Marquage résistance 1 com. Nous déterminons les caractéristiques des résistances nationales et importées par marquage de code

Le système de désignation abrégée des résistances a été introduit conformément à GOST 13453-68, en tenant compte des groupes et des propriétés des résistances ci-dessus, et se compose de lettres et de chiffres. Les lettres désignent un groupe de résistances : C - résistances constantes, SP - résistances variables. Le premier chiffre après les lettres indique le matériau à partir duquel ils sont fabriqués (1 - carbone à couche mince sans fil et bore-carbone; 2 - film métallique à couche mince sans fil et oxyde métallique; 3 - composite sans fil film; 4 - non-fil composite en vrac; 5 - fil; 6-non-fil métallisé en couche mince) . Les numéros suivants, écrits avec un trait d'union, indiquent le numéro de série du développement d'une variété constructive de résistances de ce type. Par exemple, la résistance C2-22 est un non-fil constant avec un numéro de série de développement de 22.
Depuis 1980, un système de symboles abrégés a été introduit, dans lequel le premier élément - une lettre ou une combinaison de lettres - indique une sous-classe d'une résistance (P - résistances fixes, RP - résistances variables, HP - ensembles de résistances); le deuxième élément - un nombre indique un groupe de résistances en fonction du matériau de l'élément résistif (1 - non filaire, 2 - filaire); le troisième élément est un chiffre numéro d'enregistrement type particulier de résistance. Un trait d'union est placé entre les deuxième et troisième éléments. Par exemple, les résistances filaires variables portant le numéro 18 sont écrites RP2-18.
Les résistances qui ont été fabriquées avant l'introduction des systèmes d'abréviation ci-dessus ont d'anciens noms, qui sont basés sur caractéristiques(type de matériau conducteur, protection, etc.). Ceux-ci incluent des résistances telles que BC (hautement stable), MLT (résistant à la chaleur laqué métallisé) et autres.

Marquage de la résistance

Le marquage des résistances (leur code alphanumérique) contient la valeur de la résistance nominale et les écarts autorisés par rapport à celle-ci. De plus, il y a une lettre dans la désignation qui indique les unités de résistance. Il est écrit à l'endroit où il devrait y avoir une virgule séparant les parties entières et fractionnaires de la désignation. S'il n'y a pas d'entiers dans la valeur de la résistance, alors zéro n'est pas placé devant la lettre. A la fin de la désignation de la résistance, une lettre indique l'écart admissible par rapport à la valeur de résistance nominale. Par exemple, résistance 0,47 ohm ± 5 % abrégé en E47I; résistance 4,7 kΩ ± 10 % - 4K7S, résistance 4,7 MΩ ± 20 % - 4M7BJ. Ensuite, nous considérons plus en détail le marquage des résistances.

Les résistances d'une valeur nominale jusqu'à 100 ohms sont marquées des lettres E ou R, par exemple :

  • 0,47 ohm - R47 ou E47
  • 1 ohm - 1R0 ou 1E0
  • 4,3 ohms - 4R3 ou 4E3
  • 33 ohms - 33R ou 33E
  • 47,5 ohms - 47R5 ou 47E5

Les résistances de valeur nominale de 100 à 999 ohms sont marquées en fractions de kilo-ohm et sont désignées par la lettre K, par exemple :

  • 100 Ohms - K10
  • 470 ohms - K47
  • 560 Ohms - K56
  • 820 ohms - K82

Les résistances de valeur nominale de 1 à 99 kOhm sont marquées de la lettre K, par exemple :

  • 1 kOhm - 1K0
  • 4,7 kOhm - 4K7
  • 10 kOhm - 10K
  • 47,5 kOhm - 47K5
  • 75 kOhm - 75K

Les résistances de valeur nominale de 100 à 999 kOhm sont marquées en fractions de mégohm et sont désignées par la lettre M, par exemple :

  • 100 kOhm - M10
  • 150 kOhm - M15
  • 360 kOhm - M36
  • 475 kOhm - M475
  • 560 kOhm - M56

