Как расшифровать цветовую маркировку резисторов. Как рассчитать номинал резистора по цветовым полоскам. Какие бывают системы цветовой маркировки резисторов. Как определить допуск и мощность резистора по цветовому коду.
Что такое цветовая маркировка резисторов
Цветовая маркировка резисторов — это система кодирования параметров резистора с помощью цветных полос на его корпусе. Она позволяет быстро определить номинал, допуск и другие характеристики резистора без использования измерительных приборов.
Основные преимущества цветовой маркировки:
- Компактность — на небольшом корпусе можно закодировать много информации
- Устойчивость — цветные полосы не стираются при использовании
- Универсальность — система понятна специалистам во всем мире
- Простота считывания — значение определяется визуально
Цветовая маркировка применяется для резисторов мощностью до 2-3 Вт. Более мощные резисторы обычно маркируются цифрами.
Системы цветовой маркировки резисторов
Существует несколько стандартных систем цветовой маркировки резисторов:
- 4-полосная — наиболее распространенная
- 5-полосная — для более точных резисторов
- 6-полосная — с указанием температурного коэффициента
Рассмотрим подробнее каждую из этих систем.
4-полосная система маркировки
В 4-полосной системе цветные кольца на резисторе обозначают:
- 1-я полоса — первая цифра номинала
- 2-я полоса — вторая цифра номинала
- 3-я полоса — множитель
- 4-я полоса — допуск
Номинал резистора рассчитывается по формуле:
R = (1-я цифра * 10 + 2-я цифра) * 10^множитель
5-полосная система маркировки
5-полосная система позволяет кодировать более точные значения номиналов. Полосы обозначают:
- 1-я полоса — первая цифра номинала
- 2-я полоса — вторая цифра номинала
- 3-я полоса — третья цифра номинала
- 4-я полоса — множитель
- 5-я полоса — допуск
Номинал рассчитывается аналогично, но с тремя значащими цифрами.
6-полосная система маркировки
6-полосная система дополнительно указывает температурный коэффициент сопротивления (ТКС):
- 1-3 полосы — цифры номинала
- 4-я полоса — множитель
- 5-я полоса — допуск
- 6-я полоса — температурный коэффициент
Как рассчитать номинал резистора по цветовой маркировке
Для расчета номинала резистора по цветовым полоскам нужно:
- Определить систему маркировки (4, 5 или 6 полос)
- Расположить резистор полосами слева направо
- По таблице определить числовые значения для каждой полосы
- Рассчитать номинал по формуле для соответствующей системы
Например, для резистора с полосами: коричневый-черный-оранжевый-золотой:
- Коричневый — 1
- Черный — 0
- Оранжевый — x1000
- Золотой — допуск 5%
Номинал: 10 * 1000 = 10 кОм ±5%
Как определить допуск резистора по цвету
Допуск резистора определяется по последней цветовой полосе:
- Коричневый — ±1%
- Красный — ±2%
- Золотой — ±5%
- Серебряный — ±10%
Чем меньше допуск, тем точнее номинал резистора соответствует маркировке. Резисторы с допуском 1-2% считаются прецизионными.
Как определить мощность резистора по размеру
Мощность резистора можно приблизительно оценить по его размеру:
- Миниатюрные (3-4 мм) — 0.125 — 0.25 Вт
- Средние (6-7 мм) — 0.5 Вт
- Крупные (10-12 мм) — 1 — 2 Вт
- Мощные (более 15 мм) — от 3 Вт и выше
Для точного определения мощности нужно смотреть спецификацию конкретной модели резистора.
Таблица цветового кода резисторов
Для удобства расшифровки цветовой маркировки используется специальная таблица:
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% |
Как проверить номинал резистора мультиметром
Для проверки номинала резистора мультиметром нужно:
- Установить мультиметр в режим измерения сопротивления
- Подключить щупы к выводам резистора
- Считать показания с дисплея
Измеренное значение должно соответствовать номиналу в пределах указанного допуска. Если отклонение больше — резистор неисправен или неправильно промаркирован.
