저항 계산기는 색상 밴드 코드를 저항과 허용 오차로 읽고, 목표 저항 값을 밴드 색상으로 변환하고, 저항을 직렬 또는 병렬로 결합합니다. 저항률, 길이 및 단면의 와이어 저항에 대해 R = ρL/A를 적용하는 선택적 도체 모드를 통해 4밴드 및 5밴드 부품이 지원됩니다.
저항기 색상 코드 읽기
스루홀 저항기는 숫자, 승수 및 공차를 컬러 밴드로 인코딩합니다. 4밴드 부분에서 처음 두 밴드는 숫자이고, 세 번째는 승수이고, 네 번째는 허용오차입니다. 공차 대역(주로 금색 또는 은색)에 가장 가까운 끝부터 읽고 약간의 간격을 두고 분리됩니다.
| 색상 | 손가락 | 승수 | 용인 |
|---|---|---|---|
| 검은색 | 0 | ×1 | 해당사항 없음 |
| 갈색 | 1 | ×10 | ±1% |
| 빨간색 | 2 | ×100 | ±2% |
| 주황색 | 3 | ×1,000 | 해당사항 없음 |
| 노란색 | 4 | ×10,000 | 해당사항 없음 |
| 녹색 | 5 | ×100,000 | ±0.5% |
| 파란색 | 6 | ×1,000,000 | ±0.25% |
| 제비꽃 | 7 | ×10,000,000 | ±0.1% |
| 회색 | 8 | ×100,000,000 | ±0.05% |
| 하얀색 | 9 | ×1,000,000,000 | 해당사항 없음 |
| 금 | 해당사항 없음 | ×0.1 | ±5% |
| 은 | 해당사항 없음 | ×0.01 | ±10% |
저항 계산기는 선택한 각 색상을 해당 테이블에 매핑하고 숫자 값에 승수를 곱합니다. 누락된 공차 대역은 오래된 부품에서 ±20%로 처리됩니다. 본체 색상은 코드의 일부가 아닙니다. 인쇄된 밴드만 계산됩니다. 색이 바랜 띠와 광택제 색조로 인해 판독 오류가 발생합니다. 부품이 회로에 없을 때 미터로 이상한 값을 확인하십시오.
저항값을 컬러 밴드로 변환
역방향 조회는 목표 저항과 허용오차에서 시작하여 가장 가까운 선호 값에 대한 밴드 색상을 찾습니다. 옴(또는 kΩ / MΩ)을 입력합니다. 도구는 선택한 E-시리즈에 맞춰지고 일치하는 밴드를 표시하므로 모든 색상 쌍을 기억하지 않고도 부품 서랍을 비축할 수 있습니다.
모든 옴 값이 단일 표준 저항으로 존재하는 것은 아닙니다. 시리즈에 따라 1,050Ω이 1.0 kΩ 또는 1.1 kΩ으로 스냅될 수 있습니다. E12와 E24는 일반적인 스루홀 기본 설정입니다. E96은 5밴드 정밀 부품에 나타납니다. 직렬 또는 병렬 조합은 단일 표준 값이 설계 공차에 충분히 가깝지 않을 때 간격을 채웁니다.
승수인 금과 은은 4밴드 코드에서 10Ω(금 ×0.1) 미만 및 1Ω(은 ×0.01) 미만의 값을 생성합니다. 읽는 방향을 확인하십시오. 갈색-검은색-빨간색을 빨간색-검은색-갈색으로 바꾸면 저항이 달라지고 잘못된 스타킹 선택이 됩니다.
직렬 저항 계산
직렬 연결은 저항을 끝에서 끝까지 배치하므로 전압이 추가되는 동안 동일한 전류가 각 부품을 통해 흐르게 됩니다. 총 저항은 개별 저항의 일반적인 합입니다. 저항 계산기는 직렬 모드에 입력된 모든 값을 더하고 공급 전압이 제공될 때 각 부품이 차지하는 전압의 점유율을 표시할 수 있습니다.
R_total = R1 + R2 + R3 + …
470Ω 저항기 2개를 직렬로 연결하면 총 940Ω입니다. R 값이 동일한 10개의 저항이 직렬로 연결되어 총 10R입니다. 직렬 스트링은 단일 부품이 너무 낮을 때 저항을 높이고, 각 저항이 강하의 일부만 볼 때 전압 정격을 높입니다(여전히 각 부품의 전력을 확인합니다). 각각의 전력은 공유 전류의 경우 I²R, 해당 부분 전체의 전압은 V²/R입니다.
한 시리즈 부품의 개방 회로 오류로 인해 전체 스트링이 중단됩니다. 이 속성은 일부 디자인의 동작과 다른 디자인의 불편함을 융합하는 데 유용합니다. 제품에 어떤 고장 모드가 필요한지 파악하십시오.
