E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192
Как часто вам приходилось подбирать резистор для замены в какой-либо плате или в для конструирования нового устройства. Несмотря на большое разнообразие существующих моделей, значение омического сопротивления каждого из них не является случайным и не формируется одной лишь прихотью производителя. На практике существует конкретный ряд номиналов резисторов, который и определяет возможные варианты для заводских сопротивлений.
Что такое ряд номиналов?
Данное понятие устанавливает определенную закономерность чередования значений для любых радиодеталей, включая и резисторы. Впервые существующий стандарт был утвержден еще в 1948году и получил обозначение латинской буквой E, означающей EIA в расшифровке Electronic Industries Alliance. Следом за буквой E указывается цифра, обозначающая конкретную линейку значений, она же показывает число доступных в этом ряду номиналов. К примеру, E6 разбивает номинальные мощности, емкости или сопротивления в пределах от 0 до 10 на шесть единиц, если сравнить с E96, то в нем этих единиц окажется уже 96.
С математической точки зрения, номинальные величины представляют собой логарифмическую функцию, поэтому шаг изменения номинальных сопротивлений можно определить по формуле:
где n – это порядковый номер конкретного члена, а N – это номер ряда.
Чтобы подобрать из предложенных линеек данных нужную модель, установленное значение, к примеру, у E12 – это 1… 1,2 … 1,5 … и т.д. и умножается на десятичный множитель – 10, 100, 1000 и т.д. до достижения желаемой величины. Всего выделяют семь стандартных номиналов, правда, первый из них сегодня уже не выпускают, но встретить в старых устройствах его вы еще можете. Далее рассмотрим особенности каждого из ряда номиналов деталей.
Ряд Е3
Номинальный ряд Е3 включает в себя только три величины сопротивления: 1; 2,2; 4,7. Помимо этого электрическое сопротивление резисторов может иметь отклонение от заявляемого параметр. То же может повторять и емкость конденсатора, и другие характеристики деталей электронных схем, подчиняющихся стандартам Е3. Нормальными колебаниями основных характеристик считаются не более 50%, это означает, что если вы хотите приобрести непроволочный резистор на 10 Ом, то завод может выпускать его в пределах от 5,1 до 14,9 Ом, не выступая за отведенные стандартом границы.
Ряд Е6
Здесь
для обозначения номиналов содержится шесть возможных величин: 1; 1,5; 2,2; 3,3;
4,7; 6,8. При указании номинальных емкостей, сопротивлений и других
характеристик радиодеталей, Е6 обладает такими отличиями:
- величина допуска на погрешность составляет
не более 20%, что дает немалое отклонение, которое обязательно следует
учитывать при работе точных приборов; - при использовании цветовых маркировок для
керамических или углеродистых резисторов, детали будут иметь черную полосу,
характеризующую их возможную погрешность;
Определение допустимого отклонения по цветовой маркировке
- наибольшее распространение они получили в силовом оборудовании, где основная роль резистора заключается в гашении величины токовой нагрузки, а существующая погрешность не окажет существенного влияния.
Ряд Е12
В сравнении с предыдущим, будет иметь уже не шесть, а двенадцать вариантов номиналов для электронных компонентов от 1 до 8,2. Значение номинальных данных имеет пропорциональное увеличение.
По своим характеристикам ряды Е12 отличаются следующими данными:
- допустимая погрешность катушек индуктивности или резисторов составляет не больше 10%;
- если у резистора имеется цветная маркировка, то полоска, указывающая на возможное отклонение от заявленного сопротивления должна иметь серый или серебристый цвет;
- их сфера применения охватывает сферу подстроечных и переменных резисторов, также используется для некоторых бытовых приборов.
Ряд Е24
Такой тип маркировки имеет в два раза большее количество номиналов, в сравнении с предыдущим.
Отличительными особенностями ряда Е24 является:
- отклонение от установленного производителем значения допускается не более чем на 5%, большая величина недопустима по причине перекрытия соседнего номинала
- цветные полоски для таких номинальных рядов имеют золотистую расцветку;
- наиболее распространен среди радиолюбителей, так как проволочне выводы легко припаивать и использовать для сборки электрических схем, а процент погрешности не сильно влияет на электрические параметры.
Ряд Е48
Количество вариантов сопротивления электрическому току еще в два раза превосходит Е24, начиная с него, номиналы разделяются не только десятыми, но уже и сотыми долями. Отличительной особенностью этого и последующих рядов является их высокая точность, а именно, Е48 может отклоняться от заявленных данных всего на 2%.
Для обозначения ряда Е48 из цветных полос наносится красного цвета, в работе бытовых приборов подобное отклонение совершенно незаметно, так как обычные колебания напряжения в электрической цепи оказывают куда более существенное влияние. Поэтому их использование в моделировании имеет узконаправленную специфику и принадлежит к точным элементам.
Ряд Е96
Обладает в два раза более широким спектром номиналов, чем Е48. В сравнении с другими, ряд Е96 обладает такими отличительными особенностями:
- погрешность элемента, изготовленного по стандарту этого номинала, может отличаться не более чем на 1% от паспортного значения, к примеру, резистор на 100 Ом не выйдет за пределы 99 или 101 Ома;
- цветовое обозначение точности на корпусе радиодетали будет иметь коричневую полоску;
- на практике используется в сборке печатных плат, устанавливается в цепях управления, релейной защиты, телемеханики и т.д.
