отказов
Коричневый1%
Красный0.1%
Оранжевый0.01%
Желтый0.001%

33.1kΩ ± 1%

Высокоточные резисторы в сочетании с малыми размерами создали необходимость иметь более компактную маркировку для SMD резисторов. Поэтому была создана система маркировки EIA-96. Основана на серии E96 и предназначена для резисторов с допуском 1%.

В этой системе резистор маркируется тремя знаками: 2 цифры для обозначения значения резистора и 1 буква для множителя. Два первых числа представляют код, который указывает значение сопротивления с тремя значащими цифрами.

В таблице ниже приведены значения для каждого кода, которые в основном являются значениями из серии E96. Например, код 04 означает 107 Ом, а 60 означает 412 Ом.

Коэффициент умножения дает конечное значение резистора, например:

резисторноминалрезисторноминал
100 Ω ±1%24.3kΩ ± 1%
0.89Ω ± 1%1.74MΩ ± 1%
13Ω ± 1%1.58kΩ ± 1%

Использование буквы предотвращает путаницу с другими системами маркировки. Однако обратите внимание, что буква R используется в обеих системах. Для резисторов с допусками, отличными от 1%, существуют разные буквенные таблицы.

КодДелитель
Z0.001
Y/R0.01
X/S0.1
A1
B/H10
C100
D1`000
E10`000
F100`000
КодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначение
011001714733215493166546481681
021021815034221503246647582698
031051915435226513326748783715
041072015836232523406849984732
051102116237237533486951185750
061132216538243543577052386768
071152316939249553657153687787
081182417440255563747254988806
091212517841261573837356289825
101242618242267583927457690845
111272718743274594027559091866
121302819144280604127660492887
131332919645287614227761993909
141373020046294624327863494931
151403120547301634427964995953
161433221048309644538066596976

Мощность SMD резистора

Чтобы узнать приблизительную мощность SMD-резистора, измерьте его длину и ширину. В таблице ниже представлены несколько часто используемых размеров с соответствующими типичными номинальными мощностями. Используйте эту таблицу только в качестве руководства и всегда обращайтесь к спецификации компонента для точного значения.

ТипоразмерРазмер в дюймах(ДxШ)Размер в мм (ДxШ)Мощность
02010.024″ x 0.012″0.6 мм x 0.3 мм0,05Вт
04020.04″ x 0.02″1.0 мм x 0.5 мм0,0625Вт
06030.063″ x 0.031″1.6 мм x 0.8 мм0,0625Вт
08050.08″ x 0.05″2.0 мм x 1.25 мм0.1Вт
12060.126″ x 0.063″3.2 мм x 1.6 мм0.125Вт
12100.126″ x 0.10″3.2 мм x 2.5 мм0.25Вт
18120.18″ x 0.12″4.5 мм x 3.2 мм0.33Вт
20100. 20″ x 0.10″5.0 мм x 2.5 мм0.5Вт
25120.25″ x 0.12″6.35 мм x 3.2 мм1Вт

Источник: http://radio-hobby.org/modules/calculation/color-code-calc

Почему горит резистор на плате. Технология проверки резистора в домашних условиях. Как измерить сопротивление, когда номинал неизвестен

Чаще всего встречаются неисправности резисторов, связанные с выгоранием токопроводящего слоя или нарушением контакта между ним и хомутиком. Для всех случаев дефектов существует простой тест. Разберемся, как проверить резистор мультиметром.

Типы мультиметров

Прибор бывает стрелочным или цифровым. Для первого не требуется источник питания. Он работает как микроамперметр с переключением шунтов и делителей напряжения в заданные режимы измерений.

Цифровой мультиметр показывает на экране результаты сравнения разницы между эталонными и измеряемыми параметрами. Для него нужен влияющий на точность измерений по мере разрядки. С его помощью производится тестирование радиодеталей.

Виды неисправностей

Резистором называют электронный компонент с определенным или переменным значением электрического сопротивления. Перед тем как проверить резистор мультиметром, его осматривают, визуально проверяя исправность. Прежде всего определяется целостность корпуса по отсутствию на поверхности трещин и сколов. Выводы должны быть надежно закреплены.

Неисправный резистор часто имеет полностью обгоревшую поверхность или частично — в виде колечек. Если покрытие немного потемнело, это еще не характеризует наличие неисправности, а говорит лишь о его нагреве, когда выделяемая на элементе мощность в какой-то момент превысила величину допустимой.

Деталь может выглядеть как новая, даже если внутри оборвется контакт. У многих здесь возникают проблемы. Как проверить резистор мультиметром в данном случае? Необходимо наличие принципиальной схемы, по которой производятся замеры напряжения в определенных точках. Для облегчения поиска неисправностей в электрических цепях бытовой техники выделяются контрольные точки с указанием на них величины этого параметра.

Проверка резисторов производится в самую последнюю очередь, когда нет сомнений в следующем:

  • полупроводниковые детали и конденсаторы исправны;
  • на печатных платах нет сгоревших дорожек;
  • отсутствуют обрывы в соединительных проводах;
  • соединения разъемов надежны.

Все вышеперечисленные дефекты появляются со значительно большей вероятностью, чем выход из строя резистора.

Характеристики резисторов

Величины сопротивлений стандартизованы в ряды и не могут принимать любые значения. Для них задаются допустимые отклонения от номинала, зависимые от точности изготовления, температуры среды и других факторов. Чем дешевле резистор, тем больше допуск. Если при измерении величина сопротивления выходит за его пределы, элемент считается неисправным.

Еще одним важным параметром является мощность резистора. Одной из причин преждевременного выхода детали из строя является ее неправильный выбор по этому параметру. Мощность измеряется в ваттах. Ее выбирают такой, на которую он рассчитан. На схеме условного обозначения мощность резистора определяется по знакам:

  • 0,125 Вт — двойная косая черта;
  • 0,5 Вт — прямая продольная черта;
  • римская цифра — величина мощности, Вт.

Резистор для замены выбирается по тем же параметрам, что и неисправный.

Проверка резисторов на соответствие номиналам

Для проверки необходимо найти значения сопротивлений. Их можно увидеть по порядковому номеру элемента на схеме или в спецификации.

Измерение сопротивления является самым распространенным способом проверки резистора. В данном случае определяется соответствие номиналу и допуску.

Величина сопротивления должна быть в пределах диапазона, который на мультиметре устанавливается переключателем. Щупы подключаются к гнездам COM и VΩmA. Перед тем как проверить резистор тестером, сначала определяется исправность его проводов. Их замыкают между собой, и прибор должен показать величину сопротивления, равную нулю или немного больше. При измерениях малых сопротивлений эта величина вычитается из показаний прибора.

Если энергии элементов питания недостаточно, обычно получается сопротивление, отличное от нуля. В этом случае следует заменить батарейки, поскольку точность измерений будет низкой.

Новички, не зная, как проверить резистор на работоспособность мультиметром, часто касаются руками щупов прибора. Когда измеряются величины в килоомах, это недопустимо, поскольку получаются искаженные результаты. Здесь следует знать, что тело также имеет определенное сопротивление.

При фиксации прибором величины сопротивления, равной бесконечности, это является показателем наличия обрыва (на экране горит «1»). Редко встречается наличие пробоя резистора, когда его сопротивление равно нулю.

После измерения полученное значение сравнивается с номиналом. При этом учитывается допуск. Если данные совпадают, резистор исправен.

Когда появляются сомнения в правильности показаний прибора, следует замерить величину сопротивления исправного резистора с тем же номиналом и сравнить показания.

Как измерить сопротивление, когда номинал неизвестен?

Установка максимального порога при измерении сопротивления не обязательна. В режиме омметра можно установить любой диапазон. Мультиметр из-за этого не выйдет из строя. Если прибор покажет «1», что означает бесконечность, порог следует увеличивать, пока на экране не появится результат.

Функция прозвонки

А еще как проверить резистор мультиметром на исправность? Распространенным способом является прозвонка. Положение переключателя для данного режима обозначается значком диода с сигналом. Знак сигнала может быть отдельно, верхняя граница срабатывания его не превышает 50-70 Ом. Поэтому резисторы, номиналы которых превышают порог, прозванивать не имеет смысла. Сигнал будет слабым, и его можно не услышать.

При значениях сопротивления цепи ниже граничного значения прибор издает писк через встроенный динамик. Прозвонка делается путем создания напряжения между точками схемы, выбранными с помощью щупов. Чтобы данный режим работал, нужны подходящие источники питания.

Проверка исправности резистора на плате

Сопротивление замеряют, когда элемент не подключен к остальным в схеме. Для этого нужно освободить одну из ножек. Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая из схемы? Это делается только в особых случаях. Здесь необходимо проанализировать схему подключений на наличие шунтирующих цепей. Особенно на показания прибора влияют полупроводниковые детали.

Заключение

Решая вопрос, как проверить резистор мультиметром, необходимо разобраться, как измеряется электрическое сопротивление и какие пределы устанавливаются. Прибор предназначен для ручного применения и следует запомнить все приемы использования щупов и переключателя.

Резистор или постоянное сопротивление – это одновременно самый простой и распространённый элемент в электрических схемах, его устанавливают во всех устройствах. Но, несмотря на свою простоту, при нарушении режимов работы или тепловых условий он может сгореть. Отсюда возникает вопрос, как проверить резистор на работоспособность мультиметром. Технология проверки исправности в домашних условиях будет изложена в этой статье.

Алгоритм поиска неисправности

Визуальный осмотр

Любой ремонт начинается с внешнего осмотра платы. Нужно без приборов просмотреть все узлы и особое внимание обратить на пожелтевшие, почерневшие части и узлы со следами сажи или нагара. При внешнем осмотре вам может помочь увеличительное стекло или микроскоп, если вы работаете с плотным монтажом SMD компонентов. Разорванные детали могут указывать не только на локальную проблему, но и проблему в элементах обвязки этой детали. Например, взорвавшийся транзистор мог за собой утянуть и пару элементов в обвязке.

Не всегда пожелтевшая от температуры область на плате указывает на последствия выгорания детали. Иногда так получается в результате долгой работы прибора, при проверке все детали могут оказаться целыми.

Кроме осмотра внешних дефектов и следов гари стоит и принюхаться, чтобы проверить, нет ли неприятного запаха как от горелой резины. Если вы нашли почерневший элемент – нужно его проверить. У него может быть одна из трёх неисправностей:

  1. Обрыв.
  2. Несоответствие номиналу.

Иногда поломка бывает столь очевидной, что её можно определить и без мультиметра, как в примере на фото:

Проверка резистора на обрыв

Проверить исправность можно обычной прозвонкой или тестером в режиме проверки диодов со звуковой индикацией (см. фото ниже). Стоит отметить, что прозвонкой можно проверить лишь резисторы сопротивлением в единицы Ом — десятки кОм. А 100 кОм уже не каждая прозвонка осилит.

Для проверки нужно просто подключить оба щупа к выводам резистора, неважно это СМД компонент или выводной. Быструю проверку можно провести без выпаивания, после чего всё же выпаять подозрительные элементы и проверить повторно на обрыв.

Внимание! При проверке детали не выпаивая с печатной платы, будьте внимательны – вас могут ввести в заблуждение параллельно стоящие элементы. Это актуально как при проверке без приборов, так и при проверке мультиметром. Не ленитесь и лучше выпаяйте подозрительную деталь. Так можно проверить только те резисторы, где вы уверены, что параллельно им в цепи ничего не установлено.

Проверка короткого замыкания

Кроме обрыва, резистор могло пробить накоротко. Если вы используете прозвонку – она должна быть низкоомной, например на лампе накаливания. Т.к. высокоомные светодиодные прозвонки «звонят» цепи сопротивлением и в десятки кОм без существенных изменений яркости свечения. Звуковые индикаторы с этой проверкой справляются лучше чем светодиоды. По частоте пищания можно судить о целостности цепи, на первом месте по достоверности находятся сложные измерительные приборы, такие как мультиметр и омметр.

Проверка на КЗ проводится одним способом, рассмотрим инструкцию пошагово:

  1. Измерить омметром, прозвонкой или другим прибором участок цепи.
  2. Если его сопротивление стремится к нулю и прозвонка указывает на замыкание, выпаивают подозрительный элемент.
  3. Проверить участок цепи уже без элемента, если КЗ ушло – вы нашли неисправности, если нет – выпаивают соседние, пока оно не уйдет.
  4. Остальные элементы монтируют обратно, тот после которого КЗ ушло заменяют.
  5. Проверить результаты работы на наличие КЗ.