병렬로 저항 계산
병렬 연결은 각 저항의 양쪽 끝을 동일한 두 노드에 연결하므로 각 분기에 동일한 전압이 표시됩니다. 총 저항은 역수를 합산하여 발생하며 그 결과는 항상 가장 작은 가지보다 낮습니다. 저항 계산기는 임의 개수의 병렬 부품에 대한 역수 합계를 계산합니다.
1 / R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
두 개의 저항기의 경우: `` R_total = (R1 × R2) / (R1 + R2) ``
고정 장치: 병렬로 연결된 100Ω 저항기 2개: `` R_total = (100 × 100) / (100 + 100) = 10,000 / 200 = 50 Ω ``
값 R의 동일한 평행선은 2에 대해 R/2, 3에 대해 R/3 등을 제공합니다. 병렬 네트워크는 전류를 공유합니다. 저항이 낮은 지점은 더 많은 것을 전달합니다. 전력은 여전히 동일한 전압에 대해 분기 전체에서 합산됩니다. 한 분기의 단락 오류로 인해 다른 분기가 손상되지 않은 경우에도 공급 장치에 과부하가 걸릴 수 있습니다.
4밴드 및 5밴드 저항 읽기
밴드 카운트는 코드가 전달할 수 있는 유효 자릿수를 변경합니다. 4밴드 부품은 두 자리 숫자, 승수 및 공차를 사용합니다. 5밴드 부품은 1.05 kΩ과 같은 E96 값에 적합한 세 개의 유효 숫자, 승수 및 허용 오차를 사용합니다. 여섯 번째 밴드가 있는 경우 온도 계수를 다른 숫자가 아닌ppm/°C로 인코딩하는 경우가 많습니다.
| 스타일 | 밴드 역할 |
|---|---|
| 4밴드 | 숫자, 숫자, 승수, 공차 |
| 5밴드 | 숫자, 숫자, 숫자, 승수, 공차 |
| 6밴드 | 5밴드, 템코 추가 |
정밀 금속 필름 저항기는 5밴드 린입니다. 탄소 필름 범용 부품은 금(±5%) 또는 은(±10%) 허용 오차가 있는 린 4밴드입니다. 표면 실장 칩은 색상 대신 숫자 코드를 사용합니다. 이 계산기의 색상 모드는 SMD 숫자를 디코딩하지 않습니다. 밴드가 모호하게 보일 경우 어두운 조명에서 갈색과 빨간색 사이를 추측하기보다는 전원을 제거한 상태에서 저항을 측정합니다.
브라운-블랙-레드-골드 디코딩
고전적인 교육 예에서는 숫자 끝부터 갈색, 검정색, 빨간색, 금색을 순서대로 사용합니다. 갈색은 숫자 1에 해당하고 검은색은 숫자 0에 해당하며 빨간색은 100을 곱하고 금색은 허용 오차를 ±5%로 설정합니다. 디코딩된 공칭 값은 950Ω ~ 1,050Ω의 허용 범위에서 1킬로옴입니다.
Resistance = 10 × 100 = 1,000 Ω = 1 kΩ
Tolerance band = ±5%
Allowed range = 1,000 × (1 ± 0.05) = 950 Ω to 1,050 Ω
결과: 1kΩ ±5%(950Ω ~ 1,050Ω). 저항 계산기는 이 네 가지 색상을 순서대로 선택할 때 동일하게 보고되어야 합니다. 처음 두 개의 대역(검은색-갈색-빨간색-금색)을 교환하면 01 × 100 = 100Ω으로 읽혀지며, 이것이 대역 순서와 허용 한계 규칙이 중요한 이유입니다. 색각 한계는 실제 실패 모드입니다. 두 번째 판독기 또는 미터가 루프를 닫습니다.
도체의 저항 계산
와이어, PCB 트레이스 및 버스 바는 색상 밴드와 다른 공식을 따릅니다. 저항은 저항률과 길이를 단면적으로 나눈 값과 같습니다. 색상 코드가 전혀 없는 실행에 대한 저항을 추정하려면 일관된 SI 단위로 ρ, L 및 A를 입력합니다.
R = ρ × L / A
20°C에서 구리 저항은 약 1.68 × 10⁻⁸ Ω·m입니다. 알루미늄이 더 높습니다. 더 긴 런과 더 얇은 단면이 R을 높입니다. 온도는 실온 근처에서 구리 저항을 °C당 대략 0.4% 증가시킵니다. 정밀작업은 온도계수표를 사용합니다. 이 모드는 컬러 밴드 디코딩이 아닌 도체 저항을 추정합니다. AWG 테이블을 사용한 분기 회로 전압 강하의 경우 길이, 전류 및 게이지가 이미 강하 수치로 변환되어 있는 전압 강하 계산기를 사용하십시오.