Существенным недостатком является относительно более высокая себестоимость , в сравнении с менее точными резисторами.
Ряд Е192
Является наибольшее число номиналов, ряд включает в себя 192 единицы возможных вариантов и предоставляет самый широкий спектр для выбора. Отличается такими данными:
- погрешность сопротивления не может превышать
0,5%, 0,25 и даже 0,1%, что выводит их в категорию сверхточного оборудования,
часто на их основе разрабатывают smd резисторы;
- с точки зрения цветового обозначения ряда, то на корпусе прибора изображается зеленая, синяя или фиолетовая полоска;
- применяется в сверхточных измерительных комплексах и электронно-вычислительных машинах.
Существенный недостаток – самая высокая стоимость, в сравнении с другими. Для удобства понимания разницы между номинальными рядами трех последних порядков ниже приведена таблица с значениями сопротивлений резисторов.
Таблица: номиналы рядов Е48, Е96, Е192
Таблица: номиналы рядов Е48, Е96, Е192
Ряды номиналов резисторов: сопротивление номинала Е 24
Номиналы резисторов, конденсаторов и других радиотехнических деталей соответствуют определенным регламентируемым показателям. Диапазон значений определяют e24 ряд, е12 и другие линейки сопротивлений. Чтобы выбрать предпочтительный вариант детали, нужно иметь представление о рядах сопротивлений и том, как определяются характеризующие элемент параметры.
Резисторные детали с маркировкой из цветных полос
Номинальные ряды E6, E12 и E24
Используемые в практике линейки интервалов, в том числе е24 ряд, имеют в названии цифровой код после литеры Е. Он означает количество показателей номиналов в рамках десятичного промежутка. Сама буква Е обозначает соответствие нормативам Electronic Industries Alliance. Несколько различных номинальных серий нужно для того, чтобы охватывать максимально возможное число значений сопротивления, задействованных при изготовлении разного рода электронных компонентов. Стандартизировать данные параметры в табличные блоки стало принято также для того, чтобы добиться унификации кодировки радиодеталей, производящихся в разных странах.
Ряд Е6 включает в себя наименьшее число элементов и имеет наибольшие расстояния между ними. Помимо этого, у этой линии максимальный процент погрешности – 20. Погрешностью называется возможное отклонение значения от номинала в большую или меньшую сторону. Чем больше значение цифры, стоящей вслед за буквой Е в наименовании линейки, тем большее количество элементов она включает и тем выше ее точность.
Число в названии соответствует количеству элементов линейки; самая многочисленная из имеющихся – Е192. Внутри каждый последующий компонент имеет номинал немного более, чем на удвоенную погрешность превышающий таковой у предыдущего. Пользуясь таблицей номиналов резисторов для того или иного ряда, можно определить показатель для конкретной радиодетали. Если сравнить две соседних таблицы, можно увидеть, что систему с меньшим числом элементов можно получить из таковой с большим посредством вычеркивания четных компонентов.
Важно! Линейка Е6 предназначается для использования при работе с резисторами, обладающими переменным сопротивлением. Более точные ряды для таких деталей не применяются и разработаны для изделий с постоянным сопротивлением.
Линейка Е12 включает в два раза большее число элементов, чем предыдущая, и обладает вдвое меньшей погрешностью (10%). Ряд Е24 резисторы и Е48 сохраняют тот же принцип – показатели допустимого отклонения у них равны соответственно 5% и 2,5% в ту и другую стороны. Используются также серии Е96 и Е192, у последней из них отклонение составляет меньше процента. Такие низкие показатели дают возможность отнести детали, нормируемые по двум последним таблицам, в категорию обладающих повышенной точностью.
Сравнительная таблица разных серий номиналов
Как образуется
Формирование рядов резисторов производится строго в соответствии с правилами, определяемыми технологией изготовления данных радиодеталей. Поскольку любой изготовленный на производстве резистивный компонент имеет некоторую погрешность своего основного параметра (сопротивления), и значения этих отклонений могут быть разными, простое использование непрерывных рядов становится нерелевантным.
К примеру, у детали с указанным заводом-производителем сопротивлением в 100 Ом и отклонением в 10% реальный показатель может составлять 104 Ом, тогда изготавливать отдельный компонент, обладающий данным номиналом, становится бессмысленно. Следующим в такой линейке может быть использован резистор в 120 Ом, на нижней границе допустимого интервала будет иметься показатель 108 Ом, а на верхней – 132. Дальнейшим элементом можно поставить резистор примерно 150 Ом. Возникает необходимость в системе, в которой учитывались бы как номинал, так и диапазон его возможных изменений.
По подобному принципу может быть сформирован список радиодеталей с выбранной погрешностью. Если она составляет 10%, список полагается делать состоящим из 12 единиц. Если стоит цель добиться более точной категоризации (например, погрешность в 5%), элементы будут более плотно сидящими, без большого разрыва по значениям между соседними, а число их будет вдвое больше. Из этих величин можно формировать табличные сводки. Таблицы для разных серий будут отличаться между собой количеством задействованных символов и разнесенностью номинальных значений.