Вот наглядный пример того, что сгоревший резистор оставил следы на соседних резисторах, есть вероятность, что и они повреждены:

Резистор почернел от высокой температуры, на соседних элементах видны не только следы гари, но и следы перегретой краски, её цвет изменился, часть токопроводящего резистивного слоя могла повредиться.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить резистор мультиметром:

Определяем номинал резистора

У советских сопротивлений номинал был указан буквенно-цифровым способом. У современных выводных резисторах номинал зашифрован цветовыми полосами. Чтобы заменить сопротивление после проверки на исправность, нужно расшифровать маркировку сгоревшего.

Для определения маркировки по цветным полоскам есть масса бесплатных приложений на андроид. Раньше использовались таблицы и специальные приспособления.

Можно сделать вот такую шпаргалку для проверки:

Вырезаете цветные круги, прокалываете их по центру и соединяете, самый большой назад, маленький – спереди. Совмещая круги, вы определяете сопротивление элемента.

Кстати на современных керамических резисторах тоже используется явная маркировка с указанием сопротивления и мощности элемента.

Если вести речь об SMD элементах – здесь всё достаточно просто. Допустим маркировка «123»:

12 * 10 3 = 12000 Ом = 12 кОм

Встречаются и другие маркировки из 1, 2, 3 и 4 символов.

Если деталь сгорела так, что маркировку вообще не видно, стоит попробовать потереть её пальцем или ластиком, если это не помогло – у нас есть три варианта:

  1. Искать на схеме электрической принципиальной.
  2. В некоторых схемах есть несколько одинаковых цепей, в таком случае можно проверить номинал детали на соседнем каскаде. Пример: подтягивающие резисторы на кнопках у микроконтроллеров, ограничительные сопротивления индикаторов.
  3. Замерить сопротивление уцелевшего участка.

О первых двух способах добавить нечего, давайте узнаем, как проверить сопротивление сгоревшего резистора.

Начнем с того, что нужно очистить покрытие детали. После этого включите на мультиметре режим измерения сопротивления, он обычно подписан «Ohm» или «Ω».

Если вам повезло, и отгорел участок непосредственно возле вывода, просто замерьте сопротивление на концах резистивного слоя.

В примере как на фото можно замерить сопротивление резистивного слоя или определить по цвету маркировочных полос, здесь они не покрыты копотью – удачное стечение обстоятельств.

Ну а если вам не повезло и часть резистивного слоя выгорела – остаётся замерить небольшой участок и умножить результат на количество таких участков по всей длине сопротивления. Т.е. на картинке вы видите, что щупы подключаются к кусочку равному 1/5 от общей длины:

Тогда полное сопротивление равно:

R измеренное *5=R номинальное

Такая проверка позволяет получить результат близкий к реальному номиналу сгоревшего элемента. Этот метод подробно описан в видео:

Как проверить переменный резистор и потенциометр

Чтобы понять, в чем заключается проверка потенциометра, давайте рассмотрим его структуру. Переменный резистор от потенциометра отличается тем, что первый регулируется отверткой, а второй рукояткой.

Потенциометр – это деталь с тремя ножками. Он состоит из ползунка и резистивного слоя. Ползунок скользит по резистивному слою. Крайние ножки – это концы резистивного слоя, а средняя соединена с ползунком.

Чтобы узнать полное сопротивление потенциометра, нужно замерить сопротивление между крайними ножками. А если проверить сопротивление между одной из крайних ножек и центральной – вы узнаете текущее сопротивление на движке относительно одного из краёв.

Но самая частая неисправность такого резистора — это не отгорание концов, а износ резистивного слоя. Из-за этого сопротивление изменяется неправильно, возможна потеря контакта в определенных участках, тогда сопротивление подскакивает до бесконечности (разрыв цепи). Когда движок занимает то положение, в котором контакт ползунка с покрытием вновь появляется – сопротивление вновь становится «правильным». Эту проблему вы могли замечать, когда регулировали громкость на старых колонках или усилителе. Проявляется проблема в том, что при вращении ручки периодически в колонках раздаются щелчки или громкие стуки.

Вообще проверку плавности хода потенциометра нагляднее проводить аналоговым мультиметром со стрелкой, т.к. на цифровом экране вы просто можете не заметить дефекта.

Потенциометры могут быть сдвоенными, иногда их называют «стерео потенциометры», тогда у них 6 выводов, логика проверки такая же.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить потенциометр мультиметром:

Методы проверки резисторов просты, но для получения нормального результата проверки нужен мультиметр или омметр с несколькими пределами измерений. С его помощью вы сможете померить еще и напряжение, ток, емкость, частоту и другие величины в зависимости от модели вашего прибора. Это основной инструмент мастера по ремонту электроники. Сопротивления иногда выходят из строя при внешней целостности, иногда уходят от номинального значения сопротивления. Проверка нужна для определения соответствия деталей номиналам, а также чтобы убедится рабочий или нет элемент. На практике способы проверки могут отличаться от описанных, хотя принцип тот же, всё зависит от ситуации.

Полезное

Ремонт электроники, а также ее реверс-инжиниринг представляют собой хоть и интересные, но все же довольно непростые занятия. Одной из сложностей такого времяпрепровождения является попытка распознавания номиналов сгоревших компонентов. Когда под рукой нет схемы устройства, это распознавание становится чуть ли не загадкой века. Резисторы в силу их большего распространения на печатных платах и большей склонности к выгоранию являются желанными объектами в плане выяснения их номиналов при практически полностью обугленных корпусах.

Несмотря на кажущуюся невозможность определения сопротивления сгоревшего резистора, его номинал все же можно узнать. При этом существуют три метода определения сопротивления.

Первый метод. Сначала уберите внешнее покрытие, которое, скорее всего, уже находится в обугленном виде. Очистите обгоревшую секцию резистора, где какая-либо проводимость уже исчезает. Измерьте сопротивление от одного конца резистора до поврежденного участка. Затем измерьте сопротивление от поврежденного участка до другого конца резистора. Сложите эти два измеренных сопротивления. Это будет приблизительное значение сожженного резистора. Для немного более точного значения итогового сопротивления можно добавить к этой сумме небольшое значение сопротивления сожженного участка. Предположим, что значение сожженного резистора было 1 КОм, но вы получили 970 Ом. Так что просто добавьте 30 Ом, и у вас будет 1 КОм.

Второй метод. Этот метод также может быть использован для определения значения резистора, а также он может применяться на подключенных резисторах в цепи в случае, если вы не знаете о цветовом кодировании резисторов, то есть что означают полоски на резисторе. Следует отметить, что резистор должен подавать хоть какие-то признаки жизни, то есть он не должен быть полностью выгоревшим. Итак, сначала подключите резистор к мультиметру и измерьте падение напряжения на интересующем резисторе. Теперь измерьте ток, текущий через резистор. Умножьте оба значения, и вы получите мощность резистора, поделите напряжение на ток, получите сопротивление (закон Ома).

Третий метод. Этот метод можно использовать лучше, если вы знаете ожидаемое выходное напряжение схемы, и у вас есть набор резисторов с той же мощностью, что и сгоревший резистор. Начните с высокого значения сопротивления и временно подключите такой резистор вместо сгоревшего резистора. Измерьте ожидаемое выходное напряжение цепи. Если вы получили то же напряжение, что и ожидаемое напряжение, то вы нашли искомое сопротивление. Если же нет, то продолжайте уменьшать значение резистора, пока не удовлетворитесь работой схемы.

.
&nbsp&nbsp&nbspЕсли Вы хотите, чтобы интересные и полезные материалы выходили чаще, и было меньше рекламы,
&nbsp&nbsp&nbspВы можее поддержать наш проект, пожертвовав любую сумму на его развитие.

Онлайн калькулятор цветовых полосок сопротивления. Маркировка резисторов

Данный калькулятор поможет вам найти значение сопротивления 3-х и 4-х значных SMD резисторов, а так же по маркировке EIA-96 (две цифры и буква). Просто введите код, написанный на резисторе, и значение отобразится cнизу. Букву вводите только латинскую, иначе получите нулевое значение

Введите код SMD резистора


33.1kΩ ± 1%

Маркировка EIA-96

Высокоточные резисторы в сочетании с малыми размерами создали необходимость иметь более компактную маркировку для SMD резисторов. Поэтому была создана система маркировки EIA-96. Основана на серии E96 и предназначена для резисторов с допуском 1%.

В этой системе резистор маркируется тремя знаками: 2 цифры для обозначения значения резистора и 1 буква для множителя. Два первых числа представляют код, который указывает значение сопротивления с тремя значащими цифрами. В таблице ниже приведены значения для каждого кода, которые в основном являются значениями из серии E96. Например, код 04 означает 107 Ом, а 60 означает 412 Ом. Коэффициент умножения дает конечное значение резистора, например:

Использование буквы предотвращает путаницу с другими системами маркировки. Однако обратите внимание, что буква R используется в обеих системах. Для резисторов с допусками, отличными от 1%, существуют разные буквенные таблицы.

КодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначение
011001714733215493166546481681
021021815034221503246647582698
031051915435226513326748783715
041072015836232523406849984732
051102116237237533486951185750
061132216538243543577052386768
071152316939249553657153687787
081182417440255563747254988806
091212517841261573837356289825
101242618242267583927457690845
111272718743274594027559091866
121302819144280604127660492887
131332919645287614227761993909
141373020046294624327863494931
151403120547301634427964995953
161433221048309644538066596976

Мощность SMD резистора

Чтобы узнать приблизительную мощность SMD-резистора, измерьте его длину и ширину. В таблице ниже представлены несколько часто используемых размеров с соответствующими типичными номинальными мощностями. Используйте эту таблицу только в качестве руководства и всегда обращайтесь к спецификации компонента для точного значения.


ТипоразмерРазмер в дюймах(ДxШ)Размер в мм (ДxШ)Мощность
02010.024″ x 0.012″0.6 мм x 0.3 мм0,05Вт
04020.04″ x 0.02″1.0 мм x 0.5 мм0,0625Вт
06030.063″ x 0.031″1.6 мм x 0.8 мм0,0625Вт
08050.08″ x 0.05″2.0 мм x 1.25 мм0.1Вт
12060.126″ x 0.063″3.2 мм x 1.6 мм0.125Вт
12100.126″ x 0.10″3. 2 мм x 2.5 мм0.25Вт
18120.18″ x 0.12″4.5 мм x 3.2 мм0.33Вт
20100.20″ x 0.10″5.0 мм x 2.5 мм0.5Вт
25120.25″ x 0.12″6.35 мм x 3.2 мм1Вт

Одними из основных элементов построения электронных схем, несмотря на развитие микропроцессорных технологий по-прежнему остаются старые проверенные резисторы

Сопротивление или резисторы во многом за последние десятилетия претерпели ряд изменений, в том числе и существенное уменьшение габаритных размеров – нынешнее поколение вдвое меньше по размерам, чем приборы, выпускаемые 30-40 лет назад, но вместе с тем, потребность в них при создании электроники не стала меньше.

Причинами введения цветной маркировки электронных элементов было несколько:

  1. Ввиду уменьшения размеров пришлось отказаться от буквенно-цифровой маркировки приборов.
  2. Цветовая система обозначения позволяет закодировать намного больше информации об элементе, чем буквенно-цифровая.
  3. Повсеместное внедрение робототехники в сборочных линиях электронных компонентов требовало изменения подходов к маркировке составляющих деталей.
  4. В связи с развитием производства радиодеталей в странах Восточной Азии, основанной на передовых технологиях, существенно оттеснили выпуск отечественных компонентов, ввиду чего производителям пришлось перейти на западные стандарты маркировки.

Кроме того, значительное количество радиоэлементов сегодня монтируются в платы, ремонт которых нецелесообразен ввиду дороговизны самого ремонта, ведь намного дешевле купить новый радиоприемник чем отремонтировать, ввиду этого, многие фирмы практически отказались от сервисных центров и как результат, не требуют значительного количества запасных частей разного номинала.

Как определить сопротивление резистора по цвету?


В основном, сегодня, практически невозможно встретить резисторы старше 15-20 лет, хотя отдельные старые раритетные «Рекорды» и «Электроны» до сих пор радуют глаз в отдельных квартирах.

Наполненные советской электроникой старые телевизоры и радиоприемники в своем составе имели, как правило, стандартные сопротивления коричневого или зеленого цветов с буквенной маркировкой.

