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최근 소형 고정 저항기의 정격 및 공차는 영숫자 코드가 아닌 여러 색상의 줄무늬로 점점 더 많이 표시되고 있습니다. 이 마킹 방법은 종종 더 편리합니다. 첫째, 0,5W 미만의 전력으로 저항 본체에서 작은 숫자를 보는 것은 어렵습니다. MLT-0.125 저항의 검은색 비문을 읽기가 특히 어렵습니다. 짙은 녹색으로 염색. 컬러 줄무늬가 선명하게 보입니다. 둘째, 비문은 간단히 지울 수 있으며 저항기 전체에 적용된 줄무늬는 완전히 지워지지 않습니다. 일부는 여전히 남아 있습니다. 그리고 마지막으로 "줄무늬" 표시가 있는 저항이 보드에 설치되어 있으면 항상 해당 매개 변수를 찾을 수 있습니다. 그리고 영숫자 지정이 있는 저항은 비문이 맨 아래에 있고 읽을 수 없도록 설치되는 경우가 많습니다.

저항의 매개변수는 100, 20 또는 XNUMX개의 대역으로 표시되며 첫 번째 대역은 일반적으로 저항의 단자 중 하나에 더 가깝게 위치하며 때로는 후자가 나머지보다 더 넓습니다. 처음 몇 개의 막대는 저항을 의미하고 마지막 막대는 허용 오차를 의미합니다. 네 개의 줄무늬가 저항 본체에 적용되면 처음 두 개의 색상이 저항의 첫 번째 숫자에 해당합니다. 세 번째 대역은 저항의 저항을 옴 단위로 결정하기 위해 처음 두 대역에 표시된 숫자를 곱해야 하는 계수를 나타냅니다. 요컨대 세 번째 밴드는 처음 두 자리 이후의 XNUMX의 개수를 나타냅니다.(물론 저항의 저항이 XNUMX옴 미만인 경우는 예외입니다.) 저항에 다섯 밴드를 적용하면 처음 세 자리는 세 자리를 나타냅니다. , 네 번째는 승수이고 다섯 번째는 공차입니다. 저항기의 밴드가 XNUMX개뿐인 경우 허용 오차는 XNUMX%이며 모든 밴드는 저항만을 의미합니다.

일반적으로 참고서는 어떤 스트립이 그려져 있는지에 따라 특정 색상의 의미를 나타내는 무서운 표를 제공합니다. 사실 모든 것이 훨씬 간단합니다. 색상 막대로 인코딩된 숫자는 이 막대의 숫자에 의존하지 않습니다(공차를 나타내는 마지막 막대 제외). 표에 표시된 것처럼 그림에 대한 색상의 일치 만 알면 충분합니다 (표를 기억하거나 유지하십시오). 1. 공차를 나타내는 밴드의 색상 대응은 표에 나와 있습니다. 2.

이러한 대응 관계를 알면 저항의 매개변수를 쉽게 결정할 수 있습니다. 예를 들어 저항에는 노란색, 보라색, 빨간색, 은색 순서로 네 개의 줄무늬가 있습니다. 테이블에서. 1 처음 두 개의 줄무늬가 숫자 4와 7을 나타내는 것을 볼 수 있습니다. 세 번째 스트립의 색상으로 알 수 있듯이 두 개의 4700이 할당되어야 합니다. 따라서 저항의 저항은 4,7ohm, 즉 2kOhm입니다. 공차 값(네 번째 밴드)은 표에서 결정됩니다. 10 - XNUMX%와 같습니다.

줄무늬 저항

다른 예시. 저항에는 주황색, 파란색, 검정색 및 금색 줄무늬가 있습니다. 처음 두 막대는 숫자 3과 6에 해당하고 세 번째 막대는 0을 의미합니다. 따라서 36을 추가할 필요가 없습니다. 따라서 저항의 총 저항은 5옴입니다. 공차 - XNUMX%.

세 번째 밴드(또는 저항에 8.2개가 있는 경우 네 번째 밴드)가 금색 또는 은색인 경우 소수점을 왼쪽으로 각각 한두 위치 "이동"해야 합니다. 예를 들어 일련의 회색, 빨간색 및 금색 밴드는 XNUMX옴의 저항을 나타냅니다.

저항의 저항은 끝에서 두 번째 숫자로 대략적으로 결정될 수 있습니다. 네 개의 밴드가 있는 저항기의 예를 사용하여 이를 수행하는 방법을 고려하십시오. 검은 색 세 번째 스트립은 저항의 저항이 수십 옴, 갈색 - 수백 옴임을 나타냅니다. 빨간색 - kOhm 단위, 주황색 - 수십 kOhm 단위. 노란색 - 수백 옴. 녹색-MΩ 단위 등 처음 세 개의 줄무늬가 빨간색 인 저항을 만났을 때 저항이 1 ~ 10kOhm이고 처음 두 개의 스트립도 숫자 2에 해당한다는 것을 세 번째 숫자로 즉시 확인할 수 있습니다. , 결론 : 저항 저항 - 2.2kOhm.

저자: A. Shitov, Ivanovo

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