Резисторная серия Е12
Принципы построения рядов
Серию резисторов е24 можно приближенно описать в виде геометрической прогрессии. Входящие в эту линейку компоненты могут поделить интервал [1;10] на равные отрезки, число которых равно наименованию таблицы (24). Серии, включающие меньшее число составляющих, могут быть получены через удаление четных элементов из исходной линейки. Если в прогрессии, описывающей таблицу Е24, будет применяться знаменатель 101/24, то для Е12 его значение будет равно 101/12, а для Е6 – 101/6. Серии, в которых больше 24 чисел, приближаются к прогрессии с почти абсолютной точностью. В знаменателе 101/k число k является утроенной степенью двойки. Помимо этого, линейки могут быть описаны последовательностями десятичных логарифмов. Вычислить номинал резисторного устройства можно, воспользовавшись калькулятором онлайн.
Важно! Подсчитать номинальный показатель для компонента той или иной серии можно, воспользовавшись следующим выражением: V(k)=10k/K=exp((k/K)*ln 10). Здесь К – это номер самой линейки (6, 12, 24 – числа, стоящие вслед за литерой Е), k – порядковый номер номинального значения внутри нее.
Таблицами значений можно пользоваться и следующим образом. Если при расчете необходимых показателей для некоторой цепи выявилось, что необходимо приобрести резистор, к примеру, на 1180 Ом, а доступ имеется только к стандартным деталям (не повышенной точности), можно взять таблицу Е24. В ней есть значения 1,1 и 1,2. Они перемножаются на 10 столько раз, чтобы получились показатели, схожие с необходимыми. В данном случае после троекратного умножения получаются 1100 и 1200. Вторая величина ближе к искомой, соответственно, именно такой компонент целесообразно приобретать.
Номинальные ряды с большим числом элементов
Помимо трех рассмотренных линий номиналов сопротивлений резисторов, существуют значительно более точные: у таблицы Е48 отклонение находится в районе 2% в обе стороны, для Е96 – 1%, у Е192 – около 0,5%. Знаменатели прогрессий у таких серий описываются числом 101/k , где k – цифра, вместе с буквой Е описывающая название линии. Последние две группы принято относить к классификациям, обладающим наивысшей точностью.
Существует и, наоборот, максимально грубая серия – Е3. Ее погрешность составляет целых 50%. Таким образом, у относящихся к ней деталей сопротивление может изменяться до половины своего значения в обе стороны. Здесь тройка умножена на нулевую степень двойки, равную единице. На практике эта линия в настоящее время практически не используется, но при работе со старыми устройствами можно обнаружить радиодетали, соответствующие Е3. Закономерности, справедливые для двух соседних серий элементов, будут распространяться и на Е3, и на Е6.
Особенности стандартного ряда Е24
Свойственное ряду сопротивлений е24 стандартное отклонение составляет 5%. Такая точность считается достаточной для рутинной радиолюбительской деятельности, поэтому данная серия получила широкое распространение.
Важно! Корпуса изделий зачастую снабжаются маркировкой из цветовых полос, позволяющей получить представление об их основных характеристиках. Отдельные фирмы-изготовители пользуются разными системами кодировки, поэтому целесообразно найти таблицу, используемую производителем, и изучить, что обозначают те или иные цвета и их последовательности. Расшифровка маркировки также может быть найдена в прилагаемой к деталям документации или на упаковке. Зная активное сопротивление изделия, можно посчитать его вклад в мощность цепи.
Радиодетали с маркировкой из полосок
Использование рядов упрощает кодировку номинальных показателей резистивных деталей, давая представление и о точности параметра. Из линейки можно получить другую (более или менее точную), если знать законы ее образования. Подобные линии существуют и для индуктивных катушек и конденсаторов.
Видео
Поиск по сайту | Номиналы резисторов представлены так называемыми рядами резисторов (например ряд Е24). Ряды резисторов являются результатом стандартизации номинальных значений резисторов. Для постоянных резисторов существует шесть, так называемых, рядов: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192, а для переменных резисторов установлен один ряд — Е6. Кроме того существует дополнительный ряд Е3. Цифра после буквы E обозначает число номинальных значений сопротивлений резисторов в каждом десятичном интервале. Номиналы резисторов соответствуют числам в приведенных ниже таблицах или числам, полученным умножением или делением этих чисел на 10n (где n – целое положительное или отрицательное число). Например, по ряду Е6 номиналы резисторов в каждой декаде должны соответствовать числам 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 или числам, полученным умножением или делением этих чисел на 10n, где n — целое положительное или отрицательное число. Например 10, 100, 15, 150 или 0.1, 0.01, 0.15, 0.015 и т.д. Принцип построения рядов Е48, Е96 и Е192 аналогичен приведенному с той лишь разницей, что увеличивается число промежуточных значений номиналов. Номиналы резисторов по ряду Е3, Е6, Е12, Е24
Номиналы резисторов по ряду Е48, Е96, Е192
|
Маркировка резисторов
Цветовая маркировка резисторов
Простой калькулятор расчёта номинала резистора по цветам.
Кликая мышкой по цветам в таблице, раcкрашиваем резистор полосками.
В итоге получаем номинал и допуск нужного нам резистора.
Первая полоса, от которой ведётся отсчёт, обычно более широкая или находится ближе к выводу резистора.