Понять номинальное значение элемента по его буквенно-цифровой кодировке имея под рукой раритетный макулатурный справочник особого труда не составляет, тем более что в большинстве своем это были металлопленочные, лакированные приборы, обладающие свойством теплоустойчивости – МЛТ.

В Советском Союзе бытовая электроника была побочным продуктом оборонных предприятий, но при этом собиралась из тех же деталей, что и военная техника. Такие резисторы отличались друг от друга по габаритам – чем больше элемент, тем большее сопротивление.

Нынешняя маркировка компонентов во многом отличается от того тем, что существует несколько разновидностей – простые, стандартные цилиндрические сопротивления с цветной маркировкой и SMD-элементы.

4 и 5 полосная маркировка

Четырехполосная:

Пятиполосная:

Для определения номинала элемента, кроме знания основ физических процессов, необходимо знать технологию цветового обозначения номиналов электронных компонентов.

Для начала необходимо знать правильность чтения или порядок цветового кода:

  1. На резисторах, как правило, наносятся 4 или 5 цветных колец.
  2. Испытуемый элемент нужно расположить таким образом, чтобы цветовые кольца начинались с золотистого или серебристого кольца слева.
  3. В отдельных случаях, когда отсутствуют серебристая или золотистая полоска (а такой вариант вполне возможен), элемент нужно расположить таким образом, чтобы цветовые кольца оказались слева (или справа оставалось больше места).

Количество цветов в кольцах строго ограничено количеством цветов радуги, плюс серый, белый и черный.

Каждый цвет соответствует определенному значению номинала и зависит от расположения в порядке колец.

Первое и следующее за ним второе кольцо кода обозначают номинальную величину сопротивления элемента в стандартных единицах Омах, следующее кольцо множитель, на который нужно умножать величину первых единиц, четвертое означает ту величину, на которую происходит отклонение заявленного номинала в процентах.

Для SMD резисторов маркировка несколько иная – это в основном цифровое обозначение. В основном встречаются сопротивления с 3 или 4 цифрами – первые две, из которых это номинал, а третья обозначает степень числа 10. То есть резистор 4432 имеет номинал: 443*10(2 степени) или 4400 Ом или 4,4 кОм.

Стандартная и нестандартная цветовые маркировки


Нестандартная маркировка

Кроме общепринятой, стандартной цветовой маркировки обозначений сопротивлений, существуют и нестандартные виды кодирования. Чаще всего, нестандартные маркировки встречаются в виде совмещенного кода цвета и цифр у некоторых крупных производителей электроники, имеющих свои подразделения по разработке и производству электронных компонентов.

Среди таких нестандартных цветовых кодов и буквенного обозначения, чаще всего встречаются Philips и Panasonic, эти производители маркируют радиодетали, выпущенные на внутренних предприятиях отличной от общепринятой маркировкой, для которой применяются специальные справочные издания и компьютерные программы.

Пояснение и таблица


Как уже было указано, цветовые маркерные кольца нанесены слева направо.

Первое кольцо и следующее за ним второе цветное кольцо обозначают стандартную величину сопротивления в Омах. Следующее, третье кольцо обозначает множитель, на который нужно умножать числовое значение первых двух единиц обозначения, четвертое кольцо кода указывает значение, на которое отклоняется заявленный номинал в процентах.

Для точного определения величины сопротивления каждого отдельного компонента не следует запоминать весь цветовой код, достаточно иметь под рукой таблицу определения сопротивления:

Цвет знака Номинальное сопротивление, Ом Допуск, % ТКС
Первая цифра Вторая цифра Третья цифра Множитель
Серебристый10-2±10
Золотистый10-1±5
Черный001
Коричневый11110±1100
Красный222102±250
Оранжевый33310315
Желтый44410425
Зеленый5551050,5
Голубой666106±0,2510
Фиолетовый777107±0,15
Серый888108±0,05
Белый9991091

Кроме стандартной, общепринятой маркировки, в отдельных случаях указываются и дополнительные данные в обозначениях 4 или 5 полосного, когда более широкая полоса (она, как правило, шире в 1,5 раз от остальных) указывает на более надежный, специальный вариант элемента – как правило, срок ее службы рассчитан более чем на 1000 часов непрерывной работы.

Онлайн-калькулятор


Интерфейс программы “Резистор 2.2”

Современные технологии и сегодня во многом облегчают работу как профессионалам, так и радиолюбителям. Кроме доступной измерительной аппаратуры, сегодня в интернет-ресурсах, посвященных радиотехнике, в огромном количестве находятся онлайн-калькуляторы определения сопротивления резисторов по маркировке.

Простые, и в общем-то надежные программы, позволяют с высокой точностью определить номинал практически любой радиодетали, более продвинутые и мощные инженерные программы, используемые в пакетах для инженеров-конструкторов, позволяют не только узнать значение сопротивления, но и найти соответствующую замену и определить вариант работоспособности самой схемы.

Одной из таких программ является программа Резистор 2.2 , она проста, удобна и не требует глубоких знаний компьютерной техники. Простой интерфейс и удобные рабочие органы позволяют работать как в сети, так и без неё.

Как пользоваться?

Как и большинство прикладных инженерных программ, программа Резистор 2.2 является онлайн-калькулятором, позволяющим определять номинал сопротивления по различным наиболее распространенным видам кодировки:

  1. Стандартной 4 или 5 цветной маркировке.
  2. Фирменной маркировке Philips различных видов сопротивлений.
  3. Нестандартной цветовой кодировки фирм Panasonic, Corning Glass Work.
  4. Обычной кодовой маркировке.
  5. Обычной кодировке Panasonic, Philips, Bourns.

После распаковки архива, не требующая регистрации программа сразу готова к работе. В окне, из предложенных вариантов, выбирается нужный параметр и производится дальнейшая идентификация по имеющемуся коду на корпусе элемента.

Для удобства идентификации, в верхнем окне наглядно показывается изображение определяемой кодировки. На корпусе радиодетали наносятся цветные кольца в соответствии с теми значениями, которые указываются пользователем, таким образом, появляется возможность наглядно сравнить кодировку с реальным элементом.

Внизу сразу высвечивается числовое значение номинала элемента.

Ниже приведена программа для определения номинала сопротивления резистора и его точности по цветной маркировке на корпусе резистора. Чтобы правильно задать маркировку необходимо соблюсти ряд условий:

    Крайнее кольцо на корпусе резистора указывает на точность, выберете соответствующий цвет в крайней правой форме

    Для указания цвета других колец также воспользуйтесь соответствующими формами

    ВНИМАНИЕ!!! Программа рассчитана только на маркировку с 4-мя и 5-ю кольцами!!!

    Если Вам необходимо узнать маркировку для 4-ех кольцевого обозначения, то в первой слева форме выберете значение — «полоса отсутствует» .

Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Полосы нет Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Золотая Серебрянная Фиолетовый Синий Зеленый Коричневый Красный Золотая Серебрянная Полосы нет

Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения

Кодовая маркировка резисторов состоит из трёх или четырёх знаков: две цифры и буква или три цифры и буква. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в Омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодовое обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита.

Пример кодовой маркировки резистора: код 3R9J — состоит из четырех символов, буква R в данном случае является, что-то наподобие разделительной запятой, т.о. получаем число 3,9. Последняя буква указывает, согласно таблице, на допуск в 5%, в итоге получаем резистор 3,9 Ом +-%5 .
Разберем еще один пример: код 12K4F — состоит из 5-ти символов, числа формируют значение сопротивления, буква K — является разделителем и множителем одновременно, ориентируясь на таблицу получаем 12,4 103 Ом, буква F указывает на точность +-1%, в итоге получаем 12,4 кОМ±1%

Цветовая маркировка номинального сопротивления и допуска отечественных резисторов.

Цветовая маркировка резисторов обозначается, как 3 или более цветных полосок на корпусе резистора. Каждый цвет формирует числовое значение сопротивления резистора, согласно таблице ниже. Как правило последняя полоска указывает на величину допуска резистора, а первые полоски формируют величину сопротивления, к примеру у четырех полостной маркировки, первые две полосы указывают на величину сопротивления в Омах, а третья полоса является множителем для этой величины.

Цвет знакаПервая
цифра
Вторая
цифра
Третья
цифра
МножительДопуск,
%
ТКС
Серебристый10 -2±10
Золотистый10 -1±5
Черный001
Коричневый11110±1100
Красный22210 2±250
Оранжевый33310 315
Желтый44410 425
Зеленый55510 5±0,5
Голубой66610 6±0,2510
Фиолетовый77710 7±0,15
Серый88810 8±0,05
Белый99910 91

Кодовая маркировка отечественных резисторов

Согласно ГОСТ 11076-69 и требованиями Публикаций 62 и 115-2 IЕС в кодовой маркировке первые 3-и или 4-е символа указывают на значение номинального сопротивления резистора, которое определяется по базовому значению из рядов ЕЗ…Е192, и множитель. Символ который стоит в конце кода обозначает допуск- класс точности резистора. Требования данного ГОСТа и IEC практически совпадают с иностранным стандартом BS1852 (British Standart).

Следует добавить, что часто на корпусе резистора дополнительно, кроме основного кода, добавляют код несущий информацию о типе резистора, его номинальной мощности, и т.п.

Резистор и сопротивление

Резистор — пассивный электрический элемент, создающий электрическое сопротивление в электронных схемах. Резисторы можно найти практически во всех электронных устройствах. Они используются для различных целей, в частности, для ограничения тока в цепях, в качестве делителей напряжения, для обеспечения напряжения смещения для активных элементов электрических цепей, в качестве терминаторов (согласованных нагрузок) линий передачи, в резистивно-емкостных цепях в качестве времязадающего элемента… Список можно продолжать бесконечно.

Электрическое сопротивление резистора или любого проводника является мерой его противодействия протеканию электрического тока. В СИ сопротивление измеряется в омах. Сопротивление имеет практически любой материал кроме сверхпроводников, имеющих нулевое сопротивление. Подробнее о сопротивлении , удельном сопротивлении и проводимости .

Допустимое отклонение от номинального значения

Конечно, можно сделать резистор с очень точным значением сопротивления, однако он будет очень дорогим. К тому же, очень точные и дорогие резисторы бывают нужны достаточно редко, например, в качестве делителей напряжения в мультиметрах. Здесь мы поговорим о недорогих и не очень точных резисторах, используемых в электронных устройствах. В большинстве случаев точность ±20% вполне допустима. Для резистора сопротивлением 1 кОм это означает, что любой резистор с сопротивлением в диапазоне от 800 Ом до 1200 Ом будет считаться резистором 1 кОм. Допуск на некоторые особо критичные компоненты может быть ±1% или даже ±0.05%. В то же время следует отметить, что в наше время сложно найти резисторы с допуском 20%. Обычными являются 5-процентные и 1-процентные резисторы. Такие резисторы были дорогими 60 лет назад, во времена ламповых и первых транзисторных радиоприемников. Но те времена остались в далеком прошлом.

Рассеиваемая мощность

Если через резистор проходит электрический ток, электрическая энергия преобразуется в тепловую и резистор нагревается. Тепло рассеивается в окружающую среду. Причем, тепловая энергия должна быть передана в окружающую среду так, чтобы температура резистора и окружающих его элементов оставалась в пределах нормы. Мощность, выделяемая на резисторе, определяется по формуле:

Здесь V — напряжение в вольтах на резисторе сопротивлением R в омах, I — протекающий через резистор ток в амперах. Мощность, которую резистор может рассеивать без ухудшения параметров в течение длительного периода времени, называется предельной рассеиваемой мощностью . В общем случае, чем больше корпус резистора, тем большую мощность может он рассеивать. Выпускаются резисторы различной мощности и можно встретить резисторы от 0,01 Вт до сотен ватт. Углеродистые резисторы обычно выпускаются мощностью 0,125–2 Вт.