검정력, 공차 및 선호 값
공차는 열과 습도에 따른 장기적인 드리프트가 아닌 공칭 값 주변의 공장 창을 나타냅니다. ±5% 1kΩ 부품은 합법적으로 960Ω으로 배송될 수 있습니다. 회로 설계는 전체 창에서 살아남아야 합니다. 기본 숫자 계열(E12, E24, E96) 공간 값을 사용하므로 상대 단계는 수십 년 동안 대략적으로 유지됩니다.
전력 등급은 옴 값과 별개입니다. 12V에서 1kΩ의 1/4W 저항은 V²/R = 0.144W를 소산하므로 괜찮습니다. 48V에 걸쳐 동일한 저항은 그렇지 않습니다. 계산기의 네트워크 모드는 전압이나 전류가 공급될 때 손실을 표시할 수 있습니다. 밀폐형 또는 주변 온도가 높은 보드의 경우 더 낮춥니다.
자주 묻는 질문
4밴드 저항기를 어떻게 읽나요?
간격이 보일 때 단일 금 또는 은 공차 밴드 반대편 끝에서 시작하여 두 자리 밴드를 읽은 다음 승수, 공차를 읽습니다. 갈색-검은색-빨간색-금색은 1kΩ ±5%입니다. 색상이 마모되었는지 미터로 확인하십시오.
저항기에서 금은 무엇을 의미합니까?
네 번째 밴드인 금은 ±5% 허용 오차를 의미합니다. 4밴드 부분의 세 번째 밴드인 금은 승수 ×0.1를 의미합니다. 상황(밴드 위치)에 따라 적용되는 의미가 결정됩니다. 동일한 안료가 의도적으로 재사용됩니다.
병렬 100Ω 저항은 어떻게 결합됩니까?
병렬로 연결된 두 개의 100Ω 저항은 50Ω과 같습니다. 왜냐하면 곱에 대한 공식이 (100 × 100) / 200 = 50이기 때문입니다. R의 동일한 병렬은 n개의 동일한 분기에 대해 R/n을 제공합니다.
직렬 저항은 어떻게 결합됩니까?
값을 추가합니다. 220Ω 저항기 3개를 직렬로 연결하면 총 660Ω입니다. 전류는 각각 동일합니다. 스트링이 전압 소스에서 구동될 때 전압은 저항에 비례하여 나누어집니다.
4밴드와 5밴드의 차이점은 무엇인가요?
5밴드 코드는 3개의 유효 숫자를 가지며 더 엄격한 E 시리즈 값에 적합합니다. 4밴드 코드는 두 자리 숫자를 사용하며 범용 스루홀 탄소 및 금속 필름 부품에서 일반적으로 사용됩니다.
왜 측정값이 약간씩 벗어나나요?
공차는 제조 범위를 허용합니다. 온도와 미터 정확도가 더해집니다. ±5% 1kΩ 부품은 실온에서 합법적으로 960Ω을 읽을 수 있으며 여전히 사양에 속합니다.
계산기가 구분선을 디자인할 수 있나요?
시리즈 모드는 문자열의 합계를 제공합니다. 비율 전압은 원시 저항과 별도의 단계로 V × R_bottom / (R_top + R_bottom)이 필요합니다. 두 개의 분배 저항을 입력하고 합산한 다음 해당 비율을 전원에 적용합니다.
표면 실장 부품에 색상 코딩이 적용됩니까?
아니요. SMD 저항기는 숫자 표시(주로 3자리 또는 4자리)를 사용합니다. 컬러 밴드는 관통 구멍 축 부품용입니다. 인쇄된 코드가 이미 옴으로 디코딩된 경우 SMD용 도구의 옴 값 모드를 사용하십시오.
E24란 무엇인가요?
E24는 기본 5% 간격 세트에서 10년당 24개의 값을 갖는 선호되는 숫자 시리즈입니다. 역방향 조회는 선택한 시리즈에서 가장 가까운 기본 값에 맞춰져 밴드 색상이 유통업체가 실제로 재고하는 부품과 일치합니다.
요약
저항 계산기는 색상 대역을 옴 및 허용 오차로 변환하고, E 시리즈 값을 통해 대상을 색상으로 다시 매핑하고, 계열 합계 또는 병렬 상호 네트워크를 결합합니다. 갈색-검은색-빨간색-금색은 1kΩ ±5%로 디코딩됩니다. 100Ω 부품 2개를 병렬로 연결하면 50Ω이 됩니다. 도체 모드는 표시된 개별 저항기가 아니라 와이어 저항이 문제인 경우 R = ρL/A를 적용합니다.