Conformément à GOST 17598-72 pour les résistances fixes, le marquage avec un code couleur de la résistance nominale et des écarts autorisés par rapport à celle-ci est autorisé. Le marquage est appliqué avec des signes sous forme de cercles ou de rayures. Pour le marquage par code couleur, la résistance nominale des résistances en ohms est exprimée en deux ou trois chiffres (dans le cas de trois chiffres, ce dernier n'est pas nul) et un facteur de 10 à la puissance n, où n est tout entier de -2 à +9.
Pour les résistances avec une résistance nominale exprimée en deux chiffres et un multiplicateur, marquage de couleur se compose de quatre ou trois caractères avec une tolérance de résistance de ± 20 % (l'écart admissible de ± 20 % n'est pas marqué). Les marquages ​​sont placés sur la résistance de gauche à droite dans l'ordre suivant :

  1. premier chiffre ;
  2. deuxième chiffre
  3. facteur;

Pour les résistances avec une résistance nominale exprimée en trois chiffres et un multiplicateur, le marquage de couleur se compose de cinq caractères et se situe de gauche à droite dans l'ordre suivant :

  1. premier chiffre ;
  2. deuxième chiffre ;
  3. troisième chiffre ;
  4. facteur;
  5. écart de résistance admissible.

Les marquages ​​sont décalés vers l'une des extrémités de la résistance. Le premier panneau est situé au bout. Si les dimensions de la résistance ne permettent pas de placer le marquage plus près de l'une des extrémités, alors la surface de la première marque est approximativement doublée plus de zone le reste des signes. Un exemple peut être vu ici.

Les résistances sont utilisées dans les circuits électriques pour réguler le courant. Un grand nombre de types différents sont produits. Pour déterminer dans toute la variété des détails, pour chacun, le symbole de la résistance est introduit. Ils sont marqués de différentes manières, en fonction de la modification.

Types de résistance

Une résistance est un dispositif dont le but principal est de limiter le courant dans un circuit électrique. Communiqués de l'industrie différents types résistances pour une variété d'appareils techniques. Leur classement est effectué différentes façons, l'un d'eux est la nature du changement de résistance. Selon cette classification, on distingue 3 types de résistances :

  1. résistances fixes. Ils n'ont pas la capacité de modifier arbitrairement la valeur de résistance. Selon leur objectif, ils sont divisés en deux types : applications générales et applications spéciales. Ces derniers sont divisés selon leur objectif en précision, haute résistance, haute tension et haute fréquence.
  2. Résistances variables (on les appelle aussi réglage). Ils ont la possibilité de changer la résistance à l'aide du bouton de commande. En termes de design, ils sont très différents. Ils sont combinés avec un interrupteur, double, triple (c'est-à-dire que deux ou trois résistances sont installées sur un axe) et de nombreuses autres variétés.
  3. Résistances ajustables. Ils ne sont utilisés que lors de la mise en place d'un dispositif technique. Leurs corps de réglage ne sont accessibles qu'avec un tournevis. Produit un grand nombre de diverses modifications de ces résistances. Ils sont utilisés dans toutes sortes d'appareils électriques et électroniques, des tablettes aux grandes installations industrielles.

Certains types de résistances considérées sont illustrées sur la photo ci-dessous.

Classification des composants par méthode de montage

Il existe 3 principaux types de montage de composants électroniques : articulé, imprimé et pour micromodules. Chaque type d'installation a ses propres éléments, ils varient considérablement en taille et en conception. Les résistances, les condensateurs sont utilisés pour le montage en surface.Ils sont fabriqués avec des fils conducteurs afin de pouvoir être soudés dans le circuit. En raison de la miniaturisation des appareils électroniques, cette méthode perd progressivement de sa pertinence.

Pour le câblage imprimé, des pièces plus petites sont utilisées, avec ou sans fils soudés. Pour se connecter avec le circuit, ces pièces ont des plages de contact. Le câblage imprimé a contribué de manière significative à la réduction de la taille des produits électroniques.


Les résistances SMD sont souvent utilisées pour le montage de PCB et de micromodules. Ils sont de très petite taille et peuvent être facilement intégrés automatiquement dans des cartes de circuits imprimés et des micromodules. Ils sont disponibles en différentes résistances nominales, puissances et tailles. Les derniers appareils électroniques utilisent principalement des résistances smd.

Résistance nominale et dissipation de puissance des résistances

La résistance nominale, exprimée en ohms, kiloohms ou mégaohms, est la principale caractéristique de la résistance. Cette valeur est donnée sur les schémas électriques, appliquée directement sur la résistance dans un code alphanumérique. Récemment, la désignation de couleur des résistances a souvent été utilisée.