Ряды предпочтительных величин электронных компонентов

В начале XX века резисторы использовались главным образом в радиоприемниках и назывались вместе с другими компонентами радиодеталями. Сейчас это название относится ко всем элементам, применяемым в электронных схемах, которые к радио не имеют отношения и поэтому радиодетали стали называть электронными элементами компонентами (это, как всегда, калька с английского). Хотя это как сказать! В телефоне есть как минимум пять радиоприемников (для связи с базовой станцией, GPS/GLONASS, Wi-Fi, NFC, УКВ-приемник), но никто об этом не помнит и не считает телефон радиоприемным устройством. Но мы отвлеклись от темы.
Несмотря на то, что можно изготовить резистор с любым сопротивлением, удобнее выпускать ограниченное число компонентов, особенно если учесть, что каждый резистор имеет определенный допуск на номинал. Более точные резисторы стоят дороже, чем менее точные. Обычная логика показывает, что для стандартных значений удобно выбрать логарифмическую шкалу, с одинаковыми интервалами между стандартными значениями, которые определяются с учетом допустимого отклонение от номинала. Например, для точности ±10% имеет смысл для декады (интервала, в котором сопротивление изменяется от 1 до 10, от 10 до 100 и так далее) взять 12 значений: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2, затем 10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68;82 и так далее. Эти значения называют рядами номиналов. Они стандартизированы в форме рядов E3–E192 и используются не только для резисторов, но также для конденсаторов, катушек индуктивности и стабилитронов. Каждый ряд (E3, E3, E6, E12, E24, E48, E96, и E192) разделяет декаду на 3, 6, 12, 24, 48, 96 и 192 стандартных значения. Отметим, что ряд E3 устарел и используется крайне редко.

Список значений номинальных рядов E6–E192

Значения E6 (допуск 20%):

1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.

Значения E12 (допуск 10%):

1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

Значения E24 (допуск 5%):

Значения E48 (допуск 2%):

1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,21; 1,27; 1,33; 1,40; 1,47; 1,54; 1,62; 1,69; 1,78; 1,87; 1,96; 2,05; 2,15; 2,26; 2,37; 2,49; 2,61; 2,74; 2,87; 3,01; 3,16; 3,32; 3,48; 3,65; 3,83; 4,02; 4,22; 4,42; 4,64; 4,87; 5,11; 5,36; 5,62; 5,90; 6,19; 6,49; 6,81; 7,15; 7,50; 7,87; 8,25; 8,66; 9,09; 9,53.

Значения E96 (допуск 1%):

1,00; 1,02; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,15; 1,18; 1,21; 1,24; 1,27; 1,30; 1,33; 1,37; 1,40; 1,43; 1,47; 1,50; 1,54; 1,58; 1,62; 1,65; 1,69; 1,74; 1,78; 1,82; 1,87; 1,91; 1,96; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15; 2,21; 2,26; 2,32; 2,37; 2,43; 2,49; 2,55; 2,61; 2,67; 2,74; 2,80; 2,87; 2,94; 3,01; 3,09; 3,16; 3,24; 3,32; 3,40; 3,48; 3,57; 3,65; 3,74; 3,83; 3,92; 4,02; 4,12; 4,22; 4,32; 4,42; 4,53; 4,64; 4,75; 4,87; 4,99; 5,11; 5,23; 5,36; 5,49; 5,62; 5,76; 5,90; 6,04; 6,19; 6,34; 6,49; 6,65; 6,81; 6,98; 7,15; 7,32; 7,50; 7,68; 7,87; 8,06; 8,25; 8,45; 8,66; 8,87; 9,09; 9,31; 9,53; 9,76.

Значения E192 (допуск 0.5% и точнее):

1,00; 1,01; 1,02; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,09; 1,10; 1,11; 1,13; 1,14; 1,15; 1,17; 1,18; 1,20; 1,21; 1,23; 1,24; 1,26; 1,27; 1,29; 1,30; 1,32; 1,33; 1,35; 1,37; 1,38; 1,40; 1,42; 1,43; 1,45; 1,47; 1,49; 1,50; 1,52; 1,54; 1,56; 1,58; 1,60; 1,62; 1,64; 1,65; 1,67; 1,69; 1,72; 1,74; 1,76; 1,78; 1,80; 1,82; 1,84; 1,87; 1,89; 1,91; 1,93; 1,96; 1,98; 2,00; 2,03; 2,05; 2,08; 2,10; 2,13; 2,15; 2,18; 2,21; 2,23; 2,26; 2,29; 2,32; 2,34; 2,37; 2,40; 2,43; 2,46; 2,49; 2,52; 2,55; 2,58; 2,61; 2,64; 2,67; 2,71; 2,74; 2,77; 2,80; 2,84; 2,87; 2,91; 2,94; 2,98; 3,01; 3,05; 3,09; 3,12; 3,16; 3,20; 3,24; 3,28; 3,32; 3,36; 3,40; 3,44; 3,48; 3,52; 3,57; 3,61; 3,65; 3,70; 3,74; 3,79; 3,83; 3,88; 3,92; 3,97; 4,02; 4,07; 4,12; 4,17; 4,22; 4,27; 4,32; 4,37; 4,42; 4,48; 4,53; 4,59; 4,64; 4,70; 4,75; 4,81; 4,87; 4,93; 4,99; 5,05; 5,11; 5,17; 5,23; 5,30; 5,36; 5,42; 5,49; 5,56; 5,62; 5,69; 5,76; 5,83; 5,90; 5,97; 6,04; 6,12; 6,19; 6,26; 6,34; 6,42; 6,49; 6,57; 6,65; 6,73; 6,81; 6,90; 6,98; 7,06; 7,15; 7,23; 7,32; 7,41; 7,50; 7,59; 7,68; 7,77; 7,87; 7,96; 8,06; 8,16; 8,25; 8,35; 8,45; 8,56; 8,66; 8,76; 8,87; 8,98; 9,09; 9,20; 9,31; 9,42; 9,53; 9,65; 9,76; 9,88.

Маркировка резисторов

Большие резисторы, такие как показаны на этом рисунке, обычно маркируются цифрами и буквами и понять такую маркировку несложно. Однако, величину сопротивления непросто напечатать на маленьких резисторах (и других электронных компонентах), особенно цилиндрической формы, даже при использовании современных технологий нанесения маркировки. Поэтому в последние 100 лет для маркировки радиодеталей использовалась цветовая кодировка. Такая кодировка используется не только для резисторов, но также для конденсаторов, диодов, катушек индуктивности и других элементов.

Для маркировки резисторов используется до шести цветных полосок. Чаще используется код из четырех полосок, в котором первая и вторая полоски представляют первую и вторую значащую цифру, третья полоска кодирует множитель, а четвертая — допуск. Между третьей и четвертой полоской обычно имеется плохо различимый увеличенный зазор, который позволяет определить направление чтения кода — компоненты ведь симметричные! 20-процентные резисторы обычно маркируются только тремя полосками — там не указывается допуск. Их полоски обозначают цифру, цифру и множитель.

Для 2-процентных или более точных резисторов используют пять или более полосок, представляющих величину сопротивления. Последняя полоска в маркировке из шести полосок представляет температурный коэффициент сопротивления в частях на миллион на кельвин (ppm/K). На рисунке в верхней части страницы показан принцип цветовой маркировки.

Полоски считываются слева направо. Они обычно группируются ближе к левому концу элемента. Если между последней полоской и остальными полосками имеется зазор, он обычно показывать, что эта сторона элемента — правая. Также если имеется золотая или серебряная полоска, они всегда находятся на правой стороне. Когда значение по полоскам определено, сравните его с таблицей предпочтительных величин. Если значения там нет — попробуйте прочитать маркировку с другого конца. Обратите внимание: в этом калькуляторе цветовая кодировка соответствует международному стандарту IEC 60062:2016 ..

Нажмите на приведенные ниже примеры, чтобы посмотреть цветовую кодировку резисторов:

Цифровая маркировка

На поверхности относительно больших резисторов, предназначенных для поверхностного монтажа (англ. SMT — surface-mount technology или SMD — surface-mount device), а также на относительно больших резисторах с выводами для монтажа в отверстия для маркировки печатают цифры. В связи с ограниченным местом, эти цифры часто бывает трудно прочитать. Маркировка используется, в основном, при ремонте, так как в процессе производства резисторы и другие электронные элементы подаются в автоматы для монтажа на лентах, которые хорошо промаркированы. Многие резисторы вообще не имеют маркировки и после того, как автомат установил их на плату, единственным способом узнать их сопротивление является его измерение.

Для маркировки используется несколько систем: три или четыре цифры, две цифры и буква, три цифры и буква, код стандарта RKM, в котором буква, обозначающая единицу измерения, ставится на место десятичного разделителя. Если на элементе есть только три цифры, они представляют две значащие цифры номинала и множитель. Например, 103 на резисторе для поверхностного монтажа означает 10 × 10³ = 10 кОм.

Система из четырех цифр используется для маркировки резисторов высокой точности, например, для резисторов рядов E96 и E192. Пример кодировки: 2743 = 274 × 10³ = 274 кОм.

Для резисторов меньшего размера используется другая система. Например, для серии E96 используются две цифры и буква. Такая система позволяет сэкономить один знак по сравнению с системой из четырех цифр. Это связано с тем, что ряд E96 содержит менее 100 значений, которые могут быть представлены двумя цифрами, если их последовательно пронумеровать. То есть 01 — 100, 02 — 102, 03 — 105 и так далее. Буквой кодируют множитель. Отметим, что изготовители часто используют собственные, нестандартные системы маркировки. Поэтому лучшим способом определения сопротивления всегда является его измерение мультиметром.

В кодировке RKM буква, означающая единицу измерения сопротивления, помещается на место десятичного разделителя, так как запятая или точка могут не пропечататься или просто исчезнуть на элементах или на копиях документов. Кроме того, данный метод позволяет использовать меньше символов. Например, R22 или E22 означает 0,22 Ом, 2К7 означает 2,7 кОм и 1М5 означает 1,5 МОм.

Измерение сопротивления

Сопротивление можно измерить с помощью аналогового (со стрелкой) или цифрового омметра или мультиметра с функцией измерения сопротивления. Для измерения сопротивления присоедините резистор к щупам и считайте значение. Иногда можно приблизительно измерить сопротивление, не извлекая резистор из схемы. Однако перед таким измерением необходимо отключить питание и разрядить все конденсаторы.

Мультиметр используется не только для измерения сопротивления резисторов, но и для измерения контактного сопротивления различных переключающих элементов, например реле и выключателей. С помощью мультиметра можно, например, определить, что пора заменить кнопку компьютерной мышки. Для этого нужно аналоговым или цифровым мультиметром с аналоговой шкалой измерить контактное сопротивление. Аналоговая шкала полезна для диагностики или настройки, так как она выполняет роль стрелки и показывает мгновенные изменения сопротивления, которые на цифровом дисплее с мигающими сегментами сложно понять. Таким мультиметром можно легко обнаружить плохие контакты, например, повышенный дребезг контактов реле, подвергающегося вибрационным нагрузкам и требующего замены.

Выбран неправильный номинал для этого резистора.
Скорее всего Вам подойдет в -Номинал .

Допуск резистора
MIN/MAX: / Ω

Одним из главных критериев при разработке радиоэлектронных компонентов, является не только их технические возможности, но также и визуальные параметры размеров, которые они будут занимать в конкретном приборе. Понятно дело, чем меньше будет компонент, тем более миниатюрнее в итоге получится изделие и тем больше возможностей в него можно занести.

Резисторы не остались в стороне в этой гонке по минимизации. До определенного момента, их площадь позволяла размещать маркировку прямо на корпусе элемента. В итоге разработчик знал примерные технические параметры, на которые рассчитан элемент и мог подобрать его в соответствии со спецификацией.

Однако сегодняшние технологии позволяют делать компоненты меньших размеров, нежели ранее. Это привело к тому, что нанести на корпус какую-либо информацию стало невозможно, для нее просто не осталось места. В итоге были разработаны специальные правила цветовой маркировки резисторов, про которые мы сегодня и поговорим. Выше имеется сам онлайн калькулятор для расчета 3, 4, 5 и 6 полос. Касательно его работы мы также поясним.

Как работать в калькуляторе цветовой маркировки

Инструмент выполнен наиболее просто и позволяет узнать величину значения сопротивления для любого числа колец на резисторе. При работе Вы можете:


Таким образом мы постарались сделать максимально рабочий инструмент, который бы мог приспосабливаться к любым требованиям расшифровки кольцевой маркировки.

Расшифровка цветовой маркировки резисторов на калькуляторе и в таблице

Одним из преимуществ цветовой маркировки, является тот факт, что она позволяет идентифицировать резисторы любых размеров и номиналов. По сути своей, подобная система представляет собой окрашивание того или иного элемента необходимым набором цветных колец, нанесенных с учетом определенных требований.2 или 00) последнее кольцо 1%. В итоге имеем резистор – 10000 Ом +\- 1%

Как считать 6 полос

Встретить такие элемента довольно редкая удача. Однако считаются они нисколько не сложнее чем остальные. Только нужно при учете использовать в самом конце значение ТКС – температурного коэффициента сопротивления. Он показывает то значение сопротивления, которое изменится в элементе после увеличения или уменьшения температуры на 1 градус Цельсия. Может быть как отрицательным, так и положительным значением. В таблице его определить несложно.

