+86-571-85858685

MODSTANDSFARVEKODER OG -KORT ​​TIL 3, 4, 5 og 6 BANDMODSTAND

Jun 24, 2019

Først og fremmest vil jeg&# 39 gerne introducere vores nyestevælg og placer maskinen NeoDen K1830:

NeoDen K1830(7)

1. 8 Synkroniserede dyser, der sikrer en repeterbar placeringsnøjagtighed med høj hastighed

2. Dobbeltmarker kameraer for at nå i ekstreme endefødere for bedre kalibrering

3. PCB-placering kan kalibreres automatisk og hurtigt, baseret på den korrekte og specifikke placeringsanmodning


Købte duen pakke med 500 modstande, kun for at blive mortificeret for at opdage, hvor clueless du er med de farverige ringe på dine nye modstande? Du spekulerer på, hvorfor kunne de ikke bare udskrive modstandsværdien på modstanden og gøre livet lettere for alle? Hvis læsningsmodstandsfarvekoder lyder fremmed for dig, så læs videre!

Kan du fortælle, hvilken der er 4.7 kΩ modstanden?

Da modstande er små, er det ret vanskeligt at udskrive tal eller modstandsværdien på modstandens lille overflade. I stedet for direkte at udskrive numre på modstanden anvendes modstandsfarvekoder. Modstande kan have 3 bånd, 4 bånd, 5 bånd eller 6 bånd. De farvede bånd bruges til at angive modstand, tolerance og temperaturkoefficient.

Vi har sammensat en enkel guide til at forklare beregningen bag modstandsfarvekoder. Læsning af modstandsfarvekoder kan blive let, når du først forstår matematikken bag hvert farvet bånd.

Introduktion: Modstandsfarvekodediagram

Før du kommer til matematikbiten, skal du vide om et vigtigt værktøj, der kaldes Resistor Color Code Chart. Svarende til hvordan det periodiske system er uundværligt for en kemiker, er Resistor Color Code Chart din bedste ven, når det kommer til afkodning af en modstandskode. Du vil ofte henvise til dette diagram, da værdier, der er nødvendige for at beregne modstandsværdien, er samlet på dette diagram. Flere detaljer om, hvordan du bruger det, når vi udforsker eksempler i det senere afsnit!

Er der en nem måde at huske disse farver på?

Absolut. Hvis du har svært ved at huske, hvilke farver der er i modstandsfarvekoder, så prøv disse mindesmærker.

Forkortelse: BBROYGBVGW

Sætning: Dårlig øl rådner vores unge tarm, men vodka går godt

BB Roy fra Storbritannien har en meget god kone

Bad Boys kæmper med vores unge piger, men Violet vinder generelt

Kom godt i gang: Identificering af det første farvede bånd

Dette er det spørgsmål, der normalt opstår først, fordi vi ikke i første omgang kan begynde at beregne modstanden fra modstandens farvekode, hvis vi ikke i første omgang kan få deres læseretning lige. Heldigvis har modstandsfarvekoden nogle visuelle spor, der giver svaret væk!


  • Det mest oplagte trick til dette er, at der er et øget rum, der opstår før tolerancebåndet. Båndene er ikke regelmæssigt adskilt og kan ses som værende grupperet i to. Sæt den større gruppe til venstre og læs modstanden fra venstre mod højre.

  • Det første band er normalt altid tættest på slutningen. Men dette er muligvis ikke tilfældet hele tiden.

  • Hvis du finder et guld- eller sølvfarvet bånd på din modstand, er det bestemt tolerancebåndet og det sidste bånd på modstanden. Så de hører til højre side af modstanden, og læs igen modstanden fra venstre mod højre.

Sørg også for at kontrollere producentens dokumentation for at være sikker på de anvendte modstandsfarvekoder. Hvis ingen af ​​ovenstående måder er nyttige, kan du altid stole på et multimeter til at måle modstanden. Nogle gange er dette muligvis den eneste måde at finde ud af modstanden på, især når farvebåndene er ridset eller afbrændt.

Beregning af modstandsfarvekoder

3-bånds modstandsfarvekode

For en 3-bånds modstandsfarvekoder betegner de to første bånd altid de første to cifre i modstandsværdien, mens det tredje bånd repræsenterer multiplikatoren.

AB × C ± 20%

10 ×101± 20% =100 Ω ± 20%

Bands:

A: 1.bånd - 1.betydende ciffer

B: 2.bånd - 2.betydende ciffer

C: 3. bånd - multiplikator

I det eksempel, vi har, er båndene brune, sorte og brune. Det første bånd er det brune bånd, der er tættest på kanten. Vi ser op på vores modstandsfarvekodediagram og finder ud af, at brun har den første signifikante værdi på 1, og sort har den anden signifikante værdi på 0. Det tredje bånd er brunt, hvilket betyder, at multiplikatoren er 1. Brug formlen, modstanden beregnes således til at være:

Da 3-båndsmodstanden ikke har noget fjerde tolerancebånd, anses standardtolerancen for at være 20%.

4-bånds modstandsfarvekode

4-bånds modstandsfarvekode er den mest anvendte modstand. Svarende til 3-båndsmodstanden giver de første to bånd altid de første 2 cifre af modstandsværdien. Det tredje bånd repræsenterer multiplikatoren, mens det fjerde bånd repræsenterer tolerance.

