Как работает цветовая маркировка резисторов. Как правильно читать цветовые коды. Какие бывают системы маркировки резисторов. Какие цвета используются для обозначения номиналов и допусков резисторов.
Что такое цветовая маркировка резисторов
Цветовая маркировка резисторов — это стандартизированная система обозначения номинала и допуска резисторов с помощью цветных полос, нанесенных на их корпус. Данная система позволяет быстро определить характеристики резистора без использования измерительных приборов.
Основные преимущества цветовой маркировки резисторов:
- Компактность — вся необходимая информация умещается на небольшом корпусе
- Универсальность — система понятна специалистам по всему миру
- Наглядность — цвета легко различимы визуально
- Устойчивость — маркировка не стирается со временем
Принцип работы цветовой маркировки
Цветовая маркировка резисторов основана на использовании комбинации цветных полос для обозначения цифр и множителей. Каждый цвет соответствует определенной цифре или множителю согласно стандартной таблице.

Основные правила цветовой маркировки резисторов:
- Полосы наносятся с одного края резистора
- Полосы считываются слева направо
- Первые 2-3 полосы обозначают значащие цифры
- Следующая полоса — множитель
- Последняя полоса — допуск
Стандартная таблица цветовых кодов
Для расшифровки цветовой маркировки резисторов используется следующая стандартная таблица соответствия цветов и значений:
Цвет | Цифра | Множитель | Допуск |
---|---|---|---|
Черный | 0 | 1 | — |
Коричневый | 1 | 10 | ±1% |
Красный | 2 | 100 | ±2% |
Оранжевый | 3 | 1000 | — |
Желтый | 4 | 10000 | — |
Зеленый | 5 | 100000 | ±0.5% |
Синий | 6 | 1000000 | ±0.25% |
Фиолетовый | 7 | 10000000 | ±0.1% |
Серый | 8 | 100000000 | ±0.05% |
Белый | 9 | 1000000000 | — |
Золотой | — | 0.1 | ±5% |
Серебряный | — | 0.01 | ±10% |
Системы цветовой маркировки резисторов
Существует несколько стандартных систем цветовой маркировки резисторов, различающихся количеством цветных полос:

3-полосная система
Используется для недорогих резисторов с большим допуском. Состоит из:
- 2 полосы — значащие цифры
- 1 полоса — множитель
Допуск в данной системе не указывается и принимается равным ±20%.
4-полосная система
Наиболее распространенная система маркировки. Включает:
- 2 полосы — значащие цифры
- 1 полоса — множитель
- 1 полоса — допуск
5-полосная система
Используется для более точных резисторов. Состоит из:
- 3 полосы — значащие цифры
- 1 полоса — множитель
- 1 полоса — допуск
6-полосная система
Применяется для высокоточных и специальных резисторов. Включает:
- 3 полосы — значащие цифры
- 1 полоса — множитель
- 1 полоса — допуск
- 1 полоса — температурный коэффициент
Как правильно читать цветовую маркировку резисторов
Чтобы правильно расшифровать цветовую маркировку резистора, необходимо:
- Определить систему маркировки по количеству полос
- Расположить резистор полосами влево
- Определить цвет каждой полосы
- Найти соответствующие значения по таблице
- Рассчитать номинал и допуск по формуле
Рассмотрим пример расшифровки 4-полосного резистора:

- 1 полоса — красная (2)
- 2 полоса — зеленая (5)
- 3 полоса — оранжевая (×1000)
- 4 полоса — золотая (±5%)
Расчет номинала: 25 × 1000 = 25000 Ом = 25 кОм
Итоговое значение: 25 кОм ±5%
Особенности и исключения
При работе с цветовой маркировкой резисторов следует учитывать некоторые особенности:
- Не все резисторы имеют цветовую маркировку (например, прецизионные)
- Некоторые резисторы могут иметь нестандартное расположение полос
- Цвета могут выглядеть по-разному при различном освещении
- Для очень малых и очень больших номиналов используются буквенно-цифровые обозначения
Преимущества использования калькулятора цветовых кодов
Для быстрой и точной расшифровки цветовой маркировки удобно использовать специальные калькуляторы. Основные преимущества такого подхода:
- Исключение ошибок при расчетах
- Экономия времени
- Возможность работы с различными системами маркировки
- Дополнительные функции (перевод единиц, подбор ближайшего номинала и т.д.)
