Hay muchos tipos diferentes de resistencias. Para identificar o calcular el valor de resistencia de una resistencia, es importante contar con un sistema de marcado. El código de color de una resistencia es una forma de representar el valor de resistencia y la tolerancia.
El código de color de la resistencia se utiliza para indicar el valor de la resistencia. El estándar para los registros codificados por colores se define en la norma internacional IEC 60062. Esta norma describe el código de colores de las resistencias con conductores axiales y los códigos numéricos de las resistencias SMD.
Hay varias bandas que especifican el valor de la resistencia. También especifica las tolerancias, la fiabilidad y las tasas de fallo. El número de bandas puede variar de tres a seis. En el caso de un código de tres bandas, las dos primeras indican el valor de la resistencia, y la tercera banda actúa como multiplicador.
resumen
Tabla de contenido
- Códigos de colores para resistencias de tres bandas
- Código de color de la resistencia de 4 bandas
- Código de color de la resistencia de 5 bandas
- Código de color de la resistencia de 6 bandas
- Codificación de tolerancia de resistencia
- Cable de resistencia SMD
- Tabla de codificación por colores
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Códigos de colores para resistencias de tres bandas
- El código de color de tres bandas rara vez se utiliza.
- La primera banda desde la izquierda indica la primera cifra significativa de la resistencia.
- La segunda banda indica el segundo dígito significativo.
- La tercera banda indica el multiplicador.
- La tolerancia de la resistencia de tres bandas es generalmente del 20%.
- A continuación se muestra la tabla de códigos de color correspondiente para las resistencias de 3 bandas.
Por ejemplo, si el color de la resistencia es amarillo, morado y rojo de izquierda a derecha, la resistencia se puede calcular de la siguiente manera:
47×102±20%。 Esto es 4,7 KΩ±20%.
Esto significa que el valor de resistencia está en el rango de 3760 Ω a 5640 Ω.
Código de color de la resistencia de 4 bandas
- El código de color de cuatro bandas es la representación más común en las resistencias.
- Las dos primeras bandas de la izquierda se utilizan para indicar el primer y segundo dígito significativo de la resistencia.
- La tercera banda se utiliza para indicar el multiplicador.
- La cuarta banda se utiliza para indicar la tolerancia.
- Hay una gran brecha entre la tercera y la cuarta banda. Este espacio ayuda a resolver la dirección de lectura. La tabla de códigos de colores para las resistencias de 4 bandas se muestra en la siguiente figura.
Por ejemplo, si el color de una resistencia de 4 bandas es del orden de verde, negro, rojo y amarillo, el valor de resistencia se calcula como 50 * 104± 2% = 500KΩ± 2%.
Código de color de la resistencia de 5 bandas
Las resistencias de precisión tienen una banda adicional que se utiliza para indicar el tercer valor importante de la resistencia. Las bandas restantes muestran el mismo código de color que las cuatro bandas.
- Las tres primeras bandas se utilizan para indicar los tres primeros valores de resistencia importantes.
- La cuarta y quinta banda se utilizan para indicar el multiplicador y la tolerancia, respectivamente.
- La excepción a esto es cuando la cuarta banda es dorada o plateada. En este caso, las dos primeras bandas representan los dos dígitos significativos de la resistencia.
- La tercera banda se utiliza para indicar el multiplicador, la cuarta banda se utiliza para indicar la tolerancia y la quinta banda se utiliza para indicar el coeficiente de temperatura en ppm/K. A continuación se muestra la tabla de códigos de colores para resistencias de 5 bandas.
Por ejemplo, si los colores de una resistencia de 5 bandas son del orden de rojo, azul, negro, naranja y gris, el valor de resistencia se calcula como 260×103±0,05 = 260KΩ±0,05%.
Código de color de la resistencia de 6 bandas
- Para las resistencias de precisión, hay una banda adicional para indicar el coeficiente de temperatura.
- Las bandas restantes son iguales a las resistencias de cinco bandas.
- El color más común utilizado para la sexta banda es el negro, que representa 100 ppm/K.
