Pirmkārt, es vēlētos iepazīstināt ar mūsu jaunākajiempick un vieta mašīna NeoDen K1830:
| 1. 8 Sinhronizētas sprauslas, kas nodrošina atkārtojamu novietojuma precizitāti ar lielu ātrumu 2. Dubultās atzīmes kameras, lai sasniegtu galējos padevējus labākai kalibrēšanai 3. PCB atrašanās vietu var kalibrēt automātiski un nekavējoties, pamatojoties uz pareizu un specifisku izvietošanas pieprasījumu |
Vai jūs nopirkāt500 rezistoru iepakojumā, tikai būt satriekts, lai atklātu, cik bezjēdzīgi jūs esat par tiem krāsainajiem gredzeniem uz jūsu jaunajiem rezistoriem? Jūs brīnāties, kāpēc viņi nevarēja vienkārši izdrukāt pretestības vērtību uz rezistora un atvieglot dzīvi ikvienam? Ja rezistoru krāsu kodu lasīšana jums izklausās sveša, tad lasiet tālāk!

Vai varat pateikt, kurš ir 4,7 kΩ rezistors?
Tā kā rezistori ir mazi, ir diezgan grūti drukāt numurus vai pretestības vērtību uz rezistora mazā virsmas laukuma. Tādējādi tā vietā, lai tieši drukātu numurus uz rezistora, tiek izmantoti rezistoru krāsu kodi. Rezistoriem var būt 3 joslas, 4 joslas, 5 joslas vai 6 joslas. Krāsainās joslas izmanto, lai apzīmētu pretestību, toleranci un temperatūras koeficientu.
Mēs esam salikuši vienkāršu rokasgrāmatu, lai izskaidrotu aprēķinu aiz rezistoru krāsu kodiem. Rezistoru krāsu kodu lasīšana var kļūt vienkārša, kad saprotat matemātiku aiz katras krāsainās joslas.
Darba sākšana: rezistoru krāsu kodu diagramma
Pirms nokļūšanas matemātiskajā bitā jums ir jāzina par svarīgu rīku, kas pazīstams kā rezistoru krāsu kodu diagramma. Līdzīgi kā periodiskā tabula ir neaizstājama ķīmiķim, Rezistoru krāsu kodu diagramma ir jūsu labākais draugs, kad runa ir par rezistora koda dekodēšanu. Jūs bieži atsaucaties uz šo diagrammu, jo šajā diagrammā tiek apkopotas vērtības, kas nepieciešamas pretestības vērtības aprēķināšanai. Sīkāka informācija par to, kā to izmantot, kad mēs izpētīsim piemērus turpmākajā sadaļā!

Vai ir vienkāršs veids, kā atcerēties šīs krāsas?
Absolūti. Ja jums ir grūti atcerēties, kādas krāsas ir rezistoru krāsu kodos, izmēģiniet šīs mnemonikas.
Akronīms: BBROYGBVGW
Frāze: Slikts alus rotē mūsu jaunās zarnas, bet degvīns iet labi
B.B. Rojam no Lielbritānijas ir ļoti laba sieva
Slikti zēni rase mūsu jaunas meitenes, bet Violet parasti uzvar
Darba sākšana: pirmās krāsainās joslas identificēšana
Tas ir jautājums, kas parasti rodas vispirms, jo mēs nevaram sākt aprēķināt pretestību no rezistoru krāsu koda, ja mēs nevaram iegūt to lasīšanas virzienu tieši pirmajā vietā. Par laimi, rezistoru krāsu kodam ir dažas vizuālas norādes, kas dod atbildi prom!

Visredzamākais triks tam ir tas, ka ir palielināta telpa, kas notiek pirms tolerances joslas. Joslas netiek regulāri izvietotas atsevišķi, un var uzskatīt, ka tās ir sagrupētas divās daļās. Nolieciet lielāko grupu pa kreisi un nolasiet rezistoru no kreisās puses uz labo.
Pirmā josla parasti vienmēr ir vistuvāk beigām. Bet tas var nebūt visu laiku.
Ja uz rezistora atrodat zelta vai sudraba krāsu joslu, tā noteikti ir tolerances josla un pēdējā josla uz rezistora. Tātad, tie pieder pie rezistora labās puses un atkal lasa rezistoru no kreisās uz labo pusi.
Noteikti pārbaudiet arī ražotāja dokumentāciju, lai pārliecinātos par izmantotajiem rezistoru krāsu kodiem. Ja neviens no iepriekš minētajiem veidiem nav noderīgs, jūs vienmēr varat paļauties uz multimetru, lai izmērītu pretestību. Dažreiz tas varētu būt vienīgais veids, kā noskaidrot pretestību, it īpaši, ja krāsu joslas ir saskrāpētas vai sadedzinātas.
Rezistoru krāsu kodu aprēķināšana
3 joslu rezistoru krāsu kods
Trīsjoslu rezistoru krāsu kodiem pirmās divas joslas vienmēr apzīmē pretestības vērtības pirmos divus ciparus, bet trešā josla apzīmē reizinātāju.

