Как определить сопротивление по полоскам
Наиболее популярной деталью для электронных схем является резистор — пассивный элемент, основным параметром которого является сопротивление протекающему току. Единица измерения — Ом. Резисторы могут быть фиксированными и регулируемыми потенциометры. В эту группу включаются также фоторезисторы, варисторы и термисторы, в которых сопротивление определяется освещением, напряжением или температурой.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как узнать мощность резистора по полоскам
- Цветовая маркировка резисторов. Онлайн калькулятор
- Цветовая маркировка резисторов — как расшифровать? Цветовая схема резистора
- Резистор цветная маркировка
- Цветовая маркировка резисторов
- Маркировка резисторов
- Используем цветную маркировку резисторов для определения их сопротивления
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК УЗНАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА. РАЗБИРАЕМ МАРКИРОВКУ [РадиолюбительTV 73]
Как узнать мощность резистора 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.
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. Именно поэтому и была разработана цветная схема маркировки. Читать полоски положено слева направо.
Первое кольцо наносится ближе к проволочному выходу из устройства. Для чтения маркировки резисторов цветными полосками можно использовать эту таблицу:. Последние числа используются для десятичного множителя.
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:.
К примеру, на искомом резисторе первая полоса красная, вторая зеленая, третья — желтая. Схема маркировки сопротивлений по цветам остается прежней: первые два кольца — номинал сопротивления, третье — десятичный множитель, четвертое — допуск.
Техника подсчета первых трех полос остается прежней, четвертая обозначает десятичный множитель, пятая — уровень допуска. Допуски обозначаются следующим образом:. Профессиональные ремонтники знаю, что у некоторых резисторов имеется так называемый коэффициент температурного сопротивления или коротко — ТКС. Разберем обозначение резисторов по цветам на шестом кольце:.
Разберем пример определение резистора по цветовой маркировк е на 6 колец. К примеру, мы имеем резистор с красной, зеленой, фиолетовой, желтой, коричневой и оранжевой полосой.
Внимание: шестое кольцо часто используется для подсчета коэффициента надежности элемента. В качестве рабочей таблицы для определения сопротивления можно использовать следующий вариант:. 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. 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. Содержание Контакты Вопрос-ответ Поиск.
Содержание: 1 Введение 2 Таблица цветов 3 Правила маркировки 3. Похожие записи: Подключение интернет розетки: схема Регулятор мощности на симисторе своими руками Где используются принципиальные электрические схемы и как их читать Принцип работы диодного моста.
Оставить комментарий Отменить ответ. Перейти к содержимому. Содержание Контакты Вопрос-ответ.
Цветовая маркировка резисторов. Онлайн калькулятор
Random converter. Этот калькулятор преобразует сопротивление резистора в цветовую маркировку из трех, четырех и пяти полосок. Если вы интересуетесь электроникой, но не можете запомнить цветовую кодировку голова ведь не мусорный ящик! Если ввести в калькулятор значение резистора, которое получилось в результате расчета схемы, он проверит соответствие сопротивления одному из стандартных значений из рядов E3—E и покажет как выглядит резистор данного номинала с цветовой кодировкой. Пример: рассчитать цветовой код резистора 2.
Я новичок,и не знаю как определят сопротивление резистора по полоскам.Я нашёл схему блока питания с регулируемым напряжением.
Цветовая маркировка резисторов — как расшифровать? Цветовая схема резистора
By Aleksei-karchewskii , December 25, in Начинающим. Здравствуйте, у меня такая проблема. Я новичок,и не знаю как определят сопротивление резистора по полоскам. Я нашёл схему блока питания с регулируемым напряжением,с чего-то надо в конце концов начинать ,и вот там на схеме 5 резисторов. Помогите пожалуйста! Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Всё просто.
Резистор цветная маркировка
Резисторы — это элементы для построения электрических схем, предназначенные для контроля и регулирования величины силы тока. Разделяют на постоянные, переменные, подстроечные. Для идентификации постоянных резисторов SMD — устройств, монтируемых на поверхность, — все производители разработали буквенно-цифровые обозначения для крупных элементов и цветовой код для деталей очень маленьких размеров. Онлайн-калькулятор дает возможность удобно и быстро узнать номинал по цветам колец.
Ну что же, порой на радиодетали так и написано, что это за деталь и какой у нее номинал.
Цветовая маркировка резисторов
Хоть ты что делай, а от советской электроники не убежишь. Поэтому, немного теории вам не повредит. Первым взглядом мы должны оценить, какую максимальную мощность может рассеивать резистор. Сверху вниз, внизу на фото, резисторы по мощностям: 2 Ватта, 1 Ватт, 0. МЛТ — это разновидность самых распространенных советских резисторов, от сокращенных названий Металлопленочный, Лакированный, Теплоустойчивый. У других же резисторов мощность можно прикинуть по габаритам.
Маркировка резисторов
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. Кликните, чтобы узнать цену. Здесь вы можете расшифровать маркировку резисторов онлайн с четырьмя или пятью цветными кольцами.
Маркировка резисторов по цветам (номинальное сопротивление и мощность) Теперь авы без труда сможете определить какое сопротивление у.
Используем цветную маркировку резисторов для определения их сопротивления
Количества уникальных резисторов Allen-Bradley из углеродистой композиции весьма ограничены, так как их производство прекратилось в США много лет назад. У резисторов Allen-Bradley есть огромное количество поклонников, особенно у конструкторов ламповых усилителей, в том числе гитарных. Большинство лучших образцов усилителей, например, таких, как Marantz было построено именно с использованием этих резисторов — поэтому за ними идет настоящая охота среди энтузиастов качественного звука.
Одним из преимуществ цветовой маркировки резисторов является то, что достаточно легко определить номинал резистора , который расположен на печатной плате.
Резисторы, в особенности малой мощности — довольно мелкие детали, резистор мощностью 0,Вт имеет длину несколько миллиметров и диаметр порядка миллиметра.
