Что такое цветовой код сопротивления?

Цветовая маркировка сопротивления — это способ определения номинала резистора на основе цветов полос или точек, напечатанных на резисторе. Резисторы — это электрические компоненты, которые сопротивляются потоку электрического тока. Каждый резистор имеет определенное значение сопротивления, измеряемое в омах. Цветовая маркировка сопротивления позволяет быстро определить номинал резистора без необходимости измерения его мультиметром.

Как работает цветовая маркировка сопротивления

Цветовая маркировка сопротивления использует ряд цветных полос или точек, напечатанных на резисторе, для обозначения номинала резистора. Вот как это работает:

  • Большинство резисторов имеют 4 полосы — 3 цветные полосы для обозначения значения и 1 полоса для допуска.
  • Первые 2 или 3 полосы (в зависимости от резистора) обозначают первые две или три цифры значения резистора.
  • Третья полоса указывает множитель или количество добавляемых нулей.
  • Четвертая полоса указывает допуск или точность значения резистора.

Каждый цвет представляет собой отдельное число или множитель:

Цвет Цифра Множитель
Черный 0 1
Коричневый 1 10
Красный 2 100
Оранжевый 3 1000
Жёлтый 4 10000
Зелёный 5 100000
Синий 6 1000000
Фиолетовый 7 10 000 000
Серый 8 100 000 000
Белый 9 1 000 000 000

Например, резистор с полосами желтого, фиолетового, красного и золотого цветов будет иметь следующее значение:

  • Желтый = 4
  • Фиолетовый = 7
  • Красный = умножить на 100

Таким образом, значение резистора будет 4700 Ом. Золотая полоса указывает на допуск 5%.

Цветовой код 4-полосного резистора

Наиболее распространенный резистор имеет 4 цветные полосы:

  • 1-я и 2-я полосы — цифры
  • 3-я полоса — множитель
  • 4-я полоса — допуск

Вот шаги для считывания 4-полосного резистора:

  1. Определите значения для первой и второй цветных полос.
  2. Определите значение множителя по третьей цветовой полосе.
  3. Объедините значения цифр и множитель, чтобы определить значение резистора.
  4. Четвертая полоса указывает допуск.

Например, резистор со следующими цветными полосами:

  • Коричневый
  • Черный
  • Оранжевый
  • Золотой

Будет иметь следующие значения:

  • Коричневый – 1
  • Черный – 0
  • Оранжевый – умножить на 1000
  • Золотой – допуск 5%

Значение резистора будет 10 x 1000 = 10 000 Ом с допуском 5%.

Цветовая маркировка резистора с 5 полосами

Некоторые резисторы имеют 5 полос:

  • 1-я, 2-я и 3-я полосы – Цифры
  • 4-я полоса – Множитель
  • 5-я полоса – Допуск

Чтение резистора с 5 полосами включает в себя дополнительную полосу цифр:

  1. Определите значения для первой, второй и третьей цветных полос.
  2. Определите множитель из четвертой полосы.
  3. Объедините 3-значные значения и множитель, чтобы определить сопротивление.
  4. Пятая полоса указывает допуск.

Например, 5-полосный резистор с:

  • Зеленый
  • Синий
  • Желтый
  • Красный
  • Золотой

Имеет следующие значения:

  • Зеленый – 5
  • Синий – 6
  • Желтый – 4
  • Красный – умножить на 100
  • Золотой – допуск 5%

Значение резистора составляет 564 x 100 = 56 400 Ом с допуском 5%.

Допуски резисторов

Допуски указывают точность или правильность значения резистора. Обычные цвета диапазонов допуска включают в себя:

Цвет Допуск
Золото ±5%
Серебро ±10%
Без полосы ±20%

Например, резистор сопротивлением 10 000 Ом с золотой полосой имеет допуск ±5%, то есть его фактическое значение должно быть в диапазоне 9 500–10 500 Ом. Серебряная полоса будет указывать на допуск ±10%.

Таблицы и диаграммы резисторов

Для быстрой справки вы можете использовать таблицы цветовой кодировки резисторов или калькуляторы для определения значений сопротивления:

  • Таблицы — сопоставьте цветные полосы со значением сопротивления
  • Калькуляторы — введите цвета для расчета значения
  • Приложения — мобильные приложения для расшифровки цветов резисторов

Вот пример таблицы цветовой кодировки резисторов:

Полоса 1 Полоса 2 Полоса 3 Значение сопротивления
Красный Желтый Оранжевый 2400 Ом
Коричневый Зеленый Оранжевый 1 500 000 Ом
Синий Серый Черный 68 Ом

Эти таблицы или калькуляторы позволяют легко и быстро определить значения сопротивления.

Переменные резисторы

Переменные резисторы, также называемые потенциометрами, имеют 3 клеммы и скользящий контакт, с помощью которого можно изменять сопротивление. Распространенные типы включают:

  • Поворотный потенциометр — циферблат, который вращается с помощью сопротивлений
  • Ползунковый потенциометр — ползунок, который регулирует сопротивление
  • Реостат — регулируемый резистор, который может действовать как переменный резистор или постоянный резистор

На потенциометрах могут быть указаны номинал резистора и допуск, но сопротивление зависит от настройки циферблата или ползунка. Чтобы определить сопротивление, вам нужно измерить его мультиметром.

Специализированные резисторы

Существует много других специализированных типов резисторов помимо стандартных цилиндрических:

  • Резисторы для поверхностного монтажа — крошечные прямоугольные резисторы для печатных плат
  • Чип-резисторы — крошечные прямоугольные блоки
  • Проволочные резисторы — катушки проволоки действуют как резистор
  • Фольговые резисторы — резистивная металлическая фольга
  • Мощные резисторы — большие резисторы для работы с высокой мощностью

Эти типы резисторов могут иметь нестандартную цветовую кодировку или вообще не иметь ее. Опять же, для измерения сопротивления потребуется мультиметр.

Вывод

Цветовая кодировка резисторов — это простой и эффективный способ определить номинал резисторов без их измерения. Используя цветные полосы, вы можете быстро определить сопротивление и допуск, чтобы понять производительность резистора. Имея базовые знания о цветовом коде, вы можете легко читать 4- и 5-полосные резисторы для сквозного монтажа, сопоставляя цвета со стандартными значениями. Для переменных, специальных или поверхностно-монтируемых резисторов вам могут понадобиться дополнительные данные из маркировки или для снятия показаний мультиметра. Независимо от того, являетесь ли вы любителем, электриком или инженером, знание цветового кода резистора необходимо для работы с этим распространенным электрическим компонентом.