Онлайн-калькуляторы цветовых кодов резисторов доступны на многих профильных сайтах и в мобильных приложениях.

Заключение
Цветовая маркировка резисторов — удобный и универсальный способ обозначения их характеристик. Понимание принципов работы этой системы и умение правильно ее читать — важный навык для работы с электронными компонентами. Использование специализированных калькуляторов значительно упрощает процесс расшифровки маркировки и помогает избежать ошибок.
|
|
Резистор Ом Электронный цветной код Электричество, Android, электронное устройство, электричество, калькулятор png
Резистор Ом Электронный цветной код Электричество, Android, электронное устройство, электричество, калькулятор pngтеги
- электронное устройство,
- электричество,
- калькулятор,
- ом,
- пассивный компонент схемы,
- резистор,
- технология,
- триммер,
- вольт,
- логотипы,
- ампер,
- электронный компонент,
- электронный цветовой код,
- электрическое сопротивление и проводимость,
- электрическая сеть,
- скачать,
- компонент цепи,
- андроид,
- png,
- прозрачный,
- бесплатная загрузка
Об этом PNG
- Размер изображения
- 512x512px
- Размер файла
- 185.
75KB
- MIME тип
- Image/png
изменить размер PNG
ширина(px)
высота(px)
Лицензия
Некоммерческое использование, DMCA Contact Us
- Подтягивающий резистор Электроника Электронный код цвета Электронная схема, другие, прочее, калькулятор, электрические выключатели png 512x512px 43.92KB
- Электрическое сопротивление и проводимость Электричество Электроника Электрический ток Выпрямительные цепи, другие, мебель, другие, промышленность png 590x443px 284.56KB
- Резистор Электрическое сопротивление и проводимость Ом Электроника Варистор, резистор, электроника, другие, пассивность png
800x800px
46.
63KB
- Световой резистор Датчик детектора, свет, электроника, мебель, оранжевый png 512x512px 74.35KB
- Резистор Электронный компонент Ампер Ом Транзистор, ЗИГЗАГ, разное, угол, электроника png 2000x750px 10.01KB
- Электронный компонент Джойстик Потенциометр Резистор Электроника, джойстик, шаблон, электроника, электричество png 1000x750px 755.05KB
- Электронный символ Резистор Потенциометр Электронный компонент Электрическое сопротивление и проводимость, электронные, разное, угол, электроника png 615x2400px 12.93KB
- Резистор Ом Электронный компонент Электрическое сопротивление и проводимость Электроника, другие, электроника, другие, металл png
715x600px
203.
88KB
- Резистор Электронный компонент Электронная схема Электрический ток Пассивность электронная, Разное, угол, электроника png 2000x750px 10.27KB
- Резистор Электроника Ом Электронный цветной код Светодиод, малина, Разное, угол, другие png 2400x1200px 29.75KB
- Автоматический выключатель Электрическая сеть Предохранители электрические выключатели Switchgear, прочее, электроника, электрические провода, кабель png 1200x1140px 918.64KB
- МОП-транзистор Infineon Technologies Силовое полупроводниковое устройство Электроника, технический паспорт, электроника, электронное устройство, электрический ток png 954x1186px 732.83KB org/ImageObject»> Резистор пассивности автомобиля Электронный компонент Электронная схема, Резистор, Автозапчасти, Компонент цепи, Компонент пассивной цепи png 800x328px 69.88KB
- Электронный блок электроники конденсатора Электронная схема резистора, зажигание разряда конденсатора, другие, печатная плата, электронное устройство png 1096x1006px 4.22MB
- Автоматический выключатель Электрическая сеть Электрические выключатели Схема подключения Электричество, другое, Разное, Провода электрические Кабель, Прочее png 500x500px 126.45KB
- Резистор Потенциометр Электронный цветовой код Raspberry Pi Электрическое сопротивление и проводимость, малина, Разное, Прочее, Печатная плата png 600x500px 17.95KB org/ImageObject»> Резистор светового датчика, лазер, угол, оранжевый, пассивный инфракрасный датчик png 600x500px 21.71KB
- Закон Ома Напряжение Электрическое сопротивление и проводимость Электрическая сеть, triangulo, разное, угол, белый png 946x791px 48.24KB
- Омметр Электронный символ Электрическое сопротивление и проводимость, vape, Разное, текст, электрические Провода Кабель png 600x592px 10.32KB
- Автоматический выключатель ABB Group Электрические выключатели Электричество Нож, выключатель, электроника, реле, электронное устройство png 1689x1872px 608.65KB
- Блок питания Импульсный источник питания Преобразователи мощности Электроэнергия Постоянный ток, аккумулятор, электроника, электричество Провода Кабель, электронное устройство png
1000x1000px
1.