В статье рассматриваются общие вопросы, связанные с проектированием систем электропитания авиационного электронного оборудования. Альтернативой стандартным серийно выпускаемым графическим ЖК-модулям является использование более дешевых и надежных заказных сегментных ЖКИ. Обзор вариантов использования мощных светодиодов, включая различные схемы управления их световым потоком. Обзор датчиков для измерения параметров движения. Часть 1 — Инерциальные датчики средней точности. Принцип работы, внутренняя структура, типовые схемы включения, рекомендации к применению. Конструктивные особенности, базовые схемотехнические решения и особенности эксплуатации.
Главная О сайте BEAM-робототехника BEAM-роботы Искусственная жизнь BEAM-философия Технологии и устройство Робототехника для начинающих Как сделать первого робота Несколько увлекательных экспериментов с первым самодельным роботом Основы Электроника для начинающих Электронные компонеты Резистор Конденсатор Диод Транзистор Светодиод Фототранзистор Основы электроники Алгебра логики Логическое сложение Логическое умножение Логическое отрицание Законы алгебры логики Логические элементы Логические микросхемы Схемы роботов Разработка схем роботов Математические методы Основы схемотехники Схема робота, ищущего свет Схема робота, избегающего препятствия Технологии Платформы Макетирование Монтаж BEAM-роботов Как сделать робота Как сделать простейшего робота в домашних условиях Как сделать простого робота на одной микросхеме Как создать робота с логической схемой Создание робота для поиска света с элементами логики Робот своими руками, избегающий препятствия Самодельный рисующий робот.
Резистор 120 ом цветовая маркировка. Калькулятор цветовой маркировки резисторов. Как определить сопротивление резистора по цветным полоскам
Содержание:
Естественно, что без сопротивления не обходится ни одна электронная схема. Где-то необходимо ограничение протекающего напряжения по той или иной дорожке, а иногда нужен обратный процесс — вообще, возможности подобных элементов очень велики. И если рассматривать эти компоненты, произведенные в советское время, то никаких вопросов по их характеристикам не возникало — номинал был прописан в обозначении на корпусе, все было предельно понятно.
А вот с приходом на радиорынок таких современных элементов, как резисторы, маркировка которых обозначается при помощи полосок, многие радиолюбители (даже лучше сказать основная их часть), схватились за голову — как определить сопротивление по этим цветным линиям? Ведь для того, чтобы определить номинал подобного элемента по его цветовой маркировке, необходимо пересмотреть огромное количество таблиц и прочей литературы. И это при том, что некоторые производители пытались ввести дополнительно еще и свои обозначения.
Сейчас, когда система производства и обозначений сопротивлений стандартизирована, конечно, цветная маркировка резисторов помогает определять номинал элементов, но все же без некоторых таблиц при этом не обойтись.
Нужно попробовать понять, как же определить номинал резистора, будь то элемент на 10 кОм или на 25, который находится перед глазами, без применения дополнительных устройств, обращая внимание только лишь на цветовую маркировку.
Цветовая маркировка
Если разобраться, то определение сопротивления резистора не так уж и проблематично. Согласно введенным стандартам, на подобные элементы наносится разное количество цветовых полос в зависимости от номинала. Их число может быть от четырех до шести, и каждая из них несет свою информацию.
Однако, мало знать цвета и их последовательность. Чтение обозначений тоже имеет свои нюансы. К примеру, для правильного определения номинала резистора по полоскам необходимо расположить его так, чтобы полоса с оттенком металлика, находилась по правую сторону. А при отсутствии подобной — группа полос по левую.
- Три кольца — минимальное количество. Погрешность такого обозначения сопротивлений может составить 20 %. Первые два кольца будут означать значение, а третье — это показатель множителя маркировки резисторов.
- Четыре кольца — расчет производится подобным предыдущему способом, только 4-е обозначит отклонение. При подобном обозначении возрастает точность определения номинала, и погрешность составит уже всего 5-10%.
- Пять колец — здесь показателем являются уже три первых цифры, а далее, 4-е — множитель, а 5-е — отклонение. Погрешность при подобном обозначении составляет не более 0.005%.
- Последний вариант является самым точным и маркируется шестью кольцами. Цветная маркировка читается аналогично предыдущему варианту, при этом последнее, 6-е кольцо обозначает коэффициент температуры, до которой нагревается корпус элемента.
Сложность может заключаться и в том, что некоторые таблицы для расшифровки цветовых маркировок резисторов вообще не содержат обозначений шестого кольца.
Также часто на корпус наносится и буквенная маркировка, при условии, что позволяют размеры. Тогда она может выглядеть так: 10 — 1 Ом, или 1К0 — 1 кОм.
Универсальные цвета
Существует таблица, с указанием универсальных цветов, при помощи которой читается маркировка резисторов по полоскам. Выписав отдельно числовое обозначение каждой из полос сопротивления, можно определить номинал элемента достаточно точно. Обозначения цветов выглядят следующим образом:
- Черный — 0;
- Коричневый — 1;
- Красный — 2;
- Оранжевый — 3;
- Желтый — 4;
- Зеленый — 5;
- Синий — 6;
- Фиолетовый — 7;
- Серый — 8;
- Белый — 9;
- Серебристый — «-1»;
- Золотистый — «-2».
Для того чтобы было более понятно чтение по цветовой маркировке, имеет смысл привести несколько примеров.
Примеры чтения по цветной маркировке
На данном изображении видно наличие полос зеленого, коричневого, красного и золотистого цвета. Согласно таблице и правилам, согласно которым читается маркировка сопротивлений, зеленая и коричневая полоса составляют значение 51. Далее идет красная полоса множителя, который обозначает число 2. И крайняя левая золотистая — «-2». Из всего этого делается вывод, что номинал этого сопротивления будет равен 5.1 кОм с допуском в 5%.