Маркировка резисторов SMD. Калькулятор онлайн
Прежде всего следует обратить внимание на относительно новый и не всем знакомый стандарт маркировки EIA-96, который состоит из трёх символов — двух цифр и буквы. Компактность написания компенсируется неудобством расшифровки кода с помощью таблицы.
Трёхсимвольная маркировка EIA96
Кодировка планарных элементов (SMD) в стандарте EIA-96 предусматривает определение номинала из трёх символов маркировки для прецизионных (высокоточных) резисторов с допуском 1%.
Первые две цифры — код номинала от 01 до 96 соответствует числу номинала от 100 до 976 согласно таблице.
Третий символ — буква — код множителя. Каждая из букв X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, H, R, S соответствует множителю согласно таблице.
Номинал резистора определится произведением числа и множителя.
Принцип расшифровки кодов SMD резисторов стандартов E24 и E48 значительно проще, не требует таблиц и описан отдельно ниже.
Предлагается онлайн калькулятор для раскодировки резисторов EIA-96, E24, E48.
Сопротивление 0ом ±1%, EIA-96 в результате вычислений означает некорректный ввод.
Сопротивление: 165ом ±1%, EIA-96
Таблица EIA-96
|
|
Трёхсимвольная маркировка E24. Допуск 5%
Маркировка из трёх цифр. Первые две цифры — число номинала.
Третья цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100, множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
И т.д., соответственно количеству нулей множителя.
Произведение числа и множителя определит номинал резистора.
В данной статье используйте окно калькулятора выше, что и для EIA-96.
Четырёхсимвольная маркировка E48. Допуск 2%
Маркировка состоит из четырёх цифр. Первые три цифры — число номинала.
Четвёртая цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100; Множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
И т.д., соответственно количеству нулей множителя.
Произведение числа и множителя определит номинал резистора.
Можно использовать окно ввода ниже (только для E48), либо вводить 4 цифры в общее верхнее окно.
Сопротивление: 22.2kом ±2%, E48
Кому-то полезным может быть набор калькуляторов для расчёта сопротивления резисторов, соединённых параллельно.
Материал по ссылке: Параллельное соединение резисторов. Калькулятор.
Формулы и расчёты электронный цепей онлайн |
Параметры синусоидального сигнала
Переменный ток. Параметры |
Постоянный ток. Определение |
Электроника в домах. Форум
Транзисторы. Справочник |
Диоды. Справочник |
Стабилитроны. Справочник |
Реактивное сопротивление
Резонансная частота |
ESR конденсатора |
Измерение ESR |
Отключить защиту инвертора
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!
Значение [Ом] | стенография | Цветные полосы (допуск 5%) | Диапазон (5%) [Ом] |
---|---|---|---|
0,1 | R1 | Коричневый, черный, серебристый, золотой | 0.095 Ом — 0,105 Ом |
0,11 | R11 | Коричневый, коричневый, серебряный, золотой | 0,1045 Ом — 0,1155 Ом |
0,12 | R12 | Коричневый, красный, серебряный, золотой | 0,114 Ом — 0,126 Ом |
0,13 | R13 | Коричневый, оранжевый, серебряный, золотой | 0,1235 Ом — 0,1365 Ом |
0,15 | R15 | коричневый, зеленый, серебристый, золотой | 0.1425 Ом — 0,1575 Ом |
0,16 | R16 | Коричневый, синий, серебряный, золотой | 0,152 Ом — 0,168 Ом |
0,18 | R18 | коричневый, серый, серебристый, золотой | 0,171 Ом — 0,189 Ом |
0,2 | R2 | Красный, черный, серебристый, золотой | 0,19 Ом — 0,21 Ом |
0,22 | R22 | Красный, красный, серебряный, золотой | 0.209 Ом — 0,231 Ом |
0,24 | R24 | Красный, желтый, серебряный, золотой | 0,228 Ом — 0,252 Ом |
0,27 | R27 | Красный, фиолетовый, серебро, золото | 0,2565 Ом — 0,2835 Ом |
0,3 | R3 | Оранжевый, черный, серебристый, золотой | 0,285 Ом — 0,315 Ом |
0,33 | R33 | Апельсин, апельсин, серебро, золото | 0.3135 Ом — 0,3465 Ом |
0,36 | R36 | Оранжевый, синий, серебряный, золотой | 0,342 Ом — 0,378 Ом |
0,39 | R39 | Оранжевый, белый, серебристый, золотой | 0,3705 Ом — 0,4095 Ом |
0,43 | R43 | Желтый, оранжевый, серебряный, золотой | 0,4085 Ом — 0,4515 Ом |
0,47 | R47 | Желтый, фиолетовый, серебро, золото | 0.4465 Ом — 0,4935 Ом |
0,51 | R51 | зеленый, коричневый, серебряный, золотой | 0,4845 Ом — 0,5355 Ом |