Почему важно правильно определять номиналы резисторов
Правильное определение номиналов резисторов критически важно при разработке и ремонте электронных устройств по следующим причинам:
- Ошибка в номинале может привести к некорректной работе схемы
- Неправильный резистор может вызвать перегрев и выход из строя компонентов
- Точное соответствие номиналов необходимо в прецизионных схемах
- Замена на резистор другого номинала может нарушить баланс схемы
Поэтому навык быстрого определения номиналов по цветовой маркировке очень полезен для всех, кто работает с электроникой.
Маркировка резисторов по цвету
В электро- и радиотехнике существует огромное количество различных деталей, используемых в различных приборах и оборудовании. Для того, чтобы различать их между собой, существуют разные способы маркировки. Одним из наиболее характерных примеров является маркировка резисторов по цвету, наносимая на корпус специальными цветными кольцами. Каждый цвет соответствует конкретному цифровому коду, отражающему все основные характеристики детали.
Как маркируются резисторы
Цветная маркировка была введена для того, чтобы облегчить определение номинала в том или ином резисторе, независимо от его расположения в различных схемах. При нанесении происходит сдвиг цветной маркировки в сторону одного из выводов. Чтение и расшифровка кода производится слева направо. Ближе всех к выводу резистора расположена самая первая полоска.
В случае небольшого размера детали, маркировка не может быть сдвинута к какому-либо выводу. В связи с этим, ширина первого знака примерно в два раза превышает размеры остальных полос.
Зарубежные производители маркируют свои изделия четырьмя цветными кольцами. Три первых кольца позволяют определить сопротивление резистора. Первое и второе кольцо обозначает цифру, а цвет третьего кольца обозначает количество нулей или множитель. Цвет четвертого кольца является допустимым отклонением от номинального сопротивления каждого вида резисторов. Единицей измерения сопротивления служит Ом. Поскольку это совсем небольшая величина, характеристики резисторов для удобства указываются в килоомах (КОм).
Расшифровка маркировки по цвету
Расшифровка маркировки резисторов, как уже было сказано, производится слева направо. Сами цвета расшифровываются с помощью таблицы, приведенной выше. На данном конкретном примере первый цвет красный соответствует цифре 2, фиолетовый – цифре 7, желтый – означает 4 нуля. После расшифровки номинальное сопротивление резистора будет составлять 2+7+0000, то есть 270000 Ом или 270 КОм.
Если сопротивление резистора составляет ниже 10 Ом, для его маркировки применяются дополнительные цвета, заменяющие обычную третью полосу с нулями. В данном случае, это золотой цвет, означающий х 0,1 и серебряный цвет, означающий х 0,01. Фактически, они служат понижающими коэффициентами. Первые две полоски остаются прежними. Поэтому маркировка резисторов по цвету менее 10 Ом будет выглядеть следующим образом: Красный + фиолетовый + золотой показывают 27 х 0,1 = 2,7 Ом. Зеленый + голубой + серебряный показывают 56 х 0,01 = 0,56 Ом.
Мультиметр: назначение, виды, обозначение, маркировка, что можно измерить мультиметром
Как проверить резистор мультиметром на исправность, как прозвонить резистор?
Как проверить резистор мультиметром: особенности проверки, прозвонка на исправность термистора и позистора
Цветовая маркировка проводов в электрике — советы, примеры, схемы
Топ лучших мультиметров
Цвета проводов в электрике: типовая маркировка + разбор нюансов
Резистор.
Параметры резисторов.Резистор служит для ограничения тока в электрической цепи, создания падений напряжения на отдельных её участках и пр. Применений очень много, всех и не перечесть.
Другое название резистора – сопротивление. По сути, это просто игра слов, так как в переводе с английского resistance – это сопротивление (электрическому току).
Когда речь заходит об электронике, то порой можно встретить фразы типа: «Замени сопротивление», «Два сопротивления сгорели». В зависимости от контекста под сопротивлением может подразумеваться именно электронная деталь.
На схемах резистор обозначается прямоугольником с двумя выводами. На зарубежных схемах его изображают чуть-чуть иначе. «Тело» резистора обозначают ломаной линией – своеобразная стилизация под первые образцы резисторов, конструкция которых представляла собой катушку, намотанную высокоомным проводом на изоляционном каркасе.
