Lire les groupes dans l'ordre
Les bandes de couleur existent parce que les minuscules résistances n’ont pas la place d’imprimer des chiffres dessus. Chaque couleur représente un chiffre et les bandes sont lues de gauche à droite, en commençant par l'extrémité la plus éloignée de la bande de tolérance - la bande de tolérance (généralement en or ou en argent, légèrement à l'écart du reste) marque quelle extrémité est la dernière.
| Couleur | Chiffre | Multiplicateur |
|---|---|---|
| Noir | 0 | ×1 |
| Brun | 1 | ×10 |
| Rouge | 2 | ×100 |
| Orange | 3 | ×1,000 |
| Jaune | 4 | ×10,000 |
| Vert | 5 | ×100,000 |
| Bleu | 6 | ×1,000,000 |
| Violet | 7 | ×10,000,000 |
| Gris | 8 | ×100,000,000 |
| Blanc | 9 | ×1,000,000,000 |
Sur une résistance à 4 bandes, les deux premières bandes sont des chiffres significatifs, la troisième est le multiplicateur et la quatrième est la tolérance. Une résistance marron-noir-rouge-or indique : 1, 0, ×100, donc 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 résistances à 5 bandes utilisent trois chiffres significatifs avant le multiplicateur, ce qui donne une précision plus fine, utile pour les pièces à tolérance plus stricte. Les résistances à 6 bandes ajoutent une bande de coefficient de température finale, qui vous indique de combien de parties par million la résistance change pour chaque degré Celsius de changement de température.
Combinaison de résistances : série ou parallèle
Les résistances en série partagent le même chemin de courant les unes après les autres, donc leurs résistances s'additionnent simplement. Les résistances en parallèle partagent les deux mêmes points de connexion, ce qui permet au courant de circuler plusieurs chemins, c'est pourquoi la résistance combinée est toujours inférieure à n'importe quelle résistance unique du groupe.
Series: R_total = R1 + R2 + R3 + …
Parallel: 1/R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Deux résistances de 100 Ω en série totalisent 200 Ω. Les deux mêmes résistances en parallèle fonctionnent de manière très différente :
1/R_total = 1/100 + 1/100 = 2/100
R_total = 100/2 = 50 Ω
En guise de raccourci, deux résistances égales en parallèle se combinent toujours exactement à la moitié de la valeur de l’une d’entre elles – utile pour un contrôle rapide avant de faire confiance à un calcul plus complexe avec des valeurs incompatibles.
Vérification de la dissipation de puissance par rapport à la valeur nominale d'une résistance
Chaque résistance a une puissance nominale maximale – généralement 1/4 watt pour les petites pièces traversantes dans l'électronique basse tension, plus élevée pour les pièces conçues pour supporter plus de chaleur. Avant d'en câbler un dans un circuit, il convient de vérifier que la puissance qu'il dissipera réellement reste confortablement en dessous de cette valeur nominale.
P = V² ÷ R
12V across a 100 Ω resistor: P = 144 ÷ 100 = 1.44 W
Cet exemple brûlerait presque immédiatement une résistance typique de 1/4 watt – elle nécessite une pièce évaluée à au moins 2 watts, avec une marge restante comme marge de sécurité. Faire fonctionner une résistance près de sa limite nominale raccourcit sa durée de vie et peut décaler sa valeur de résistance réelle par rapport à celle imprimée à mesure qu'elle chauffe.
Pourquoi les valeurs des résistances semblent si spécifiques
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.
Calculs électriques associés
Une fois que vous connaissez la valeur d'une résistance, leCalculatrice de la loi d'Ohmrésout la tension, le courant ou la puissance dans le circuit dont il fait partie, et lecalculateur d'électricitécouvre l'ensemble plus large des formules de puissance et de coût pour un circuit ou un appareil complet.