03MB
- Автоматические выключатели, разъединители, разъединители, выключатели, выключатели, Электрические провода Кабель, электронное устройство, электричество png 500x500px 141.56KB
- Закон Ома Напряжение Электрическое сопротивление и проводимость Резистор, 22, разное, угол, электроника png 1200x1680px 22.92KB
- серое и оранжевое здание рядом с грузовиком иллюстрации, складской склад логистики Forklift, склад, Разное, инфографика, электроника png 1024x1024px 416.98KB
- Дроссель Ringkern Электромагнитная катушка Индуктор Microhenry, другие, другие, электрический ток, 1 A png 1026x1471px 474.15KB org/ImageObject»> iPhone Samsung Galaxy Смартфон, сотовый телефон, гаджет, электроника, мобильный телефон png 500x710px 171.41KB
- Переключатель передачи Электрические выключатели Контактор Электрические провода и кабели Схема подключения, электроэнергетика, Разное, электрические провода, кабель png 860x898px 675.66KB
- Электрические провода и кабель Электрический кабель Электронный символ Схема подключения, провод, Разное, электроника, электрические провода Провода png 1536x1536px 3.02MB
- Light Technology Электронные компоненты Электрические сети, Blue Light эффективность технологии электронных компонентов схемы, синий текстиль, синий, угол, электроника png 650x650px 604.39KB org/ImageObject»> Контакторное реле Автоматический выключатель Схема подключения Магнитный стартер, светлячок, Электрические провода Кабель, контроллер двигателя, реле png 500x500px 266.06KB
- Схема подключения потенциометра Усилитель электроники Ом, комплект Harington, Разное, знаменитости, электрические провода png 652x800px 508.87KB
- Последовательные и параллельные цепи Электронная схема Электрическая сеть Принципиальная схема Электрический ток, цепь, разное, угол, белый png 1280x833px 25.79KB
- Потенциометр Резистор Электронный символ Схема подключения Электронная схема, символ, разное, угол, электроника png 2000x1600px 30.13KB
- Автоматический выключатель Электрическая сеть Электрический ток Предохранитель Устройство остаточного тока, Автоматический выключатель, Электрические провода Кабель, электричество, электрический ток png
1024x592px
390.
99KB
- Керамический конденсатор Yageo Capacitance Электрическое сопротивление и проводимость, электронные платы, прямоугольник, емкость, технология поверхностного монтажа png 800x444px 153.36KB
- Электронная схема Электроника Компьютерные иконки Электронные компоненты, другие, угол, электроника, текст png 1200x630px 42.95KB
- Утилита Post Art, Электрические провода и кабели Электричество, угол, электрические Провода Кабель, слова Фразы png 853x1280px 575.89KB
- Стабилитрон, распиновка резистора Электронный компонент, прочее, угол, электроника, текст png 1200x569px 24.95KB org/ImageObject»> Электронный символ Резистор Sacha & Sons Сингапур Электрическое сопротивление и проводимость, ленивый день, разное, угол, текст png 1000x1000px 27.34KB
- Электролитический конденсатор Емкость Напряжение Электроника, топор, Разное, техника, другие png 1358x815px 172.26KB
- Электронная схема Электрическая сеть Электричество Электрический ток, цепь, разное, угол, электрический провод png 880x880px 35.65KB
- Компьютер Иконки Резистор Ом, символ, Разное, электроника, черный и белый png 512x512px 9.03KB
- Электронный символ Электронный компонент Электронная схема Схема электронная, разное, угол, белый png
1280x896px
90.