Seconde la caractéristique la plus importante résistance est la dissipation de puissance, elle est exprimée en watts. Toute résistance chauffe lorsque le courant la traverse, c'est-à-dire qu'elle dissipe de l'énergie. Si cette puissance dépasse la valeur admissible, la destruction de la résistance se produit. Selon la norme, la désignation sur le schéma est presque toujours présente, cette valeur est souvent appliquée à son corps.

Tolérance de la résistance nominale et sa dépendance à la température

L'erreur ou l'écart par rapport à la valeur nominale, mesuré en pourcentage, est d'une grande importance. Il est impossible de fabriquer avec une précision absolue une résistance avec la valeur de résistance déclarée, il y aura certainement un écart par rapport à la valeur spécifiée. L'erreur est indiquée directement sur le corps, souvent sous la forme d'un code de bandes colorées. Elle est estimée en pourcentage de la valeur de résistance nominale.

En cas de fortes fluctuations de température, la dépendance de la résistance à la température, ou la désignation abrégée - TCR, mesurée en unités relatives de ppm / ° C, revêt une importance considérable. TKS montre dans quelle mesure la résistance nominale de la résistance change si la température du milieu augmente (diminue) de 1 ° C.

Désignation graphique conditionnelle de la résistance dans le schéma

Lors du dessin de schémas, la conformité à la norme d'État GOST 2.728-74 pour les symboles graphiques conventionnels (UGO) est requise. La désignation d'une résistance de tout type est un rectangle de 10x4 mm. Sur cette base, des images graphiques sont créées pour d'autres types de résistances. En plus de UGO, une désignation sur le schéma est nécessaire, cela facilite son analyse lors du dépannage. Le tableau ci-dessous montre l'UGO des résistances constantes avec une indication de la puissance dissipée.

La photo ci-dessous montre des résistances fixes de différentes capacités.




Désignation graphique conditionnelle des résistances variables

UGO résistances variables sont appliqués au schéma de circuit de la même manière que les résistances fixes, conformément à la norme d'état GOST 2.728-74. Le tableau montre une image de ces résistances.

La photo ci-dessous montre des résistances variables et ajustables.


Désignation standard pour la résistance de la résistance

Il est d'usage que les normes internationales désignent la résistance nominale d'une résistance sur le circuit et sur la résistance elle-même un peu différemment. Les règles de cette désignation, accompagnées d'exemples types, sont données dans le tableau.

Désignation complèteAbréviation
unité de mesuresymbole unités tour.Limite nominale la résistancesur le schémasur le corpsLimite nominale la résistance
OhmOhm999,9 0,51 E51 ou R5199,9
5,1 5E1; 5R1
51 51E
510 510E; K51
kilomètrekOhm999,9 5.1k5K199,9
51k51K
510k510K ; M51
MégaohmMOhm999,9 5.1M5M199,9
51M51M
510M510M

Le tableau montre que la désignation sur les schémas de résistance résistance constante sont faits littéralement code numérique, vient d'abord la valeur numérique de la résistance, puis l'unité de mesure est indiquée. Sur le corps de la résistance, il est d'usage d'utiliser une lettre au lieu d'une virgule dans la désignation numérique, si c'est des ohms, alors E ou R est mis, si des kiloohms, alors la lettre K. Lors de la désignation des mégaohms, la lettre M est utilisé à la place d'une virgule.

Codage couleur de la résistance

La désignation de couleur des résistances a été adoptée pour faciliter l'application des informations sur spécifications techniques sur leur corps. Pour cela, plusieurs bandes de couleur sont appliquées. couleur différente. Au total, 12 couleurs différentes sont acceptées dans la désignation des rayures. Chacun d'eux a sa propre signification spécifique. Le code couleur de la résistance est appliqué depuis le bord, avec une faible précision (20%) 3 bandes sont appliquées. Si la précision est plus élevée, 4 bandes sont déjà visibles sur la résistance.


Avec une grande précision de la résistance, 5 à 6 bandes sont appliquées. Pour un marquage contenant 3-4 bandes, les deux premières indiquent la valeur de résistance, la troisième bande est un multiplicateur, cette valeur est multipliée par celle-ci. La barre suivante détermine la précision de la résistance. Lorsque le marquage contient 5-6 bandes, les 3 premières correspondent à la résistance. La barre suivante est le multiplicateur, la 5ème barre est la précision et la 6ème barre est le coefficient de température.