Пример уже без цвета: 1 0 0 00 +\- 1% ТКС+\- 500

Надеемся, что данный калькулятор окажется Вам полезным. При работе желательно пользоваться ПК, т.к на мобильных работа инструмента может быть визуально затруднена из-за того, что мы постарались включить в него все имеющиеся и требуемые значения. Если у Вас будут вопросы, то смело задавайте их в комментариях

Аналоговый калькулятор-шпаргалка для определения номиналов резисторов с цветовой маркировкой

В современной технике используются резисторы с цветовой маркировкой. Это создаёт некоторые неудобства для новичков в радиотехнике. Что бы узнать цвета резистора, который нужно искать в рассыпухе, необходимо использовать таблицу, либо онлайн калькулятор определения номинала резистора. Предлагаемое простейшее устройство поможет вам без труда определить нужное значение.

Первые два диска, отображающие цифры, вот такие:

Последний диск, отображающий множитель, вот такой:

Эти диски наклеены на пластмассовые кругляши. Для предотвращения стирания надписей на бумагу был наклеен скотч. Кругляши при помощи винтов закреплены на пластмассовой основе. Для стопорения гаек использовал термоклей.

Если вы будете редко пользоваться данным приспособлением, то рациональнее выполнить его на плотном картоне.

Практическое применение

Определение номинала резистора, зная его цвета

  • Устанавливаем ролики так, что бы цвета написанные на них, совпадали с тремя первыми полосами резистора.
  • В первых двух окошках получается число (47), его нужно умножить на число, получившееся в последнем окошке (10). 47*10=470 Ом

Возникает логичный вопрос — А не проще ли измерить сопротивление мультиметром? Да, проще, но есть и исключения. Например, когда резистор неисправен и невозможно измерить его сопротивление, либо когда резистор установлен на плате, а на измерения могут влиять подключенные параллельно сопротивления.

Определение цветов, зная номинал резистора

  • Например нам нужно найти, какие полосы будут на резисторе номиналом 50 килоом. Переводим 50 килоом в омы = 50000 ом
  • В окошках с числами выставляем 50.
  • В окошке с множителем ставим 10 в 3 степени, что при умножении на 50 равняется 50000. Проще говоря мы приписали к 50 три нуля.
  • В верхней части роликов будут написаны цвета, которые должны быть  на резисторе номиналом 50 килоом.

FAQ

В: Зачем нужна эта приспособа, ведь проще распечатать таблицу по которой определяются номиналы, а ещё проще рассчитать программой на телефоне.

О: Распечатать проще, а ещё проще в ней запутаться, особенно новичку. Не у всех имеется телефон, поддерживающий такую программу, тем более телефон может быть разряжен в тот момент, когда будет нужнее больше всего. На то это и аналоговый калькулятор.

В: С какой стороны резистора 1 полоса?

О: Первая полоска резистора находится в самом крайнем положении, нежели другая с противоположной стороны.

В: Что показывает самая последняя полоска?

О: Последняя полоса показывает допуск номинала резистора в процентном соотношении.

В: Крайние полосы на моём резисторе находятся на одинаковом удалении от концов, с какой же стороны тогда начинать отсчёт?

О: В этом случае нужно обратить внимание на полосу допуска, которая ставится последней. Обычно она бывает коричневого, красного, золотого и серебряного цвета.

В: На моём резисторе, не 4, а 5 полос. Как определить номинал такого резистора?

О: Так же, как и на резисторе с 4 полосами, только первые три, а не две полоски будут обозначать число, которое нужно умножить.

В: Всё время путаю омы и килоомы, каждый раз при использовании шпаргалки приходится переводить в интернете килоомы в омы.

О:  Всё очень просто,  — 1 ом это один грамм, 1 килоом это один килограмм. В 1 килограмме 1000 грамм, соответсввенно в 1 килооме 1000 ом.

В: Я полный ноль в математике и каждый раз при умножении мне приходится использовать калькулятор, а это делает приспособу неудобной.

О: По сути даже и умножать ничего не надо. Если мы видим 10 в 4 степени, то к получившемуся в первых двух окнах числу нужно приставить четыре ноля.

ВОРДОВСКИЙ ФАЙЛ С КРУГАМИ ШПАРГАЛКИ

Как рассчитать и понять номиналы резисторов — Kitronik Ltd

Резисторы

Резистор — это устройство, которое препятствует прохождению электрического тока. Чем больше номинал резистора, тем сильнее он противодействует току. Величина резистора выражается в омах и часто называется его «сопротивлением».

Определение номиналов резистора

Цвет полосы 1-я полоса 2-я полоса Множитель x Допуск
Серебро ÷ 100 10%
Золото ÷ 10 5%
Черный 0 0 1
Коричневый 1 1 10 1%
Красный 2 2 100 2%
Оранжевый 3 3 1000
Желтый 4 4 10 000
зеленый 5 5 100 000
Синий 6 6 1 000 000
фиолетовый 7 7
серый 8 8
Белый 9 9

Пример: Полоса 1 = Красный, Полоса 2 = Фиолетовый, Полоса 3 = Оранжевый, Полоса 4 = Золото
Значение этого резистора будет:
2 (Красный) 7 (Фиолетовый) x1000 (Оранжевый)
= 27 x 1000
= 27000 с допуском 5% (золото)
= 27 кОм

Слишком много нулей?
Можно использовать
кОм и мегаом:
1000 Ом = 1 кОм
1000 кОм = 1 МОм


Задача идентификации резистора

Рассчитайте номиналы резисторов, указанные в полосах, показанных ниже.Диапазон допуска игнорируется.
1-я полоса 2-я полоса Множитель x Значение
Коричневый Черный Желтый
зеленый Синий Коричневый
Коричневый Серый Желтый
Оранжевый Белый Черный

Расчет маркировки резистора

Рассчитайте, какими будут цветовые полосы для следующих номиналов резисторов.
Значение 1-я полоса 2-я полоса Множитель x
180 Ом
3900 Ом
47000 Ом (47 кОм)
1000000 Ом (1 МОм)

Что означает терпимость?

У резисторов всегда есть допуск, но что это значит? Это относится к точности, с которой он был изготовлен.Например, если вы должны были измерить сопротивление резистора с золотым допуском, вы можете гарантировать, что измеренное значение будет в пределах 5% от заявленного значения. Допуски важны, если точность номинала резисторов критична для рабочих характеристик конструкции.

Предпочтительные значения

Для резисторов существует ряд различных диапазонов значений. Два самых популярных — E12 и E24. Они учитывают производственный допуск и выбираются таким образом, чтобы было минимальное перекрытие между верхним возможным значением первого значения в серии и наименьшим возможным значением следующего.Следовательно, в диапазоне допуска 10% меньше значений.
Допуск сопротивления E-12 (± 10%)
10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
Допуск сопротивления E-24 (± 5%)
10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30
33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91

ответов

Обозначение резистора

1-я полоса 2-я полоса Множитель x Значение
Коричневый Черный Желтый 100000 Ом
зеленый Синий Коричневый 560 Ом
Коричневый Серый Желтый 180000 Ом
Оранжевый Белый Черный 39 Ом

Маркировка резистора

Значение 1-я полоса 2-я полоса Множитель x
180 Ом Коричневый Серый Коричневый
3900 Ом Оранжевый Белый Красный
47000 Ом (47 кОм) Желтый фиолетовый Оранжевый
1000000 Ом (1 МОм) Коричневый Черный Зеленый
Загрузите версию этой страницы в формате pdf. Узнать больше об авторе подробнее »Если вы нашли эту статью полезной и хотели бы получать от нас обновления продуктов и бесплатные электронные ресурсы, зарегистрируйтесь здесь.Мы также ненавидим спам и обещаем никогда не продавать и не сообщать свой адрес электронной почты, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

© Kitronik Ltd — Вы можете распечатать эту страницу и ссылку на нее, но не должны копировать страницу или ее часть без предварительного письменного согласия Kitronik.

Как рассчитать значение сопротивления по цвету полосы резистора



Резистор — это электронный компонент, который используется для регулировки электрического тока в цепи. Его форма похожа на небольшой цилиндр, который немного тоньше посередине.На них обычно есть несколько цветных полос, обычно четыре, но также может быть от пяти до шести полос.

Вот таблица каждого значения, которое представляют цвета:


6 905

0

666 90 597
00 ± 5% при 15 ppm / o C Ω

или 9 .08 ± 5% при 15 ppm / o C МОм

или 9,08 ± 0,454 при 15 ppm / o C MΩ

или 8,626 ~ 9,534 при 15 ppm / o C МОм

или 8,626 ~ 9,534 МОм не более 15 x 10 -6 x (8,626 ~ 9,534) МОм изменение значения при изменении температуры на 1 o C по сравнению с комнатной температурой (25 o C)

или 8,626 ~ 9,534 ± ( {0,00012939 ~ 0,00014301} / o C) MΩ

Примечание:

  • Почему первая полоса белая? Потому что он вообще не представляет никакого значения температурного коэффициента, поэтому это не может быть 6-я полоса вместо оранжевой.

  • Кроме того, поскольку золото не представляет собой число, оно не может быть второй полосой, оно может стать только более поздней полосой, поэтому это пятая полоса.

В формуле сопротивление обозначается заглавной буквой «R», т.е. R = V / I или сопротивление равно напряжению, деленному на ток.

Резистор может использоваться для управления, разделения и задержки прохождения электрического тока; контролировать тепло; частота; и т. д.

В настоящее время существует также технология поверхностного монтажа (SMT), которая заменяет сквозной компонент.На резисторе SMT напечатаны числовые значения, а не цветные полосы. Но эта технология также повышает риск возникновения дефектов.

КАК РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТОРА И КЕРАМИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА. : 6 Steps

Прежде всего, я хотел бы дать вам таблицу, чтобы вы могли рассчитать сопротивление и допуск.
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь, если первая полоса коричневого цвета, это означает, что первый номер равен 1.1
Опять же, если вторая полоска черная, то вторая цифра равна 0. 10
Третья полоска оранжевая, поскольку оранжевая третья в таблице, будет 3 нуля. 10 X 1000
ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 10 000 Ом

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Пример, как на картинке ПЕРВАЯ ПОЛОСА = ЖЕЛТАЯ 5
ВТОРАЯ ПОЛОСА = ФИОЛЕТОВАЯ 57
ТРЕТЬЯ ПОЛОСА = КРАСНАЯ 57×100

ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 57000 Ом
.ну это вариация сопротивления.

Если это + 5%, то сопротивление может быть на 5% больше.

ПРИМЕР. Например, если на картинке золотой цвет, сопротивление может составлять _ + 5% от сопротивления.
57000 X 5/100
= 2850 Ом
Следовательно, сопротивление может составлять 57000 + 5% = 59850 Ом
57000-5% = 54150 Ом

Изображения взяты из —http: // www.doctronics.co.uk/resistor.htm

Конструкция резистора

  • Изучив этот раздел, вы сможете:
  • • Опишите распространенные типы конструкции резистора.
  • Технология поверхностного монтажа (SMT).
  • Углеродистые пленочные резисторы.
  • Резистор из углеродного состава.
  • Резисторы с проволочной обмоткой.
  • Резисторы металлопленочные.
  • Резисторы с термопредохранителями

Постоянные резисторы

Рис. 2.0.1 Обозначения резисторов

Резисторы — это компоненты, используемые для сопротивления прохождению электрического тока и имеющие указанное значение СОПРОТИВЛЕНИЯ. Используются многие типы резисторов, имеющих различное назначение и конструкцию. Наиболее распространенные типы имеют фиксированное значение сопротивления, поэтому их часто называют фиксированными резисторами.Они показаны на принципиальных схемах (теоретические схемы, которые показывают, как компоненты схемы соединены электрически, а не как схема выглядит физически) с использованием одного из символов, показанных на рис. 2.0.1.

В схемах используются различные типы постоянных резисторов, они являются наиболее многочисленными из всех электронных компонентов, и их наиболее распространенная задача заключается в снижении напряжений и токов в цепи, чтобы, например, « активные компоненты », транзисторы и интегральные схемы, несущие Наши задачи, такие как создание или усиление сигналов в цепи, обеспечиваются правильным напряжением и током для правильной работы.

Резисторы

также используются в сочетании с другими компонентами, такими как катушки индуктивности и конденсаторы, для обработки сигналов различными способами.