77KB
- Автоматический выключатель Электрическая сеть Электрические выключатели Изолятор Выключающая способность, другие, здание, другие, электронное устройство png 500x500px 203.69KB
- Arduino Uno Микроконтроллер ATmega328 Электроника, Arduino Uno, электроника, электронное устройство, микроконтроллер png 587x496px 393.76KB
- Распределительный трансформатор Втулка Трехфазная электроэнергия Электричество, трансформатор, Разное, Прочее, Электронное устройство png 630x600px 204.58KB
- Техника, Электричество, Электротехника, Техническое обслуживание, Электронные компоненты, Электроника, Мультиметр, Электрические сети, связь, электротехника, электрическая сеть png
954x643px
44.
9KB
- Электрический кабель Оптоволокно Оптика Интернет, Банда, компьютерная сеть, сервис, кабель png 855x474px 324.28KB
- Центральный процессор Интегральная схема Евклидова, чип процессора, электроника, компьютер, банановые чипсы png 500x505px 101.34KB
- линия, Резистор Электронный символ Схема подключения Электроника, ЗИГЗАГ, разное, угол, треугольник png 2400x483px 19.81KB
Калькулятор цветового кода резистора — поддерживает 3, 4, 5, 6 диапазонов
Цветовые коды резисторов — это стандартная система для обозначения номинала резисторов в электронных схемах. Понимание того, как читать эти коды, является важным навыком для любого, кто работает с электронными компонентами, будь вы инженером-электриком, энтузиастом DIY или студентом, только начинающим работать в этой области.
В этой статье мы предоставим подробный обзор цветовых кодов резисторов, включая то, как они работают, как их читать, а также некоторые распространенные варианты и исключения из стандартной системы. К концу этого руководства вы должны иметь четкое представление об этой важной теме и быть в состоянии легко расшифровать цветовые коды резисторов.
Итак, приступим!
Что такое цветовая кодировка резистора?
Цветовая маркировка резистора — это система для обозначения номинала резистора с помощью комбинации цветных полос, нанесенных на корпус резистора. Количество используемых полос и цветов может варьироваться в зависимости от типа резистора, но наиболее распространенная система использует четыре или пять полос для обозначения сопротивления резистора в омах.
Например, четырехполосный резистор красного, зеленого, синего и золотого цветов может иметь сопротивление 2700 Ом, а пятиполосный резистор красного, красного, оранжевого, золотого и коричневого цветов может значение 2,2 кОм.
Как работают цветовые коды резисторов?
Цветовые коды резисторов работают с использованием комбинации цветов для представления различных числовых значений. Каждый цвет соответствует определенному номеру, а комбинация цветов указывает на общий номинал резистора.
Например, в наиболее распространенной системе первые две полосы на четырехполосном резисторе представляют первые две значащие цифры значения сопротивления, а третья полоса представляет собой количество нулей, которое нужно добавить в конце значения. Четвертая полоса, известная как полоса допуска, указывает допустимую погрешность или отклонение от номинального значения сопротивления.
Вот таблица, показывающая цвета и соответствующие значения для каждой полосы в наиболее распространенной системе цветового кода резистора:
Цветовые коды резисторов
Полоса | Color | Значение |
---|---|---|
1 | ||
9 1 | ||
Black | 0 | |
2 | Brown | 1 |
3 | Red | 2 |
4 | Orange | 3 |
5 | Yellow | 4 |
6 | Green | 5 |
7 | Blue | 6 |
8 | Violet | 7 |
9 | Серый | 8 |
10 | Белый | 9 |
быть 27. Если третья полоса синяя, значение сопротивления будет 2700 Ом, так как после 27 есть три нуля. Если четвертая полоса золотая, допуск резистора будет +/- 5%.
