Cómo leer el código de colores de las resistencias
Leer códigos de colores de resistencias es fácil una vez que entiendes el significado y las matemáticas detrás de cada banda usada para indicar el valor de resistencia, la tolerancia y, a veces, incluso el coeficiente de temperatura. Hemos creado un cuadro simple para explicar el código de colores de las resistencias para ti.
Los resistores están disponibles en muchos valores diferentes, formas y tamaños físicos. Prácticamente todos los resistores con terminales y una potencia nominal de hasta un vatio tienen un patrón de bandas de colores que se utilizan para indicar el valor de la resistencia, tolerancia y, a veces, incluso el coeficiente de temperatura. Puede haber desde tres hasta seis bandas de colores en el cuerpo de un resistor, siendo cuatro bandas la variación más común. Las primeras bandas siempre representan dígitos en el valor de la resistencia. Luego encontrarás una banda multiplicadora para indicar el movimiento del decimal a la derecha o a la izquierda. Las últimas bandas representan la tolerancia y el coeficiente de temperatura.
Echemos un vistazo a la tabla de códigos de colores para resistencias a continuación y profundicemos con algunos ejemplos:
Cómo leer los códigos de colores de las resistencias

Resistencias de tres o cuatro bandas
Las dos primeras bandas siempre denotan los dos primeros dígitos del valor de la resistencia en ohmios. En un resistor de tres o cuatro bandas, la tercera banda representa el multiplicador. Este multiplicador esencialmente desplazará tu punto decimal para cambiar tu valor de megaohmios a miliohmios y en cualquier punto intermedio. La cuarta banda de color indica la tolerancia. Ten en cuenta que si esta banda está ausente y estás mirando un resistor de tres bandas, la tolerancia por defecto es ±20%.
Resistencias de cinco o seis bandas
Los resistores de alta precisión tienen una banda de color adicional para indicar un tercer dígito significativo. Si tu resistor tiene cinco o seis bandas de color, la tercera banda se convierte en este dígito adicional junto con las bandas uno y dos. Todo lo demás se desplaza a la derecha, haciendo que la cuarta banda de color sea el multiplicador y que la quinta banda sea la tolerancia. Un resistor de seis bandas es básicamente un tipo de cinco bandas con un anillo adicional que indica la fiabilidad, o la especificación del coeficiente de temperatura (ppm/K). Usando el marrón, el color más común de la sexta banda, como ejemplo, cada cambio de temperatura de 10°C cambia el valor de la resistencia en un 0.1%.
Preguntas comunes sobre el código de colores de resistencias:
¿Cómo sé desde qué extremo del resistor comenzar a leer?
Muchos resistores tienen algunas de las bandas de colores agrupadas más cerca entre sí o agrupadas hacia un extremo. Sostenga el resistor con estas bandas agrupadas a su izquierda. Siempre lea los resistores de izquierda a derecha.
Las resistencias nunca comienzan con una banda metálica a la izquierda. Si tienes una resistencia con una banda dorada o plateada en un extremo, tienes una resistencia con una tolerancia del 5% o 10%. Coloca la resistencia con esta banda en el lado derecho y nuevamente lee tu resistencia de izquierda a derecha.
Los valores básicos de resistencias varían de 0.1 Ohm a 10 Megaohms. Con ese conocimiento, comprenda que en una resistencia de cuatro bandas, el tercer color siempre será azul (106) o menos y en una resistencia de cinco bandas, el cuarto color siempre será verde (105) o menos.
¿Por qué mi resistor de alto voltaje no utiliza colores metálicos?
El oro y la plata se sustituyen por amarillo y gris en las resistencias de alto voltaje para evitar que haya partículas de metal en el recubrimiento exterior.
¿Qué es un resistor de cero ohmios?
Fácilmente reconocidos por su única banda negra, los resistores de cero ohmios son básicamente enlaces de alambre utilizados para conectar trazos en una placa de circuito impreso. Se empaquetan como un resistor para que el mismo equipo automatizado que se utiliza para colocar resistores también pueda ser usado para colocarlos en la placa de circuito. Este diseño elimina la necesidad de una máquina separada para instalar un cable puente.
¿Hay una forma ingeniosa de memorizar el orden de los colores en el gráfico?
Si bien hay varios mnemónicos en internet para ayudarte a memorizar el orden de los colores en la tabla de códigos de colores de resistencias, algunos son más agradables que otros. Otra forma de memorizar la tabla de colores es pensar en el negro como la ausencia de color, por lo que es “0”, mientras que el blanco es la combinación de todos los colores, por lo que es el valor más alto, “9”. En el medio de la tabla de colores encontrarás los colores estándar del arco iris en orden para los números del 2 al 7, así que entra en juego el acrónimo de tu infancia ROY-G-BIV, menos el color índigo. Solo recuerda que el marrón encaja entre el negro y el rojo como número “1” y el gris encaja entre el violeta y el blanco como “8” y lo tienes.
¿Qué es una banda de “fiabilidad”?
Los resistores especificados para uso militar a menudo incluyen una banda adicional en resistores de cuatro bandas para indicar la fiabilidad, o la tasa de fallo (%) por cada 1000 horas de servicio. Esto rara vez se utiliza en la electrónica comercial.
Historia del resistor
Los resistores son un componente fundamental en los circuitos eléctricos. Los primeros científicos llegaron a comprender el concepto de resistencia poco después de que realizaban pruebas para determinar los resultados de pasar electricidad a través de todo tipo de materiales y, posteriormente, descubrieron la corriente eléctrica. Mientras que el cobre, el oro y el aluminio resultaron ser excelentes conductores con baja resistencia, el aire, la mica y la cerámica fueron considerados resistores debido a su capacidad para limitar considerablemente el flujo de corriente eléctrica. Aunque las personas en la industria han estado al tanto de sus capacidades fundamentales durante décadas, un resistor confiable como los conocemos hoy no surgió hasta 1961 cuando Otis Boykin creó un resistor confiable y de bajo costo que permitía que una cantidad precisa de electricidad pasara a un componente. Con su innovación, los resistores fueron menos afectados por temperaturas extremas y golpes, y finalmente fue posible fabricarlos económicamente. A medida que el ejército de EE.UU., IBM y muchos fabricantes de electrónica de consumo realizaron pedidos del nuevo resistor de Boykin, comenzaron a incorporarse en todo, desde electrodomésticos y computadoras hasta misiles guiados.
Los resistores son omnipresentes en la electrónica moderna. Como dispositivos pasivos, disipan potencia pero nunca suministran potencia. Tienen muchos usos en los circuitos, como, por ejemplo, regular el flujo de corriente a LEDs o controlar la cantidad de voltaje que llega a un dispositivo activo como un transistor. Los resistores pueden usarse para terminar una línea de transmisión y prevenir reflejos o como un resistor de pull-up o pull-down en el GPIO de un microcontrolador para añadir estabilidad a un sistema. Utilizar un resistor y un condensador juntos puede crear una fuente de temporización necesaria para luces intermitentes o circuitos de sirena electrónica. Una "cadena en serie" de resistores conectados en serie puede crear un divisor de voltaje útil para componentes que necesitan operar a un voltaje menor que el suministrado por la entrada.
Ahora que conoces los conceptos básicos y trucos para leer los códigos de colores de los resistores, ¡sal y sorprende a todos tus amigos!
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