Поскольку резисторы являются «пассивными компонентами», они не могут усиливать или увеличивать токи или сигналы напряжения, они могут только уменьшать их. Тем не менее они являются наиболее важной частью любой электронной схемы.

Рис. 2.0.2 Типы фиксированных резисторов

SMT (технология поверхностного монтажа)

Во многих современных схемах используются резисторы SMT.Их производство включает нанесение пленки из резистивного материала, такого как оксид олова, на крошечный керамический чип. Затем края резистора точно заземляются или вырезаются лазером для получения точного сопротивления (которое зависит от ширины пленки резистора) на концах устройства. Допуски могут составлять всего ± 0,02%. Контакты на каждом конце припаиваются непосредственно к проводящей печати на печатной плате, обычно с помощью методов автоматической сборки. Резисторы SMT обычно имеют очень низкую рассеиваемую мощность.Их главное преимущество состоит в том, что можно достичь очень высокой плотности компонентов.

Вернуться к картинке

Резисторы углеродные пленочные

Конструкция аналогична металлопленочным резисторам, но обычно с более широким допуском (обычно +/- 5%), показанным на рис. 2.0.2, установленным на бумажных полосках для машинной вставки в печатные платы. Небольшие резисторы — это чрезвычайно недорогие компоненты, которые также часто продаются партиями по 10 или 100 штук в таком виде для облегчения обращения.

Вернуться к картинке

Углеродный резистор

Углеродный состав — это самая старая конструкция и, как правило, самый дешевый из резисторов. Гранулы углерода смешиваются с наполнителем и вставляются в трубчатую оболочку. В более ранних типах использовалась вулканизированная резина, но в современных конструкциях углерод смешивается с керамическим наполнителем. Величина сопротивления определяется количеством углерода, добавленного в смесь наполнителя.Резисторы из углеродного состава не имеют жестких допусков по сравнению с углеродными или металлическими пленками. Типичные допуски составляют +/- 10% или 20%. Однако одним из преимуществ является то, что они лучше подходят для приложений, включающих большие импульсы напряжения, чем более современные типы.

Вернуться к основному изображению

Резистор 1Вт

Резисторы из углеродного состава, углеродные и металлопленочные резисторы доступны в диапазоне номинальной мощности от 0,125 Вт до 5 Вт. В резисторе мощность, которую резистор должен рассеивать (избавляться от тепла), зависит от разницы напряжений (V) на резисторе и тока (I), протекающего через него.Их умножают, чтобы получить количество мощности (P), которое необходимо рассеять, по формуле P = IV . Для любого конкретного типа или номинала резистора, чем выше номинальная мощность, тем больше физический размер резистора.

Вернуться к основному изображению

Резисторы проволочные

Резисторы с проволочной обмоткой очень разнообразны по конструкции и внешнему виду. Их резистивные элементы обычно представляют собой отрезки проволоки, обычно из сплава, такого как нихром (никель / хром) или манганин (медь / никель / марганец), обернутого вокруг керамического или стекловолоконного стержня или трубки и покрытого изолирующей огнестойкой цементной пленкой.Обычно они доступны с довольно низкими значениями сопротивления (от одного Ом до нескольких киломов), но могут рассеивать большое количество энергии. При использовании они могут сильно нагреваться.

По этой причине резисторы с проволочной обмоткой большой мощности могут быть размещены в оребренном металлическом корпусе, который может быть прикреплен болтами к металлическому шасси для максимально эффективного рассеивания выделяемого тепла. Для всех типов резисторов с проволочной обмоткой важна противопожарная защита и жизненно важны огнестойкие корпуса или покрытия.Выводные провода обычно привариваются, а не припаяны к резистору.

Вернуться к основному изображению

Резисторы металлопленочные.

Эти резисторы изготовлены из небольших стержней из керамики, покрытых металлом, например никелевым сплавом, или оксидом металла, например оксидом олова. Величина сопротивления определяется, в первую очередь, толщиной слоя покрытия; чем толще слой, тем меньше значение сопротивления. Также с помощью тонкой спиральной канавки, прорезанной вдоль стержня с помощью лазера или алмазного резака, чтобы эффективно разрезать углеродное или металлическое покрытие на длинную спиральную полосу, которая образует резистор.Металлопленочные резисторы могут быть получены в широком диапазоне значений сопротивления от нескольких Ом до десятков миллионов Ом с очень малым ДОПУСКОМ. Например, типичное значение может составлять 100 кОм ± 1% или меньше, то есть для заявленного значения 100 кОм фактическое значение будет между 99 кОм и 101 кОм. Обратите внимание, что хотя цвет корпуса (цвет лакового покрытия) металлопленочных резисторов часто бывает серым, это не является надежным ориентиром. Небольшие углеродные, металлические и оксидные резисторы могут быть выполнены в различных цветах корпуса, таких как темно-красный, коричневый, синий, зеленый, серый, кремовый или белый.

Вернуться к основному изображению

Резистор с проволочной обмоткой 5 Вт

Резистор с проволочной обмоткой может иметь меньший физический размер для данной номинальной мощности, чем резисторы из углеродистой композиции или пленочные резисторы, сравните этот резистор 5 Вт с резистором 1 Вт (обозначенный 3 на рис. 2.0.2). Однако резисторы с проволочной обмоткой не имеют строгих допусков по составу или типу пленки. Этот резистор 4R7 имеет допуск ± 10%.

Вернуться к основному изображению

Монтажный резистор на печатной плате

Резисторы с проволочной обмоткой обычно имеют диапазон сопротивления от 1 Ом до 50 кОм.Поскольку они используют катушку с проволокой в ​​качестве резистивного элемента, они в некоторой степени действуют как индукторы. Это ограничивает их использование низкочастотными цепями до нескольких десятков килогерц (кГц). Этот пример, доступный с номинальной мощностью до 25 Вт, предназначен для монтажа на печатной плате, и для предотвращения теплового повреждения платы ножки специальной формы обеспечивают воздушный зазор между резистором и платой. Весь резистор заключен в огнестойкий керамический слой.

Вернуться к основному изображению

Металлическая пленка высокой мощности

Металлопленочные резисторы

также доступны в вариантах высокой мощности с номинальной мощностью меньше, чем у проволочных резисторов (обычно менее 5 Вт), но с более узкими допусками.

Вернуться к основному изображению

Плавкий резистор с проволочной обмоткой

В этом плавком резисторе ток, протекающий через резистор, сначала проходит через подпружиненное соединение, расположенное близко к корпусу резистора. Тепла, выделяемого проволочным резистором при нормальных условиях, будет недостаточно для расплавления капли припоя, удерживающей пружинную проволоку на месте. Если через резистор протекает слишком много тока, он перегревается, припой плавится, и проволока всплывает, размыкая соединение и останавливая ток.Затем специалисту по обслуживанию необходимо найти причину перегрузки по току перед повторной пайкой пружинного соединения для восстановления нормальной работы. При повторной пайке важно использовать правильный тип припоя (обычно указывается в руководстве по обслуживанию оборудования), так как это повлияет на температуру, при которой пружина открывается.

Вернуться к основному изображению

Введение в резисторы — инженерные проекты

Привет, ребята! Надеюсь, у вас все хорошо и весело.Сегодня я собираюсь открыть подробности о Введение в резисторы . Резистор — это компонент с двумя выводами, который используется для ограничения протекания тока. Резисторы широко используются в электрических цепях. Они бывают разных форм, от переменных резисторов до постоянных резисторов. В зависимости от характеристик резисторов, оба используются во многих приложениях. Я собираюсь осветить все аспекты резисторов. Давайте начнем.

Введение в резисторы

  • Резистор — это устройство с двумя выводами, которое используется для сопротивления протеканию тока.Это один из наиболее часто используемых компонентов в электрических цепях.
  • Сопротивление любого резистора выражается в Омах. Ом обозначается греческой буквой омега. Каждый резистор имеет разное значение сопротивления, которое говорит нам, насколько сильно он сопротивляется прохождению тока. Больше значение сопротивления — это способность противостоять току.
  • Сопротивление
  • будет считаться одним омом, если разность потенциалов между двумя концами проводника составляет 1 В, а ток, протекающий через него, равен 1 амперу.
  • Сопротивление может быть получено из закона Ома, который указывает, что напряжение прямо пропорционально току, протекающему по проводнику.

V = I * R

  • Каждый резистор имеет два провода, также называемые выводами. Между этими двумя выводами находится керамическая деталь, которая фактически препятствует прохождению тока. Резистор состоит из трех цветных полосок, на которых указано значение сопротивления.
  • Некоторые резисторы поставляются с четырьмя цветными полосками. В таком случае четвертая полоса указывает значение допуска.Допуск — это величина отклонения сопротивления от заданного значения на резисторе. Золотой цвет четвертой полосы указывает на допуск 5%, а серебряный цвет указывает на допуск 10%. При отсутствии четвертой полосы допуск считается равным 20%. Допустим, если сопротивление имеет сопротивление 50 Ом без четвертой полосы. Тогда допуск такого резистора может составлять 50 ± 20%.
  • Сопротивление любого резистора также зависит от его удельного сопротивления, длины и площади поперечного сечения.
  • Резисторы также показывают температурный коэффициент.Температурный коэффициент известен как сопротивление из-за изменения температуры. Есть два типа температурных коэффициентов. Положительный температурный коэффициент и отрицательный температурный коэффициент. Если сопротивление увеличивается с повышением температуры, то это называется положительным температурным коэффициентом, а если сопротивление уменьшается с понижением температуры, то это называется отрицательным температурным коэффициентом.

Как ограничить ток с помощью сопротивления

  • Основное назначение сопротивления — ограничить ток, протекающий через компонент.
  • Предположим, если мы хотим подключить светодиод к прямому источнику постоянного тока, то есть к батарее, то он сразу же перегорит, как только вы подключите светодиод к батарее.
  • Потому что батарея пропускает через светодиод большое количество тока, что приводит к его перегоранию.
  • LED можно избежать каких-либо серьезных повреждений, если мы поместим резистор между батареей и светодиодом. Он будет контролировать количество тока, протекающего через светодиод.
  • Значение используемого сопротивления зависит от текущего номинала батареи.Вам необходимо использовать резистор с высоким сопротивлением, если номинальный ток батареи высокий.
  • Сопротивление можно рассчитать, используя закон Ома. Предположим, у нас есть светодиод с номинальным напряжением 12 и номинальным током 100 мА или 0,1 А. Согласно закону Ома

В = IR

R = V / I

R = 12 / 0,1 = 120 Ом

  • Во избежание повреждения светодиода нам потребуется резистор сопротивлением 120 Ом

Комбинация резисторов

Резисторы также можно использовать в комбинации.В зависимости от сочетания их можно разделить на два типа.

Параллельные резисторы

  • Если резисторы подключены параллельно друг другу, то общее сопротивление будет равно сумме, обратной всем сопротивлениям.

1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 ………… 1 / Rn

Последовательные резисторы

  • Если резисторы соединены последовательно, общая сопротивление будет равно сумме всех сопротивлений.

R = R1 + R2 + R3 + R4 ………. Rn

Рассеиваемая мощность

  • Мощность, потребляемая любым резистором в любой момент, определяется как
  • P = VI = V (V / R) = V² / R
  • Большинство резисторов классифицируются по их способности рассеивать мощность. Резисторы, которые рассеивают большое количество энергии, называются силовыми резисторами и в основном используются в источниках питания, усилителях мощности и схемах преобразования мощности.
  • Резисторы мощности
  • физически больше обычных резисторов, и их значение не может быть напрямую идентифицировано методом считывания цветных полос.
  • Резисторы
  • относятся к серьезным повреждениям, если их средняя рассеиваемая мощность превышает их номинальную мощность. Это приводит к постоянному изменению сопротивления.
  • Чрезмерное рассеивание мощности также может привести к повреждению всей цепи. Чтобы избежать возгорания цепи, используются огнестойкие резисторы, которые внезапно размыкают цепь до того, как рассеиваемая мощность становится слишком высокой.

Как рассчитать сопротивление любого резистора

Существует два разных способа расчета сопротивления:

Считывание цветных полос

  • Первый метод расчета сопротивления — считывание цветных полос резистора.
  • Каждая цветная полоска на резисторе представляет собой определенную цифру.
  • Различные цвета, соответствующие их цифровым значениям, приведены ниже.
  • На приведенном выше рисунке первая полоса коричневая, а соответствующая цифра коричневому — 1.
  • Вторая полоса черная, а цифра, соответствующая черному цвету, равна 0.
  • Третья полоска — оранжевая, и соответствующая оранжевой цифра — три, что на самом деле показывает количество нулей.
  • Четвертая полоса изготовлена ​​из золота, что указывает на допуск ± 5%.
  • Таким образом, общее сопротивление этого резистора составляет 10 000 ± 5% Ом.