Чтобы расшифровать пятидиапазонный резистор, вы просто выполняете тот же процесс, но с дополнительной полосой для третьей значащей цифры. Например, пятидиапазонный резистор красного, красного, оранжевого, золотого и коричневого цветов будет иметь значение сопротивления 2,2 кОм с допуском +/- 5 %.
Важно отметить, что порядок полос важен при считывании цветовых кодов резисторов. Первая полоса всегда является первой значащей цифрой, вторая полоса всегда является второй значащей цифрой и так далее. Вы всегда должны читать группы слева направо.
Варианты и исключения из стандартной системы
Несмотря на то, что стандартная система цветового кодирования резисторов широко используется и, как правило, проста для понимания, существует несколько вариантов и исключений, о которых следует знать.
Одним из распространенных вариантов является использование трехдиапазонной системы для маломощных резисторов. В этой системе первые две полосы представляют первые две значащие цифры значения сопротивления, а третья полоса представляет собой количество нулей, которое нужно добавить в конце значения. Допуск резистора в этой системе не указывается, так как он принимается равным +/- 20%.
Другим вариантом является использование шестидиапазонной системы для высокоточных резисторов. В этой системе первые три полосы представляют собой первые три значащие цифры значения сопротивления, а четвертая полоса представляет собой количество нулей, добавляемых в конце значения. Пятая полоса указывает допуск резистора, а шестая полоса используется для обозначения температурного коэффициента резистора.
Есть также несколько исключений из стандартной системы цветовой маркировки резисторов, о которых вам следует знать. Единственным исключением является использование красной полосы допуска, которая указывает допуск +/- 2%. Другим исключением является использование серебряной полосы допуска, которая указывает допуск +/- 10%.
Также стоит отметить, что не все резисторы используют стандартную систему цветового кодирования. Некоторые резисторы, такие как прецизионные резисторы или резисторы с очень высоким значением сопротивления, могут использовать другую систему или вообще не иметь цветовых полос. В этих случаях вам может потребоваться свериться со спецификациями производителя или использовать измеритель сопротивления для определения номинала резистора.
Как читать цветовые коды резисторов
Чтение цветовых кодов резисторов является жизненно важным навыком для всех, кто работает с электронными компонентами, будь вы инженером-электриком, энтузиастом-сделай сам или студентом, только начинающим работать в этой области. Цветовые коды резисторов — это стандартная система для обозначения номинала резистора с помощью комбинации цветных полос, нанесенных на корпус резистора.
В этой статье мы предоставим пошаговые инструкции по чтению цветовых кодов резисторов, включая советы по работе с распространенными вариантами и исключениями из стандартной системы. К концу этого руководства вы сможете легко расшифровать цветовые коды резисторов.
Шаг 1. Определение количества полос
Первым шагом при считывании цветовых кодов резисторов является определение количества полос на резисторе. Большинство резисторов имеют четыре или пять полос, но некоторые могут иметь три или шесть. Количество полос определяет, как вы будете читать значение резистора.
- Четырехполосные резисторы : Четырехдиапазонные резисторы используют стандартную систему цветового кодирования, где первые две полосы представляют первые две значащие цифры значения сопротивления, а третья полоса представляет количество нулей, добавляемых в конце значения, а четвертая полоса указывает допуск резистора.
- Пятиполосные резисторы : Пятиполосные резисторы используют ту же систему, что и четырехполосные резисторы, но с дополнительной полосой для третьего значащего разряда.
- Трехдиапазонные резисторы : Трехдиапазонные резисторы используют вариант стандартной системы цветового кодирования, где первые две полосы представляют первые две значащие цифры значения сопротивления, а третья полоса представляет количество нулей, добавляемых к конец значения.
