La Calculadora de Resistencias lee los códigos de banda de color en resistencia y tolerancia, convierte un valor objetivo en ohmos en colores de banda y combina resistencias en serie o en paralelo. Se soportan partes de cuatro y cinco bandas, con un modo conductor opcional que aplica R = ρL/A para la resistencia de alambre por resistividad, longitud y sección transversal.
Lee el código de color de una resistencia
Las resistencias de agujero pasantes codifican dígitos, un multiplicador y una tolerancia como bandas de colores. En una parte de cuatro bandas, las dos primeras bandas son dígitos, la tercera es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia. Leídas desde el extremo más cercano a la banda de tolerancia, a menudo oro o plata, y separadas por un pequeño hueco.
| Color | Dígito | Multiplicador | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Negro | 0 | ×1 | n/a |
| Brown | 1 | ×10 | ±1% |
| Red | 2 | ×100 | ±2% |
| Naranja | 3 | ×1,000 | n/a |
| Amarillo | 4 | ×10,000 | n/a |
| Verde | 5 | ×100,000 | ±0.5% |
| Azul | 6 | ×1,000,000 | ±0.25% |
| Violet | 7 | ×10,000,000 | ±0.1% |
| Grey | 8 | ×100,000,000 | ±0.05% |
| Blanco | 9 | ×1,000,000,000 | n/a |
| Oro | n/a | ×0.1 | ±5% |
| Plata | n/a | ×0.01 | ±10% |
La Calculadora de Resistencias asigna cada color seleccionado a esa tabla y multiplica el valor del dígito por el multiplicador. Una banda de tolerancia ausente se trata como ±⟧20% en piezas antiguas. El color del cuerpo no forma parte del código; solo cuentan las bandas impresas. Las bandas desvaídas y el tinte de barniz causan malas lecturas; se confirman valores impares con un medidor cuando la pieza está fuera de circuito.
Convierte un valor de resistencia en bandas de color
La búsqueda inversa parte de una resistencia objetivo y una tolerancia, luego encuentra los colores de las bandas para el valor preferido más cercano. Introduce ohmios (o kΩ / MΩ); la herramienta se acopla a la serie E seleccionada y muestra las bandas correspondientes para que se pueda almacenar un cajón de piezas sin memorizar todos los pares de colores.
No todos los valores de ohmios existen como una única resistencia estándar. 1,050 Ω pueden acoplarse a 1.0 kΩ o 1.1 kΩ dependiendo de la serie. E12 y E24 son las preferencias habituales de orificio pasante; E96 aparece en piezas de precisión de cinco bandas. Combinaciones en serie o paralelas rellenan huecos cuando un único valor estándar no es lo suficientemente cercano para la tolerancia de diseño.
El oro y la plata como multiplicadores producen valores por debajo de 10 Ω (oro ×0.1) y por debajo de 1 Ω (plata ×⟧0.01) en códigos de cuatro bandas. Confirme la dirección de lectura: invertir marrón-negro-rojo como rojo-negro-marrón da lugar a una resistencia diferente y una elección incorrecta de stocking.
Calcular las resistencias en serie
La conexión en serie coloca resistencias extremo con extremo para que la misma corriente fluya a través de cada pieza mientras se suman tensiones. La resistencia total es la suma ordinaria de las resistencias individuales. La Calculadora de Resistencias suma cada valor introducido en modo serie y puede mostrar la parte de tensión que recibe cada pieza cuando se proporciona una tensión de alimentación.
R_total = R1 + R2 + R3 + …
Dos 470 Ω resistencias en serie en total 940 Ω. Diez resistencias iguales de valor R en serie en total 10R. Las cadenas en serie aumentan la resistencia cuando una sola pieza es demasiado baja, y aumentan la tensión nominal cuando cada resistencia solo ve una parte de la caída (aún así comprobar la potencia en cada pieza). La potencia en cada una es igual a I²R para la corriente compartida, o V²/R para la tensión en esa parte únicamente.
Un fallo en circuito abierto de una pieza en serie mata toda la cadena. Esa propiedad es útil para el comportamiento de fusión en algunos diseños y una molestia en otros; conoce qué modo de fallo necesita el producto.
