ترتیب میں بینڈ پڑھنا
رنگین بینڈز موجود ہیں کیونکہ چھوٹے ریزسٹرس کے پاس ان پر نمبر پرنٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ہر رنگ ایک ہندسہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور بینڈز کو بائیں سے دائیں پڑھا جاتا ہے، جو کہ برداشت بینڈ سے سب سے زیادہ دور سے شروع ہوتا ہے — رواداری بینڈ (عام طور پر سونا یا چاندی، باقی سے تھوڑا سا الگ بیٹھتا ہے) کے نشانات جس کا اختتام آخری ہوتا ہے۔
| رنگ | ہندسہ | ضرب |
|---|---|---|
| سیاہ | 0 | ×1 |
| براؤن | 1 | ×10 |
| سرخ | 2 | ×100 |
| کینو | 3 | ×1,000 |
| پیلا | 4 | ×10,000 |
| سبز | 5 | ×100,000 |
| نیلا | 6 | ×1,000,000 |
| وایلیٹ | 7 | ×10,000,000 |
| گرے | 8 | ×100,000,000 |
| سفید | 9 | ×1,000,000,000 |
4-بینڈ ریزسٹر پر، پہلے دو بینڈ اہم ہندسے ہیں، تیسرا ضرب ہے، اور چوتھا رواداری ہے۔ ایک بھورے سیاہ سرخ سونے کا ریزسٹر پڑھتا ہے: 1, 0, ×100، تو 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)
5-بینڈ ریزسٹرس ضرب سے پہلے تین اہم ہندسوں کا استعمال کرتے ہیں، بہتر درستگی فراہم کرتے ہیں — سخت برداشت کرنے والے حصوں کے لیے مفید ہے۔ 6-بینڈ ریزسٹرس ایک حتمی درجہ حرارت کوفیشینٹ بینڈ شامل کرتے ہیں، جو آپ کو بتاتا ہے کہ درجہ حرارت کی تبدیلی کے ہر ڈگری سیلسیس کے لیے کتنے حصے فی ملین مزاحمت میں تبدیلی آتی ہے۔
ریزسٹرس کا امتزاج: سیریز بمقابلہ متوازی
سیریز میں مزاحم ایک کے بعد ایک ایک ہی موجودہ راستے کا اشتراک کرتے ہیں، لہذا ان کی مزاحمت آسانی سے شامل ہوتی ہے۔ متوازی طور پر مزاحمت کرنے والے ایک ہی دو کنکشن پوائنٹس کا اشتراک کرتے ہیں، موجودہ متعدد راستے گزرنے کے لیے فراہم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مشترکہ مزاحمت ہمیشہ گروپ میں کسی ایک ریزسٹر سے کم ہوتی ہے۔
Series: R_total = R1 + R2 + R3 + …
Parallel: 1/R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
سیریز میں دو 100 Ω ریزسٹرس کل 200 Ω۔ متوازی طور پر ایک ہی دو مزاحم بہت مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں:
1/R_total = 1/100 + 1/100 = 2/100
R_total = 100/2 = 50 Ω
ایک شارٹ کٹ کے طور پر، متوازی طور پر دو مساوی ریزسٹرس ہمیشہ ان میں سے کسی ایک کی قدر کے بالکل نصف کے ساتھ مل جاتے ہیں - غیر مماثل قدروں کے ساتھ زیادہ پیچیدہ حساب کتاب پر بھروسہ کرنے سے پہلے فوری سنجیدگی کی جانچ کے لیے مفید ہے۔
ریزسٹر کی درجہ بندی کے خلاف بجلی کی کھپت کی جانچ کرنا
ہر ریزسٹر کی زیادہ سے زیادہ پاور ریٹنگ ہوتی ہے — عام طور پر کم وولٹیج الیکٹرانکس میں چھوٹے سوراخ والے حصوں کے لیے 1/4 واٹ، زیادہ گرمی کو سنبھالنے کے لیے بنائے گئے حصوں کے لیے زیادہ۔ ایک سرکٹ میں وائرنگ کرنے سے پہلے، یہ جانچنے کے قابل ہے کہ اس کی اصل میں جو طاقت ختم ہو جائے گی وہ اس درجہ بندی کے تحت آرام سے رہتی ہے۔
P = V² ÷ R
12V across a 100 Ω resistor: P = 144 ÷ 100 = 1.44 W
اس مثال سے ایک عام 1/4-واٹ ریزسٹر تقریباً فوری طور پر ختم ہو جائے گا — اسے کم از کم 2 واٹ کے لیے درجہ بندی والے حصے کی ضرورت ہے، جس میں حفاظتی مارجن کے طور پر ہیڈ روم بچا ہے۔ ریزسٹر کو اس کی درجہ بندی کی حد کے قریب چلانے سے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے اور یہ گرم ہونے کے ساتھ ہی اس کی اصل مزاحمتی قدر کو پرنٹ شدہ سے تبدیل کر سکتا ہے۔
مزاحم اقدار اتنی مخصوص کیوں نظر آتی ہیں۔
ریزسٹرس ہر ممکنہ قدر میں تیار نہیں کیے جاتے ہیں - وہ ترجیحی نمبر سیریز (ای سیریز) فالو کرتے ہیں تاکہ ایک دی گئی رواداری کے ساتھ مل کر، ہر عملی مزاحمت کو بغیر کسی بڑے خلا یا فضول اوورلیپ کے احاطہ کیا جائے۔ E12 (12 قدم فی دہائی) ±10% حصوں پر سوٹ کرتا ہے، E24 سوٹ ±5%، اور E96 پیک ±1% درست ریزسٹرس کے لیے کافی مراحل میں ہے۔ اس لیے آپ کو 5,000 یا 200 گول کی بجائے 4.7 kΩ یا 220 Ω لیبل لگے ہوئے ریزسٹرز نظر آئیں گے — وہ عجیب نظر آنے والے نمبرز E- سیریز کی قدریں ہیں۔
متعلقہ برقی حسابات
ایک بار جب آپ کو ریزسٹر کی قدر معلوم ہو جائے تو،اوہم کا قانون کیلکولیٹرسرکٹ میں وولٹیج، کرنٹ، یا پاور کو حل کرتا ہے جس کا یہ حصہ ہے، اوربجلی کیلکولیٹرایک مکمل سرکٹ یا آلات کے لیے پاور اور لاگت کے فارمولوں کے وسیع تر سیٹ کا احاطہ کرتا ہے۔