Также можно рассмотреть более сложный вариант цветовой маркировки с пятью цветными полосками. Для примера возьмем последовательность полос — зеленый, красный, черный, белый, серебристый. Три первых цифры, которые являются значением, это 520. Далее идет множитель 9 и отклонение «-1». Произведя несложные расчеты по цветному обозначению, получаем номинал сопротивления элемента, равный 502000 МОм, с допуском в 10%.
Конечно, намного удобнее и проще узнать размер номинального сопротивления в омах, если под рукой есть компьютер или любой гаджет, на который установлена специальная программа — калькулятор цветовых обозначений. Подобное программное обеспечение осуществляет необходимый подбор и избавляет от необходимости производить расчеты. Все, что нужно — это ввести последовательность цветов и количество полос, нанесенных на сопротивление, после чего программа сама рассчитает и выдаст на экран информацию по номиналу этого элемента.
Отклонения от стандартов в маркировках
Конечно, практически все производители наносят цветовую маркировку в соответствии с введенными стандартами. Однако есть и исключения.
К примеру, компания Phillips, которая специализируется на электронике, как бытового, так и промышленного применения, ввела отдельные нормы нанесения маркировок сопротивления по цветам. Дело в том, что полосы у данной компании обозначают не только номинал резистора, но также несут информацию и о технологии изготовления того или иного элемента, а также о некоторых свойствах компонентов. В подобных обозначениях смысл имеет не только нестандартное расположение колец, но и даже цвет резистора, а именно его корпуса.
Еще один пример изменения стандартных маркеров, обозначающих номиналы резисторов по цветам — CGW и Panasonic. Эти фирмы также наносят цветовые кольца в своей последовательности, не подчиняясь общепринятым нормам.
Конечно, для потребителя подобные изменения в нанесении маркеров очень неудобны, но фирмы, их использующие, объясняют это тем, что делается это для предотвращения подделок и установки на их оборудование неоригинальных элементов при выходе их из строя. Может быть, по-своему, они и правы.
Дополнительная информация
Как уже упоминалось, возможно нанесение информации на корпус сопротивления и в более понятном, буквенно-числовом виде. Подобное обозначение может быть лишь при условии наличия такой возможности, то есть, если корпус резистора имеет более крупный размер. Ведь довольно проблематично нанести читаемые числа на элемент размером в 2 мм. Именно по этой причине и были приняты стандарты цветовой маркировки.
Как, наверное, уже стало ясно, прочесть информацию, которую несут полоски на сопротивлении по цветам (то есть понять, как определить номинал резистора), не так уж и сложно. Главное, чтобы под рукой были необходимые таблицы. Ну а если же имеется возможность воспользоваться программой, такой как калькулятор цветовых маркировок резисторов, то тогда вообще любые вопросы, связанные с расшифровкой, отпадают.
В заключение можно добавить, что подобное обозначение имеет свои преимущества — оно никогда не стирается с корпуса, как это было в случаях с советскими резисторами, а потому эти элементы всегда подлежат идентификации.
Цветными полосками используется в радиоэлектронике для определения сопротивления постоянных резисторов. Большинство электронных компонентов, в частности резисторы, очень малы по размеру, вследствие чего достаточно трудно печатать маркировку прямо на корпус. Поэтому в 1920 году был разработан стандарт для идентификации значений электронных компонентов путем нанесения на них цветового кода.
Как определить сопротивление резистора по цветным полоскам
На рисунке ниже показано расположение полос значения, множитель и допуск для постоянного резистора. При маркировке с помощью 6 цветными полосками, дополнительная полоска указывает на температурный коэффициент.
Разрыв между цветными полосками множителя и допуска определяет левую и правую сторону резистора. Ключевые моменты определения сопротивления резистора по цветным полоскам:
4-х полосный резистор — имеет 3 цветовую полоску на левой стороне и одну цветную полоску на правой стороне. Первые две полосы слева представляют собой значение сопротивления, а третья является множителем. Крайняя справа полоса определяет допустимое отклонение в процентах.
5-и полосный резистор — имеет 4 цветные полосы на левой стороне и одну цветную полосу на правой стороне. Первые 3 цветных полос определяют величину сопротивления резистора, четвертый представляет собой множитель, а пятая полоса допустимое отклонение от номинала в процентах.
6-и полосный резистор — имеет 4 цветовые полосы на левой стороне и 2 цветные полосы на правой стороне. Первые 3 цветные полосы обозначают величину самого сопротивления резистора, 4-ая полоса множитель, 5-ая процент отклонения от номинального значения сопротивления и 6-ая полоса представляет собой обозначение температурного коэффициента сопротивления, который повышает точность сопротивления резистора.
Температурный коэффициент говорит нам о поведении резистора в различных температурных условиях эксплуатации.
Примеры определения маркировки резистора по цветным полоскам
Маркировка резистора 4 цветными полосками
Рассмотрим цветовой код резистор, имеющий 4 цветные полосы: коричневый-черный-красный-золотистый. Коричневый цвет соответствует значению «1» в диаграмме цвета. Черный представляет «0», Красный представляет собой множитель «100». Таким образом, величина сопротивления составит:
10 * 100 = 1000 Ом или 1 кОм с отклонением 5%, поскольку золотая полоска представляет собой допуск +/- 5%. Таким образом, фактическое значение 1 кОм может быть между 950 Ом и 1050 Ом.
Маркировка резистора 5 цветными полосками
Рассмотрим цветовой код для резистора с 5 полосками: желтый-фиолетовый-черный-коричневый-серый. Желтый цвет соответствует значению «4» в диаграмме цвета. Фиолетовый цвет представляет «7» и черный равен «0». Коричневая полоска определяет величину множителя «10». Таким образом, величина сопротивления составит:
470 * 10 = 4700 Ом или 4,7 кОм с отклонением 0,05%, поскольку серый цвет отклонения равен +/- 0,05%.