Ab × C ± 20%
10 × 101 ± 20% = 100 Ω ± 20%
Joslām:
A: 1. josla — 1. nozīmīgais cipars
B: 2. josla – 2. nozīmīgais cipars
C: 3. josla – reizinātājs
Piemērā, kas mums ir, joslas ir brūnas, melnas un brūnas. Pirmā josla ir brūnā josla, kas atrodas vistuvāk malai. Mēs uzmkatām mūsu rezistoru krāsu kodu diagrammu un atrodam, ka brūnai krāsai ir 1. nozīmīgā vērtība 1 un melnai ir otrā nozīmīgā vērtība 0. Trešā josla ir brūna, kas nozīmē, ka reizinātājs ir 1. Tādējādi, izmantojot formulu, pretestību aprēķina šādi:
Tā kā 3 joslu rezistoram nav ceturtās pielaides joslas, pieņem, ka noklusējuma pielaide ir 20 %.
4 joslu rezistoru krāsu kods
4 joslu rezistora krāsu kods ir visbiežāk izmantotais rezistors. Līdzīgi kā 3 joslu rezistors, pirmās divas joslas vienmēr dod pirmos 2 pretestības vērtības ciparus. Trešā josla apzīmē reizinātāju, bet ceturtā josla apzīmē toleranci.

AB × C ± D%
12 × 105 ±5% = 1200 kΩ ± 5%
Joslām:
A: 1. josla — 1. nozīmīgais cipars
B: 2. josla – 2. nozīmīgais cipars
C: 3. josla – reizinātājs
D: 4. josla – pielaide
4 joslu rezistoru krāsu kodam mēs varam sākt, vispirms atrodot pielaides joslu, jo tas parasti ir zelts vai sudrabs. Pielaides josla ir arī viegli identificējama, jo palielinās atstarpe starp pielaides joslu un reizinātāju joslu. Šajā piemērā tas ir zelts un tādējādi dod pielaidi ±5%, kad mēs skatāmies uz rezistoru krāsu kodu diagrammu. Sākot no otra gala, pirmā josla tādējādi tiek identificēta kā brūna, kuras 1. nozīmīgais cipars ir 1. Otrā josla ir sarkana, un tās otrais nozīmīgais cipars ir 2. 3. josla ir zaļa, kas nozīmē, ka reizinātājs ir 105. Izmantojot formulu. Iegūtā pretestība ir 12 × 105 = 1200 kΩ. Visbeidzot, pielaides josla, ko mēs identificējām kā zeltu, dod pielaides vērtību ±5 %.
Dažreiz 4 joslu rezistora krāsu kodam pielaides joslu var atstāt tukšu, kā rezultātā rodas 3 joslu rezistors. Šajā gadījumā pretestības vērtība paliktu nemainīga, izņemot to, ka pielaide būtu ±20%, it kā tā būtu 3 joslu rezistors.
5 joslu rezistoru krāsu kods
5 joslu rezistori ir augstākas precizitātes rezistori, un tiem ir papildu josla 3. nozīmīgam ciparam. Pirmās trīs joslas apzīmē pretestības nozīmīgos ciparus un viss pārējais pārslēdzas pa labi, padarot ceturto joslu par reizinātāju un piekto joslu par toleranci.

