Il calcolatore del resistore legge i codici delle bande di colore in resistenza e tolleranza, converte un valore ohm target nei colori delle bande e combina i resistori in serie o in parallelo. Sono supportate parti a quattro e cinque bande, con una modalità conduttore opzionale che applica R = ρL/A per la resistenza del filo da resistività, lunghezza e sezione trasversale.
Leggi un codice colore del resistore
I resistori a foro passante codificano cifre, un moltiplicatore e una tolleranza come bande colorate. In una parte a quattro bande le prime due bande sono cifre, la terza è il moltiplicatore e la quarta è la tolleranza. Leggere dall'estremità più vicina alla fascia di tolleranza, spesso dorata o argentata e separata da un leggero spazio.
| Colore | Cifra | Moltiplicatore | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| Nero | 0 | ×1 | n / a |
| Marrone | 1 | ×10 | ±1% |
| Rosso | 2 | ×100 | ±2% |
| Arancia | 3 | ×1,000 | n / a |
| Giallo | 4 | ×10,000 | n / a |
| Verde | 5 | ×100,000 | ±0.5% |
| Blu | 6 | ×1,000,000 | ±0.25% |
| Viola | 7 | ×10,000,000 | ±0.1% |
| Grigio | 8 | ×100,000,000 | ±0.05% |
| Bianco | 9 | ×1,000,000,000 | n / a |
| Oro | n / a | ×0.1 | ±5% |
| Argento | n / a | ×0.01 | ±10% |
Il calcolatore del resistore mappa ciascun colore selezionato su quella tabella e moltiplica il valore della cifra per il moltiplicatore. Una banda di tolleranza mancante viene trattata come ±20% sulle parti più vecchie. Il colore del corpo non fa parte del codice; contano solo le bande stampate. Le bande sbiadite e la tinta della vernice causano errori di lettura; confermare i valori dispari con un misuratore quando la parte è fuori circuito.
Convertire un valore di resistenza in bande di colore
La ricerca inversa inizia da una resistenza target e da una tolleranza, quindi trova i colori delle bande per il valore preferito più vicino. Inserisci ohm (o kΩ / MΩ); lo strumento si aggancia alla serie E selezionata e mostra le fasce corrispondenti in modo che sia possibile rifornire un cassetto delle parti senza memorizzare ogni coppia di colori.
Non tutti i valori ohm esistono come un singolo resistore standard. 1.050 Ω possono scattare a 1.0 kΩ o 1.1 kΩ a seconda della serie. E12 ed E24 sono le consuete preferenze a foro passante; E96 appare su parti di precisione a cinque bande. Le combinazioni in serie o parallele colmano gli spazi vuoti quando un singolo valore standard non è sufficientemente vicino alla tolleranza di progetto.
Oro e argento come moltiplicatori producono valori inferiori a 10 Ω (oro ×0.1) e inferiori a 1 Ω (argento ×0.01) su codici a quattro bande. Confermare il senso di lettura: invertire marrone-nero-rosso in rosso-nero-marrone porta ad una resistenza diversa ed ad una scelta di calza sbagliata.
Calcolare i resistori in serie
Il collegamento in serie posiziona i resistori un'estremità all'altra in modo che la stessa corrente scorra attraverso ciascuna parte mentre le tensioni si aggiungono. La resistenza totale è la somma ordinaria delle resistenze individuali. Il calcolatore del resistore aggiunge ogni valore immesso in modalità serie e può mostrare la quota di tensione assunta da ciascuna parte quando viene fornita una tensione di alimentazione.
R_total = R1 + R2 + R3 + …
Due resistori da 470 Ω in serie totalizzano 940 Ω. Dieci resistori uguali di valore R in serie totalizzano 10R. Le stringhe in serie aumentano la resistenza quando una singola parte è troppo bassa e aumentano la tensione nominale quando ciascun resistore vede solo una parte della caduta (controlla comunque la potenza in ciascuna parte). La potenza in ciascuno è pari a I²R per la corrente condivisa o V²/R per la tensione solo su quella parte.
Il guasto a circuito aperto di una parte della serie uccide l'intera stringa. Questa proprietà è utile per fondere il comportamento in alcuni progetti e il fastidio in altri; sapere di quale modalità di guasto ha bisogno il prodotto.