Маркировка резистора 6 цветными полосками
В данном случае маркировка подобна как и у резистора с 5 полосками, в дополнении лишь шестая цветная полоса температурного коэффициента, для примера это синяя полоса.
Результат — резистор имеет сопротивление 4,7 кОм, с допуском +/- 0,05% и с температурным коэффициентом 10 частей на миллион / K.
И сегодня наш разговор будем посвящен одному компоненту, без которого невозможно представить ни одну электрическую цепь, а именно резистору 🙂
Итак, начнем с основного определения резистора. Резистор – это, в первую очередь, пассивный элемент электрической цепи, который имеет определенное значение сопротивления (оно может быть постоянным и переменным). Предназначен этот элемент для линейного преобразования силы тока в напряжения и наоборот, ведь как мы помним из , напряжение и сила тока связаны друг с другом как раз через величину сопротивления:
Являются одними из самых широко используемых компонентов – редко можно встретить схему, в которой бы не было ни одного резистора 😉 Основным параметром резистора, как уже понятно из определения, является его электрическое сопротивление, измеряемое в Омах (Ом).
Обозначение резисторов на схеме.
Давайте рассмотрим обозначение резисторов на схемах . Существуют два возможных варианта:
Кроме того, используются немного измененные символы, которые характеризуют резисторы на схеме по величине номинальной мощности рассеивания . Тут возникает вполне закономерный вопрос – а что это за параметр такой – номинальная мощность рассеивания? При протекании тока через резистор в нем будет выделяться , что приведет к нагреву резистора. И если мощность будет превышать допустимую величину, то резистор будет перегреваться и просто сгорит. Таким образом, номинальная рассеиваемая мощность – это величина мощности, которая может рассеиваться резистором без превышения предельно допустимой температуры. То есть если мощность в цепи будет меньше или равна номинальной, то с резистором все будет в порядке 🙂 Итак, вернемся к обозначению резисторов:
Вот так обозначаются наиболее часто встречающиеся на схемах резисторы в зависимости от их номинальной рассеиваемой мощности, тут даже особо нечего дополнительно комментировать =)
Сопротивление резистора на схемах указывается рядом с условным обозначением, причем единицу измерения обычно опускают. Если увидите на схеме рядом с резистором число 68, то не сомневайтесь ни секунды – сопротивление резистора равно 68 Омам. Если же величина сопротивления составляет, к примеру, 1500 Ом (1,5 КОм), то на схеме будет обозначение “1.5 К”:
С этим все просто… Несколько сложнее ситуация обстоит с цветовой маркировкой резисторов. Сейчас мы разберемся и с этим моментом 😉
Цветовая маркировка резисторов.
Большинство резисторов имеют цветовую маркировку , такую как на этом рисунке. Она представляет из себя 4 или 5 полос (чаще всего, хотя их может быть, например, и 6) определенных цветов, и каждая из этих полос несет определенный смысл. Первые две полоски абсолютно всегда обозначают первые две цифры номинального сопротивления резистора. Если полосок всего 3 или 4, то третья полоса будет означать множитель, на который необходимо умножить число, полученное из первых двух полос, для определения величины сопротивления. Если всего на резисторе 4 полосы, то 4 будет указывать на точность резистора. Если полос всего пять, то ситуация несколько меняется – первые три полосы означают три цифры сопротивления резистора, четвертая – множитель, пятая – точность. Соответствие цифр цветам приведено в таблице:
Тут есть еще один немаловажный момент – а какую именно полосу считать первой? 🙂 Чаще всего первой считается та полоса, которая находится ближе к краю резистора. Кроме того, можно заметить, что золотая и серебряная полосы не могут быть первыми, поскольку не несут информации о величине сопротивления. Поэтому если на резисторе есть полосы этого цвета и они расположены с краю, то можно точно утверждать, что первая полоса находится с противоположной стороны. Давайте рассмотрим практический пример:
Поскольку у нас здесь 5 полос, то первые три указывают на сопротивление резистора. Посмотрев нужные значения в таблице, мы получаем величину 510. Четвертая полоса – множитель – в данном случае он равен . И, наконец, пятая полоса – погрешность – 10 %. В итоге мы получаем резистор 510 КОм, 10 %.
В принципе, если нет желания разбираться с цветами и значениями, то можно обратиться к какому-нибудь автоматизированному сервису, определяющему сопротивление по цветовой маркировке, которых сейчас полно в интернете. Там нужно будет только выбрать цвета, которые нанесены на резистор и сервис сам выдаст величину сопротивления и точность.
Итак, с цветовой маркировкой резисторов мы разобрались, переходим к следующему вопросу 🙂
Помимо цветовой маркировки используется так называемая кодовая – для обозначения номинала резистора в данном случае используются буквы и цифры (четыре или пять знаков). Первые знаки (все, кроме последнего) используются для обозначения номинала резистора и включают в себя две или три цифры и букву. Буква определяет положение запятой десятичного знака, а также множитель. Последний же символ определяет допустимое отклонение сопротивления резистора. Возможны следующие значения:
Для букв, обозначающих множитель возможны такие варианты:
Давайте для наглядности рассмотрим несколько примеров:
С этим типом маркировки мы разобрались, давайте теперь изучим всевозможные способы маркировки SMD резисторов.
Маркировка SMD резисторов.
Для SMD резисторов также существуют разные варианты обозначения номиналов. Итак, давайте разбираться:
- Маркировка тремя цифрами – в данном случае первые две цифры – это величина сопротивления в Омах, а третья цифра – множитель. То есть величину в Омах нужно умножить на десять в соответствующей множителю степени.
- Маркировка четырьмя цифрами. Тут все похоже на предыдущий вариант, вот только для обозначения номинала сопротивления в Омах используются первые три цифры, а не две. Четвертая цифра – множитель.