ABC × D ± E%
475 × 100 ± 1% = 475 Ω ± 1%
Joslām:
A: 1. josla — 1. nozīmīgais cipars
B: 2. josla – 2. nozīmīgais cipars
C: 3. josla – 3. nozīmīgais cipars
D: 4. josla – reizinātājs
E: 5. josla – tolerance
Šajā piemērā tolerances josla ir brūna, un to identificē palielinātā telpa starp sevi un reizinātāju joslu. No pretestības krāsu kodu diagrammas mēs iegūstam pielaides vērtību ±1% brūnai. Sākot no otra gala, pirmā josla un otrā josla ir dzeltena un violeta, kas dod attiecīgi 1. un 2. nozīmīgo ciparu 4 un 7. Papildu trešā josla ir zila, un tāpēc trešais nozīmīgais cipars ir 5. Ceturtā josla ir melna un dod reizinātāju 100. Izmantojot formulu, mēs iegūstam pretestības vērtību 475 × 100 = 475 Ω.
6 joslas rezistoru krāsu kods
6 joslu rezistors būtībā ir 5 joslu rezistors ar papildu gredzenu, kas apzīmē temperatūras koeficientu vai dažreiz atteices ātrumu. Visbiežāk sastopamā sestās joslas krāsa ir brūna (100 ppm/K), kas nozīmē, ka katrai 10 °C temperatūras maiņai pretestības vērtība mainās par 0,1%.

ABC × D ± E%, F
274 × 100 ± 2%, 250 ppm/K = 274 Ω ± 2%, 250 ppm/K
Joslām:
A: 1. josla — 1. nozīmīgais cipars
B: 2. josla – 2. nozīmīgais cipars
C: 3. josla – 3. nozīmīgais cipars
D: 4. josla – reizinātājs
E: 5. josla – tolerance
F: 6. josla – temperatūras koeficients
Šajā piemērā rezistoru krāsu kodu joslas var sagrupēt 2 grupās atbilstoši atstarpēm starp reizinātāja joslu un pielaides joslu. Novietojiet lielāko grupu kreisajā pusē un mazāko grupu labajā pusē un nolasiet rezistoru no kreisās puses uz labo. Atkal mēs pārbaudām rezistoru krāsu kodu diagrammu sarkanai, violetai un dzeltenai, un pirmā, otrā un trešā josla dod nozīmīgus ciparus attiecīgi 2,7 un 4. Ceturtā josla ir melna, kas dod reizinātāja vērtību 100. Līdz ar to mēs saņemsim pretestības vērtību 274 × 100 = 274Ω. Piektā pielaides josla dod pielaides vērtību ±2%. Sestā josla ir melna, un tās temperatūras koeficienta vērtība ir 250 ppm/K.
Rezistoru krāsu joslas izņēmumi
Nulles omu rezistori
Zero-ohm rezistori ir rezistori, kurus var viegli atpazīt ar savu vienīgo melno joslu. Būtībā tas ir vadu savienojums ar vienīgo funkciju savienot pēdas uz iespiedshēmas plates. Bet kāpēc šim nolūkam neizmantojiet regulāru džempera vadu?

Nulles omu rezistori tiek identificēti pēc to vienas melnās joslas
(Avots: ES Mobile)
Iemesls, kāpēc tie ir veidoti tā, lai izskatītos kā rezistori, ir tāpēc, ka komponenti lielākajā daļā iespiedshēmas platu tiek novietoti, izmantojot automātiskās ievietošanas mašīnas, nevis manuāli novietoti ar rokām. Izskatoties kā rezistors, ražotāji var izmantot to pašu automatizēto mašīnu, lai novietotu komponentus uz shēmas plates. Tas novērš nepieciešamību pēc atsevišķas mašīnas džemperu vadu uzstādīšanai.
Turklāt nulles omu rezistorus var vieglāk noņemt nekā džemperu vadus. Tas ļauj nepieciešamības gadījumā viegli veikt jebkādas konstrukcijas izmaiņas. Nulles mušu rezistoru var viegli noņemt un aizstāt ar jaunām sastāvdaļām.
Raksts un attēls no interneta, ja kāds pārkāpums pls sazinieties ar mums, lai izdzēstu.
NeoDen nodrošina pilnus SMT montāžas līnijas risinājumus, ieskaitot SMT reflow cepeškrāsni, viļņu lodēšanas mašīnu, savākšanas un novietošanas mašīnu, lodēšanas pastas printeri, PCB iekrāvēju, PCB atslogotāju, mikroshēmu montieri, SMT AOI mašīnu, SMT SPI mašīnu, SMT X-Ray mašīnu, SMT montāžas līnijas aprīkojumu, PCB ražošanas iekārtu smt rezerves daļas utt jebkura veida SMT mašīnas, kas jums var būt nepieciešamas, lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas :
Hangzhou NeoDen Technology Co Ltd
E-pasts:info@neodentech.com