0,56 | R56 | Зеленый, синий, серебряный, золотой | 0,532 Ом — 0,588 Ом |
0,62 | R62 | Синий, красный, серебряный, золотой | 0,589 Ом — 0,651 Ом |
0,68 | R68 | Синий, серый, серебристый, золотой | 0.646 Ом — 0,714 Ом |
0,75 | R75 | Фиолетовый, зеленый, серебряный, золотой | 0,7125 Ом — 0,7875 Ом |
0,82 | R82 | Серый, красный, серебряный, золотой | 0,779 Ом — 0,861 Ом |
0,91 | R91 | Белый, коричневый, серебряный, золотой | 0,8645 Ом — 0,9555 Ом |
1 | 1Р | Коричневый, черный, золотой, золотой | 0.95 Ом — 1,05 Ом |
1,1 | 1R1 | коричневый, коричневый, золотой, золотой | 1,045 — 1,155 Ом |
1,2 | 1R2 | коричневый, красный, золотой, золотой | 1,14 — 1,26 Ом |
1,3 | 1R3 | коричневый, оранжевый, золотой, золотой | 1,235 Ом — 1,365 Ом |
1,5 | 1R5 | коричневый, зеленый, золотой, золотой | 1.425 Ом — 1,575 Ом |
1,6 | 1R6 | Коричневый, синий, золотой, золотой | 1,52 Ом — 1,68 Ом |
1,8 | 1R8 | коричневый, серый, золото, золото | 1,71 Ом — 1,89 Ом |
2 | 2R | Красный, черный, золотой, золотой | 1,9 — 2,1 Ом |
2,2 | 2R2 | Красный, красный, золотой, золотой | 2.09 Ом — 2,31 Ом |
2,4 | 2R4 | Красный, желтый, золотой, золотой | 2,28 Ом — 2,52 Ом |
2,7 | 2R7 | Красный, фиолетовый, золото, золото | 2,565 Ом — 2,835 Ом |
3 | 3R | Оранжевый, черный, золотой, золотой | 2,85 Ом — 3,15 Ом |
3,3 | 3R3 | Апельсин, апельсин, золото, золото | 3.135 Ом — 3,465 Ом |
3,6 | 3R6 | Оранжевый, синий, золотой, золотой | 3,42 Ом — 3,78 Ом |
3,9 | 3R9 | Апельсин, белый, золотой, золотой | 3,705 Ом — 4,095 Ом |
4,3 | 4R3 | желтый, оранжевый, золотой, золотой | 4,085 Ом — 4,515 Ом |
4,7 | 4R7 | желтый, фиолетовый, золотой, золотой | 4.465 Ом — 4,935 Ом |
5,1 | 5R1 | зеленый, коричневый, золотой, золотой | 4,845 Ом — 5,355 Ом |
5,6 | 5R6 | зеленый, синий, золотой, золотой | 5,32 Ом — 5,88 Ом |
6,2 | 6R2 | Синий, красный, золотой, золотой | 5,89 Ом — 6,51 Ом |
6,8 | 6R8 | Синий, серый, золотой, золотой | 6.46 Ом — 7,14 Ом |
7,5 | 7R5 | Фиолетовый, зеленый, золотой, золотой | 7,125 Ом — 7,875 Ом |
8,2 | 8R2 | Серый, красный, золотой, золотой | 7,79 Ом — 8,61 Ом |
9,1 | 9R1 | Белый, коричневый, золотой, золотой | 8,645 Ом — 9,555 Ом |
10 | 10R | Коричневый, черный, черный, золотой | 9.5 Ом — 10,5 Ом |
11 | 11R | коричневый, коричневый, черный, золотой | 10,45 — 11,55 Ом |
12 | 12R | коричневый, красный, черный, золотой | 11,4 — 12,6 Ом |
13 | 13R | коричневый, оранжевый, черный, золотой | 12,35 — 13,65 Ом |
15 | 15R | коричневый, зеленый, черный, золотой | 14.25 Ом — 15,75 Ом |
16 | 16R | Коричневый, синий, черный, золотой | 15,2 — 16,8 Ом |
18 | 18R | коричневый, серый, черный, золотой | 17,1 Ом — 18,9 Ом |
20 | 20R | Красный, черный, черный, золотой | 19 Ом — 21 Ом |
22 | 22R |
.
E3 E6 E12 E24 E48 E96 Series »Электроника
Чтобы упростить изготовление резисторов, обращение с ними, покупку и проектирование электронных схем, номиналы резисторов сгруппированы в стандартные значения резисторов, соответствующие серии E.
Resistor Tutorial:
Обзор резисторов
Углеродный состав
Карбоновая пленка
Металлооксидная пленка
Металлическая пленка
Проволочная обмотка
SMD резистор
MELF резистор
Переменные резисторы
Светозависимый резистор
Термистор
Варистор
Цветовые коды резисторов
Маркировка и коды SMD резисторов
Характеристики резистора
Где и как купить резисторы
Стандартные номиналы резисторов и серия E
Значения резистора организованы в набор различных серий предпочтительных значений или стандартных значений резистора.
Эти стандартные значения резисторов имеют логарифмическую последовательность, что позволяет расположить различные значения таким образом, чтобы они соотносились с допуском или точностью компонента.
Допуски резистора обычно составляют ± 20%, ± 10% ± 5%, ± 2% и ± 1%. Для некоторых резисторов доступны более точные допуски, но они не так широко доступны, и их стоимость выше.
Имея эти стандартные номиналы резисторов, можно выбирать электронные компоненты от различных производителей, что значительно упрощает поиск и снижает стоимость компонентов.Эта серия также используется для множества других электронных компонентов.