AB × C ± D%

12× 105±5% =1,200 kΩ ± 5%

Bands:

A: 1.bånd - 1.betydende ciffer

B: 2.bånd - 2.betydende ciffer

C: 3. bånd - multiplikator

D: 4. bånd - tolerance

For en 4-bånds modstandsfarvekode kan vi begynde med først at finde tolerancebåndet, da det normalt er guld eller sølv. Tolerancebåndet identificeres også let på grund af den øgede afstand mellem tolerancebåndet og multiplikatorbåndet. I dette eksempel er det guld og giver således en tolerance på ± 5%, når vi ser modstandsfarvekodediagrammet op. Startende fra den anden ende identificeres det første bånd således at være brunt, der har et 1. betydende ciffer på 1. Det andet bånd er rødt og har et andet signifikant ciffer på 2. 3. bånd er grønt, hvilket betyder, at multiplikatoren er 105. Brug formlen. Den opnåede modstand er 12 × 105=1.200 kΩ. Endelig giver tolerancebåndet, som vi identificerede som guld, en toleranceværdi på ± 5%.

Nogle gange for en 4-bånds modstandsfarvekode kan tolerancebåndet være tomt, hvilket resulterer i en 3-bånds modstand. I dette tilfælde vil modstandsværdien forblive den samme, bortset fra at tolerancen ville være ± 20% som om det var en 3-bånds modstand.

5-bånds modstandsfarvekode

5 båndsmodstande er modstande med højere præcision, og de har et ekstra bånd til et 3-signifikant ciffer. Som sådan betegner de første tre bånd de signifikante cifre i modstanden, og alt andet skifter til højre, hvilket gør det fjerde bånd til multiplikatoren og det femte bånd til tolerancen.

ABC × D ± E%

475×100± 1% =475 Ω ± 1%

Bands:

A: 1.bånd - 1.betydende ciffer

B: 2.bånd - 2.betydende ciffer

C: 3.bånd - 3rdsbetydende ciffer

D: 4. bånd - multiplikator

E: 5.bånd - tolerance

I dette eksempel er tolerancebåndet brunt og identificeres ved det øgede mellemrum mellem sig selv og multiplikatorbåndet. Fra modstandsfarvekodediagrammet opnår vi en toleranceværdi på ± 1% for brun. Begyndende fra den anden ende er det første bånd og det andet bånd gult og violet, hvilket giver 1.stand 2. betydningsfulde ciffer på henholdsvis 4 og 7. Det ekstra tredje bånd er blåt, og det 3. ciffer er således 5. Det fjerde bånd er sort og giver multiplikatorværdien 100. Ved hjælp af formlen får vi modstandsværdien på 475 × 100=475 Ω.

6-bånds modstandsfarvekode

En 6-bånds modstand er i det væsentlige en 5-bånds modstand med en ekstra ring, der angiver temperaturkoefficienten eller undertiden fejlfrekvensen. Den mest almindelige farve for det sjette bånd er brun (100 ppm / K), hvilket betyder at modstandsværdien for hver 10 ℃ temperaturændring ændres med 0,1%.

ABC × D ± E%, F

274 × 100 ± 2%, 250 ppm / K=274 Ω ± 2%, 250 ppm / K

Bands:

A: 1.bånd - 1.betydende ciffer

B: 2.bånd - 2.betydende ciffer

C: 3.bånd - 3rdsbetydende ciffer

D: 4. bånd - multiplikator

E: 5.bånd - tolerance

F: 6. bånd - temperaturkoefficient

I dette eksempel kan modstandsfarvekodebåndene grupperes i 2 grupper i henhold til mellemrummet mellem multiplikatorbåndet og tolerancebåndet. Placer den større gruppe til venstre og den mindre gruppe til højre og læs modstanden fra venstre mod højre. Igen kontrollerer vi modstandsfarvekodediagrammet for rød, violet og gul, og det første, andet og tredje bånd giver de signifikante cifre på henholdsvis 2,7 og 4. Det fjerde bånd er sort, hvilket giver en multiplikatorværdi på 100. Derfor får vi en modstandsværdi på 274 × 100=274Ω. Det femte tolerancebånd giver en toleranceværdi på ± 2%. Det sjette bånd er sort og giver en temperaturkoefficientværdi på 250 ppm / K.

Modstandsfarvebåndsundtagelser

Zero-Ohm modstande

Nul-ohm-modstande er modstande, der let kan genkendes af deres enkelte sorte bånd. Dybest set er det et ledforbindelse med den eneste funktion til at forbinde spor på et printkort. Men hvorfor ikke bruge en almindelig jumpertråd til det formål?

Nul-ohm-modstande identificeres ved deres enkelte sorte bånd
(Kilde: ES Mobile)

(Kilde: ES Mobile)

Årsagen til, hvorfor de er designet til at ligne modstande, er, at komponenter i de fleste printkort placeres ved hjælp af automatiske indsætningsmaskiner i stedet for at blive manuelt placeret manuelt. Ved at ligne en modstand kan producenterne bruge den samme automatiserede maskine til at placere komponenter på et printkort. Dette eliminerer behovet for en separat maskine til installation af jumperwirer.

Derudover kan nul-ohm-modstande lettere fjernes end jumperledninger. Dette gør det muligt at foretage eventuelle designændringer, hvis det er nødvendigt. Nul-ohm-modstanden kan let fjernes og erstattes af nye komponenter.

Artikel og billede fra internettet, hvis nogen overtrædelse pls kontakte os for at slette.

NeoDen leverer afullsmt samlebåndsløsninger, herunder SMTreflow-ovn, bølgelodningsmaskine, pick and place-maskine, loddepasta-printer, PCB-læsser, PCB-aflæsser, chipmounter, SMT AOI-maskine, SMT SPI-maskine, SMT-røntgenmaskine, SMT-samlebåndsudstyr, PCB-produktionsudstyrmt-reservedeleindstil enhver slags SMT-maskiner, du måtte have brug for, kontakt os venligst for mere information:

Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.

Web:www.neodensmt.com

E-mail:info@neodentech.com

Send forespørgsel