Допуск резистора в этой системе не указывается, так как он принимается равным +/- 20%.
- Резисторы с шестью полосами : Резисторы с шестью полосами используют вариант стандартной системы цветового кодирования, где первые три полосы представляют первые три значащие цифры значения сопротивления, а четвертая полоса представляет количество нулей, добавляемых к конец значения, пятая полоса указывает допуск резистора, а шестая полоса указывает температурный коэффициент резистора.
Шаг 2. Определите цвета полос
После того как вы определили количество полос на резисторе, следующим шагом будет определение цветов полос. Вы можете использовать таблицу цветовых кодов резисторов, подобную приведенной ранее в этой статье, чтобы помочь вам определить соответствующие значения для каждого цвета.
Важно отметить, что порядок полос важен при считывании цветовых кодов резисторов. Первая полоса всегда является первой значащей цифрой, вторая полоса всегда является второй значащей цифрой и так далее. Вы всегда должны читать группы слева направо. 9количество нулей)
Например, если первая полоса на четырехполосном резисторе красная, а вторая полоса зеленая, значение сопротивления будет равно 27. Если третья полоса синяя, значение сопротивления будет 2700 Ом, так как после 27 есть три нуля.
Для трехполосных резисторов можно использовать ту же формулу, но опустить третью значащую цифру и количество нулей.
Шаг 4. Определение допуска
Последним этапом считывания цветовых кодов резисторов является определение допуска резистора. Допуск представляет собой допустимую ошибку или отклонение от номинального значения сопротивления и обычно выражается в процентах.
Для четырехдиапазонных и пятидиапазонных резисторов допуск указывается четвертой или пятой полосой соответственно. Вы можете использовать таблицу цветовых кодов резисторов, чтобы определить допуск для каждого цвета.
Важно отметить, что есть несколько исключений из стандартных значений допуска. Красная полоса допуска указывает на допуск +/- 2 %, а серебряная полоса допуска указывает на допуск +/- 10 %.
Для трехполосных резисторов допуск принимается равным +/- 20 %.
Калькулятор цветовых кодов резисторов Скачать мобильное приложение
Советы по чтению цветовых кодов резисторов
Вот несколько советов, которые помогут вам легко прочитать цветовые коды резисторов:
- Используйте таблицу цветовых кодов резисторов Таблица цветовых кодов — полезный инструмент для быстрого определения значения каждого цвета. Вы можете найти эти диаграммы в Интернете или в справочных материалах по электронным компонентам.
- Практика чтения различных кодов : Чем больше вы будете практиковаться в чтении цветовых кодов резисторов, тем легче вам будет это делать. Попробуйте расшифровать различные коды, чтобы получить представление о системе.
- Не полагайтесь на свое зрение : Иногда цвета могут выглядеть по-разному в разных условиях освещения или при просмотре под разными углами.
Важно использовать таблицу цветовых кодов резисторов или измеритель сопротивления, чтобы точно определить номинал резистора.
Чтение цветовых кодов резисторов является важным навыком для всех, кто работает с электронными компонентами. Следуя шагам, описанным в этом руководстве, и используя таблицу цветовых кодов резисторов, вы сможете легко расшифровать цветовые коды резисторов. С практикой вы сможете быстро и точно определить значение сопротивления и допуск любого резистора. Вы можете просто использовать наш собственный калькулятор на R cccalculator.com
Заключение
Цветовые коды резисторов являются важным инструментом для обозначения номинала резисторов в электронных схемах. Понимая, как читать эти коды, вы можете легко определить значение сопротивления резистора и выбрать правильный резистор для вашей схемы. Несмотря на то, что в стандартной системе есть несколько вариантов и исключений, основные принципы цветовой маркировки резисторов легко понять и применять.
Я надеюсь, что эта статья помогла вам лучше понять цветовые коды резисторов и то, как они работают. Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужны разъяснения по любой из обсуждаемых тем, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Удачи в расшифровке резисторов!
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как считывать цветовые коды резисторов?