Calcolare i resistori in parallelo
La connessione parallela collega entrambe le estremità di ciascun resistore agli stessi due nodi in modo che ciascun ramo riceva la stessa tensione. La resistenza totale deriva dalla somma dei reciproci e il risultato è sempre inferiore al ramo più piccolo. Il calcolatore del resistore valuta la somma reciproca di un numero qualsiasi di parti parallele.
1 / R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Per due resistori: `` R_total = (R1 × R2) / (R1 + R2) ``
Apparecchio: due resistori da 100 Ω in parallelo: `` R_total = (100 × 100) / (100 + 100) = 10,000 / 200 = 50 Ω ``
Paralleli uguali di valore R danno R/2 per due, R/3 per tre e così via. Le reti parallele condividono la corrente; il ramo a resistenza inferiore ne trasporta di più. La potenza si somma ancora tra i rami per la stessa tensione. Il guasto da cortocircuito di un ramo può sovraccaricare l'alimentazione anche quando gli altri rami rimangono intatti.
Leggere un resistore a 4 bande e uno a 5 bande
Il conteggio delle bande modifica il numero di cifre significative che il codice può contenere. Le parti a quattro bande utilizzano due cifre, moltiplicatore e tolleranza. Le parti a cinque bande utilizzano tre cifre significative, moltiplicatore e tolleranza, che si adattano ai valori E96 come 1.05 kΩ. Una sesta banda, quando presente, spesso codifica il coefficiente di temperatura in ppm/°C anziché un'altra cifra.
| Stile | Ruoli della banda |
|---|---|
| 4 bande | cifra, cifra, moltiplicatore, tolleranza |
| 5 bande | cifra, cifra, cifra, moltiplicatore, tolleranza |
| 6 bande | come cinque bande, più tempco |
I resistori di precisione a film metallico sono a cinque bande. Le parti per uso generale con pellicola di carbonio sono a quattro bande con tolleranza all'oro (±5%) o all'argento (±10%). I chip a montaggio superficiale utilizzano codici numerici anziché colori; la modalità colore di questa calcolatrice non decodifica i numeri SMD. Quando le bande sembrano ambigue, misurare la resistenza con l'alimentazione rimossa anziché indovinare tra marrone e rosso in condizioni di scarsa illuminazione.
Decodifica marrone-nero-rosso-oro
L'esempio didattico classico utilizza il marrone, il nero, il rosso e l'oro in quest'ordine dalla fine della cifra. Il marrone contribuisce alla cifra 1, il nero contribuisce alla cifra 0, il rosso moltiplica per 100 e l'oro imposta la tolleranza a ±5%. Il valore nominale decodificato è di un kilohm con una finestra consentita da 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
Risultato: 1 kΩ ±5% (da 950 Ω a 1.050 Ω). Il calcolatore del resistore dovrebbe riportare lo stesso quando questi quattro colori vengono selezionati in ordine. Scambiando le prime due bande (nero-marrone-rosso-oro) si leggerebbe come 01 × 100 = 100 Ω, motivo per cui l'ordine delle bande e la regola di fine tolleranza sono importanti. I limiti della visione dei colori sono una vera modalità di fallimento; un secondo lettore o un contatore chiudono il circuito.
Calcolare la resistenza di un conduttore
Fili, tracce PCB e sbarre collettrici seguono una formula diversa dalle bande colorate. La resistenza è uguale alla resistività per la lunghezza divisa per l'area della sezione trasversale. Inserisci ρ, L e A in unità SI coerenti per stimare gli ohm per una corsa che non ha alcun codice colore.
R = ρ × L / A
La resistività del rame a 20 °C è circa 1.68 × 10⁻⁸ Ω·m; l'alluminio è più alto. Tracce più lunghe e sezioni trasversali più sottili aumentano R. La temperatura aumenta la resistenza del rame di circa 0.4% per °C vicino alla temperatura ambiente; il lavoro di precisione utilizza una tabella dei coefficienti di temperatura. Questa modalità stima la resistenza del conduttore, non la decodifica della banda di colore. Per la caduta di tensione del circuito derivato con le tabelle AWG, utilizzare il calcolatore della caduta di tensione, che già ripiega lunghezza, corrente e calibro in una cifra di caduta.