- Esto es lo mismo que el0A C a temperatura, puede haber un cambio del 0,1% en el valor de resistencia.
- En general, la sexta banda representa el coeficiente de temperatura. Sin embargo, en algunos casos, puede representar confiabilidad y tasa de fallas.
A continuación se muestra la tabla de códigos de colores para resistencias de 6 bandas
Por ejemplo, si los colores de una resistencia de seis bandas son naranja, verde, blanco, azul, dorado y negro, la resistencia se calcula como 359×106±5% 100ppm/K = 359 MΩ±5% 100 ppm/K.
Codificación de tolerancia de resistencia
A continuación se muestran los códigos de caracteres para las tolerancias
- B = 0,1%
- C = 0,25 %
- D = 0,5 %
- F = 1 %
- G = 2 %
- J = 5 %
- K = 10 %
- M = 20 %
K y M no deben confundirse con kiloohmios o megaohmios.
Cable de resistencia SMD
Hay tres tipos de sistemas de codificación que se utilizan para marcar resistencias SMD. Son los siguientes:
- Codificación de tres dígitos
- Codificación de 4 dígitos
- Codificación E96
Código de tres dígitos
En la codificación de tres dígitos, los dos primeros dígitos indican un valor significativo de resistencia, y el tercer número indica un multiplicador, como 10 si el dígito es 10, 100 si el dígito es 2, 100 si el dígito es 3, 1000 si el dígito es 1000, etc.
La resistencia SMD codificada de 3 dígitos se muestra a continuación
A continuación, se muestra un ejemplo de un código de tres dígitos
450 = 45 * 100 = 45 Ω
221 = 22 * 101 = 220 Ω
105 = 10 * 105 = 1MΩ
Si la resistencia es inferior a 10 Ω, se utiliza la letra R para indicar la posición del punto decimal. Por ejemplo
3R3 = 3,3 Ω
47R = 47 Ω
Código de 4 dígitos
Las resistencias con mayor precisión se marcan con un código de cuatro dígitos. El cálculo es similar a un código de tres dígitos. Los primeros tres números indican un valor significativo de resistencia, y el cuarto número indica un multiplicador.
La resistencia SMD codificada de 4 dígitos se muestra a continuación
Algunos ejemplos bajo este sistema son:
4700 = 470 * 100 = 470 Ω
1001 = 100 * 101 = 1 KΩ
7992 = 799 * 102 = 79,9 KΩ
Para resistencias de menos de 100 Ω, R se utiliza para indicar la posición del punto decimal.
Por ejemplo
15R0 = 15,0 Ω
Serie E
La Asociación de Industrias Electrónicas (EIA, por sus siglas en inglés) especificó un sistema de prioridad estándar para las resistencias, denominado Serie E. IEC 60063 es un estándar internacional que define una serie de números de prioridad para resistencias (así como condensadores, inductores y diodos Zener). La codificación se basa en valores de tolerancia y las diversas series E disponibles son:
- E3 50% de tolerancia
- E6 20% de tolerancia
- E12 10% de tolerancia
- E24 5% de tolerancia
- E48 Tolerancia del 2%
- E96 1% de tolerancia
- Tolerancia E192 de 0,5, 0,25, 0,1% o más
- La codificación E3 está obsoleta y la codificación E6 rara vez se utiliza.
- El sistema de codificación E96 se utiliza para resistencias de alta precisión con una tolerancia del 1%.
Existe un sistema de codificación separado para el sistema de marcado EIA E96. El sistema utiliza tres números para marcar. Los dos primeros son números que indican los tres dígitos significativos del valor de resistencia. El tercer número es la letra utilizada para indicar el multiplicador.
Marcado EIA E96 para resistencias SMD
A continuación se muestra el esquema de código EIA 96 para el multiplicador
A continuación se muestra el esquema de código EIA96 para valores significativos de resistencia
Algunos ejemplos de codificaciones EIA 96 son
92Z = 887 × 0,001 = 0,887 Ω
38C = 243 × 100 = 24,3 KΩ
Tabla de codificación por colores
A continuación se muestra la tabla completa de codificación por colores
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