Pour déchiffrer les codes couleurs des résistances, il existe des tableaux de référence.

Résistances à montage en surface

Le montage en surface se produit lorsque toutes les pièces sont situées sur la carte du côté des pistes imprimées. Dans ce cas, les trous pour les éléments de montage ne sont pas percés, ils sont soudés aux pistes. Pour cette installation, l'industrie produit une large gamme de composants CMS : résistances, diodes, condensateurs, dispositifs semi-conducteurs. Ces éléments sont beaucoup plus petits et technologiquement adaptés pour une installation automatisée. L'utilisation de composants smd peut réduire considérablement la taille des produits électroniques. Le montage en surface dans l'électronique a presque supplanté tous les autres types.


Avec tous les avantages de l'installation considérée, elle présente un certain nombre d'inconvénients.

  1. Les cartes de circuits imprimés fabriquées à l'aide de cette technologie craignent les chocs et autres charges mécaniques, car les composants smd sont endommagés.
  2. Ces composants ont peur de surchauffer lors de la soudure, car ils peuvent se fissurer à cause de fortes chutes de température. Ce défaut est difficile à détecter, il apparaît généralement pendant le fonctionnement.

Désignation standard des résistances smd

Tout d'abord, les résistances smd diffèrent par leur taille. La plus petite taille est 0402, un peu plus - 0603. La taille la plus courante de la résistance smd est 0805, et la plus grande est 1008, la taille suivante est 1206 et la plus grande est 1812. Les résistances de la plus petite taille ont également la plus petite Puissance.

La désignation des résistances smd est effectuée avec un code numérique spécial. Si la résistance a une taille de 0402, c'est-à-dire la plus petite, elle n'est en aucun cas marquée. Les résistances d'autres tailles diffèrent en outre par la tolérance de la résistance nominale : 2, 5, 10 %. Toutes ces résistances sont étiquetées avec 3 chiffres. Le premier et le deuxième d'entre eux montrent la mantisse, le troisième - le multiplicateur. Par exemple, le code 473 se lit comme R=47∙10 3 Ohm=47 kOhm.

Toutes les résistances qui ont une tolérance de 1% et une taille supérieure à 0805 ont un marquage à quatre chiffres. Comme dans le cas précédent, les premiers chiffres indiquent la mantisse de la valeur faciale et le dernier chiffre indique le multiplicateur. Par exemple, le code 1501 est décodé comme suit : R=150∙10 1 =1500 Ohm=1,5 kOhm. Les autres codes sont lus de la même manière.

Le schéma de circuit le plus simple

La désignation correcte sur les schémas des résistances et autres éléments est la principale exigence normes d'état dans la conception de produits électroniques et électriques. La norme établit des règles pour les conventions des résistances, condensateurs, inductances et autres composants de circuit. Le diagramme indique non seulement la désignation d'une résistance ou d'un autre élément de circuit, mais également sa résistance et sa puissance nominales, et pour les condensateurs, la tension de fonctionnement. Vous trouverez ci-dessous un exemple du schéma de circuit le plus simple avec des éléments désignés conformément à la norme.

La connaissance de tous les symboles graphiques classiques et la lecture des codes alphanumériques des éléments du circuit permettront de comprendre facilement le principe du circuit. Dans cet article, seules les résistances sont considérées, et il y a pas mal d'éléments de circuit.

Le marquage des équipements et autres marchandises est effectué afin de contrôler leur mouvement. Ainsi, l'étiquetage est divisé en deux types - usage interne et global.

Le marquage moderne des résistances peut être de couleur ou codé. Ce dernier est affiché à l'aide de lettres et de chiffres.

La puissance standard de l'appareil est la valeur maximale de constante ou courant alternatif, à laquelle l'appareil peut fonctionner sans interruption pendant une longue période si régime de température pas supérieur aux valeurs autorisées.

Si, en raison de la génération de chaleur importante par les composants radio qui se trouvent à l'intérieur de l'équipement, l'indicateur de température est sensiblement supérieur à la valeur nominale, il est alors nécessaire que la puissance distribuée sur l'appareil soit nettement inférieure à celle autorisée.

Ainsi, la puissance caractéristique devrait décroître selon les lois de la loi linéaire.