Calcular resistencias en paralelo
La conexión paralela une ambos extremos de cada resistencia a los mismos dos nodos para que cada rama vea el mismo voltaje. La resistencia total proviene de la suma de recíprocos, y el resultado siempre es menor que la rama más pequeña. El Calculador de Resistencias evalúa la suma recíproca para cualquier número de partes paralelas.
1 / R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Para dos resistencias: `` R_total = (R1 × R2) / (R1 + R2) ``
Accesorio: dos resistencias Ω NUM0⟧ en paralelo: `` R_total = (100 × 100) / (100 + 100) = 10,000 / 200 = 50 Ω ``
Paralelos iguales de valor R dan R/2 para dos, R/3 para tres, y así sucesivamente. Las redes paralelas comparten corriente; la rama de menor resistencia transporta más. La potencia sigue sumándose entre ramas para la misma tensión. Un fallo por cortocircuito de una rama puede sobrecargar la alimentación incluso cuando las otras permanecen intactas.
Lee una resistencia en banda 4 y en banda 5
El recuento de bandas cambia cuántos dígitos significativos puede transportar el código. Las partes de cuatro bandas usan dos dígitos, multiplicador y tolerancia. Las partes de cinco bandas usan tres dígitos significativos, multiplicador y tolerancia, lo que se adapta a valores E96 como 1.05 kΩ. Una sexta banda, cuando está presente, suele codificar el coeficiente de temperatura en ppm/°C en lugar de otro dígito.
| Estilo | Roles en la banda |
|---|---|
| 4-banda | dígito, dígito, multiplicador, tolerancia |
| 5-banda | dígito, dígito, dígito, multiplicador, tolerancia |
| 6-banda | Como cinco bandas, más tempco |
Las resistencias de película metálica de precisión tienden a cinco bandas. Las piezas de uso general de película de carbono tienden a cuatro bandas con tolerancia al oro (±⟧5%) o plata (±⟧10%). Los chips de montaje superficial usan códigos numéricos en lugar de colores; el modo de color de esta calculadora no decodifica los números SMD. Cuando las bandas parecen ambiguas, mide la resistencia con la potencia eliminada en lugar de adivinar entre marrón y rojo bajo poca luz.
Decodifica marrón-negro-rojo-dorado
El ejemplo clásico de enseñanza utiliza marrón, negro, rojo y dorado en ese orden desde el final del dígito. El marrón aporta el dígito 1, el negro aporta el dígito 0, el rojo multiplica por 100, y el oro establece la tolerancia a ±⟧5%. El valor nominal decodificado es de un kilohmo con una ventana permitida de 950 Ω a 1,050 Ω.
Resistance = 10 × 100 = 1,000 Ω = 1 kΩ
Tolerance band = ±5%
Allowed range = 1,000 × (1 ± 0.05) = 950 Ω to 1,050 Ω
Resultado: 1 kΩ ±5% (950 Ω a 1,050 Ω). La calculadora de resistencias debería informar lo mismo cuando se seleccionan esos cuatro colores en orden. Intercambiar las dos primeras bandas (negro-marrón-rojo-dorado) se leería como 01 × 100 = 100 Ω, por lo que el orden de bandas y la regla de tolerancia al final son importantes. Los límites de visión del color son un modo de fallo real; un segundo lector o un medidor cierra el ciclo.
Calcular la resistencia de un conductor
El cable, las pistas de PCB y las barras colectoras siguen una fórmula diferente a la de las bandas de color. La resistencia es igual a resistividad por longitud dividida por el área de la sección transversal. Introduce ρ, L y A en unidades SI consistentes para estimar ohmios para una secuencia que no tiene código de color.
R = ρ × L / A
La resistividad del cobre a 20 °C es aproximadamente 1.68 × 10⁻⁸ Ω·m; el aluminio es mayor. Tramos más largos y secciones transversales más finas aumentan R. La temperatura eleva la resistencia del cobre aproximadamente 0.4% por °C cerca de la temperatura ambiente; el trabajo de precisión utiliza una tabla de coeficientes de temperatura. Este modo estima la resistencia del conductor, no la decodificación en banda de color. Para la caída de tensión en circuitos derivados con tablas AWG, se utiliza la Calculadora de Caída de Tensión, que ya pliega longitud, corriente y calibre en una figura de caída.
