Calculadora de resistores

A Calculadora de Resistores lê códigos de bandas de cores em resistência e tolerância, converte um valor alvo de ohm em cores de bandas e combina resistores em série ou paralelo. Peças de quatro e cinco bandas são suportadas, com um modo de condutor opcional que aplica R = ρL/A para resistência do fio a partir de resistividade, comprimento e seção transversal.

01 calculadora

R = (digits) × multiplier

Resultado

    Mostrar o procedimento

      A Calculadora de Resistores lê códigos de bandas de cores em resistência e tolerância, converte um valor alvo de ohm em cores de bandas e combina resistores em série ou paralelo. Peças de quatro e cinco bandas são suportadas, com um modo de condutor opcional que aplica R = ρL/A para resistência do fio a partir de resistividade, comprimento e seção transversal.

      Leia um código de cores do resistor

      Concept diagram: Inputs leads to a resistor colour code leads to ResultInputsa resistor colour codeResult
      Read a resistor colour code.

      Os resistores de passagem codificam dígitos, um multiplicador e uma tolerância como faixas coloridas. Numa parte de quatro bandas, as duas primeiras bandas são dígitos, a terceira é o multiplicador e a quarta é a tolerância. Leia a partir do final mais próximo da faixa de tolerância, geralmente dourada ou prateada e separada por uma pequena lacuna.

      CorDígitoMultiplicadorTolerância
      Preto0×1n / D
      Marrom1×10±1%
      Vermelho2×100±2%
      Laranja3×1,000n / D
      Amarelo4×10,000n / D
      Verde5×100,000±0.5%
      Azul6×1,000,000±0.25%
      Violeta7×10,000,000±0.1%
      Cinza8×100,000,000±0.05%
      Branco9×1,000,000,000n / D
      Ouron / D×0.1±5%
      Pratan / D×0.01±10%

      A Calculadora de Resistor mapeia cada cor selecionada para essa tabela e multiplica o valor do dígito pelo multiplicador. Uma faixa de tolerância ausente é tratada como ±20% em peças mais antigas. A cor do corpo não faz parte do código; apenas as faixas impressas contam. Faixas desbotadas e tonalidade de verniz causam erros de leitura; confirme valores ímpares com um medidor quando a peça estiver fora do circuito.

      Converter um valor de resistência em faixas coloridas

      Scale bar: 1 a resistance value equals 1.97 colour bands1 a resistance value1.97 colour bands
      Convert a resistance value to colour bands.

      A pesquisa reversa começa com uma resistência alvo e uma tolerância e, em seguida, encontra as cores da banda para o valor preferido mais próximo. Insira ohms (ou kΩ/MΩ); a ferramenta se ajusta à série E selecionada e mostra as faixas correspondentes para que uma gaveta de peças possa ser estocada sem memorizar cada par de cores.

      Nem todo valor de ohm existe como um único resistor padrão. 1.050 Ω pode mudar para 1.0 kΩ ou 1.1 kΩ dependendo da série. E12 e E24 são as preferências usuais de furo passante; E96 aparece em peças de precisão de cinco bandas. Combinações em série ou paralelo preenchem lacunas quando um único valor padrão não é próximo o suficiente para a tolerância do projeto.

      Ouro e prata como multiplicadores produzem valores abaixo de 10 Ω (ouro ×0.1) e abaixo de 1 Ω (prata ×0.01) em códigos de quatro bandas. Confirme a direção da leitura: inverter marrom-preto-vermelho como vermelho-preto-marrom produz uma resistência diferente e uma escolha errada de meia.

      Calcular resistores em série

      Concept diagram: Inputs leads to resistors in series leads to ResultInputsresistors in seriesResult
      Calculate resistors in series.

      A conexão em série coloca os resistores de ponta a ponta para que a mesma corrente flua através de cada parte enquanto as tensões aumentam. A resistência total é a soma ordinária das resistências individuais. A calculadora de resistores soma todos os valores inseridos no modo série e pode mostrar a parcela da tensão que cada peça assume quando uma tensão de alimentação é fornecida.

      R_total = R1 + R2 + R3 + …

      Dois resistores de 470 Ω em série totalizam 940 Ω. Dez resistores iguais de valor R em série totalizam 10R. As strings em série aumentam a resistência quando uma única parte está muito baixa e aumentam a classificação de tensão quando cada resistor vê apenas uma parte da queda (ainda verifique a potência em cada parte). A potência em cada um é igual a I²R para a corrente compartilhada ou V²/R para a tensão apenas naquela parte.