Marquage de code des résistances domestiques

Selon les normes GOST 11076-69, ainsi que les normes des publications CEI 62 ou 115-2, les premières désignations dans le marquage de code des résistances d'un fabricant national sont les valeurs de l'élément autorisé résistances qui peuvent être déterminées par valeur de base de la série E3 ... E192, ainsi qu'un multiplicateur.

Le symbole à la fin du marquage de code indique la classe de tolérance du degré de précision de l'équipement. Les normes de ce GOST avec les exigences de la CEI ne diffèrent pratiquement en rien des normes de BS1852 - British Standard.

Avant cela, vous devez déterminer à l'aide d'un tournevis indicateur où se trouvent la phase, le zéro et la masse. De plus, pour installer une telle unité, il est recommandé d'utiliser un fil plus épais - cela augmentera la sécurité lors de l'utilisation d'appareils électriques puissants.

Il convient de noter que dans la plupart des cas, sur le cas des résistances domestiques, en plus des valeurs du code principal, un symbole est ajouté qui contient des données sur le type d'appareil, les puissances admissibles, ainsi que son autres caractéristiques.

Marquage des résistances importées

Un grand nombre d'entreprises de fabrication étrangères pour le marquage de code de cet appareil choisissent une valeur qui correspond aux normes européennes bien connues. Ainsi, les premiers chiffres reflètent la dénomination, mesurée en Ohms, et les derniers caractères représentent un multiplicateur, c'est-à-dire le nombre de zéros.



Selon le degré de précision de l'équipement, le codage peut être sous forme de 3 ou 4 caractères. Par rapport aux méthodes standard de marquage de code des résistances variables importées, il peut y avoir des différences, exprimées dans l'interprétation des caractères numériques 7,8, 9, utilisés comme valeur à la fin du code.

Les fabricants étrangers utilisent la lettre R pour désigner virgule ou, s'il est à la fin, il peut indiquer une caractéristique telle qu'une plage.

Pour les résistances qui ont une résistance nulle, une seule valeur de "0" est appliquée.

Clip vidéo avec des informations utiles sur les résistances


La nouvelle pièce est la résistance.

Une résistance est un élément qui a une certaine résistance électrique. En général, en toute honnêteté, je dirai ceci - non seulement les résistances ont une résistance, mais également tous les autres éléments: lampes, moteurs, diodes, transistors et même de simples fils. Cependant, pour tous les autres éléments, la résistance n'est pas caractéristique principale, et pour ainsi dire - côté. En effet, l'ampoule brille, le moteur tourne, la diode redresse, le transistor s'amplifie et le fil conduit. Mais la résistance n'a d'autre "métier" que de résister au courant qui la traverse. Eh bien, il est vrai qu'il chauffe et peut être utilisé à la place d'un radiateur pendant de longues périodes. soirées d'hiver. Cependant, ce ne sont là que quelques-unes des applications non standard ...

L'image montre différentes résistances. Une petite caractéristique noire en bas est également une résistance, uniquement sans pattes. Ces détails sont utilisés pour montage en surface et sont appelés SMD. Ici, nous avons la chance d'observer la résistance SMD.


Et dans le schéma, en tout cas, il n'est désigné que comme suit :

À côté de l'image, son numéro de série dans le circuit et la résistance nominale (celle pour laquelle il est conçu) sont généralement indiqués. Dans notre exemple, c'est le 12e d'affilée et sa résistance est de 15 kilo-ohms (soit 15 000 ohms). La lettre R devant le numéro de série nous indique qu'il s'agit d'une résistance. (Un compte séparé est maintenu pour chaque type de pièce dans le diagramme.)

Donc une résistance a une résistance. La résistance est mesurée en Ohms (voir Chapitre 2 - Loi d'Ohm). Chaque résistance est conçue pour une résistance spécifique. Pour connaître cette résistance spécifique, il suffit de regarder le boîtier de la résistance. Il devrait y être écrit. Cependant, ne cherchez pas des inscriptions comme 215 ohms. Donc pendant longtemps personne ne désigne, car cela s'avère long. Maintenant, le monde entier est passé au marquage à trois chiffres. Par conséquent, sur la résistance, vous pouvez trouver, par exemple, de telles désignations : 1K5, K20, 10E, M36. Ou ceux-ci : 152, 201, 100, 364. Ou ne pas trouver de lettres du tout, mais seulement des bandes de couleurs étranges. Dans ce dernier cas - ne désespérez pas - il s'agit d'un marquage de couleur. C'est assez facile à lire (si vous savez comment faire =)). Nous allons maintenant commencer à ratisser toutes les manières de marquer. Mais avant cela, rappelons un peu les préfixes multiples.