Использование мультиметра

  • Второй метод измерения сопротивления — использование мультиметра в качестве омметра. В основном мультиметр выполняет три функции. Он используется для измерения текущего напряжения и сопротивления.
  • Вставьте черный щуп в COM-порт мультиметра. И вставьте красный щуп в VΩmA.
  • Вы можете измерить сопротивление любого резистора, удерживая резистор двумя отдельными щупами мультиметра.Перед тем, как рассчитать сопротивление, необходимо установить шкалу в Ом, что обозначено на мультиметре символом Ω.

Типы резисторов

Резисторы бывают разных форм, размеров и форм. Резисторы используются в различных приложениях в зависимости от номинального тока напряжения и сопротивления. Обсудим типы резисторов и их применение. Резисторы в основном подразделяются на два типа:
  1. Линейные резисторы
  2. Нелинейные резисторы

1.Линейные резисторы

  • Резисторы называются линейными резисторами, в которых ток прямо пропорционален приложенному напряжению.
  • Сопротивление этих резисторов изменяется при изменении температуры и напряжения.
  • Другими словами, резисторы, которые подчиняются закону Ома, являются линейными резисторами.
  • Линейные резисторы далее подразделяются на два типа
    • Постоянные резисторы
    • Переменные резисторы
1.1 Постоянные резисторы 1.1.1 Резистор из углеродного состава
  • Резисторы из углеродного состава состоят из жесткого резистивного элемента, соединенного с подводящим проводом. Корпус резистора покрыт пластиком или краской.
  • Резистивный элемент в середине выводных проводов содержит мелкодисперсный углерод и изоляционный материал, обычно керамический. Сопротивление таких резисторов измеряется как отношение керамики к углеродной.
  • Значение сопротивления широко зависит от концентрации углерода.Чем больше концентрация углерода, тем меньше сопротивление.
  • Резисторы из углеродистой композиции
  • обладают плохой стабильностью и допуском 5%.
  • Эти резисторы устарели из-за своей высокой цены, но все еще используются в элементах управления и источниках питания.
  • Сопротивление таких резисторов варьируется от нескольких Ом до 22 МОм.
1.1.2 Резистор из углеродного волокна
  • Резистор из углеродного волокна состоит из слоев углеродных дисков, которые помещаются между двумя металлическими пластинами.
  • Сопротивление между пластинами можно изменить, изменив усилие зажима.
  • Эти резисторы широко используются в радиопередатчиках.
  • Резистор из углеродного волокна также может использоваться в генераторах, где он регулирует ток, чтобы поддерживать напряжение в определенном состоянии.
1.1.3 Углеродный пленочный резистор
  • Углеродный пленочный резистор состоит из аморфного углерода, который обеспечивает относительно большое сопротивление.
  • Эти резисторы обладают низким уровнем шума по сравнению с резисторами из углеродного состава.
  • Углеродный пленочный резистор имеет номинальную мощность от 0,125 до 5 Вт при сопротивлении от 1 Ом до 10 МОм. Эти резисторы используются в областях, где требуется высокая стабильность.
1.1.4 Толстопленочный резистор
  • Толстопленочный резистор выпускается в форме SMD (устройство для поверхностного монтажа).
  • И резисторы Think, и тонкопленочные резисторы производятся одинаково, но главное отличие состоит в том, что резистивный элемент, который используется в толстопленочных резисторах, относительно больше, чем в тонких пленках.
1.1.5 Тонкопленочный резистор
  • Тонкопленочный резистор состоит из керамического стержня и резистивного материала.
  • Очень тонкий слой проводящего материала помещается на изолирующий стержень, сделанный из стекла или керамического материала. Этот метод изготовления тонких пленок называется вакуумным напылением.
  • Когда производится тонкопленочный резистор, он не дает точного значения сопротивления.
  • Значение сопротивления
  • можно сделать точным с помощью процесса, называемого лазерной обрезкой.
  • Эти резисторы имеют диапазон допуска от 1% до 5% и обеспечивают гораздо меньший уровень шума, чем толстопленочные резисторы.
  • По сравнению с толстопленочными резисторами, тонкопленочные резисторы очень дороги.
1.1.6 Резисторы с проволочной обмоткой
  • Резисторы с проволочной обмоткой широко используются во многих электрических приложениях. Их изготавливают путем наматывания металлической проволоки на сердечник из стекловолокна или керамического материала. Формируется вся сборка, где два конца проволоки свариваются кольцами и покрываются высоким слоем формованного пластика или краски.
  • Эти резисторы способны выдерживать высокие температуры до 450 ºC.
  • Поскольку резисторы с проволочной обмоткой такие же, как и катушки, они наследуют более высокое значение индуктивности по сравнению с другими резисторами.
  • И резисторы из углеродного состава, и резисторы с проволочной обмоткой используются в одном и том же приложении, за исключением случаев, когда требуется высокая частота. Высокочастотная характеристика резисторов из углеродного состава лучше, чем резисторов с проволочной обмоткой.
1.2 Переменные резисторы
  • Резисторы называются переменными резисторами, значения которых можно регулировать вручную с помощью винта, ручки или шкалы.
  • Эти резисторы поставляются со скользящим рычагом, прикрепленным к валу.
  • Значение сопротивления можно изменить, вращая скользящий рычаг.
  • В основном они делятся на два типа:
1.2.1 Реостаты
  • Резисторы реостата также известны как резисторы с регулируемой обмоткой или резисторы с ответвлениями.
  • Реостат
  • — это трехконтактное устройство с ручным управлением, которое в основном используется для ограничения текущего значения.
  • Чтобы сделать реостат, резисторы из нихрома наматывают на керамический сердечник, затем их помещают в покрытую оболочку.
1.2.2 Потенциометр
  • Потенциометр — это устройство с тремя выводами, которое состоит из точек отвода, которые регулируются вращением вала.
  • Его можно использовать для обеспечения разности потенциалов между двумя клеммами, подключенными к точкам ответвления.
  • Они широко используются для регулировки громкости во многих радиоприемниках.
  • Потенциально нет разницы между реостатом и потенциометром, однако оба используются для разницы.
  • Реостат используется для управления уровнем тока в цепи, а потенциометр используется для управления напряжением в цепи.

2. Нелинейные резисторы

  • Резисторы называются нелинейными резисторами, где они не подчиняются закону Ома, но их значение сопротивления изменяется при небольшом изменении температуры или тока.
  • Нелинейные резисторы далее делятся на два типа:
2.1 Термистры
  • Резисторы называются термисторами, если ток, протекающий через них, изменяется с изменением температуры.
  • Thermister — это устройство с двумя выводами, в котором используется переменный резистор и указывается даже небольшое изменение температуры.
  • В термисторе сопротивление и температура обратно пропорциональны друг другу.
2.2 Варистеры
  • Резисторы называются варистерами, если ток, протекающий через них, изменяется с изменением приложенного напряжения.
  • Эти резисторы чувствительны к напряжению и позволяют избежать скачков напряжения в цепях.
  • Они служат для поддержания напряжения на необходимом уровне.

Применение резисторов

Резисторы широко используются во многих электрических цепях. Ниже приведены основные области применения резисторов.
  • Применяются для ограничения тока во избежание короткого замыкания
  • Они используются для управления напряжением во избежание резких скачков напряжения в конце выходного напряжения
  • Используется во многих электронных отраслях
  • С помощью этих резисторов можно также контролировать температуру
  • В бытовых электронных приборах, таких как обогреватель и утюг
Это все на сегодня.Я изо всех сил старался охватить как можно больше аспектов, связанных с резисторами. Однако, если вы все еще испытываете какие-либо сомнения или вопросы в понимании концепции резисторов, вы всегда можете спросить меня в разделе комментариев ниже. Буду рад помочь вам в этом вопросе. Спасибо, что прочитали статью. Поделитесь своим мнением, как вам наши статьи, какие предложения, которые вы хотели бы дать, могут помочь в создании статей лучше? Следите за следующей статьей! Счастливого дня впереди!

Сопротивление сцеплению предварительно напряженных полос углепластика, прикрепленных к бетону с использованием методов упрочнения EBR и EBROG

Основные моменты

Бетонные блоки были усилены предварительно напряженными композитами из углепластика.

Сопротивление связки было определено путем испытаний на снятие усилия предварительного напряжения.

Метод EBROG увеличил сопротивление соединения в 2,4 раза.

Метод EBROG увеличил энергию разрушения за счет роста трещины в большой плоскости разрушения.

Реферат

Усиление железобетонных балок и плит предварительно напряженными композитами из углеродного волокна, армированного полимером (CFRP), представляет большой интерес, поскольку материал FRP может использоваться более эффективно.Разработка немеханической системы упрочнения с предварительным напряжением влечет за собой оценку сопротивления сцепления предварительно напряженного стеклопластика с подложкой. Чтобы увеличить сопротивление сцепления предварительно напряженных полос углепластика с бетонной основой, был исследован новый метод, называемый внешней арматурой на канавках (EBROG), и проведено сравнение с традиционным методом внешней арматуры (EBR). С этой целью были проведены испытания на снятие силы предварительного напряжения для изучения поведения сцепления предварительно напряженного FRP с бетоном.Плоские и внеплоскостные деформации измерялись с помощью системы корреляции трехмерного цифрового изображения (3D DIC). Все испытания проводились в Лаборатории структурной инженерии Empa в Дюбендорфе, Швейцария.

Результаты экспериментов показали, что среднее сопротивление соединений EBR и EBROG в экспериментах по снятию усилия предварительного напряжения составляло 34,4 и 81,4 кН соответственно; что указывает на повышенное сопротивление сцепления для метода EBROG с коэффициентом 2,4. При использовании метода EBROG плоскость разрушения включала массивное развитие трещин в объеме бетона, и, следовательно, энергия разрушения и сопротивление сцепления предварительно напряженных соединений значительно увеличивались.Кроме того, было показано, что предварительно напряженные соединения испытали большие деформации вне плоскости, подчеркивая тот факт, что поведение сцепления предварительно напряженного FRP с бетоном следует рассматривать как смешанный режим разрушения при сдвиге / растяжении в будущих исследованиях.

Ключевые слова

Предварительно напряженный углепластик

Испытание на снятие усилия с предварительным напряжением

Арматура с внешним соединением на канавках

EBROG

3D DIC

EBR

Укрепление бетона

Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Исследование корреляции сопротивления листа и толщины

Эффективность экранирования лучше всего рассчитывать по удельному сопротивлению листа, будь то нанесение толстых или тонких пленок. Чтобы лучше понять сложность процесса измерения, мы сравним проводящую краску, популярную толстопленочную защиту, с алюминиевой (Al) пленкой, напыленной в вакууме. Наши выводы могут вас удивить, так как даже несмотря на то, что сопротивление листа (R) характеризует эффективность экранирования, оно говорит лишь отчасти.

Удельное сопротивление листа или просто сопротивление листа указывается в омах на квадрат. Эта концепция была разработана в индустрии тонкопленочных схем для создания дорожек с одинаковым сопротивлением путем разделения каждой дорожки на квадраты.

Сопротивление тонкопленочного резистора длиной (L), шириной (W) и толщиной (t) определяется выражением R = rL / tW, где r — объемное удельное сопротивление, выраженное в Ом · метр или Ом · сантиметр. Для квадратного резистора L = W и R = r / t, значение, которое зависит только от r и t.

Интересно, что R можно измерить, поместив выводы омметра близко друг к другу на тонкой пленке, которую нужно охарактеризовать, и записать R напрямую, при условии, что измерение выполняется на разумном расстоянии от любой неоднородности.Чтобы доказать это, на плоской подложке формируется тонкая пленка, на которую накладывается длинная тонкая полоса, так что она электрически изолирована от остальной части тонкой пленки. Затем измеряется сопротивление этой полосы, и его значение делится на количество квадратов полосы, где количество квадратов просто равно длине полосы, деленной на ширину.

Это значение сравнивается со значением, измеренным на остальной части тонкой пленки путем непосредственного размещения выводов на пленке вплотную друг к другу.Поскольку большинство омметров имеют нижнюю разрешающую способность, составляющую десятые доли Ом, измерения сопротивления полосы могут дать значение от двух до трех значащих цифр, в то время как прямое измерение обычно представляет собой однозначное значение.

