저항 색상 코드 읽는 방법
저항 의 색 코드 읽기는 각 밴드가 저항 값, 오차 및 때로는 온도 계수를 나타내기 위해 사용되는 의미와 수학을 이해하면 쉽습니다. 저희는 저항의 색 코드화를 설명하기 위한 간단한 차트를 만들었습니다.
저항기는 다양한 값, 형태 및 물리적 크기로 제공됩니다. 전력 정격이 최대 1와트인 리드형 저항기는 거의 모두 저항 값, 허용 오차, 때로는 온도 계수를 나타내는 컬러 밴드 패턴이 있습니다. 저항기 본체에 3개에서 6개의 컬러 밴드가 있을 수 있으며, 가장 일반적인 형태는 4개의 밴드입니다. 처음 몇 개의 밴드는 항상 저항 값의 숫자를 나타냅니다. 그런 다음 소수를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동시키는 것을 나타내는 승수 밴드가 있습니다. 마지막 밴드는 허용 오차와 온도 계수를 나타냅니다.
아래 저항기 색 코드 차트를 살펴보고 몇 가지 예시를 통해 바로 알아보겠습니다:
저항기 색 코드 읽는 방법

3 밴드 또는 4 밴드 저항기
처음 두 개의 밴드는 항상 옴 단위로 저항 값의 처음 두 자리를 나타냅니다. 삼밴드 또는 사밴드 저항기의 경우, 세 번째 밴드는 승수를 나타냅니다. 이 승수는 소수점을 이동시켜 값이 메가옴에서 밀리옴으로, 또는 그 사이의 값으로 변경되도록 합니다. 네 번째 색상 밴드는 허용 오차를 나타냅니다. 이 밴드가 없고 삼밴드 저항기를 보고 있는 경우, 기본 허용 오차는 ±20%라는 점을 유념하십시오.
5 또는 6 밴드 저항기
고정밀 저항기는 세 번째 유효 숫자를 나타내는 추가 색띠를 가지고 있습니다. 저항기에 다섯 개 또는 여섯 개의 색띠가 있다면, 세 번째 띠는 첫 번째와 두 번째 띠와 함께 이 추가 숫자가 됩니다. 나머지는 오른쪽으로 이동하여 네 번째 색띠가 곱셈기를, 다섯 번째 띠가 허용 오차를 나타냅니다. 여섯 색띠 저항기는 기본적으로 신뢰성 또는 온도 계수(ppm/K) 사양을 나타내는 추가 고리를 가진 다섯 색띠 타입입니다. 여섯 번째 색띠로 가장 일반적인 브라운을 예로 들어 보면, 온도가 10°C 변할 때마다 저항 값이 0.1% 변화합니다.
일반적인 저항기 색상 코드 질문:
저항의 어느 쪽 끝에서부터 읽기를 시작해야 하는지 어떻게 알 수 있습니까?
많은 저항기는 색상 띠가 어느 한쪽 끝에 더 가까이 모여 있거나 묶여 있는 경우가 있습니다. 이러한 띠가 왼쪽에 위치하도록 저항기를 잡으세요. 항상 저항기를 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으세요.
저항기는 왼쪽에 금속 밴드로 시작하지 않습니다. 한쪽 끝에 금색 또는 은색 밴드가 있는 저항기를 가지고 있다면, 이는 5% 또는 10% 허용 오차 저항기입니다. 이 밴드를 오른쪽에 두고 다시 저항기를 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으십시오.
기본 저항기 값은 0.1 오옴에서 10 메가옴까지 범위가 있습니다. 이 정보를 바탕으로, 4-밴드 저항기에서는 세 번째 색상이 항상 파란색(106) 이하이고, 5-밴드 저항기에서는 네 번째 색상이 항상 녹색(105) 이하임을 알 수 있습니다.
왜 제 고전압 저항기는 금속 색상을 사용하지 않나요?
고전압 저항에서는 외부 코팅에서 금속 입자가 포함되지 않도록 하기 위해 금과 은을 노란색과 회색으로 대체합니다.
제로 옴 저항기란 무엇인가요?