Préfixes multiples nous utilisons constamment Vie courante. Par exemple, acheter une ligne de pêche de 0,25 mm d'épaisseur, ou aller à la datcha au 54e kilomètre, ou estimer combien de mégaoctets prend un fichier et s'il tiendra sur un disque dur de 10 gigaoctets. Ou, au pire, expliquer à un voisin que le seuil de douleur de l'oreille humaine est de 120 décibels et que votre ampli ne fournira en aucun cas une telle puissance, même si vous le voulez vraiment... "Millimètre", "kilomètre", " megabyte", "gigabyte", "decibell" - tous ces mots sont formés à partir des mots "meter", "byte" et "Bell" à l'aide de plusieurs préfixes : "milli-", "kilo-", "Mega- ", "Gigo-", "déci-". Tout le monde sait très bien qu'il y a 1000 mètres dans 1 kilomètre, et 1000 milligrammes dans 1 gramme, et environ 1000 000 000 octets dans un gigaoctet. Et vous pouvez, en principe, dire non pas "3 kilomètres" mais "3 mille mètres", pas "40 milligrammes" mais "0,04 gramme". Cependant, il est long et peu pratique. Pour cela, en fait, ces préfixes servent - à nous faciliter la vie, à vous et à moi. Ils forment à partir d'une valeur de base (mètre, gramme, octet, etc.) une nouvelle valeur, qui est supérieure ou inférieure à la valeur de base de quelques fois. Quelle heure - le préfixe multiple nous en dira plus ! Vous trouverez ci-dessous un tableau de plusieurs préfixes. Attention, certains préfixes s'écrivent avec une majuscule, d'autres avec une minuscule. Il ne faut pas l'oublier, sinon vous risquez de confondre un millivolt avec un mégavolt. Les conséquences seront tristes =(...

Téra - 1 000 000 000 000 (10 ^ 12) (billion)
Giga - 1 000 000 000 (10^9) (milliard)
Méga - 1 000 000 (10 ^ 6) (million)
kilo - 1000 (10^3) ​​​​(mille)

Déc - 0,1 (10^-1) (dixième)
centi - 0,01 (10^-2) (centième)
milli - 0,001 (10^-3) (millième)
micro - 0,000 001 (10^-6) (millionième)
nano - 0,000 000 001 (10^-9) (milliardième)
pico - 0,000 000 000 001 (10^-12) (billion)

Plusieurs préfixes sont également utilisés pour indiquer la résistance. Le plus souvent, dans les circuits, vous pouvez trouver des résistances de plusieurs dizaines d'ohms à plusieurs centaines de kilo-ohms. Il existe des résistances et plusieurs mégaohms, mais rarement. Alors:

1 kOhm = 1000 Ohm
1 MΩ = 1000 kΩ = 1 000 000 Ω

Quelques exemples :

1,5 kOhm = 1,5 * 1000 = 1500 Ohm
0,2 kOhm = 0,2 * 1000 = 200 Ohm
etc.

Allons maintenant pelleter les désignations sur la coque !


Marquage de la résistance

Les marquages ​​sont des symboles appliqués sur le corps d'une pièce, grâce auxquels nous pouvons connaître certaines de ses propriétés. Le marquage d'une résistance peut nous renseigner sur sa propriété la plus importante : la résistance.

Il y a plusieurs différentes manièresétiquettes de résistance.

Méthode 1, sovdepovsky.

1K5, 68K, M16, 20E, K39, etc.

Décryptons :
1K5 \u003d 1,5 kOhm
68K = 68 kOhm
M16 = 0,16 MΩ = 160 kΩ
20E = 20 (unités) Ohm
K39 \u003d 0,39 kOhm \u003d 390 Ohm

Le marquage se compose toujours de deux chiffres et d'une lettre indiquant le préfixe multiple. De plus, la lettre est placée à la place de la virgule. Par exemple, pour écrire 1,5 kOhm, vous devez écrire 1K5. Si le nombre est à 3 chiffres, disons - 390 Ohm, alors vous devez l'exprimer en utilisant 2 caractères : 0,39 kOhm. Zéro n'est pas écrit. Il s'avère que K39. Si le nombre est un nombre entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe après la virgule décimale, la lettre est placée à la toute fin : 68 K = 68,0 kOhm


Méthode 2, bourgeois

152, 683, 164, 200, 391.

