Oznaczanie rezystorów: rodzaje, opis

02.03.2020

Rezystor jest elementem obwód elektryczny mający własny opór. Praktycznie żaden obwód elektryczny nie jest kompletny bez tych elementów. Istnieje wiele rodzajów rezystorów. Różnią się nominalnym oporem, w mocy, w klasa dokładności według typu itp. Aby móc wybrać żądany element, należy nauczyć się czytać symbole i symbole wydrukowane na rezystorze (jego oznaczenie). W tym artykule porozmawiamy o tym, jak zastosować niezbędne symbole i symbole oraz metody ich dekodowania. Oznaczenie rezystorów ma trzy typy: cyfrowe, symboliczne i kolorowe.

Oznaczenie mocy

Przed przystąpieniem do oznaczania rezystancji znamionowej rezystora, porozmawiajmy o jego mocy i dekodowaniu jej oznaczania. Nawet jeśli odczytanie symboli na uszkodzonym obudowie rezystora nie jest możliwe, moc może być określona przez rozmiar elementu, ale do tego trzeba mieć praktyczne doświadczenie w określaniu tego parametru. Na przykład najmniejsze rezystory mają najniższą moc - 0,125 W, a następnie rosnącą - od 0,25 W do 3 W. Ale znowu, dla takiej "gałki ocznej" musisz mieć doświadczenie z elementami. Symbol mocy rezystorów jest następujący: Oznaczanie rezystorów

- dwie ukośne linie oznaczają moc elementu równą 0,125 W;

- jedna ukośna linia - 0,25 W;

- jedna linia pozioma - 0,5 W;

- jedna linia pionowa - 1 W;

- dwie pionowe linie - 2 W;

- trzy pionowe linie - 3 watów.

Na rezystorach typu MLT, wyprodukowanych w ZSRR, moc została wskazana począwszy od jednego wat: odpowiednio MLT-1, MLT-2 i MLT-3.

Opis oznaczenia: nominalne wartości oporu

Przechodzimy teraz do definicji wartości nominalnych i zastanawiamy się, w jaki sposób stosowane jest oznaczanie rezystorów. Jak wspomniano powyżej, kodowanie to składa się z trzech typów. Pierwszym z nich jest cyfrowe oznaczanie rezystorów. Jest stosowany tylko w przypadku elementów, których nominał jest mniejszy niż 999 Ω. Na przykład taki zapis oporu znamionowego będzie miał następującą postać: 1,5; 150; 200. W tym przypadku domyślnie przyjmuje się, że nominał jest zapisany w omach. Drugi typ to kodowanie znaków (cyfrowa litera). Ten typ oznaczenia wyklucza taki symbol jako przecinek. Zamiast tego użyj liter alfabet łaciński R, K, M. W przypadku gdy litera R jest używana do zapisu rezystancji nominalnej, konieczne jest pomnożenie wartości liczbowej przez 1; jeżeli K jest następnie pomnożone przez 1000; jeżeli litera M ma być pomnożona przez 1 000 000. Na przykład nominalna rezystancja 150R wynosi 150 omów; 5K6 - oznacza 5600 Ohm; 1M5 - oznacza 1500 kOhm.

Oznaczenie rezystora SMD Oznaczenie rezystora smd

Kodowanie takich rezystorów jest podzielone na trzy typy: z 3 cyframi, 4 cyframi i 3 symbolami. W pierwszym przypadku pierwsze 2 cyfry oznaczają element nominalny w omach, a ostatni - liczbę zer. Dajmy przykład: liczby na oporze 152 będą oznaczać 1500 omów. W drugim typie pierwsze 3 cyfry oznaczają nominał elementu w omach, ostatni - liczbę zer. Kod na rezystorze 5602 wynosi 56 kΩ. Trzeci rodzaj zapisu oznacza: pierwsze 2 cyfry są nominalne w omach, które są zaczerpnięte z poniższej tabeli, a ostatni znak jest mnożnikiem: S = 10 -2 ; R = 10 -1 ; B = 10; C = 10 2 ; D = 10 3 ; E = 10 4 ; F = 10 5 . Przykład: kod na rezystorze 13C oznacza 13300 Ω. Oznaczenie rezystora smd

Oznaczenie kolorystyczne rezystorów

Aby zdekodować ten typ zapisu, konieczne jest określenie pochodzenia. W produktach okresu ZSRR kreskowanie zawsze przesuwa się na krawędź - jest to źródło odniesienia. W nowoczesnych elementach ostatni zespół jest złoty lub srebrny. Pasmo to wskazuje dokładność rezystora (5% lub 10%), jeżeli oznakowanie składa się z trzech pasm, dokładność takich elementów wynosi 20%. We wszystkich typach kodów kolorów 1 i 2 paski - jest to wartość nominalnego elementu.

Oznaczenie kolorystyczne rezystorów

Gdy kreskowanie składa się z 3-4 pasm, trzeci oznacza liczbę, o jaką należy pomnożyć wartość nominalną. Jeśli kod kreskowania rezystorów zawiera 5 pasm, to trzeci jest również związany z nominałem, a czwarty to mnożnik, piąty to dokładność. Jeśli kodowanie składa się z sześciu pasm, to ostatnim jest niezawodność elementu lub współczynnik temperaturowy.