Чтобы прочитать цветовую кодировку резистора, вам необходимо определить количество полос на резисторе, определить цвета полос и рассчитать значение сопротивления и допуск на основе стандартной системы цветовой кодировки. Вы можете использовать таблицу цветовых кодов резисторов или такой инструмент, как RCCCalculator.com, чтобы помочь вам расшифровать коды. Важно отметить, что порядок полос важен, и вы всегда должны читать их слева направо.
Каковы цвета цветового кода резистора?
Стандартная система цветового кодирования резисторов использует семь цветов для обозначения значения и допуска резистора. Цвета черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый и белый. Каждый цвет соответствует определенному значению или допуску, а комбинация цветов используется для обозначения значения сопротивления и допуска резистора.
Какого цвета резистор на 50 Ом?
Цвет резистора напрямую не указывает на значение его сопротивления. Вместо этого номиналы резисторов обозначаются комбинацией цветных полос, нанесенных на корпус резистора. Чтобы определить значение сопротивления резистора, вам нужно будет прочитать цветовой код в соответствии со стандартной системой. Резистор на 50 Ом будет иметь коричневую полосу для первой значащей цифры (5), зеленую полосу для второй значащей цифры (0) и коричневую полосу для количества нулей (1). Допуск резистора будет указан четвертой полосой.
Как прочитать цветовой код 4-полосного резистора?
Чтобы прочитать цветовой код 4-диапазонного резистора, вам необходимо определить цвета первых трех полос и зоны допуска. Первая полоса представляет первую значащую цифру, вторая полоса представляет вторую значащую цифру, а третья полоса представляет количество нулей, которое нужно добавить в конце значения. Четвертая полоса указывает допуск резистора. Вы можете использовать таблицу цветовых кодов резисторов или такой инструмент, как RCCCalculator.com, чтобы помочь вам расшифровать код.
Как проще всего запомнить цвета резисторов?
Одним из способов запоминания цветов резисторов является использование мнемонических приемов, таких как рифмы или фразы. Например, вы можете использовать фразу «Черные плохие парни бегут, но Вайолет Вайолет очень хороша», чтобы запомнить порядок полос цветового кода. Другой подход заключается в том, чтобы практиковаться в чтении цветовых кодов резисторов и регулярно использовать таблицу цветовых кодов резисторов, что поможет вам со временем запомнить цвета. Также может быть полезно создать карточки или использовать онлайн-ресурсы, которые помогут вам изучить и попрактиковаться в системе цветового кода.
Калькулятор цветового кода резистора для 4-полосного, 5-полосного или 6-полосного — производство печатных плат и сборка печатных плат
В электронике наиболее важный пассивный электронный компонент, который широко используется во многих схемах, устройствах, оборудовании, инструментах машины является «резистор». Резистор является неотъемлемой частью любой электронной схемы и доступен во многих различных типах.
Резистор может быть изготовлен по технологии поверхностного монтажа (SMT) или по технологии сквозного монтажа (THT). Эти два типа технологий монтажа относятся к сборке прототипа печатной платы и пайке.
В этой статье мы обсудим резисторы с технологией сквозных отверстий. Резистор со сквозным отверстием имеет две металлические ножки, которые могут проходить сквозь печатную плату или плату Vero. Эти металлические выводы легко сгибаются, и их можно согнуть до 90 O , чтобы они проходили через отверстия платы Vero или печатной платы.
Значение резистора измеряется в омах Ω. Вы можете измерить значение резистора просто аналоговым или цифровым мультиметром. Но что, если у вас нет мультиметра и вы хотите знать номинал конкретного резистора.
В этом случае на корпусе резистора видны полосы разных цветов. Эти цветные полосы являются системой указания номинала резистора.
В основном существует 3 основных типа схемы окраски резисторов. Первый — это 4-полосный резистор, второй — 5-полосный, а третий — 6-полосный.
4-полосный/ленточный резистор:В этом типе резистора вы видите, что всего 4 полосы цветов. Первая полоса показывает первую значащую цифру. Вторая полоса показывает вторую значащую цифру, третья полоса — это множитель, а четвертая полоса — уровень допуска.