- Маркировка двумя цифрами и символом. В данном случае две цифры определяют сопротивление резистора, но не напрямую, а через специальный код. Ниже я приведу таблицу всех возможных кодов. Если на резисторе указан код “02”, то из таблицы мы получаем значение 102 Ома. Но и это не является финальным значением сопротивления 🙂 Нужно еще учесть третий символ, который является множителем. Для этого символа возможны такие варианты: S=10 -2 ; R=10 -1 ; B=10; C=10 2 ; D=10 3 ; E=10 4 ;
Таблица соответствия кодов величине сопротивления:
Клик левой кнопкой мыши – для увеличения.
В первых двух вариантах маркировки возможно также использование латинской буквы “R” – она ставится для обозначения положения десятичной запятой.
По традиции рассмотрим пару примеров:
Сопротивления резисторов не являются произвольными числами. Существуют специальные ряды номиналов , которые представляют из себя значения от 0 до 10. Так вот номиналы резисторов (значения сопротивления) могут иметь величины, которые определяются как значение из соответствующего ряда, умноженное на 10 в целой степени. Рассмотрим основные ряды – E3, E6, E12 и E24:
Цифра в названии ряда означает количество чисел ряда номиналов в диапазоне от 0 до 10. В ряде E3 – три числа – 1.0, 2.2, 4.7, аналогично, и в других рядах. Таким образом, если резистор из ряда E3, то его номинал (сопротивление) может быть равно 1 Ом, 2.2 Ом, 4.7 Ом, 10 Ом, 22 Ом, 47 Ом…..1 КОм……22 КОм и т. д.Также существуют номинальные ряды Е48, Е96, Е192 – их отличие от рассмотренного нами ряда состоит лишь в том, что допустимых значений еще больше 🙂
На этом мы заканчиваем нашу статью, мы рассмотрели основные моменты, которые будут важны при работе с резисторами, а в одной из следующих статей мы продолжим разговор о резисторах и на очереди будут переменные резисторы, так что следите за обновлениями и заходите на наш сайт!
Если с буквенными обозначениями в большинстве случаев можно разобраться без вспомогательных материалов, то с цветовой маркировкой достаточно сложно. Она представляет собой набор полосок или колец (фактически наносится по всей окружности корпуса элемента) разных цветов. Каждая из них несет в себе определенную информацию, например цифры, множитель, допуск. Они отличаются по цвету и каждый из них несет в себе определенную численную информацию.
Различают в зависимости от номинала и допуска по точности варианты цветовой маркировки, состоящие из разного количества меток, рассмотрим их подробнее. Узнать, как расшифровывается цветовая маркировка резисторов вы можете, используя наш онлайн калькулятор:
Коричневый
Оранжевый
Фиолетовый
Серебряный
Отсутствует
± 20% 10% 5% 2% 1% 0.5% 0.25% 0.1%
Помимо этого для расшифровки может быть использована таблица:
Маркировка из 3 полос говорит о том, что у резистора класс точности равен 20%, далее первая и вторая полосы – цифры, а третья – это множитель.
Внимание! Серебристые и золотые цвета не могут выступать в качестве цифр, обычно только в роли допуска и множителя. Это поможет найти левую и правую сторону резистора, чтобы правильно определить номинал. Не у всех резисторов первое кольцо сдвинуто в одну из сторон. Использование онлайн калькулятора поможет автоматизировать и ускорить процесс определения номинала резистора по цвету, вам остаётся лишь подобрать нужный по мощности для конкретной задачи.
Согласно таблице по цвету определяют числа и множители.
- 4 полосная маркировка используется для обозначения резисторов с классом допуска 5-10%, он зашифрован в 4 полосе, три первых аналогично предыдущему.
- 5 полос содержат больше информации о номинале, здесь первые 3 — это числа, 4 — множитель, а 5 — допуск.
- К цветовой маркировке резисторов из 6 полос добавлен еще и температурный коэффициент, который характеризует степень изменения сопротивления к изменению температуры.
Стоит отметить, что наш калькулятор позволяет определить онлайн маркировки наиболее распространенных видов резисторов на 4 и 5 полос. 3-полосную вы легко можете определить по таблице, приведенной выше, а 6-полосные варианты встречаются очень редко.
Чтобы определить номинал вам нужно пройти три шага:
- Посмотреть на резистор и найти, откуда у него начинается маркировка.
- Ввести данные в онлайн калькулятор и указать класс точности.
- Если у вас возникли сомнения можете повторно ввести данные, но в обратной последовательности, возможно вы посмотрели на компонент не с правильной стороны.
Нравится(0 ) Не нравится(0 )
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.
Заглавная страница
КАТЕГОРИИ: Археология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 5Следующая ⇒ Варианты цветовой маркировки с 4 и 5 полосками Резисторы, в особенности малой мощности — небольшие детали; резистор мощностью 0,125 Вт имеет длину несколько миллиметров и диаметр порядка миллиметра. Прочитать на такой детали номинал с десятичной запятой трудно, поэтому при указании номинала вместо десятичной запятой или точки пишут букву, соответствующую единицам измерения (К — для килоомов; М — для мегаомов; E, R или без указания единиц — для единиц Ом). Например, 4K7 обозначает резистор сопротивлением 4,7 кОм, 1R0 — 1 Ом, М12 — 120 кОм (0,12 МОм) и т. д.