Рядом с условным обозначением указывается тип элемента (R) и его порядковый номер в схеме (R1). Здесь же указано его номинальное сопротивление. Если указана только цифра или число, то это сопротивление в Омах. Иногда, рядом с числом пишут Ω – так, греческой заглавной буквой «Омега» обозначают омы. Ну, а, если так, – 10к, то этот резистор имеет сопротивление 10 килоОм (10 кОм – 10 000 Ом). Про множители и приставки «кило», «мега» можете почитать здесь.
Не стоит забывать о переменных и подстроечных резисторах, которые всё реже, но ещё встречаются в современной электронике. Об их устройстве и параметрах я уже рассказывал на страницах сайта.
Основные параметры резисторов.
Номинальное сопротивление.
Это заводское значение сопротивления конкретного прибора, измеряется это значение в Омах (производные килоОм – 1000 Ом, мегаОм – 1000000 Ом). Диапазон сопротивлений простирается от долей Ома (0,01 – 0,1 Ом) до сотен и тысяч килоОм (100 кОм – 1МОм). Для каждой электронной цепи необходимы свои наборы номиналов сопротивлений.
Рассеиваемая мощность.
Более подробно о мощности резистора я уже писал здесь.
При прохождении электрического тока через резистор происходит его нагрев. Если пропускать через него ток, превышающий заданное значение, то токопроводящее покрытие разогреется настолько, что резистор сгорает. Поэтому существует разделение резисторов по рассеиваемой мощности.
На графическом обозначении резистора внутри прямоугольника мощность обозначается наклонной, вертикальной или горизонтальной чертой. На рисунке обозначено соответствие графического обозначения и мощности указанного на схеме резистора.
К примеру, если через резистор потечёт ток 0,1А (100 mA), а его номинальное сопротивление 100 Ом, то необходим резистор мощностью не менее 1 Вт. Если вместо этого применить резистор на 0,5 Вт, то он вскоре выйдет из строя. Мощные резисторы применяются в сильноточных цепях, например, в блоках питания или сварочных инверторах.
Если необходим резистор мощностью более 2 Вт (5 Вт и более), то внутри прямоугольника на условном графическом обозначении пишется римская цифра. Например, V – 5 Вт, Х – 10 Вт, XII – 12 Вт.
Допуск.
При изготовлении резисторов не удаётся добиться абсолютной точности номинального сопротивления. Если на резисторе указано 10 Ом, то его реальное сопротивление будет в районе 10 Ом, но никак не ровно 10. Оно может быть и 9,88 и 10,5 Ом. Чтобы как-то обозначить пределы погрешности в номинальном сопротивлении резисторов, их делят на группы и присваивают им допуск. Допуск задаётся в процентах.
Если вы купили резистор на 100 Ом c допуском ±10%, то его реальное сопротивление может быть от 90 Ом до 110 Ом. Узнать точное сопротивление этого резистора можно лишь с помощью омметра или мультиметра, проведя соответствующее измерение. Но одно известно точно. Сопротивление этого резистора не будет меньше 90 или больше 110 Ом.
Строгая точность номиналов сопротивлений в обычной аппаратуре важна не всегда. Так, например, в бытовой электронике допускается замена резисторов с допуском ±20% от того номинала, что требуется в схеме. Это выручает в тех случаях, когда необходимо заменить неисправный резистор (например, на 10 Ом). Если нет подходящего элемента с нужным номиналом, то можно поставить резистор с номинальным сопротивлением от 8 Ом (10-2 Ом) до 12 Ом (10+2 Ом). Считается так (10 Ом/100%) * 20% = 2 Ом. Допуск составляет -2 Ом в сторону уменьшения, +2 Ом в сторону увеличения.
Для тех, кто ещё не знает, существует ещё одна возможность подобрать необходимое сопротивление – его можно составить, соединив вместе несколько резисторов разных номиналов. Об этом читайте в статье про соединение резисторов.