В следующей таблице показаны эквивалентные числа для каждой цветовой полосы
Цветовые схемы значащих цифр резистора для значения сопротивления: (Таблица 1)
выше таблицы и напишите соответствующий номер этой полосы. В этом случае резистор 1 кОм имеет первую полосу = «Коричневый», значение которой равно 1. Вторая полоса имеет черный цвет со значением 0. Третья полоса имеет красный цвет со значением 2. Теперь третья полоса представляет собой множитель 10. к власти.
Следовательно, значение резистора составит
r = 10 × 10²ω
R = 1000 Ом
Чтение назад от значения до цветовой полосы:
Теперь здесь. значение резистора и хотите найти цветных полосы , мы снова обратимся к таблице выше и найдем соответствующие цвета полос для чисел, указанных, как показано выше.
5- Ленточный/ленточный резистор:Теперь мы обсудим 5-полосный резистор.
В резисторе с 5 полосами первая цифра — значащая цифра, вторая — значащая цифра, третья — также значащая цифра, но более известная как «точность» цифра, четвертая — множитель, а пятая — диапазон допуска. Дополнительная полоса 3 rd введена, чтобы сделать резистор точным до 2 знаков после запятой .
Приведенная выше таблица 1 также применима к этому 5-диапазонному резистору. Этот тип резистора имеет точность до двух знаков после запятой.
Например:
Мы видим, что точность составляет 2 знака после запятой.
r = 471 × 10²ω
R = 47,1Kω
Многочисленные цветовые схемы резистора. :
В этом типе резистора всего 6 полос. Первая полоса — значащая цифра, вторая — значащая, третья — значащая цифра и цифра точности, четвертая — множитель, пятая — допуск и шестая полоса — температурный коэффициент. Эта шестая полоса показывает зависимость резистора от температуры окружающей среды. Он показывает, насколько изменяется значение сопротивления резистора при изменении температуры окружающей среды. Обратитесь к таблице 3, чтобы проверить различные цветовые полосы для соответствующего температурного коэффициента резистора. Здесь частей на миллион / O C означает частей на миллион на градус Цельсия. Знак плюс и минус (+/-) означает, что значение сопротивления может отклоняться выше (+) или ниже (-) своего номинального значения.
В старом типе резисторов с 5 полосами мы видим, что полоса 4 th используется для допуска, а полоса 5 th — для температурного коэффициента. Так что не заморачивайтесь по этому поводу. Первая и вторая полосы являются значимыми, третья – множителем, а четвертая и пятая – допуском и температурным коэффициентом соответственно.
Обычно используется диапазон температурных коэффициентов «Коричневый». Это означает, что при изменении температуры на 10°C значение сопротивления изменяется на 0,1%.
Обычно используемая полоса допуска — золотая или серебряная. Золотая полоса означает допуск 5%, а серебряная — допуск 10%. Во многих упаковках резисторов вы видите, что золотая полоса на самом деле не является металлическим золотом, а имеет «желтый» цвет, а серебро — это не настоящее серебро, а «серый» цвет. Это сделано для того, чтобы частицы серебра/золота не мешали внешнему покрытию высоковольтных резисторов.
Цветовые схемы температурного коэффициента резистора для значения сопротивления: (Таблица 3)
Резистор с нулевым сопротивлением:
Во многих схемах мы также часто встречали резистор с одной полосой черного цвета. Этот резистор называется «резистор с нулевым сопротивлением». Обычно это используется для подключения проводов или для замыкания дорожек на печатных платах. Обычно это служит «перемычкой» на пользовательской печатной плате.
Общие правила, которые следует помнить:
- Всегда держите резистор в руке так, чтобы металлическая золотая/серебряная полоса была справа от вас
- Всегда читайте полосы сопротивления слева направо
- Запомните цвет полос (от черного (0) до белого (9) ), допуск золота (5%) и серебра (10%) и обычно используемый температурный коэффициент коричневого цвета (100 ppm/K).