      A falha de circuito aberto de uma parte da série mata toda a cadeia. Essa propriedade é útil para fundir o comportamento em alguns projetos e um incômodo em outros; saber qual modo de falha o produto precisa.

      Calcular resistores em paralelo

      Concept diagram: Inputs leads to resistors in parallel leads to ResultInputsresistors in parallelResult
      Calculate resistors in parallel.

      A conexão paralela liga ambas as extremidades de cada resistor aos mesmos dois nós para que cada ramificação veja a mesma tensão. A resistência total vem da soma dos recíprocos, e o resultado é sempre menor que o menor ramo. A Calculadora de Resistores avalia a soma recíproca para qualquer número de partes paralelas.

      1 / R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …

      Para dois resistores: `` R_total = (R1 × R2) / (R1 + R2) ``

      Dispositivo: dois resistores de 100 Ω em paralelo: `` R_total = (100 × 100) / (100 + 100) = 10,000 / 200 = 50 Ω ``

      Paralelos iguais de valor R dão R/2 para dois, R/3 para três e assim por diante. Redes paralelas compartilham corrente; o ramo de menor resistência carrega mais. A energia ainda soma os ramos para a mesma tensão. A falha de curto-circuito de um ramal pode sobrecarregar a alimentação mesmo quando os outros ramais permanecem intactos.

      Leia um resistor de 4 bandas e um resistor de 5 bandas

      Concept diagram: Inputs leads to a 4-band and a 5-band resistor leads to ResultInputsa 4-band and a 5-bandresistorResult
      Read a 4-band and a 5-band resistor.

      A contagem de bandas altera quantos dígitos significativos o código pode conter. As peças de quatro bandas usam dois dígitos, multiplicador e tolerância. As partes de cinco bandas usam três dígitos significativos, multiplicador e tolerância, o que se adapta a valores E96 como 1.05 kΩ. Uma sexta banda, quando presente, muitas vezes codifica o coeficiente de temperatura em ppm/°C em vez de outro dígito.

      EstiloPapéis da banda
      4 bandasdígito, dígito, multiplicador, tolerância
      5 bandasdígito, dígito, dígito, multiplicador, tolerância
      6 bandascomo cinco bandas, mais tempco

      Resistores de filme metálico de precisão são de cinco bandas. Peças de uso geral de filme de carbono possuem quatro bandas com tolerância de ouro (±5%) ou prata (±10%). Os chips de montagem em superfície usam códigos numéricos em vez de cores; o modo de cores desta calculadora não decodifica números SMD. Quando as faixas parecerem ambíguas, meça a resistência com a energia removida, em vez de adivinhar entre marrom e vermelho sob luz fraca.

      Decodifique marrom-preto-vermelho-ouro

      Concept diagram: Inputs leads to Decode brown-black-red-gold leads to ResultInputsDecodebrown-black-red-goldResult
      Decode brown-black-red-gold.

      O exemplo clássico de ensino usa marrom, preto, vermelho e dourado nessa ordem a partir do final dos dígitos. O marrom contribui com o dígito 1, o preto contribui com o dígito 0, o vermelho multiplica por 100 e o ouro define a tolerância para ± 5%. O valor nominal decodificado é de um quilohm com uma janela 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). A calculadora do resistor deve reportar o mesmo quando essas quatro cores são selecionadas em ordem. Trocar as duas primeiras bandas (preto-marrom-vermelho-ouro) seria lido como 01 × 100 = 100 Ω, e é por isso que a ordem das bandas e a regra de fim de tolerância são importantes. Os limites da visão de cores são um verdadeiro modo de falha; um segundo leitor ou medidor fecha o ciclo.

      Calcular a resistência de um condutor

      Concept diagram: Inputs leads to resistance of a conductor leads to ResultInputsresistance of aconductorResult
      Calculate the resistance of a conductor.

      Fios, traços de PCB e barramentos seguem uma fórmula diferente das faixas de cores. A resistência é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Insira ρ, L e A em unidades SI consistentes para estimar ohms para uma execução que não possui nenhum código de cores.

      R = ρ × L / A

      A resistividade do cobre a 20 °C é de cerca de 1.68 × 10⁻⁸ Ω·m; o alumínio é maior. Trechos mais longos e seções transversais mais finas elevam R. A temperatura aumenta a resistência do cobre aproximadamente 0.4% por °C próximo à temperatura ambiente; o trabalho de precisão usa uma tabela de coeficiente de temperatura. Este modo estima a resistência do condutor, não a decodificação de banda de cores. Para queda de tensão em circuitos ramificados com tabelas AWG, use a Calculadora de Queda de Tensão, que já dobra o comprimento, a corrente e a bitola em um valor de queda.