Серия Е стандартных номиналов резистора
Стандартные значения резистора организованы в набор серий значений, известных как серия E. Различные значения размещены таким образом, чтобы верхняя часть диапазона допуска одного значения и нижняя часть диапазона допуска следующего значения не перекрывались.
Возьмем в качестве примера резистор номиналом 1 Ом и допуском ± 20%. Фактическое сопротивление в верхней части диапазона допуска составляет 1.2 Ом. Возьмите тогда резистор номиналом 1,5 Ом. Сопротивление этого компонента в нижней части диапазона допуска составляет 1,2 Ом. Этот процесс выполняется для всех значений за десятилетие, создавая набор стандартных значений резисторов для каждого допуска.
Различные наборы стандартных номиналов резисторов известны по их номерам серии E: E3 имеет три резистора в каждой декаде, E6 — шесть, E12 — двенадцать и так далее.
Самая основная серия в диапазоне E — это серия E3, которая имеет всего три значения: 1, 2.2 и 4.7. Это редко используется как таковое, поскольку соответствующий допуск слишком велик для большинства современных приложений, хотя сами базовые значения могут использоваться более широко для уменьшения складских запасов.
Далее идет серия E6 с шестью значениями в каждой декаде с допуском ± 20%, серия E12 с 12 значениями в каждой декаде для ± 10%, серия E24 с 24 значениями в каждой декаде с допуском ± 5%. Значения резисторов этой серии приведены ниже. Доступны и другие серии (E48 и E96), но они не так распространены, как приведенные ниже.
Резисторы E6 и E12 доступны практически для всех типов резисторов. Однако серия E24, имеющая гораздо более строгие допуски, доступна только в типах с более высокими допусками. Металлооксидные пленочные резисторы, которые широко используются сегодня, доступны в серии E24, как и несколько других типов. Типы углерода редко доступны в наши дни и в любом случае будут доступны только в более низких диапазонах допусков, поскольку их значения не могут быть гарантированы с таким жестким допуском.
Предпочтительные или стандартные диапазоны номиналов резисторов серии E признаны на международном уровне и приняты международными организациями по стандартизации.EIA (Ассоциация электротехнической промышленности), базирующаяся в Северной Америке, является одной из организаций, которая приняла эту систему, и в результате ряды значений резисторов часто называют стандартными значениями резисторов EIA.
Сводная таблица номиналов резистора, рекомендованного или стандартного EIA Серия | ||
---|---|---|
Серия E | Допуск (Sig Figs) | Количество значений в каждой декаде |
E3 | > 20% | 3 |
E6 | 20% | 6 |
E12 | 10% | 12 |
E24 | 5% [обычно также доступен с допуском 2%] | 24 |
E48 | 2% | 48 |
E96 | 1% | 96 |
E192 | 0.5%, 0,25% и более допуски | 192 |
Примечание: Металлопленочные резисторы, широко используемые в настоящее время для осевых резисторов, и резисторы для поверхностного монтажа, обычно доступны с допусками 1% и 2%, даже если они включены в диапазоны E24, E12, E6 и E3.
Значения серии E разделены на две группы, которые имеют немного разную нумерацию, но следуют одной и той же базовой нумерологии:
- До E24: Для этой нижней части серии E, используемой для резисторов, конденсаторов и других компонентов, основное отличие состоит в том, что числа имеют только две значащие цифры, так как это все, что действительно необходимо
- E48 — E192: Для серий от E48 до E192 для всех значений используются значащие цифры, поскольку необходимо определить их более точно с учетом большего количества необходимых значений.
Видно, что некоторые значения из серии E24 не существуют в сериях от E48 до E192. Это происходит из-за различных используемых правил округления.
Предпочтительные и стандартные значения других компонентов
Система принятия стандартных значений электронных компонентов очень хорошо работает для резисторов. Это также применимо и к другим компонентам. В равной степени применима та же концепция использования значений в стандартном списке, которые определяются допусками компонентов.
Серия E также используется для конденсаторов, катушек индуктивности и ряда или некоторых других электронных компонентов и применяется как к устройствам с выводами, так и к устройствам поверхностного монтажа.
Обычно для конденсаторов используются некоторые из серий более низкого порядка — E3, E6, поскольку значения на многих конденсаторах не имеют высоких допусков. Электролитические конденсаторы обычно имеют очень широкий допуск, хотя другие, такие как многие керамические типы, имеют гораздо более жесткий допуск, и многие из них доступны в диапазонах, соответствующих значениям E12 или даже E24.
Другим примером компонентов, которые следуют предпочтительным значениям EIA E серии, являются стабилитроны для их напряжения пробоя. Стандартные напряжения стабилитрона обычно соответствуют значениям E12, хотя значения напряжения серии E24 также доступны — особенно стабилитрон 5,1 вольт для 5-вольтных шин. Опять же, это относится как к устройствам с выводами, так и к устройствам для поверхностного монтажа.
Резистор серии Е
Предпочтительные значения EIA или стандартные значения резисторов могут быть сведены в таблицу, чтобы дать различные значения для каждой декады.