단일 검은색 띠로 쉽게 식별할 수 있는 0옴 저항기는 기본적으로 인쇄 회로 기판에서 트레이스를 연결하는 데 사용되는 와이어 링크입니다. 이들은 저항기처럼 패키징되어 있어 저항기를 배치하는 데 사용되는 동일한 자동 장비를 사용하여 회로 기판에 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 점퍼 와이어를 설치하기 위한 별도의 기계가 필요하지 않게 합니다.
차트의 색상 순서를 기억하는 특별한 방법이 있나요?
인터넷에는 저항 색 코드 차트의 색 순서를 외우는 데 도움이 되는 여러 가지 기억법이 있지만, 어떤 것은 더 유쾌하게 받아들여질 수 있습니다. 색 차트를 기억하는 또 다른 방법은 검정을 색이 없는 상태로 생각하여 “0”으로, 흰색은 모든 색의 조합으로 최고 값인 “9”로 생각하는 것입니다. 색 차트의 중간에는 숫자 2에서 7까지의 표준 무지개 색상이 순서대로 배열되어 있으며, 유년 시절에 배웠던 ROY-G-BIV 약어가 사용되는데, 여기서 인디고 색상은 제외됩니다. 또한 갈색은 검정과 빨강 사이에 위치한 “1”이며, 회색은 보라색과 흰색 사이에 위치한 “8”이라는 것만 기억하시면 됩니다!
“신뢰성” 밴드란 무엇인가요?
군용 사양 저항기는 종종 4-밴드 저항기에 신뢰도 또는 1000시간 운용당 고장률(%)을 나타내는 추가 밴드를 포함합니다. 이는 상업용 전자 기기에서는 거의 사용되지 않습니다.
저항기의 역사
저항기는 전기회로의 기본 구성 요소입니다. 초기 과학자들은 다양한 재료를 통해 전기를 통과시킨 결과를 테스트하던 중 저항의 개념을 이해하게 되었으며, 이후 전류를 발견하게 되었습니다. 구리, 금, 알루미늄은 낮은 저항을 가진 훌륭한 도체 로 발견된 반면, 공기, 운모, 세라믹은 전류 흐름을 상당히 제한하는 능력으로 인해 저항체 로 간주되었습니다. 업계 사람들이 이들의 기본적인 능력을 수십 년 동안 알고 있었지만, 우리가 오늘날 알고 있는 신뢰할 수 있는 저항기는 Otis Boykin이 정확한 양의 전기를 구성 요소에 전달할 수 있는 저렴하고 신뢰할 수 있는 저항기를 발명한 1961년에야 등장했습니다. 그의 혁신으로 저항기는 극한 온도와 충격의 영향을 덜 받게 되었으며 경제적으로 제조할 수 있게 되었습니다. 미국 군대, IBM 및 많은 소비자 전자 기기 제조업체들이 Boykin의 새로운 저항기를 주문함에 따라, 이러한 저항기는 가전제품과 컴퓨터부터 유도 미사일까지 모든 것에 통합되기 시작했습니다. 저항기는 현대 전자 기기에서 보편적으로 사용됩니다. 수동 장치로서 전력을 소모하지만 전력을 제공하지는 않습니다. 저항기는 회로에서 다양한 용도로 사용됩니다. 예를 들어 LED 에 흐르는 전류를 조정하거나 트랜지스터 와 같은 능동적으로 동작하는 장치에 도달하는 전압을 제어하는 데 사용됩니다. 저항기는 전송 라인을 종단 처리하고 반사를 방지하거나 마이크로컨트롤러 의 GPIO에서 풀업 또는 풀다운 저항기로 시스템 안정성을 추가할 수 있습니다. 저항기와 커패시터를 함께 사용하면 라이트 플래셔 또는 전자 사이렌 회로에 필요한 타이밍 소스를 생성할 수 있습니다. 직렬로 연결된 저항기의 “데이지 체인”은 입력으로 제공되는 전압보다 낮은 전압에서 작동해야 하는 구성 요소에 유용한 전압 분배기를 생성할 수 있습니다. 저항기 색 코드 읽기에 대한 기본 사항과 요령을 알게 되었으니, 이제 나가서 친구들을 놀래켜보세요!
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