Например, полоска с 200 квадратами дала показание 89,2 Вт, в то время как прямое считывание показало 0,4 Вт или 0,5 Вт, в зависимости от контактного сопротивления проводов омметра. Значение измерения полосы составляет 89,2 / 200 = 0,446. Поскольку R зависит только от r и t, управление процессом требует, чтобы r и t хорошо контролировались.Толщина определяется массой заряда Al.

Для алюминия, осажденного в вакууме из паровой фазы, для фоновых давлений менее

10 -4 Торр, r — постоянная величина. Несмотря на то, что это не ценность алюминия в массе, она надежно постоянна и только в несколько раз больше, чем в массе. Когда пленка Al подвергается воздействию воздуха, образуется тонкий оксидный слой, который препятствует дальнейшему окислению.

Для токопроводящих красок r контролируется производителем и конечным пользователем.со временем повышается, при этом необходимо строго соблюдать срок годности. r также меняется в зависимости от встряхивания кастрюли. Необходимо постоянно и равномерно перемешивать и обеспечивать равномерное использование, чтобы краска на линии пистолета не застаивалась. Как правило, опрыскиватель должен наносить толщину, превышающую средние требования, из-за не зависящих от него изменений r.

Пленки Al с вакуумным напылением

Методика эксперимента

Четыре подложки для каждой толщины осажденной из паровой фазы пленки алюминия помещали в вакуумную камеру и испаряли соответствующие массы заряда Al.Для набора A было испарено 250 мг Al. Для набора B было испарено 500 мг, заканчивая 1800 мг для шестого набора F.

В результате таким способом было получено шесть пленок примерно от 1000 до 10 000 Å. Только пленка 10 000 Å дала надежные результаты при измерении толщины. Толщина других пленок должна была быть выведена из загрузки Al, учитывая, что 1800 мг Al дали толщину пленки 10 000 Å.

Результаты экспериментов

На рис. 1 показана зависимость R от t, толщины пленки, а также теоретический график R = r / t, где значение r было рассчитано на основе пленки толщиной 10 000 Å, где R для этой пленки измеряется вместе с t.Как видно, r практически постоянно, и систематического отклонения данных не наблюдается.

Электропроводящая краска

Методика эксперимента

Четыре образца, каждый для шести различных толщин, были обработаны следующим образом. Первый набор образцов был напылен до достижения непрозрачности. Число проходов распыления было отмечено и затем обозначено как x. Затем следующие пять наборов образцов, обозначенных как B, C, D, E и F, прошли 3x, 4x, 6x, 8x и 10x проходов распылителя.Еще два образца прошли 15 проходов из пистолета-распылителя и обозначены как G.

.

Сопротивление листа измеряли путем разрезания образцов бритвенным лезвием, чтобы образовалась электрически изолированная узкая полоска краски длиной L и шириной W. Опять же, сопротивление этой полосы было измерено и его значение разделено на количество квадратов в полосе, выраженное как L / W.

Толщина краски измерялась как разница между общей толщиной подложки плюс толщина покрытия и толщиной подложки без покрытия.

Результаты экспериментов

Рисунок 2 показывает, что объемное удельное сопротивление в проводящем лакокрасочном покрытии не является постоянным, пока не будет достигнута пороговая толщина. Область резкого изменения объемного удельного сопротивления также является областью, в которой толщина не пропорциональна количеству проходов распылителя. Поскольку толщину измеряли микрометром, пиковая высота частиц краски над субстратом дала результат толщины. Техника микроскопического царапания дала примерно такие же результаты.

Рисунок 3 показывает зависимость R от толщины покрытия вместе с расчетными значениями R для краски, где объемное удельное сопротивление оставалось постоянным. Резкое повышение объемного удельного сопротивления в тонких покрытиях может быть функцией высыхания краски до того, как осели проводящие частицы, поскольку пленки в некоторой степени пористые.

Заключение

В пленках Al, осажденных из паровой фазы, существует простая корреляция между R и t: R = r / t. В проводящих красках r изменяется с t, когда t меньше некоторого порога, который должен быть установлен для каждой краски.Например, если известен R для пленки, осажденной из паровой фазы, можно сделать вывод о ее толщине. Однако значение R в проводящем лакокрасочном покрытии не связано напрямую с его толщиной и может быть определено только в том случае, если известно значение r (t).

С точки зрения контроля качества, поскольку R дает переменную, наиболее непосредственно связанную с экранированием радиопомех, ее необходимо измерить. Например, создание покрытия с половиной измеренного значения R не обязательно будет означать удвоение толщины краски, как в случае осажденных из паровой фазы алюминиевых пленок.

Кроме того, многократные проходы пистолета не гарантируют толщину, пропорциональную количеству проходов, за исключением превышения порога, который должен быть установлен экспериментально. Это особенно важно с точки зрения расчетов затрат.

Чтобы найти порог, необходимо найти точку, в которой сопротивление листа обратно пропорционально толщине покрытия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Цвет

Представленное число

66

Температурный коэффициент ( ppm / o C )

Черный












Оранжевый



















































цвет обычно кажется блестящим.
  • Температурный коэффициент означает изменение сопротивления при изменении температуры. Базовая температура — это комнатная температура (25 o C).

Как рассчитать


4
Полосы Формула

Резистор с четырьмя полосами

1-я полоса: 1-я цифра


2-я полоса: 2-я цифра

3-я полоса: множитель

4-я полоса: допуск

Пример:


4 полосы
Пример 1

1-я полоса: красная = 2


2-я полоса: черная = 0

3-я полоса: оранжевая = 10 3

4-я полоса: без цветов = ± 20%

, поэтому ее сопротивление составляет

20 x 10 3 ± 20% Ω

или 20000 ± 20% Ом

или 20 ± 20% кОм

или 20 ± 4 кОм

или 16 ~ 24 кОм

Примечание:

  • Как узнать «бесцветную» полосу? Когда есть только три полосы, это означает, что четвертая — это «бесцветная» полоса, потому что нет резистора только с тремя полосами.
  • «Без цвета» не обозначает какое-либо число, поэтому они могут стать только более поздней полосой, а не 1-й или 2-й полосой, поэтому она становится 4-й полосой.
  • «Бесцветная» полоса должна работать только с четырехполосным резистором, поскольку она дезориентирует пяти- и шестиполосный резистор.

4 полосы
Пример 2

1-я полоса: зеленая = 5


2-я полоса: синяя = 6

3-я полоса: красная = 10 2

4-я полоса: серебристая = ± 10%

, поэтому ее сопротивление составляет

56 x 10 2 ± 10% Ω

или 5600 ± 10% Ом

или 5.6 ± 10% кОм

или 5,6 ± 0,56 кОм

или 5,04 ~ 6,16 кОм

Примечание:

  • Серебро не представляет собой какое-либо число, поэтому они могут стать только более поздней полосой, а не первой или второй полосой, поэтому она становится 4-я полоса.

4 полосы
Пример 3

1-я полоса: красная = 2


2-я полоса: фиолетовая = 7

3-я полоса: желтая = 10 4

4-я полоса: золотая = ± 5%

, поэтому ее сопротивление составляет

27 x 10 4 ± 5% Ω

или 270000 ± 5% Ом

или 270 ± 5% кОм

или 270 ± 13.5 кОм

или 256,5 ~ 283,5 кОм

Примечание:

  • Золото не представляет собой какое-либо число, поэтому они могут стать только более поздней полосой, а не первой или второй полосой, поэтому она становится четвертой полосой.

Резистор с пятью полосами


5 полос
Formula

1-я полоса: 1-я цифра


2-я полоса: 2-я цифра

3-я полоса: 3-я цифра

4-я полоса: множитель

5-я полоса: допуск

Пример:

1-й


5 полос
Пример 1
полоса: белая = 9


2-я полоса: желтая = 4

3-я полоса: оранжевая = 3

4-я полоса: коричневая = 10 1

5-я полоса: фиолетовая = ± 0.1%

, поэтому его сопротивление составляет

943 x 10 1 ± 0,1% Ом

или 9430 ± 0,1% Ом

или 9,43 ± 0,1% кОм

или 9,43 ± 0,943 кОм

или 8,487 ~ 10,373 кОм

Примечание:

  • Почему желтая полоса? Потому что он вообще не представляет никакого значения допуска, поэтому это не может быть пятая полоса, а не фиолетовая.

5 полос
Пример 2

1-я полоса: желтая = 4


2-я полоса: синяя = 5

3-я полоса: серая = 8

4-я полоса: коричневая = 10 1

5-я полоса: коричневая = ± 1%

, поэтому ее сопротивление составляет

458 x 10 1 ± 1% Ом

или 4580 ± 1% Ом

или 4.58 ± 1% кОм

или 4,58 ± 0,458 кОм

или 4,022 ~ 5,038 кОм

Примечание:

  • Почему желтая полоса? Потому что он вообще не представляет никакого значения допуска, поэтому это не может быть пятая полоса вместо коричневой.

5 полос
Пример 3

1-я полоса: красная = 2


2-я полоса: красная = 2

3-я полоса: фиолетовая = 7

4-я полоса: золотая = 10 -1

5-я полоса: зеленая = ± 0.5%

, поэтому его сопротивление составляет

227 x 10 -1 ± 0,5% Ом

или 22,7 ± 0,5% Ом

или 22,7 ± 0,1135 Ом

или 22,5865 ~ 22,8135 Ом

Примечание:

  • Поскольку золото не представляет собой число, оно не может быть второй полосой, оно может стать только более поздней полосой, поэтому это четвертая полоса.

Резистор с шестью полосами



6 полос
Formula

1-я полоса: 1-я цифра


2-я полоса: 2-я цифра

3-я полоса: 3-я цифра

4-я полоса: множитель

5-я полоса: допуск

6-я полоса: температурный коэффициент

Пример:


6 полос
Пример 1

1-я полоса: синяя = 6


2-я полоса: черная = 0

3-я полоса: серая = 8

4-я полоса: серебристая = 10 -2

5-я полоса: красная = ± 2%

6-я полоса: желтая = 25 ppm / o C

, поэтому его сопротивление составляет

608 x 10 -2 ± 2% при 25 ppm / o C Ом

или 6.08 ± 2% при 25 ppm / o C Ω

или 6,08 ± 0,1216 при 25 ppm / o C Ω

или 5,9584 ~ 6.2016 при 25 ppm / o C Ω

или 5.9584 ~ 6.2016 Ω с не более чем 25 x 10 -6 x (5,9584 ~ 6.2016) Ω изменение значения при изменении температуры на 1 o C по сравнению с комнатной температурой (25 o C)

или 5,9584 ~ 6.2016 ± ( {0.00014896 ~ 0.00015504} / o C) Ω

Примечание:

  • Почему первая полоса синего цвета? Потому что у него вообще нет значения температурного коэффициента, поэтому это не может быть 6-я полоса вместо желтой.
  • Кроме того, поскольку серебро не представляет собой числа, это не может быть 3-я полоса, она может стать только более поздней полосой, поэтому это 4-я полоса.

6 полос
Пример 2


1-я полоса: красная = 2


2-я полоса: желтая = 4

3-я полоса: зеленая = 5

4-я полоса: оранжевая = 10 3

5-я полоса: синяя = ± 0,25%

6-я полоса: красная = 50 ppm / o C

поэтому его сопротивление составляет

245 x 10 3 ± 0.25% при 50 ppm / o C Ω

или 245000 ± 0,25% при 50 ppm / o C Ω

или 245 ± 0,25% при 50 ppm / o C kΩ

или 245 ± 0,6125 при 50 ppm / o C кОм

или 244,3875 ~ 245,6125 при 50 ppm / o C кОм

или 244,3875 ~ 245,6125 кОм при не более 50 x 10 -6 x (244,3875 ~ 245,6125) кОм изменение значения при изменении температуры на 1 o C по сравнению с комнатной температурой (25 o C)

или 244.3875 ~ 245,6125 ± ({0,012219375 ~ 0,012280625} / o C) кОм

Примечание:

  • Почему желтая как вторая полоса? Потому что у него вообще нет значения допуска, поэтому это не может быть пятая полоса, а не синяя.

6 полос
Пример 3


1-я полоса: белая = 9


2-я полоса: черная = 0

3-я полоса: серая = 8

4-я полоса: желтая = 10 4

5-я полоса: золотая = ± 5%

6-я полоса: оранжевая = 15 ppm / o C

поэтому его сопротивление составляет

908 x 10 4 ± 5% при 15 ppm / o C Ω

или