Технология резисторов по току позволяет достичь очень точных уровней допуска, но все же есть большие преимущества в использовании резисторов даже из серии E3. Это уменьшает количество различных типов резисторов, используемых в конструкции, и это упрощает процессы покупки и производства. Часто в конструкции стараются придерживаться стандартных номиналов резистора E3 или E6, используя только те, что указаны в E12, E24, E48 или E96, если это абсолютно необходимо.
Один из примеров, когда значения могут быть сохранены в пределах серии E3, связан с цифровой схемой, где требуется подтягивающий резистор.Точное значение не имеет большого значения — требуется только значение в приблизительной области. Для этих резисторов значение можно выбрать в пределах серии E3.
Для аналоговых схем часто требуется немного больше гибкости, но даже стандартные номиналы резисторов E6 или E12 можно без труда использовать в большинстве конструкций электронных схем. Иногда могут потребоваться значения серий E24, E48, E96 или даже E192 для обеспечения высокой точности и строгих допусков: фильтры, генераторы, измерительные приложения и т. Д.
Таблица значений резистора серии Е
Ниже приведены стандартные значения резисторов. Это стандартные значения резисторов E3, E6, E12, E24, E48 и E96.
Стандартный резистор E3 серии | ||
---|---|---|
1,0 | 2,2 | 4,7 |
Резисторы серии E3 являются наиболее широко используемыми, и, следовательно, эти значения будут наиболее распространенными номиналами резисторов, используемых в электронной промышленности. Они особенно полезны для значений резисторов, которые никоим образом не критичны.Придерживаясь этой серии, можно уменьшить количество различных компонентов в любой конструкции электронной схемы, и это может помочь снизить производственные затраты за счет сокращения запасов и дополнительного управления и настройки, необходимых для дополнительных типов компонентов в конструкции.
Стандартный резистор E6 серии | ||
---|---|---|
1,0 | 1,5 | 2,2 |
3,3 | 4,7 | 6,8 |
Резисторы серии E6 также широко используются в промышленности.Они обеспечивают более широкий диапазон используемых номиналов резисторов.
Стандартный резистор E12 серии | ||
---|---|---|
1,0 | 1,2 | 1,5 |
1,8 | 2,2 | 2,7 |
3,3 | 3,9 | 4,7 |
5,6 | 6,8 | 8,2 |
Стандартный резистор E24 серии | ||
---|---|---|
1.0 | 1,1 | 1,2 |
1,3 | 1,5 | 1,6 |
1,8 | 2,0 | 2,2 |
2,4 | 2,7 | 3,0 |
3,3 | 3,6 | 3,9 |
4,3 | 4,7 | 5,1 |
5,6 | 6,2 | 6,8 |
7.5 | 8,2 | 9,1 |
Стандартный резистор E48 серии | ||
---|---|---|
1,00 | 1.05 | 1,10 |
1,15 | 1,21 | 1,27 |
1,33 | 1,40 | 1,47 |
1,54 | 1.62 | 1,69 |
1,78 | 1,87 | 1,96 |
2,05 | 2,15 | 2,26 |
2,37 | 2,49 | 2,61 |
2,74 | 2,87 | 3,01 |
3,16 | 3,32 | 3,48 |
3,65 | 3.83 | 4,02 |
4,22 | 4,42 | 4,64 |
4,87 | 5,11 | 5,36 |
5,62 | 5,90 | 6,19 |
6,49 | 6,81 | 7,15 |
7.50 | 7,87 | 8,25 |
8,66 | 9.09 | 9,53 |
Стандартный резистор E96 серии | ||
---|---|---|
1,00 | 1.02 | 1.05 |
1,07 | 1,10 | 1,13 |
1,15 | 1,18 | 1,21 |
1,24 | 1,27 | 1,30 |
1,33 | 1.37 | 1,40 |
1,43 | 1,47 | 1,50 |
1,54 | 1,58 | 1,62 |
1,65 | 1,69 | 1,74 |
1,78 | 1.82 | 1,87 |
1,91 | 1,96 | 2,00 |
2,05 | 2.10 | 2,16 |
2,21 | 2,26 | 2,32 |
2,37 | 2,43 | 2,49 |
2,55 | 2,61 | 2,67 |
2,74 | 2,80 | 2,87 |
2,94 | 3,01 | 3,09 |
3,16 | 3.24 | 3,32 |
3,40 | 3,48 | 3,57 |
3,65 | 3,74 | 3,83 |
3,92 | 4,02 | 4,12 |
4,22 | 4,32 | 4,42 |
4,53 | 4,64 | 4,75 |
4,87 | 4.99 | 5,11 |
5,23 | 5,36 | 5,49 |
5,62 | 5,76 | 5,90 |
6,04 | 6,19 | 6,34 |
6,49 | 6,65 | 6,81 |
6,98 | 7,15 | 7,32 |
7.50 | 7.68 | 7,87 |
8,06 | 8,25 | 8,45 |
8,66 | 8,87 | 9,09 |
9,31 | 9,53 | 9,76 |
Серия E192 стандартных номиналов резисторов также существует, но их использование намного меньше, чем в других диапазонах, указанных выше. Их допуск составляет 0,5 или 0,25%, что приводит к увеличению затрат, а также к тому, что в диапазоне гораздо больше резисторов.
Хотя резисторы до E24 широко доступны, часто в любой конструкции помогает сосредоточиться на использовании как можно меньшего числа резисторов. Это уменьшит количество различных компонентов в конструкции, а при крупносерийном производстве это поможет снизить затраты.