Однако в таком виде наносить номиналы на маленькие резисторы сложно, и для них применяют маркировку цветными полосками. · для резисторов с точностью 20% используют маркировку с тремя полосками, · для резисторов с точностью 10% и 5% — маркировку с четырьмя полосками, · для более точных резисторов — с пятью или шестью полосками. Первые две полоски всегда означают первые два знака номинала. Третья полоска, если полосок 3 или 4, означает десятичный множитель, то есть степень десятки, которая умножается на число, состоящее из двух цифр, указанное первыми двумя полосками. Если полосок 4, последняя указывает точность резистора. Если полосок 5, третья означает третий знак сопротивления, четвёртая — десятичный множитель, пятая — точность. Шестая полоска, если она есть, указывает температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Если эта полоска в 1,5 раза шире остальных, то она указывает надёжность резистора (доля отказов в процентах на 1000 часов работы). Следует отметить, что иногда встречаются резисторы с 5 полосами, но стандартной (5 или 10%) точностью.В этом случае первые две полосы задают первые знаки номинала, третья — множитель, четвёртая — точность, пятая — температурный коэффициент.
Пример: Допустим, на резисторе имеются четыре полосы: коричневая, чёрная, красная и золотая. Первые две полоски дают 1 0, третья 100, четвёртая даёт точность 5 %, итого — резистор сопротивлением 10·100 Ом = 1 кОм, с точностью ±5 %.
Запомнить цветную кодировку резисторов нетрудно: после чёрной 0 и коричневой 1 идёт последовательность цветов радуги. Так как маркировка была придумана в англоязычных странах, голубой и синий цвета не различаются. Также для облегчения запоминания можно воспользоваться мнемоническим правилом: «Часто Каждый Красный Охотник Желает Знать, Сколько Фазанов Село в Болоте». Для облегчения различные разработчики программного обеспечения создают программы, которые определяют сопротивление резистора. Поскольку резистор — симметричная деталь, может возникнуть вопрос: «Начиная с какой стороны читать полоски?» -Для четырёхполосной маркировки обычных резисторов с точностью 5 и 10% вопрос решается просто: золотая или серебряная полоска всегда стоит в конце. -Для трёхполосного кода первая полоска стоит ближе к краю резистора, чем последняя. -Для других вариантов важно, чтобы получалось значение сопротивления из номинального ряда, если не получается, нужно читать наоборот
-Для резисторов МЛТ-0,125 производства СССР с 4 полосками первой является полоска, нанесённая ближе к краю; обычно она находится на металлическом стаканчике вывода, а остальные три — на более узком керамическом теле резистора). -В резисторах Panasonic с пятью полосами резистор располагается так, чтобы отдельно стоящая полоска была справа, при этом первые 2 полоски определяют первые два знака, третья полоса — степень множителя, четвёртая полоса — допуск, пятая полоса — область применения резистора. — Перемычки нулевого сопротивления — особый случай использования цветовой маркировки резисторов. Они обозначаются одной чёрной (0) полоской по центру (использование таких резистороподобных перемычек вместо дешёвых кусков проволоки объясняется желанием производителей сократить расходы на перенастройку сборочных автоматов). Кроме рассмотренных нами конструктивных вариантов резисторов, существует много других, как по типу, так и по назначению и по производителю. И все их нужно как-то различать и при необходимости заменять в устройстве. Поэтому следующий вопрос домашнего задания будет: отыскать и изложить принцип маркировки всех возможных типов резисторов, кроме тех четырех, которые есть в лекции. ⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒ Читайте также: Психологические особенности спортивного соревнования Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Занятость населения и рынок труда Социальный статус семьи и её типология |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia. su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 161.97.168.212 (0.006 с.) |
5 Ленточные резисторы и правильная ориентация
Заданный вопрос
Изменено 3 года, 6 месяцев назад
Просмотрено 39 тысяч раз
\$\начало группы\$
Несколько дней назад я купил несколько (около 500) резисторов и заметил, что они имеют 5 цветовых полос вместо 4. Мой вопрос в том, как мне их посчитать (какой цвет соответствует допуску) и как их разместить? У них хорошая или плохая ориентация, например + или -? Я пытался использовать онлайн-калькулятор, но я не знаю первую и последнюю группу.
- резисторы
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Есть только два возможных способа чтения цветных колец резистора справа налево или слева направо. Одно из двух внешних колец является кольцом допуска, другие кольца указывают значение. Как заявляли другие, часто есть тонкая разница в (расположении) толерантного кольца, но не всегда слишком очевидная. https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_color_code#Resistor_color-coding Для дешевых и легкодоступных резисторов кольцо допуска часто бывает золотым (5%, 4 полосы, E12) или красным (2%, 5 полосами, E9).6)
Если вы ничего не знаете о значении или допуске, вы можете расшифровать обе возможности, а затем сравнить их с предпочтительными номерами E96. Тот, который соответствует E96, является правильным значением. http://logwell.com/tech/components/resistor_values.html
Конечно, вы можете проверить найденное значение с помощью своего мультиметра.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Обычно полоса допуска отделена от остальных полос немного большим зазором. Иногда бывает трудно сказать.
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Обычно полоса над заглушкой справа, но верхний ряд выглядит довольно двусмысленно. Нижние 220 Ом 1%, верхние выглядят как 220К 1%.
Измерьте их с помощью омметра, а затем проверьте, каким он должен быть — есть только две комбинации, и не многие значения имеют коричневый цвет в качестве левой полосы (наиболее распространенный диапазон допуска -1% для 5-полосных резисторов со сквозным отверстием).
\$\конечная группа\$
6
\$\начало группы\$
Похоже, что 220R 1% неверен… верхняя (красная) полоса дальше от остальных 4, чем нижняя полоса (коричневая), которая ближе к остальным 4 полосам, поэтому красная будет допуском (2 %). Глядя на фото можно было почти сказать, что это не 220р, а 10кр 2%. Верхний резистор очень трудно узнать, какая боковая полоса имеет допуск. Единственный отличный совет для 5-полосных резисторов заключается в том, что черный, оранжевый, желтый и белый не являются допуском, поэтому в случае, если все полосы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, а один из этих цветов находится на боковой полосе, это первая цифра значения. .
