Llegint les bandes en ordre
Les bandes de color existeixen perquè les resistències minúscules no tenen espai per imprimir-hi números. Cada color representa un dígit i les bandes es llegeixen d'esquerra a dreta, començant des de l'extrem més allunyat de la banda de tolerància: la banda de tolerància (normalment daurada o platejada, asseguda una mica a part de la resta) marca quin extrem és l'últim.
| Color | Dígit | Multiplicador |
|---|---|---|
| Negre | 0 | ×1 |
| Marró | 1 | ×10 |
| Red | 2 | ×100 |
| Orange | 3 | ×1,000 |
| groc | 4 | ×10,000 |
| Green | 5 | ×100,000 |
| Blue | 6 | ×1,000,000 |
| Violeta | 7 | ×10,000,000 |
| Gris | 8 | ×100,000,000 |
| White | 9 | ×1,000,000,000 |
On a 4-band resistor, the first two bands are significant digits, the third is the multiplier, and the fourth is tolerance. A brown-black-red-gold resistor reads: 1, 0, ×100, so 10 × 100 = 1,000 Ω (1 kΩ), ±5%.
Brown-Black-Red-Gold = 1, 0, ×100, ±5%
= 10 × 100 = 1,000 Ω ± 5% (950–1,050 Ω)
Les resistències de 5 bandes utilitzen tres dígits significatius abans del multiplicador, donant una precisió més fina, útil per a peces de tolerància més estreta. Les resistències de 6 bandes afegeixen una banda de coeficient de temperatura final, que us indica quantes parts per milió canvia la resistència per cada grau centígrad de canvi de temperatura.
Resistències combinades: sèrie vs paral·lel
Les resistències en sèrie comparteixen el mateix camí de corrent una darrere l'altra, de manera que les seves resistències simplement s'afegeixen. Les resistències en paral·lel comparteixen els mateixos dos punts de connexió, donant-los corrents múltiples per passar, per això la resistència combinada sempre és inferior a qualsevol resistència individual del grup.
Series: R_total = R1 + R2 + R3 + …
Parallel: 1/R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Dues resistències de 100 Ω en sèrie en total 200 Ω. Les mateixes dues resistències en paral·lel funcionen de manera molt diferent:
1/R_total = 1/100 + 1/100 = 2/100
R_total = 100/2 = 50 Ω
Com a drecera, dues resistències iguals en paral·lel sempre es combinen exactament a la meitat del valor d'una d'elles, útil per a una comprovació ràpida de la cordura abans de confiar en un càlcul més complex amb valors no coincidents.
Comprovació de la dissipació de potència amb la valoració d'una resistència
Cada resistència té una potència màxima: normalment 1/4 watt per a peces petites de forat passant en electrònica de baixa tensió, més alta per a peces construïdes per manejar més calor. Abans de connectar-ne un a un circuit, val la pena comprovar que la potència que realment dissiparà es manté còmodament per sota d'aquesta qualificació.
P = V² ÷ R
12V across a 100 Ω resistor: P = 144 ÷ 100 = 1.44 W
Aquest exemple cremaria una resistència típica d'1/4 de watt gairebé immediatament: necessita una part amb una capacitat d'almenys 2 watts, amb un marge de seguretat sobrant. Fer funcionar una resistència a prop del seu límit nominal escurça la seva vida útil i pot canviar el seu valor de resistència real de la imprès a mesura que s'escalfa.
Per què els valors de la resistència semblen tan específics
Resistors aren't manufactured in every possible value — they follow preferred-number series (E-series) spaced so that, combined with a given tolerance, every practical resistance is covered without huge gaps or wasteful overlap. E12 (12 steps per decade) suits ±10% parts, E24 suits ±5%, and E96 packs in enough steps for ±1% precision resistors. That's why you'll see resistors labeled 4.7 kΩ or 220 Ω rather than a round 5,000 or 200 — those odd-looking numbers are the E-series values.
Càlculs elèctrics relacionats
Un cop coneixeu el valor d'una resistència, elCalculadora de la llei d'Ohmresol la tensió, el corrent o la potència al circuit del qual forma part, i elcalculadora d'electricitat covers the broader set of power and cost formulas for a full circuit or appliance.