Существует аппаратура, где такой трюк не пройдёт – это прецизионная аппаратура. К ней относится медицинское оборудование, измерительные приборы, электронные узлы высокоточных систем, например, военных. В ответственной электронике используются высокоточные резисторы, допуск их составляет десятые и сотые доли процента (0,1-0,01%). Иногда такие резисторы можно встретить и в бытовой электронике.
Стоит отметить, что в настоящее время в продаже можно встретить резисторы с допуском не более 10% (обычно 1%, 5% и реже 10%). Высокоточные резисторы имеют допуск в 0,25…0,05%.
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС).
Под влиянием внешней температуры или собственного нагрева из-за протекающего тока, сопротивление резистора меняется. Иногда в тех пределах, которые нежелательны для работы схемы. Чтобы оценить изменение сопротивления из-за воздействия температуры, то есть термостабильность резистора, используется такой параметр, как ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления). За рубежом принято сокращение T.C.R.
В маркировке резистора величина ТКС, как правило, не указывается. Для нас же необходимо знать, что чем меньше ТКС, тем лучше резистор, так как он обладает лучшей термостабильностью. Более подробно о таком параметре, как ТКС, я рассказывал тут.
Первые три параметра основные, их надо знать!
Перечислим их ещё раз:
Номинальное сопротивление (маркируется как 100 Ом, 10кОм, 1МОм. ..)
Рассеиваемая мощность (измеряется в Ваттах: 1 Вт, 0,5 Вт, 5 Вт…)
Допуск (выражается в процентах: 5%, 10%, 0,1%, 20%).
Так же стоит отметить конструктивное исполнение резисторов. Сейчас можно встретить как микроминиатюрные резисторы для поверхностного монтажа (SMD-резисторы), которые не имеют выводов, так и мощные, в керамических корпусах. Существуют и невозгораемые, разрывные и прочее. Перечислять можно очень долго, но основные параметры у них одинаковые: номинальное сопротивление, рассеиваемая мощность и допуск.
В настоящее время номинальное сопротивление резисторов и их допуск маркируют цветными полосами на корпусе самого элемента. Как правило, такая маркировка применяется для маломощных резисторов, которые имеют небольшие габариты и мощность менее 2…3 ватт. Каждая фирма-изготовитель устанавливает свою систему маркировки, что вносит некоторую путаницу. Но в основном присутствует одна устоявшаяся система маркировки.
Новичкам в электронике хотелось бы рассказать и о том, что кроме резисторов, цветовыми полосами маркируют и миниатюрные конденсаторы в цилиндрических корпусах. Иногда это вызывает путаницу, так как такие конденсаторы ложно принимают за резисторы.
Таблица цветового кодирования.
Рассчитывается сопротивление по цветным полосам так. Например, три первых полосы – красные, последняя четвёртая золотистого цвета. Тогда сопротивление резистора 2,2 кОм = 2200 Ом.
Первые две цифры согласно красному цвету – 22, третья красная полоса, это множитель. Стало быть, по таблице множитель для красной полосы – 100. На множитель необходимо умножить число 22. Тогда, 22 * 100 = 2200 Ом. Золотистая полоса соответствует допуску в 5%. Значит, реальное сопротивление может быть в пределе от 2090 Ом (2,09 кОм) до 2310 Ом (2,31 кОм). Мощность рассеивания зависит от размеров и конструктивного исполнения корпуса.
На практике широкое распространение имеют резисторы с допуском 5 и 10%. Поэтому за допуск отвечают полосы золотого и серебристого цвета. Понятно, что в таком случае, первая полоса находится с противоположной стороны элемента. С неё и нужно начинать считывание номинала.
Но, как быть, если резистор имеет небольшой допуск, например 1 или 2% ? С какой стороны считывать номинал, если с обеих сторон присутствуют полосы красного и коричневого цветов?
Этот случай предусмотрели и первую полосу размещают ближе к одному из краёв резистора. Это можно заметить на рисунке таблицы. Полоски, обозначающие допуск расположены дальше от края элемента.