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Если это резисторы с допуском 1%, что, вероятно, так и есть, то полоса допуска будет коричневой. Полоса допуска — это 5-я полоса на одном конце резистора. Дедуктивная логика: если на одном конце есть коричневая полоса, а на другом конце – полоса другого цвета, коричневая полоса – это полоса допуска, а другая полоса – первое число значения.
Теперь значение представляет собой трехзначное число. 4-я полоса — это множитель, а 5-я полоса — допуск. Проблема в том, что многие значения начинаются с «1» (100, 15, 150, 18, 18000 и т. д.), что является коричневой полосой. Таким образом, у вас будет коричневая полоса на каждом конце. Грррр. Держите мультиметр под рукой.
Например, похоже, что некоторые из ваших резисторов на картинке обозначены следующим образом: красный-красный-черный-оранжевый-коричневый. Если это 1-процентные резисторы, коричневая полоса, согласно дедуктивной логике, является 5-й полосой допуска. Первые три числа представляют собой трехзначное значение: 220 (красный-красный-черный). 4-я полоса – множитель: Х1000 (оранжевый). Итак, это резисторы 220 x 1000: 220 000 Ом. 220кОм.
Как сказали некоторые другие люди в своих ответах, резистор не является поляризованным устройством. Нет ориентации «+» или «-«. Вы можете вставить резистор в цепь, не беспокоясь о том, какой конец резистора какой.
\$\конечная группа\$
Твой ответ
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.Чтение цветовых кодов резисторов — Electronics Foundations: Basic Circuits Video Tutorial
Из курса: Основы электроники: основные схемы
Чтение цветовых кодов резисторов
“
— [Инструктор] Вместо того, чтобы напрямую печатать значения сопротивления резисторов на компоненте, большинство резисторов используют некоторую форму кодовой маркировки для указания значения сопротивления. Резисторы для поверхностного монтажа используют закодированную последовательность из трех или четырех букв и цифр, напечатанных в верхней части маленького прямоугольного корпуса, для обозначения их значения сопротивления. Резисторы с металлизированными сквозными отверстиями, которые я буду рассматривать в этом видео, используют последовательность цветных полос для обозначения их сопротивления. Наиболее распространенные резисторы, которые вы увидите, используют четыре цветных полосы. Цвета первых двух полос обозначают двузначное значение сопротивления, которое затем умножается на степень 10, указанную третьим цветом. Четвертая полоса указывает заводской допуск резистора и почти всегда будет золотого или серебряного цвета. Итак, чтобы выяснить, на каком конце резистора находится первая полоса, просто найдите золотую или серебряную полосу допуска, которая является последней, и вы будете знать, что нужно начинать читать цвета с другой стороны. Кроме того, если вы внимательно посмотрите, то увидите, что зазор между полосой допуска и полосой множителя немного шире, чем зазоры между другими цветными полосами. Вы можете расшифровать значение резистора из первых трех диапазонов, используя таблицу, подобную этой, которую я включил в файлы упражнений. Первая полоса показанного здесь резистора коричневая, а вторая полоса черная. Эти цвета соответствуют числам один и ноль в столбце цифровых значений, поэтому мы запишем их. Далее я определяю множитель, глядя на третью полосу, которая в данном случае красная и соответствует множителю 10 в степени двойки. 10 умножить на 10 в степени двойки — это 1000 Ом или один кОм. Для четвертой полосы золотой цвет представляет собой допуск резистора плюс-минус 5%, а цвет серебра — допуск плюс-минус 10%. Этот образец резистора на 1000 Ом имеет золотую полосу, поэтому его фактическое сопротивление должно быть где-то между 950 Ом и 1050 Ом. Если вы находите процесс декодирования цвета немного запутанным или чувствуете себя ленивым, как я обычно, есть множество онлайн-инструментов, которые сделают декодирование за вас. Например, этот калькулятор резисторов на сайте www.hobob-hour.com позволяет указать желаемое значение резистора. Я введу 1000 Ом, а затем он отобразит изображение резистора, который вам следует искать. Или, если у вас уже есть резистор и вы просто хотите узнать его значение, вы можете выбрать для него цветные полосы справа, и веб-сайт рассчитает для вас значение сопротивления. Теперь обратите внимание, что этот веб-сайт позволяет вам выбирать полосы из четырех или пяти цветов. Это потому, что помимо обычных четырехполосных резисторов были также резисторы, использующие пятиполосную схему. Обычно это высокоточные резисторы, и эта дополнительная цветовая полоса дает вам дополнительную цифру точности для значения сопротивления. К счастью, процесс чтения резисторов с пятью полосами в основном такой же, как и для резисторов с четырьмя полосами. При чтении пятиполосного резистора первые три полосы указывают цифры значения сопротивления. Четвертая полоса — это множитель, а пятая полоса указывает допуск. Теперь, в отличие от четырехполосных резисторов, которые обычно имеют допуск плюс или минус 5 или 10%, что обозначается золотом или серебром, резисторы с пятью полосами изготавливаются более точно и имеют допуск 2% или меньше. Таким образом, вместо того, чтобы использовать золото или серебро для полосы допуска, резисторы с пятью полосами обычно используют коричневый, красный, зеленый, синий или фиолетовый цвет для обозначения показанных здесь значений допуска. Поскольку это те же самые цвета, которые используются для других четырех полос резистора, чтобы определить, какая полоса является полосой допуска, ищите более широкий зазор, который будет между полосами допуска и множителя. Например, первые три полосы резистора, показанного здесь, соответствуют числам три, один и шесть. Четвертая полоса указывает на множитель 10 в степени двойки, а пятая полоса, коричневая, означает, что допуск составляет плюс-минус 1%. Итак, это резистор на 31,6 кОм плюс-минус 1%. В общем, я рекомендую снабдить ваш комплект деталей четырехдиапазонными резисторами с допуском 5%. Этого допуска достаточно для большинства любительских проектов, и они будут намного дешевле, чем высокоточные пятидиапазонные резисторы. Если вы решите, что вам нужна дополнительная точность для ваших проектов, теперь вы знаете, что эти резисторы существуют и как их считывать.