      Poder, tolerância e valores preferenciais

      Concept diagram: Inputs leads to Power, tolerance and preferred… leads to ResultInputsPower, tolerance andpreferred…Result
      Power, tolerance and preferred values.

      A tolerância descreve a janela de fábrica em torno do valor nominal, e não o desvio de longo prazo sob calor e umidade. Uma peça de ±5% de 1 kΩ pode ser enviada legalmente a 960 Ω; o projeto do circuito deve sobreviver a toda a janela. Valores de espaço de série numérica preferidos (E12, E24, E96) para que as etapas relativas permaneçam aproximadamente iguais ao longo das décadas.

      A classificação de potência é separada do valor ohm. Um resistor de 1/4 W a 1 kΩ em 12 V dissipa V²/R = 0.144 W e está bom; o mesmo resistor em 48 V não é. Os modos de rede da calculadora podem mostrar dissipação quando tensão ou corrente é fornecida; desclassificar ainda mais para placas fechadas ou com alto ambiente.

      Perguntas frequentes

      Como você lê um resistor de quatro bandas?

      Leia as bandas de dois dígitos, depois o multiplicador e, em seguida, a tolerância, começando na extremidade oposta a uma única faixa de tolerância de ouro ou prata quando a lacuna for visível. Marrom-preto-vermelho-ouro é 1 kΩ ±5%. Confirme com um medidor se as cores estão gastas.

      O que significa ouro em um resistor?

      Como quarta faixa, o ouro significa tolerância de ±5%. Como terceira banda em partes de quatro bandas, ouro significa multiplicador ×0.1. O contexto (posição da banda) decide qual significado se aplica; o mesmo pigmento é reutilizado propositalmente.

      Como os resistores paralelos de 100 Ω se combinam?

      Dois resistores de 100 Ω em paralelo são iguais a 50 Ω porque a fórmula do produto sobre a soma dá (100 × 100) / 200 = 50. Paralelos iguais de R dão R/n para n ramos idênticos.

      Como os resistores em série se combinam?

      Adicione os valores. Três resistores de 220 Ω em série totalizam 660 Ω. A corrente é idêntica em cada um; as tensões se dividem em proporção à resistência quando a corda é acionada por uma fonte de tensão.

      Qual é a diferença entre 4 bandas e 5 bandas?

      Os códigos de cinco bandas carregam três dígitos significativos e atendem a valores mais restritos da série E. Os códigos de quatro bandas usam dois dígitos e permanecem comuns em peças de carbono passantes de uso geral e peças de filme metálico.

      Por que o valor medido está ligeiramente errado?

      A tolerância permite uma faixa de fabricação; a temperatura e a precisão do medidor acrescentam mais. Uma peça de ±5% de 1 kΩ pode ler legalmente 960 Ω em temperatura ambiente e ainda estar dentro da especificação.

      A calculadora pode projetar uma divisória?

      O modo série fornece o total de uma string. As tensões de relação precisam de V × R_bottom / (R_top + R_bottom) como uma etapa separada das resistências brutas. Insira os dois resistores divisores, some-os e aplique essa relação à fonte.

      O código de cores funciona para peças montadas em superfície?

      Não. Os resistores SMD usam marcações numéricas (geralmente três ou quatro dígitos). As faixas coloridas são para peças axiais com furo passante. Use os modos de valor ohm da ferramenta para SMD quando o código impresso já estiver decodificado em ohms.

      O que é E24?

      E24 é uma série de números preferenciais com 24 valores por década no conjunto clássico de espaçamento de 5%. A pesquisa inversa se ajusta ao valor preferido mais próximo na série selecionada para que as cores da faixa correspondam a uma peça que os distribuidores realmente estocam.

      Resumo

      A calculadora de resistor transforma faixas de cores em ohms e tolerância, mapeia alvos de volta para cores por meio de valores da série E e combina somas de séries ou redes recíprocas paralelas. Marrom-preto-vermelho-ouro decodifica para 1 kΩ ±5%; duas partes de 100 Ω em paralelo equivalem a 50 Ω. O modo condutor aplica R = ρL/A quando a questão é a resistência do fio em vez de um resistor discreto marcado.