Чтение полос по порядку
Цветные полосы существуют потому, что на крошечных резисторах нет места для печати цифр. Каждый цвет обозначает цифру, а полосы читаются слева направо, начиная с конца, наиболее удаленного от полосы допуска — полоса допуска (обычно золотая или серебряная, расположенная немного отдельно от остальных) отмечает, какой конец является последним.
| Цвет | цифра | Множитель |
|---|---|---|
| Черный | 0 | ×1 |
| Коричневый | 1 | ×10 |
| Красный | 2 | ×100 |
| Апельсин | 3 | ×1,000 |
| Желтый | 4 | ×10,000 |
| Зеленый | 5 | ×100,000 |
| Синий | 6 | ×1,000,000 |
| Фиолетовый | 7 | ×10,000,000 |
| Серый | 8 | ×100,000,000 |
| Белый | 9 | ×1,000,000,000 |
На 4-полосном резисторе первые две полосы — это значащие цифры, третья — множитель, четвертая — допуск. На резисторе коричнево-черно-красно-золото написано: 1, 0, ×100, то есть 10 × 100 = 1000 Ом (1 кОм), ±5%.
Brown-Black-Red-Gold = 1, 0, ×100, ±5%
= 10 × 100 = 1,000 Ω ± 5% (950–1,050 Ω)
В 5-полосных резисторах перед множителем используются три значащие цифры, что обеспечивает более высокую точность, что полезно для деталей с более жесткими допусками. 6-полосные резисторы добавляют окончательный диапазон температурного коэффициента, который показывает, на сколько частей на миллион смещается сопротивление на каждый градус Цельсия изменения температуры.
Комбинирование резисторов: последовательное и параллельное
Резисторы, включенные последовательно, разделяют один и тот же путь тока один за другим, поэтому их сопротивления просто складываются. Резисторы, включенные параллельно, имеют одни и те же две точки подключения, что обеспечивает протекание тока по нескольким путям, поэтому общее сопротивление всегда ниже, чем у любого отдельного резистора в группе.
Series: R_total = R1 + R2 + R3 + …
Parallel: 1/R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Два последовательно соединенных резистора сопротивлением 100 Ом имеют общее сопротивление 200 Ом. Те же два резистора, включенные параллельно, работают по-разному:
1/R_total = 1/100 + 1/100 = 2/100
R_total = 100/2 = 50 Ω
Вкратце, два одинаковых резистора, включенных параллельно, всегда в сумме дают ровно половину значения одного из них — это полезно для быстрой проверки работоспособности, прежде чем доверять более сложные вычисления с несовпадающими значениями.
Проверка рассеиваемой мощности по номиналу резистора
Каждый резистор имеет максимальную номинальную мощность — обычно 1/4 Вт для небольших деталей со сквозными отверстиями в низковольтной электронике и выше для деталей, рассчитанных на большее количество тепла. Прежде чем подключать его к цепи, стоит убедиться, что мощность, которую он фактически рассеивает, остается ниже этого номинала.
P = V² ÷ R
12V across a 100 Ω resistor: P = 144 ÷ 100 = 1.44 W
В этом примере типичный резистор мощностью 1/4 Вт перегорит почти сразу — для него нужна деталь, рассчитанная как минимум на 2 Вт, с запасом по запасу в качестве запаса прочности. Использование резистора вблизи номинального предела сокращает срок его службы и может привести к смещению фактического значения сопротивления от напечатанного по мере нагревания.
Почему значения резисторов выглядят такими конкретными
Резисторы не производятся во всех возможных номиналах — они следуют сериям с предпочтительными номерами (серия E), расположенным так, что в сочетании с заданным допуском каждое практическое сопротивление покрывается без огромных зазоров или ненужного перекрытия. E12 (12 шагов за декаду) соответствует деталям ±10%, E24 соответствует ±5%, а E96 соответствует количеству шагов, достаточных для прецизионных резисторов ±1%. Вот почему вы увидите резисторы с маркировкой 4,7 кОм или 220 Ом, а не круглыми 5000 или 200 — эти странные числа представляют собой значения серии E.
Сопутствующие электрические расчеты
Как только вы узнаете номинал резистора,Калькулятор закона Омаопределяет напряжение, ток или мощность в цепи, частью которой он является, икалькулятор электричестваохватывает более широкий набор формул мощности и стоимости для полной цепи или устройства.