Содержание
4 ленточных резистора и 5 ленточных резисторов
Содержание
Цветовые коды резисторов — Обзор:Цветовые коды резисторов — Одна из первых вещей, которую вы хотите понять, чтобы ознакомиться с ней, когда вы Изучаешь электронику — это цветовая маркировка резисторов. Если вы знаете метод считывания показаний 4-полосного резистора или 5-полосного резистора, вам не понадобится мультиметр. Вы сможете прочитать резистор с одного взгляда, конечно, если вы помните таблицу цветов резистора. Очень полезный совет для вас. Вы можете запомнить порядок цветов, запомнив следующую строку.
BB ROY G reat B ritish V ery G ood W ife.Вот изображение двух резисторов, они сделаны из разного материала, но оба они резисторы, по большей части работают одинаково. У них есть небольшие имущественные различия. Металлопленочный резистор оказывается намного точнее, но в любом случае мы не будем об этом беспокоиться. Теперь мы просто будем беспокоиться о цветовых кодах резисторов. Когда вы углубитесь в электронику, другой тип резистора может иметь значение, но в начале вас больше всего беспокоит величина сопротивления, которую имеет резистор, и это обозначено цветовыми кодами. Теперь, конечно, резисторы идут и в упаковке.
На этом пакете резисторов указано значение сопротивления 470 Ом. У меня есть 10 таких резисторов.
Другие резисторы имеют его на этой полоске. Они поставляются на этих бумажных полосках с напечатанным значением сопротивления, как вы можете видеть на изображении, приведенном выше, резисторы 150 Ом.
На некоторых полосках от руки написаны номиналы, эти резисторы 220 Ом. Если значения не напечатаны, то, конечно, вы также можете использовать мультиметр для получения значений сопротивления, но все же неплохо ознакомиться с цветовыми кодами резисторов. Это поможет вам быстрее разобраться с неизвестными резисторами и тому подобным.
С помощью этой диаграммы я постараюсь облегчить вам понимание того, как найти сопротивление резистора, глядя только на цветные полосы. Прежде чем копнуть глубже, есть несколько вещей, которые вы должны знать. Если вы используете мультиметр для определения сопротивления резистора, то не имеет значения, какой щуп цифрового мультиметра подключен к какому выводу резистора. Вам не нужно беспокоиться о зоне допуска. Просто соедините измерительные выводы мультиметра с двумя выводами резистора, установите ручку выбора мультиметра на сопротивление и все.
Но, если вы читаете резистор, используя цветные полосы. Тогда вам следует быть осторожным. Вам нужно будет держать полосу допуска с правой стороны. Итак, используя цветовую маркировку резистора, мы читаем значение резистора слева направо, сохраняя при этом полосу допуска справа.
Тот же метод применяется ко всем типам резисторов. Давайте взглянем на другой резистор 1 кОм.
Теперь пора приступить к настоящей работе. Во-первых, мы собираемся начать с полосы допуска.
Допуск — это величина, на которую сопротивление может быть выше или ниже номинального значения, т. е. фактически ожидаемого значения. Когда вы смотрите на допуск, обычно это 5% золотая полоса, вы можете ожидать, что фактическое сопротивление резистора будет где-то на 5% выше или ниже номинального значения. Так что это будет немного отличаться от номинальной стоимости, но все же закрыто для начинающих проектов.
Синие металлопленочные резисторы, их немного сложнее идентифицировать, какая полоса является полосой допуска, обычно эта полоса коричневая для 1%, но коричневый может также означать, что сопротивление начинается с 1, так что, надеюсь, это другой цвет на другом конце коричневый, потому что они почти всегда коричневые для 1 процента точности. Но в любом случае, когда оба конца коричневые, это, вероятно, определяется большим зазором, то есть допуском. так что с этими синими резисторами немного сложнее, но обычно все еще не так уж плохо, поэтому мы берем полосу допуска и помещаем ее с правой стороны, как вы видите на изображении выше. Полосы допуска обоих резисторов указаны справа.
Теперь мы начинаем слева и получаем наше номинальное значение. Таким образом, первый резистор, бежевый, обычно имеет четыре полосы и четыре полосы, тогда как синие резисторы с металлической пленкой, как правило, имеют всего пять полос и пять полос, но процесс работает так же. У нас просто есть еще одна группа с этой.
Но сначала мы сделаем бежевый, тот, у которого 4 цветные полосы. Итак, это резистор, который я обычно использую. Я делаю много 9-вольтовых проектов, и это действительно минимальное сопротивление, которое я хочу использовать для защиты светодиода.
В соответствии с приведенной выше таблицей цветов.
Первая желтая полоса обозначает 4.
2 nd полоса фиолетовая и обозначает 7.
3 rd полоса коричневая и обозначает 1. Эта полоса представляет число нулей, которые следуют за первыми двумя числами. Так что вы не просто записываете фактическую цифру, это на самом деле количество нулей, поэтому в этом случае эта полоса коричневая, так что все, что это означает, это то, что есть один ноль. Итак, 47 для первых двух полос, а затем один ноль, 470 Ом.
SO,
полоса A — 1 ST Digit
полоса B — 2 и Digit
полоса C — множественная группа
полоса D — толерантность
Теперь пять полос стойки в точности. Толерантность
, пять полос стойки. так же, за исключением того, что у нас есть еще одна группа. Итак, в этом случае у нас есть три цифры, за которыми следует множитель, который представляет собой количество нулей, и это самый простой способ объяснить это. Итак,
Зеленый равен 5
Коричневый равен 1
Черный равен 0
Итак, это наши первые 3 цифры, а затем у нас есть красный цвет, и его значение равно 2, что означает, что нам также нужно будет добавить 2 нуля.