Конечно, бывают случаи, когда нет возможности считать цветовую маркировку резистора (забыли таблицу, стёрта/повреждена сама маркировка, некорректное нанесение полос и пр.).
В таком случае, узнать точное сопротивление резистора можно только, если измерить его сопротивление мультиметром или омметром. В таком случае вы будете 100% знать его реальную величину. Также при сборке электронных устройств рекомендуется проверять резисторы мультиметром для того, чтобы отсеить возможный брак.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Научись паять! Как подготовить паяльник к работе?
Что такое динистор?
Собираем «мультирозетку» для рабочего места.
Понимание цветовых кодов резисторов с практическими примерами
Вы здесь: Главная / Электронные компоненты / Понимание цветовых кодов резисторов с практическими примерами В посте подробно объясняются различные стандартные цветовые коды резисторов и системы, используемые для присвоения резисторам их конкретных значений. В посте также объясняется, как читать и идентифицировать значения резисторов по их цветовым кодам.
Автор: С. Пракаш
Цветовые коды, используемые в резисторах, обозначают номинал резистора с выводами. Эти цветовые коды резисторов используются уже давно.
Система цветового кодирования, используемая для резисторов, является одним из самых надежных и простых способов указания значения.
Это верно, потому что во многих случаях было замечено, что значения, напечатанные на резисторах, стираются или затемняются при перемещении резисторов и обращении с ними, и, таким образом, определение значений становится затруднительным.
Цветовая маркировка резистора наносится на цветные кольца, которые резистор окружает сам себя.
Нанесение цифр или цифр на резистор становится затруднительным, так как все резисторы с выводами имеют практически цилиндрическую форму.
Кроме того, как обсуждалось выше, использование резисторов и обращение с ними могут скрыть или скрыть отпечатки.
В случае частичной маркировки схемы кодирования резистора различные кольца вокруг него, от которых зависит цветовая кодировка, позволяют расшифровывать различную информацию, относящуюся к параметрам и значениям резистора.
Системы цветовой маркировки, которые могут быть применены к резистору, определяются точностью и уровнем допуска, которые требуются для резистора.
Можно заметить, что системы цветового кодирования, используемые в различных резисторах, основаны на одной и той же схеме, но информация, которую они предоставляют, имеет разные уровни.
Основные системы цветовой маркировки резисторов:
- Цветовая маркировка резисторов, состоящая из четырех полос
- Схема цветовой маркировки резисторов, состоящая из пяти полос
- Схема цветовой маркировки резисторов, состоящая из шести полос
Схема цветовой маркировки резисторов предоставляется на основе количества колец, используемых резистором.
Цветовая схема резисторов, состоящая из четырех полос
Серийные значения, для которых используется цветовая схема четырех полос, — E24, E6 и E12 соответственно.
Значимые значения, которые могут быть размещены здесь, могут составлять до двух цифр.
Резистор принимает значения, которые находятся в диапазоне максимума E24, а значение допуска, которое принимает резистор, находится в максимальном диапазоне ±2%.
Схема цветового кода четырех полос резисторов предоставляет информацию о различных параметрах резисторов, таких как температурный коэффициент, значение и уровень допуска.
Полоса, расположенная ближе всего к торцу резистора, называется «Полоса 1». Из четырех полос значащие цифры номинала резистора представлены первыми двумя полосами; в то время как множитель представлен цветовым кодом третьей полосы, размещенной на резисторе.
Например, схема цветового кода показанного выше резистора состоит из красного, черного и оранжевого цветов, а также красной полосы справа в качестве четвертой полосы.
Первые две цветные полосы, а именно красная и оранжевая, представляют собой значащие цифры номиналов резисторов, равные 10; в то время как третья полоса оранжевого цвета представляет собой множитель, равный 1000.
Четвертая полоса красного цвета представляет собой допустимый уровень резистора, который составляет ±2%. Таким образом, значение резистора можно интерпретировать как 10 000 Ом или 10 кОм.
Примечание. Если резистор состоит только из трех цветовых полос, то первые две полосы будут представлять значащие цифры номиналов резистора, а третья — множитель. Четвертая цветовая полоса, представляющая толерантность, здесь будет отсутствовать.
