按顺序读取频段
色带的存在是因为微小的电阻器没有空间在其上打印数字。每种颜色代表一个数字,从左到右读取这些带,从距公差带最远的一端开始——公差带(通常是金色或银色,与其余部分稍微分开)标记哪一端是最后一个。
| 颜色 | 数字 | 乘数 |
|---|---|---|
| 黑色的 | 0 | ×1 |
| 棕色的 | 1 | ×10 |
| 红色的 | 2 | ×100 |
| 橙子 | 3 | ×1,000 |
| 黄色的 | 4 | ×10,000 |
| 绿色的 | 5 | ×100,000 |
| 蓝色的 | 6 | ×1,000,000 |
| 紫色 | 7 | ×10,000,000 |
| 灰色的 | 8 | ×100,000,000 |
| 白色的 | 9 | ×1,000,000,000 |
在 4 环电阻器上,前两个环是有效数字,第三环是乘数,第四环是容差。棕黑红金电阻器的读数为:1, 0, ×100,因此 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 环电阻器在乘法器之前使用三位有效数字,提供更精细的精度 - 对于更严格公差的零件非常有用。 6 环电阻器添加了最终温度系数带,它告诉您温度每变化一摄氏度,电阻会发生百万分之几的变化。
组合电阻:串联与并联
串联的电阻器依次共享相同的电流路径,因此它们的电阻只是相加。并联的电阻器共享相同的两个连接点,使电流可以流经多个路径,这就是为什么组合电阻总是低于组中任何单个电阻器的原因。
Series: R_total = R1 + R2 + R3 + …
Parallel: 1/R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
两个串联的 100 Ω 电阻总计 200 Ω。相同的两个电阻并联后的结果非常不同:
1/R_total = 1/100 + 1/100 = 2/100
R_total = 100/2 = 50 Ω
作为一种捷径,两个并联的相等电阻总是组合成其中一个电阻值的一半——这对于在信任具有不匹配值的更复杂计算之前进行快速健全性检查非常有用。
根据电阻器的额定值检查功耗
每个电阻器都有一个最大额定功率,对于低压电子产品中的小型通孔部件,通常为 1/4 瓦,对于为处理更多热量而设计的部件,额定功率更高。在将其连接到电路之前,值得检查它实际消耗的功率是否保持在该额定值以下。
P = V² ÷ R
12V across a 100 Ω resistor: P = 144 ÷ 100 = 1.44 W
该示例几乎会立即烧毁典型的 1/4 瓦电阻器 - 它需要一个额定功率至少为 2 瓦的部件,并留有余量作为安全裕度。在接近其额定极限的情况下运行电阻器会缩短其寿命,并且随着温度的升高,其实际电阻值可能会偏离印刷电阻值。
为什么电阻值看起来如此具体
电阻器并非以每种可能的值制造 - 它们遵循首选数字系列(E系列)间隔,因此,结合给定的公差,每个实际电阻都被覆盖,没有巨大的间隙或浪费的重叠。 E12(每十进制 12 个步长)适合 ±10% 零件,E24 适合 ±5%,而 E96 则以足够的步长封装 ±1% 精密电阻。这就是为什么您会看到标记为 4.7 kΩ 或 220 Ω 的电阻器,而不是 5,000 或 200 左右的电阻器 — 这些看起来奇怪的数字是 E 系列值。
相关电气计算
一旦你知道了电阻的值,欧姆定律计算器求解其所属电路中的电压、电流或功率,以及电量计算器涵盖了完整电路或设备的更广泛的功率和成本公式。