Potere, tolleranza e valori preferiti
La tolleranza descrive la finestra di fabbrica attorno al valore nominale, non la deriva a lungo termine in condizioni di calore e umidità. Una parte da ±5% 1 kΩ può essere spedita legalmente a 960 Ω; il design del circuito dovrebbe sopravvivere all'intera finestra. Valori spaziali delle serie numeriche preferite (E12, E24, E96) in modo che i passaggi relativi rimangano più o meno uniformi per decenni.
La potenza nominale è separata dal valore ohm. Un resistore da 1/4 W a 1 kΩ su 12 V dissipa V²/R = 0.144 W e va bene; lo stesso resistore su 48 V non lo è. Le modalità di rete della calcolatrice possono mostrare la dissipazione quando viene fornita tensione o corrente; declassare ulteriormente per schede chiuse o ad alta temperatura ambientale.
Domande frequenti
Come si legge un resistore a quattro bande?
Leggere le bande a due cifre, quindi il moltiplicatore, quindi la tolleranza, iniziando dall'estremità opposta a una banda di tolleranza solitaria in oro o argento quando il divario è visibile. Marrone-nero-rosso-oro è 1 kΩ ±5%. Confermare con un metro se i colori sono usurati.
Cosa significa l'oro su un resistore?
Come quarta fascia, l’oro indica una tolleranza del ±5%. Come terza fascia su parti a quattro bande, l'oro significa moltiplicatore ×0.1. Il contesto (posizione della banda) decide quale significato si applica; lo stesso pigmento viene riutilizzato appositamente.
Come si combinano i resistori paralleli da 100 Ω?
Due resistori da 100 Ω in parallelo equivalgono a 50 Ω perché la formula del prodotto su somma dà (100 × 100) / 200 = 50. Paralleli uguali di R danno R/n per n rami identici.
Come si combinano i resistori in serie?
Aggiungi i valori. Tre resistori da 220 Ω in serie totalizzano 660 Ω. La corrente è identica in ciascuno; le tensioni si dividono in proporzione alla resistenza quando la stringa è alimentata da una sorgente di tensione.
Qual è la differenza tra 4 bande e 5 bande?
I codici a cinque bande contengono tre cifre significative e si adattano ai valori della serie E più ristretti. I codici a quattro bande utilizzano due cifre e rimangono comuni sulle parti in carbonio a foro passante e in pellicola metallica per uso generale.
Perché il valore misurato è leggermente sbagliato?
La tolleranza consente un intervallo di produzione; la temperatura e la precisione del misuratore aggiungono altro. Una parte da ±5% 1 kΩ può leggere legalmente 960 Ω a temperatura ambiente ed essere ancora conforme alle specifiche.
La calcolatrice può progettare un divisore?
La modalità serie fornisce il totale di una stringa. Le tensioni di rapporto necessitano di V × R_bottom / (R_top + R_bottom) come passaggio separato dalle resistenze grezze. Inserisci i due resistori divisori, sommali, quindi applica quel rapporto all'alimentazione.
La codifica a colori funziona per le parti a montaggio superficiale?
No. I resistori SMD utilizzano marcature numeriche (spesso tre o quattro cifre). Le fasce colorate si riferiscono alle parti assiali con foro passante. Utilizzare le modalità valore ohm dello strumento per SMD quando il codice stampato è già decodificato in ohm.
Cos'è l'E24?
E24 è una serie di numeri preferiti con 24 valori per decade nel classico set di spaziatura del 5%. La ricerca inversa si aggancia al valore preferito più vicino nella serie selezionata in modo che i colori della fascia corrispondano a una parte effettivamente immagazzinata dai distributori.
Riepilogo
Il calcolatore del resistore trasforma le bande di colore in ohm e tolleranza, mappa gli obiettivi sui colori tramite valori della serie E e combina somme di serie o reti reciproche parallele. Decodifica marrone-nero-rosso-oro a 1 kΩ ±5%; due parti da 100 Ω in parallelo equivalgono a 50 Ω. La modalità conduttore si applica R = ρL/A quando la domanda è la resistenza del filo piuttosto che un resistore discreto marcato.