Цветовая маркировка резисторов, состоящая из пяти полос
Цветовая маркировка резисторов, состоящая из пяти полос, используется для серий E192, E48 и E96, поскольку для этих резисторов требуются высокие уровни допуска, которые находятся в диапазоне ±1 %. .
Таким образом, для представления значащих цифр номинала резистора требуются три полосы, и, таким образом, в этом случае можно наблюдать одну дополнительную полосу. Во всем остальном цветовая схема резисторов, состоящая из пяти полос, аналогична цветовой маркировке только четырех полос.
Например, цветные полосы на резисторе выше: оранжевый, коричневый, синий, красный и коричневый.
Первые три цветные полосы представляют значащие цифры номинала резистора, который равен 316; а четвертая цветная полоса представляет собой множитель резистора, который равен 100.
Пятая цветовая полоса резистора представляет его допустимое значение, которое составляет ±1%. Таким образом, номинал резистора можно записать как 31,6 кОм или 31600 Ом.
Схема цветовой маркировки резисторов, состоящая из шести полос
Схема цветовой маркировки резисторов, состоящая из шести полос, обеспечивает максимальный уровень информации о параметрах резистора.
Серии, для которых используется схема цветовой маркировки резисторов, состоящая из шести полос: E192, E$* и E96 соответственно.
Схема цветового кода из шести полос используется для резисторов с очень высокими значениями допуска в диапазоне ±1%.
Пример схемы цветового кода резисторов, состоящей из шести полос, показан выше, где шесть цветов на резисторе: оранжевый, коричневый, синий, красный, коричневый и красный.
Первые три цветные полосы на резисторе представляют значащие цифры номинала резистора, который равен 316, а четвертая цветная полоса представляет множитель, равный 100.
Пятая цветная полоса представляет уровень допуска резистора, который составляет 1%. Шестая и последняя цветная полоса представляет собой температурный коэффициент резистора, который составляет 50 ppm/°K.
Таким образом, номинал резистора может быть записан как 31,6 кОм или 31600.
Таблица цветовых кодов для резисторов
Все типы резисторов с выводами, рассеиваемая мощность которых составляет примерно один ватт, имеют цветовой код.
Кроме того, размеры резисторов достаточно велики и сконструированы соответствующим образом для обозначения различных значений и параметров на рисунках.
Таким образом, резисторы с выводами широко используют схему цветового кодирования. Схема цветового кодирования конденсаторов также основана на принципах аналогичной концепции.
О компании Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www. homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете ответить через комментарии, я буду очень рад помочь!
Цветовой код резистора — 3, 4, 5 и 6-диапазонный
Сопротивление — это пассивный компонент, обычно используемый для ограничения электрического тока. В этой статье объясняется цветовой код резистора и , как измерить значение сопротивления . Каждое сопротивление соответствует схеме цветового кодирования, и его значения определяются путем расшифровки цветов, которые на нем отмечены. Если вы посмотрите на любое сопротивление, вы увидите на нем несколько цветных полосок, которые используются для определения его значения.
Сопротивление будет иметь от трех до шести цветных полос. Набор из десяти цветов используется для представления значения сопротивления. Каждый цвет представляет собой цифру от 0 до 9.. Два дополнительных цвета обычно используются для представления множителя значений допуска.
Цветовой код резистора для резистора с шестью (6) цветовыми полосами
цветовая кодировка, представляющая первую полосу до последней полосы соответственно:
Зеленый Черный Синий Коричневый Золотой Красный
Шаг 1: Первый цвет представляет первую значащую цифру. В данном случае это 5, что соответствует зеленому согласно таблице.
Шаг 2: Второй цвет представляет вторую значащую цифру. В данном случае 0 соответствует черному согласно таблице.
Шаг 3: Третий цвет представляет третью значащую цифру. В данном случае это 6, что соответствует синему согласно таблице.
Пока значение может быть представлено как 506
Шаг 4: Четвертый цвет представляет собой множитель, т. е. он представляет собой число, на которое необходимо умножить значение, состоящее из первых трех цифр, чтобы получить значение сопротивления. В данном случае это 10 1 = 10, что соответствует Брауну согласно таблице.