Potencia, tolerancia y valores preferidos
La tolerancia describe la ventana de fábrica alrededor del valor nominal, no la deriva a largo plazo bajo calor y humedad. Una pieza ±⟧% 1 kΩ puede enviarse legalmente a 960 Ω; el diseño del circuito debe sobrevivir a toda la ventana. Los valores espaciales preferidos de la serie numérica (E12, E24, E96) para que los pasos relativos se mantengan aproximadamente iguales a lo largo de las décadas.
La potencia nominal es independiente del valor de ohmios. Una resistencia 1/4 W en 1 kΩ a lo largo de 12 V disipa V²/R = 0.144 W y está bien; la misma resistencia en 48 V no lo es. Los modos de red de la calculadora pueden mostrar disipación cuando se suministra voltaje o corriente; reducir aún más para placas cerradas o de alta ambientación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se lee una resistencia de cuatro bandas?
Lee bandas de dos dígitos, luego el multiplicador, después la tolerancia, empezando desde el extremo opuesto a una sola banda de tolerancia dorada o plateada cuando la brecha es visible. Marrón-negro-rojo-oro es 1 kΩ ⟦SIM2⟧5%. Confirma con un medidor si se llevan colores.
¿Qué significa oro en una resistencia?
Como cuarta banda, el oro significa ±5% tolerancia. Como tercera banda en partes de cuatro bandas, el oro significa multiplicador ×0.1. El contexto (posición de la banda) decide qué significado se aplica; el mismo pigmento se reutiliza a propósito.
¿Cómo se combinan las resistencias paralelas de Ω NUM0⟧?
Dos 100 Ω resistencias en paralelo igualan 50 Ω porque la fórmula producto sobre suma da (100 × 100) / 200 = 50. Paralelos iguales de R dan R/n para n ramas idénticas.
¿Cómo se combinan las resistencias en serie?
Suman los valores. Tres resistencias de Ω 220 en serie en total 660 Ω. La corriente es idéntica en cada uno; las tensiones se dividen en proporción a la resistencia cuando la cuerda es accionada desde una fuente de tensión.
¿Cuál es la diferencia entre la banda 4 y la banda 5?
Los códigos de cinco bandas llevan tres dígitos significativos y se adaptan a valores más ajustados de la serie E. Los códigos de cuatro bandas usan dos dígitos y siguen siendo comunes en piezas de película de carbono y metal con orificio pasante de uso general.
¿Por qué el valor medido está ligeramente desajustado?
La tolerancia permite un rango de fabricación; la temperatura y la precisión del medidor añaden más. Una pieza ±⟧% ⟧% 1 kΩ puede leer legalmente 960 Ω a temperatura ambiente y seguir dentro de las especificaciones.
¿Puede la calculadora diseñar un separador?
El modo serie da el total para una cuerda. Las tensiones de relación necesitan V × R_bottom / (R_top + R_bottom) como paso separado de las resistencias en bruto. Introduce las dos resistencias divisoras, suma esas fuerzas y luego aplica esa relación a la fuente.
¿Funciona la codificación por colores para piezas de montaje superficial?
No. Las resistencias SMD usan marcas numéricas (a menudo de tres o cuatro dígitos). Las bandas de color son para partes axiales de orificio pasante. Utiliza los modos de valor de ohmios de la herramienta para SMD cuando el código impreso ya está decodificado a ohmios.
¿Qué es E24?
E24 es una serie de números preferidos con valores 24 por década en el conjunto clásico de espaciado 5%. La consulta inversa se ajusta al valor preferido más cercano en la serie seleccionada para que los colores de la banda coincidan con una pieza que los distribuidores realmente tienen en stock.
Resumen
La Calculadora de Resistencias convierte las bandas de color en ohmios y tolerancia, mapea los objetivos de vuelta a colores mediante valores de la serie E y combina sumas en serie o redes recíprocas paralelas. Marrón-negro-rojo-oro decodifica en 1 kΩ ±5%; dos 100 Ω partes en paralelo equivalen a 50 Ω. El modo conductor aplica R = ρL/A cuando la pregunta es resistencia de cable en lugar de una resistencia discreta marcada.