Décryptons :
152 = 1500 ohms = 1,5 kOhm
683 \u003d 68 000 ohms \u003d 68 kOhm
164 = 160000 Ohm = 160 kOhm
200 = 20 ohms
391 = 390 ohms.

Je n'ai pas accidentellement écrit des zéros dans un espace. Vous avez perdu une puce ? À droite! Les deux premiers chiffres sont un certain nombre. Le dernier est le nombre de zéros ajoutés après ce nombre. Plus facile nulle part !


Méthode 3, couleur

Ne convient pas aux daltoniens et aux paresseux.
Idéologie - comme dans la méthode précédente, mais au lieu de chiffres - rayures colorées. Chaque numéro a sa propre couleur. Voici un tableau de correspondance (mieux vaut l'apprendre par cœur, ou l'imprimer sur une imprimante couleur et l'emporter partout avec soi =)) :


Comment lire?
Nous prenons une résistance avec un marquage de couleur. Sur le corps - 4 bandes. Trois sont à proximité, un est un peu à l'écart. Retournez la résistance de sorte que cette seule bande soit à droite. Ensuite, nous prenons le tableau et traduisons les couleurs des trois lignes de gauche en nombres. Il s'avère un nombre à trois chiffres. Suivant - voir la méthode précédente.


C'est tout! Il s'avère que c'est si facile ! =) Cependant, si pour une raison quelconque vous ne parvenez toujours pas à lire le marquage de la résistance, vous pouvez toujours mesurer la résistance avec des instruments de mesure. Nous en reparlerons plus tard.


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Paramètres des résistances

La résistance sert à limiter le courant dans le circuit électrique, à créer des chutes de tension dans certaines sections du circuit et à diviser le courant pulsé en composants. Un autre nom pour les résistances est la résistance. En fait, ce n'est qu'un jeu de mots, puisque la résistance est traduite de l'anglais par résistance.

Alors, familiarisons-nous avec les principaux paramètres des résistances.

Dans le schéma de circuit, la résistance est indiquée par un rectangle à deux fils. A l'étranger, la résistance n'est pas indiquée par un rectangle, mais par une ligne brisée. Près symbole le type d'élément est spécifié ( R) et le numéro de série ( R1). La valeur de résistance en Ohms est également indiquée ici, si seul un nombre est écrit, ou, par exemple, 10 k. Il s'agit d'une résistance de 10 kilo-ohms (10 kOhm - 10 000 Ohm).

Paramètres de base des résistances.

Résistance nominale.

Il s'agit de la valeur d'usine de la résistance d'un appareil particulier, cette valeur est mesurée en Ohms (dérivées de kiloOhm, mégaOhm). La plage de résistance s'étend de fractions d'ohm (0,01 - 0,1 ohm) à des centaines et des milliers de kilo ohms (100 kOhm - 1 MΩ). Chaque circuit électronique nécessite ses propres ensembles de valeurs de résistance. Par conséquent, la dispersion des valeurs des résistances nominales est si grande.

Puissance dissipée. Il a écrit en détail sur la puissance de la résistance.

Au passage courant électrique chauffage à travers la résistance. Si un courant dépassant la valeur spécifiée traverse la résistance, le revêtement conducteur chauffera tellement que la résistance grillera. Par conséquent, il existe une division des résistances en fonction de la puissance maximale.

Sur la désignation fondamentale de la résistance à l'intérieur du rectangle, la puissance est indiquée par un trait oblique, vertical ou horizontal. La figure montre la correspondance entre la désignation graphique fondamentale et la puissance de la résistance.

Par exemple, si un courant de 0,1 A (100 mA) traverse la résistance et que la résistance a une résistance nominale de 100 ohms, une résistance de 1 W est nécessaire. Si une résistance de 0,5 W est utilisée à la place, la résistance tombera en panne. Les résistances de puissance sont utilisées dans les circuits à courant élevé, tels que les alimentations, où circulent des courants importants.