Следовательно, значение сопротивления равно:
506 x 10 = 5060 Ом = 5,06 кОм
Шаг 5: Пятая цифра обозначает допуск. Допуск указывает на экстремальное изменение, которое может произойти в значении сопротивления. Он представлен в процентах от первоначальной стоимости. В данном случае это ± 5%, что соответствует золоту.
Шаг 6: Последняя цифра представляет собой температурный коэффициент. Температурный коэффициент говорит нам об изменении значения сопротивления с температурой. Обычно выражается как ppm/(градус Цельсия). В данном случае это 50, что соответствует КРАСНОМУ.
Таким образом, значение сопротивления в этом случае получается равным 5,06 кОм с допуском ± 5% и 50 частей на миллион/градус Цельсия.
Примечание. никогда не используется для этой конкретной цифры.
Цветовой код резистора для пятицветного резистора
Цветовой код резистора для пяти (5) цветового резистора
имеют пятидиапазонное сопротивление со следующей цветовой кодировкой, представляющей первую полосу до последней полосы соответственно:
Зеленый Черный Синий Коричневый Золотой
Шаг 1: Первый цвет представляет первую значащую цифру. В данном случае это 5, что соответствует зеленому согласно таблице.
Шаг 2: Второй цвет представляет вторую значащую цифру. В данном случае 0 соответствует черному согласно таблице.
Шаг 3: Третий цвет представляет третью значащую цифру. В данном случае это 6, что соответствует синему согласно таблице.
Пока значение может быть представлено как 506
Шаг 4: Четвертый цвет представляет собой множитель, т.е. он представляет число, на которое необходимо умножить значение, состоящее из первых трех цифр, чтобы получить значение сопротивления. В данном случае это 10 1 = 10 соответствует Брауну согласно таблице.
Следовательно, значение сопротивления равно:
506 x 10 = 5060 Ом = 5,06 кОм
Шаг 5: Пятая цифра обозначает допуск. Допуск указывает на экстремальное изменение, которое может произойти в значении сопротивления. Он представлен в процентах от первоначальной стоимости. В данном случае это ± 5%, что соответствует золоту.
Таким образом, значение сопротивления в этом случае получается равным 5,06 кОм с допуском ± 5%
Примечание. Значение цвета, соответствующее любой цифре, не указанной в таблице, никогда не используется для этой конкретной цифры.
Цветовой код резистора для 4 цветовой полосы резистора
Цветовой код резистора для четырех (4) Резистор цветовой полосы
Рис. предположим, что у нас есть четырехполосное сопротивление со следующей цветовой кодировкой, представляющей первую полосу до последней полосы соответственно:
Зеленый Черный Синий Золотой
Шаг 1: Первый цвет соответствует первой значащей цифре. В данном случае это 5, что соответствует зеленому согласно таблице.
Шаг 2: Второй цвет представляет вторую значащую цифру. В данном случае 0 соответствует черному согласно таблице.
Шаг 3: Третий цвет представляет собой множитель, т. е. он представляет собой число, на которое необходимо умножить значение, состоящее из первых трех цифр, чтобы получить значение сопротивления. В данном случае это 10 6 = 1000000 соответствует Брауну согласно таблице.
Следовательно, значение сопротивления равно:
50 x 10 6 = 50000000 Ом = 50 МОм
Шаг 4: Четвертая цифра обозначает допуск. Допуск указывает на экстремальное изменение, которое может произойти в значении сопротивления. Он представлен в процентах от первоначальной стоимости. В данном случае это ± 5%, что соответствует золоту.
Таким образом, значение сопротивления в данном случае получается равным 50 МОм с допуском ± 5%
Примечание. Значение цвета, соответствующее любой цифре, не указанной в таблице, никогда не используется для этой конкретной цифры.
Цветовой код резистора для резистора с тремя цветовыми полосами
Цветовой код резистора для резистора с тремя (3) цветовыми полосами разница в том, что допуск по умолчанию составляет 20%.