Widerstands-Farbcode-Rechner

Resistance

1 KΩ ±5%

The Numbers

  • Exact resistance: 1,000 Ω
  • Tolerance range: 950 Ω to 1.05 kΩ

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So Funktioniert Dieser Rechner

Der Farbcode eines 4-Ring-Widerstands codiert seinen Widerstandswert direkt auf dem Bauteil selbst — zwei Ziffernringe, ein Multiplikatorring und ein Toleranzring — sodass sein Wert ohne Messgerät abgelesen werden kann. Wählen Sie die auf jedem der vier Ringe aufgedruckte Farbe, gelesen ab dem Ring, der einem Ende des Widerstands am nächsten liegt, und dieser Rechner entschlüsselt sie in den tatsächlichen Widerstand in Ohm.

Jede Farbe steht für eine Ziffer, 0 bis 9, in einer festen Reihenfolge, die in jeder Elektronikreferenz verwendet wird (schwarz ist immer 0, weiß ist immer 9). Die ersten beiden Ringe ergeben die zwei signifikanten Ziffern des Widerstands; der dritte Ring ist ein Multiplikator, der diese zwei Ziffern um eine Zehnerpotenz nach oben oder unten skaliert; der vierte Ring gibt an, wie weit der tatsächliche, hergestellte Widerstand vom durch die ersten drei Ringe codierten Wert abweichen kann.

Die Formel

R=(D1×10+D2)×MR = (\vA{D_1} \times 10 + \vB{D_2}) \times \vC{M}

wobei D1\vA{D_1} und D2\vB{D_2} die erste und zweite signifikante Ziffer sind (Ringe 1 und 2), und M\vC{M} der Multiplikator ist (Ring 3). Der Toleranzprozentsatz des vierten Rings ändert RR selbst nicht — er definiert nur den Bereich, in den der tatsächliche hergestellte Wert des Widerstands fallen kann.

Farbcode-Referenz

FarbeZifferMultiplikatorToleranz
Schwarz0×1
Braun1×10±1%
Rot2×100±2%
Orange3×1.000
Gelb4×10.000
Grün5×100.000±0,5%
Blau6×1.000.000±0,25%
Violett7×10.000.000±0,1%
Grau8×100.000.000±0,05%
Weiß9×1.000.000.000
Gold×0,1±5%
Silber×0,01±10%
Keine±20%

Beispielrechnung

Braun – Schwarz – Rot – Gold:

  1. Ring 1 (Braun) ist Ziffer 1\vA{1}; Ring 2 (Schwarz) ist Ziffer 0\vB{0} — zusammen 1010.
  2. Ring 3 (Rot) ist ein Multiplikator von 100\vC{100} (×10²).
  3. Widerstand: R=10×100=1.000 Ω=1 kΩR = 10 \times \vC{100} = 1{.}000 \ \Omega = 1 \text{ k}\Omega.
  4. Ring 4 (Gold) bedeutet eine Toleranz von ±5% — der tatsächliche Widerstand könnte irgendwo zwischen 950 Ω und 1.050 Ω messen.

Gelb – Violett – Orange – Rot: Ziffern 4\vA{4} und 7\vB{7} ergeben 4747, multipliziert mit 1.000\vC{1{.}000} (×10³) ergibt 47.000 Ω=47 kΩ47{.}000 \ \Omega = 47 \text{ k}\Omega, mit einer ±2%-Toleranz.

Quelle: Standard-EIA/IEC-4-Ring-Widerstandsfarbcode.

Häufig Gestellte Fragen

Wie lese ich die Ringe an einem Widerstand ab?

Halten Sie den Widerstand so, dass der Toleranzring (üblicherweise gold oder silber, und oft etwas weiter von den anderen entfernt) rechts liegt — lesen Sie die restlichen Ringe von links nach rechts als Ziffer, Ziffer und Multiplikator. Falls nicht offensichtlich ist, welches Ende welches ist, ist der Toleranzring der beste Hinweis, da gold und silber selten als Ziffernring erscheinen.

Was bedeutet der Toleranzring eigentlich?

Es ist der maximale Prozentsatz, um den der tatsächliche, hergestellte Widerstand vom Wert abweichen darf, den die ersten drei Ringe codieren. Ein 1-kΩ-Widerstand mit einem goldenen (±5%) Toleranzring könnte irgendwo zwischen 950 Ω und 1.050 Ω messen und trotzdem innerhalb der Spezifikation liegen.

Was, wenn es überhaupt keinen vierten Ring gibt?

Ein Widerstand mit nur 3 Ringen (zwei Ziffern und ein Multiplikator, kein Toleranzring) wird konventionell mit einer Toleranz von ±20% angenommen — wählen Sie „Keine“ für den vierten Ring, um diesen Standardwert anzuwenden.