破譯電阻器顏色編碼

破譯電阻器顏色編碼

破譯電阻器顏色編碼

如果您能理解用以表示電阻值、容差乃至于溫度系數的各種色環所代表的意義及計算原理,那么識別電阻器顏色代碼就不是一件難事。我們制作了一張簡單的圖表,以便向您解釋電阻器的顏色編碼規則。

電阻器的阻值、形狀及物理尺寸多有不同。實際上,所有功率額定達到一瓦特的引線電阻器均有特定的色環組合,用以表示其電阻值、容差乃至溫度系數。電阻器通體可能會遍布三到六個色環,其中以四色環最為常見。前幾個色環代表電阻值的有效數位。接下來是一個倍率色環,用來左移或右移小數點的位置。最后方的色環代表容差以及溫度系數。

我們先來看下方的顏色代碼圖,并從一些示例開始入手:

如何破譯電阻器顏色編碼

下載圖表。

三或四色環電阻器

前兩個色環表示以歐姆為單位的電阻值的前兩位數字。在 3 環 或 4 環電阻器上,第三個色環表示倍率。這一倍率可改變小數位的位置,以此來表示從兆歐姆到毫歐姆之間的任意數量級。第四個色環表示容差。記住,如果 3 環電阻器上沒有此色環的話,那么其默認容差為 ±20%。

5 環或 6 環電阻器

高精度電阻器另有一個色環,用來表示第三位有效數字。如果您的電阻器擁有 5 個或 6 個色環,那么第三個色環即為此色環,與第一和第二個色環組合在一起表示數字。繼續向右看,第四個色環表示倍率,第五個則表示容差。6 環電阻器與 5 環電阻器基本屬于同一類型,多出來的一個色環表示可靠性,或者說是溫度系數 (ppm/K) 規格。以第六個色環最常用的棕色為例,溫度每改變 10°C 會導致電阻值變化 0.1%。

有關電阻器顏色代碼的常見問題

我該如何辨別從哪端開始讀取電阻器的信息?

  • 就很多電阻器而言,其中某些色環的間距更緊密或集中于某一端。將電阻器拿在手中,使這些聚集的色環處在左側方向。然后從左向右讀取電阻器信息。
  • 電阻器的最左側絕不可能是金屬色的色環。如果電阻器某端的色環為金色或銀色,那么其電阻容差為 5% 或 10%。放置這種電阻器時,要讓此色環位于右側,然后同樣地,從左向右讀取該電阻器的信息。
  • 一般的電阻器阻值范圍從 0.1 歐姆至 10 兆歐姆。由此可以得出,4 環電阻器的第三個色環總是藍色 (106) 或代表更低數值的顏色,而 5 環電阻器的第四個色環總是綠色 (105) 或代表更低數值的顏色。

為什么我的高壓電阻器沒有金屬色的色環?

在高壓電阻器上,黃色和灰色取代金色和銀色,以避免其表面涂層中帶有金屬微粒。

何為零歐姆電阻器?

零歐姆電阻器很好辨認,只有一個黑色的色環,基本充當電路連線,用來連接印刷電路板上的布線。它們采用與電阻器類似的封裝方法,因此用來放置電阻器的自動化設備同樣可用來將其放置到電路板上。這一設計免除了借助其他設備來安裝跳線的麻煩。

記憶圖表中的顏色順序有無訣竅?

盡管網絡上有些幫助您記憶電阻器顏色代碼表的方法,但效果良莠不齊。另一種色表記憶法是,將黑色視為無物,即“0”,而白色則視為所有顏色的組合,即最高值“9”。在色表的中間位置,您會看到按照順序排列的標準彩虹色,用以表示數字 2 至 7,這時候您童年時學習過的 ROY-G-BIV(紅橙黃綠藍靛紫)就派上用場了,只不過少了其中的靛色。您只需要記住,黑色和紅色之間的棕色代表“1”,紫色和白色之間的灰色代表“8”,然后就大功告成了!

何為“可靠性”色環?

軍用電阻器中的 4 環電阻器通常還有一個額外的色帶,用來表示可靠性,或者說是每 1000 工作小時的故障率 (%)。而這很少出現在商業電子產品中。

電阻器的發展歷史

電阻器是電路中的基礎元器件。在對各種材料的導電性進行過測試并發現了電流的存在之后,早期的科學家逐漸有了電阻的概念??茖W家發現銅、金和鋁是很好的導體,電阻很低,而空氣、云母和陶瓷則被認為是電阻器,原因則在于它們能極大地限制電流的流動。盡管業界人士早已知曉其電阻性能,但我們今天所認識的可靠電阻器一直未能誕世,直到 1961 年 Otis Boykin 創造出了第一款廉價、可靠的電阻器后,科學家們才能夠精確地控制傳輸至某個元器件的電流量。憑借他所取得的突破,電阻器受極端溫度及振蕩的影響大為降低,最終使其低成本生產成為可能。隨著美軍、IBM 及眾多消費性電子產品廠商紛紛下單購買 Boykin 的新型電阻器,從家用電器和計算機到制導導彈,它們的身影便無處不在。

電阻器在當今的電子產品中無處不在。作為無源器件,它們只消耗但從不提供能量。它們在電路中有著廣泛的用途,例如,調節輸入到 LED 的電流,或者控制傳導至晶體管等有源器件的總電壓。電阻器可用來阻斷傳輸線路并防止反射,或者還可以作為微控制器 GPIO 中的上拉或下拉電阻器,以增強系統的穩定性。電阻器和電容器的組合可以創造出閃光燈或電子警報電路所必需的定時源。串聯的電阻器“菊花鏈”可作為分壓器,這對需要以低于輸入電壓工作的元器件來說頗為有用。

現在您已經掌握了電阻器的來龍去脈以及讀取顏色代碼的技巧,快去跟您的朋友們好好地炫耀一番吧!

常見電阻器



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