Si une résistance d'une puissance supérieure à 2 W (5 W ou plus) est nécessaire, un chiffre romain est écrit sur la désignation principale à l'intérieur du rectangle. Par exemple, V- 5 W, X- 10 W, XII- 12 W.

Tolérance.

Dans la fabrication de résistances, il n'est pas possible d'obtenir une précision absolue de la résistance nominale. Si une résistance de 10 ohms est indiquée sur la résistance, la résistance réelle sera de l'ordre de 10 ohms, peut-être 9,88 ohms ou 10,5 ohms. C'est une erreur. La tolérance est donnée en pourcentage.

Si vous avez acheté une résistance de 100 ohms avec une tolérance de ± 10 %, la résistance réelle de la résistance peut être comprise entre 90 ohms et 110 ohms. Ceci est facile à vérifier en mesurant la résistance avec un multimètre.

La stricte précision des valeurs de résistance dans les équipements conventionnels n'est pas toujours importante. Ainsi, par exemple, dans l'électronique grand public, il est permis de remplacer les résistances avec une tolérance de ± 20%. Cela aide dans les cas où il est nécessaire de remplacer une résistance défectueuse (par exemple, 10 ohms). S'il n'y a pas de résistance de la puissance requise, vous pouvez mettre une résistance d'une valeur de résistance de 8 ohms (10-2 ohms) à 12 ohms (10 + 2 ohms). Il est considéré comme tel (10 ohms / 100%) * 20% = 2 ohms. La tolérance est de -2 ohms vers le bas, +2 ohms vers le haut.

Il existe des équipements où une telle astuce ne fonctionnera pas - il s'agit d'équipements de précision. Cela inclut le matériel médical, instruments de mesure, composants électroniques de systèmes de haute précision, par exemple militaires. Dans l'électronique responsable, des résistances de haute précision sont utilisées, leur tolérance est de dizaines et de centaines de fractions de pour cent (0,1-0,01%). Parfois, de telles résistances peuvent être trouvées dans l'électronique grand public.

Ces trois paramètres sont les principaux, il faut les connaître !

Listons-les encore :

    Résistance nominale (marquée comme 100 Ohm, 10kOhm, 1MOhm...)

    Dissipation de puissance (mesurée en Watts : 1W, 0.5W, 5W...)

    Tolérance (exprimée en pourcentage : 5 %, 10 %, 0,1 %, 20 %).

Il convient également de noter la conception des résistances. Vous pouvez désormais trouver à la fois des résistances SMD microminiatures et des résistances puissantes dans un boîtier en céramique. Il existe des ininflammables, des discontinus, etc., vous pouvez les énumérer très longtemps, mais leurs principaux paramètres sont les mêmes : résistance nominale, dissipation de puissance, tolérance.

Récemment, la résistance nominale des résistances et la tolérance sur les résistances importées sont marquées de bandes colorées sur le boîtier de la résistance elle-même. Chaque fabricant définit son propre système de marquage des résistances, ce qui introduit une certaine confusion. Mais fondamentalement, il existe un système d'étiquetage.

Tableau de codage des couleurs.

La résistance est calculée en fonction des bandes colorées comme suit. Par exemple, les trois premières bandes sont rouges, le dernier quart couleur dorée. Ensuite, la résistance de la résistance est de 2,2 kOhm = 2200 Ohm.

Les deux premiers chiffres selon la couleur rouge sont 22, la troisième bande rouge est le multiplicateur. Par conséquent, selon le tableau, le multiplicateur pour la bande rouge est de 100. Le multiplicateur doit être multiplié par le nombre 22. Ensuite, 22 * ​​​​100 \u003d 2200 ohms. La bande dorée correspond à une tolérance de 5 %. Cela signifie que la résistance réelle peut être comprise entre 2090 Ohm (2,09 kOhm) et 2310 Ohm (2,31 kOhm). La dissipation de puissance dépend de la taille et de la conception du boîtier.

Parfois tu ne sais pas lire code de couleurs résistance (ils ont oublié le tableau, le marquage lui-même a été effacé / endommagé) et découvrez sa résistance exacte. Dans ce cas, vous pouvez mesurer la résistance avec un multimètre. Dans ce cas, vous connaîtrez à 100% la valeur réelle de la résistance de la résistance. De plus, lors de l'assemblage d'appareils électroniques, il est recommandé de vérifier la résistance avec un multimètre afin d'éliminer tout mariage possible.