Förstå färgkoder för motstånd med praktiska exempel

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Inlägget förklarar utförligt om de olika standardmotståndets färgkoder och system som används för att tilldela motstånd deras specifika värden. Inlägget förklarar också hur man läser och identifierar motståndsvärden från deras färgkoder.

Av: S. Prakash



Färgkoderna som används i motstånd anger ett ledat motståndsvärde. Dessa färgkoder på motstånd har använts länge nu.

Färgkodssystemet som används för motstånden är en av de mest pålitliga och enklaste metoderna för att indikera värdet.



Detta är sant eftersom det vid många tillfällen har observerats att värdena som är tryckta på motstånden raderas eller döljs under överföring och hantering av motstånden och därmed identifierar värdena blir svåra.

Grunderna för de färgkoder som används i motstånd

Färgkodningen på ett motstånd görs på ringarna som motståndet har placerat runt sig själv och är färgade.

Utskriften av siffror eller siffror på motståndet blir svår eftersom alla ledade motstånd har praktiskt taget cylindrisk form.

Som diskuterats ovan kan också användning och hantering av motstånden eliminera eller dölja utskrifterna.

Om motståndets kodningsschema är delvis markerat, möjliggör de olika ringar som finns runt det på vilka färgkodningen är beroende av dekryptering av olika information relaterade till parametrarna och värdena för motståndet.

De färgkodningssystem som kan appliceras på ett motstånd bestäms av noggrannheten och toleransnivån som motståndet kräver.

De färgkodsystem som används i olika motstånd kan observeras baseras på samma konturer men informationen som tillhandahålls av dem har olika nivåer.

De viktigaste färgkodningssystemen som kan observeras på ett motstånd är:

  • Färgkodschema för motstånd som består av fyra band
  • Färgkodschema för motstånd som består av fem band
  • Färgkodschema för motstånd som består av sex band

Färgkodschemat i motstånden tillhandahålls på basis av antalet ringar som används av motståndet.

Färgkodschema för motstånd som består av fyra band

Serievärdena för vilka färgkodsschemat för fyra band används är E24, E6 respektive E12.

De signifikanta värden som kan rymmas i detta kan sträcka sig upp till två siffror.

Motståndet accepterar värdena som ligger inom området maximalt E24 tillsammans med toleransnivån som mottas av motståndet ligger inom ett maximalt intervall av ± 2%.

Färgkodschemat för de fyra motståndsbanden ger information angående olika parametrar för motstånden, såsom temperaturkoefficient, värde och toleransnivå.

Namnet på bandet som ligger närmast motståndets ändkropp är 'Band 1'. Av de fyra banden representeras motståndets betydelsefulla siffror av de två första banden medan multiplikatorn representeras av färgkoden för det tredje bandet som placeras på motståndet.

Färgkodschema för motstånd som består av fyra band

Till exempel består färgkodschemat på det ovan visade motståndet av färgerna rött, svart och orange tillsammans med ett rött band på höger sida som det fjärde bandet.

De första två färgbanden, nämligen rött och orange, representerar de signifikanta siffrorna för motståndets värden som är 10 medan det tredje färgbandet orange representerar multiplikatorn som är 1000.

Det fjärde färgbandet som är rött representerar motståndets toleransnivå som är ± 2%. Således kan motståndets värde tolkas till att vara 10 000Ω eller 10kΩ.

Obs: Om ett motstånd endast består av tre färgband kommer de två första banden att representera signifikanta siffror för motståndets värden medan det tredje representerar multiplikatorn. Det fjärde färgbandet som representerar tolerans saknas här.

Färgkodschema för motstånd som består av fem band

Färgkodsschemat för motstånd som består av fem band används för serien E192, E48 och E96 eftersom dessa motstånd kräver höga toleransnivåer som ligger inom området ± 1%.

För att representera de signifikanta siffrorna för motståndets värde krävs sålunda tre band och sålunda kan ett extra band observeras i detta fall. I övrigt liknar färgkodsschemat för motstånd som består av fem band endast det för de fyra banden.

Förstå färgkodschema för motstånd som består av fem band

Till exempel är färgbandet på motståndet ovan orange, brunt, blått, rött och brunt.

De första tre färgbanden representerar de signifikanta siffrorna för motståndets värde som är 316 och det fjärde färgbandet representerar multiplikatorn för motståndet som är 100.

Motståndets femte färgband representerar dess toleransvärde som är ± 1%. Således kan motståndets värde skrivas som 31,6 kΩ eller 31600Ω.

Färgkodschema för motstånd som består av sex band

Färgkodschemat för motstånd som består av sex band ger maximal informationsnivå angående motståndets parametrar.

Serien för vilka färgkodsschemat för motstånd som består av sex band används är E192, E $ * respektive E96.

Färgkodschemat för sex band används för motstånden som har toleransvärden som är mycket höga och i området ± 1%.

Färgkodschema för motstånd som består av sex band

Ett exempel på färgkodschemat för motstånd som består av sex band visas ovan, varvid de sex färgerna på ett motstånd är orange, brun, blå, röd, brun och röd.

De tre första färgbanden som finns på motståndet representerar de signifikanta siffrorna för motståndets värde som är 316 medan det fjärde färgbandet representerar multiplikatorn som är 100.

Det femte färgbandet representerar motståndets toleransnivå som är 1%. Det sjätte och det sista färgbandet representerar motståndets temperaturkoefficient som är 50 ppm / ºK.

Således kan motståndets värde skrivas som 31,6 kΩ eller 31600.

Färgkodschema för resistorerna

motståndsfärgkodschema

Alla typer av blymotstånd som har ungefär en watt avledningsnivåer använder en färgkod.

Bortsett från detta är motståndens storlek tillräckligt stor och konstruerad därefter för att markera de olika värdena och parametrarna i figurer.

De ledade motstånden använder således i stor utsträckning färgkodschemat. Kondensatorernas färgkodningsschema bygger också på grunderna för liknande koncept.




Tidigare: Hur Flex-motstånd fungerar och hur man gränssnitt det med Arduino för praktisk implementering Nästa: Typer kondensatorer förklarade