Разработка ценностей серии E
В первые дни радио и электроники, в первой половине двадцатого века, стандартизация ценностей практически отсутствовала. Значения, выбранные для электронных компонентов, таких как резисторы и конденсаторы, были определены разными производителями.
Это создавало ряд трудностей для проектирования электронных схем, поскольку часто приходилось идентифицировать поставщика, чтобы затем можно было выбрать стоимость электронного компонента.
С началом Второй мировой войны и значительным увеличением производства радио и электронных устройств и оборудования, разработчикам и производителям потребовалось использовать определенные значения компонентов для своих конструкций, а не множество вариаций, доступных от разных производителей компонентов.
Еще один импульс возник после Второй мировой войны с появлением и значительным ростом использования бытовых электронных устройств и оборудования.
Чтобы удовлетворить спрос на необходимую стандартизацию, организация, известная как Международная электротехническая организация, начала работу над стандартом в 1948 году. Первый выпуск их документа был в 1952 году, а затем он был позже обновлен и стал документом IEC 60063: nnnn , где nnnn — дата последнего выпуска.
Значения резисторов серии E используются повсеместно и обеспечивают очень полезный выбор резисторов для удовлетворения требований в любой ситуации. Серия также используется в качестве основы для других электронных компонентов, включая конденсаторы, катушки индуктивности и т. Д.
Для резисторов
всех типов используются значения серии E, как для резисторов SMD, так и для резисторов с выводами. Фактически, серия E используется для всех электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, будь то выводы или устройства поверхностного монтажа.
Другие электронные компоненты:
Резисторы
Конденсаторы
Индукторы
Кристаллы кварца
Диоды
Транзистор
Фототранзистор
Полевой транзистор
Типы памяти
Тиристор
Разъемы
Разъемы RF
Клапаны / трубки
Аккумуляторы
Переключатели
Реле
Вернуться в меню «Компоненты». . .
.
РЕЗИСТОРЫ — КОМПОНЕНТЫ
РЕЗИСТОРЫ .... Серия E.24 от 0,1 Ом до 10 МОм, все 0,25 Вт ... упаковка из 10 одинаковых типов ...... 0,45 австралийских доллара + налог на товары и услуги = 0,50 австралийских долларов РЕЗИСТОРЫ .... Серия E.24 от 0,1 Ом до 10 МОм, все 0,25 Вт ... упаковка из 100 одинаковых типов .... 3,63 австралийских доллара + налог на товары и услуги = 4 австралийских доллара РЕЗИСТОРЫ .... серия E.24 от 0,1 Ом до 10 МОм, все 0,25 Вт ... упаковка из 1000 штук одного типа ... 20,90 австралийских долларов + налог на товары и услуги = 23 австралийских доллара |
5 Идентификаторы диапазонов следующие….. Цвет …. Цвет …. Цвет …. Цвет …. Коричневый = погрешность 1%
Щелкните здесь, чтобы рассчитать сопротивление по его цветам
0,6 Вт +/- 1% погрешность МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА Серия E24 Резисторы в упаковке
РЕЗИСТОРЫ .... Серия E.24 от 0,1 Ом до 10 МОм, все 0,5 Вт ... упаковка из 10 одинаковых типов ........ 0,59 австралийских доллара + налог на товары и услуги = 0,65 австралийских долларов РЕЗИСТОРЫ .... Серия E.24 от 0,1 Ом до 10 МОм все 0,5 Вт ... 100 шт. Одного типа...... 5,50 австралийских долларов + налог на товары и услуги = 5,50 австралийских долларов РЕЗИСТОРЫ .... Серия E.24 от 0,1 Ом до 10 МОм, все 0,5 Вт ... упаковка из 1000 штук того же типа .... 31,36 австралийских долларов + налог на товары и услуги = 34,50 австралийских долларов |
4 Идентификаторы полос следующие ….. Цвет …. Цвет …. Цвет …. Золото = допуск 5%
Щелкните здесь, чтобы рассчитать сопротивление по цветам
Также доступны в больших количествах по очень конкурентоспособной цене, …… позвоните нам.
ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальная сумма заказа составляет 1 австралийский доллар.00 за одно номинальное сопротивление резистора (без учета грузов и НДС)
Также доступны в больших количествах по очень конкурентоспособной цене, ….. позвоните нам.
Unitech Electronics Pty Ltd — ваш универсальный «глобальный магазин» для всех ваших «компьютеров» и «электроники».
Аппаратные решения мы проектируем и производим для вас. Мы делаем это для вас!
ВСЕХ КАБЕЛЕЙ — 20 категорий
Пожалуйста, сделайте свой выбор из нашего обширного выбора кабелей ниже в этой группе кабелей.
Почему я получаю легкие удары от моего электронного оборудования, и оно кусает меня электрическими искрами?
.Калькулятор цветового кода резистора
— 3-, 4- и 5-полосные резисторы
Калькулятор цветового кода резистора
Калькулятор выше отобразит значение , допуск и выполнит простую проверку, чтобы убедиться, что рассчитанное сопротивление соответствует одному из стандартных значений EIA. Выберите первые 3 или 4 полосы для резисторов 20%, 10% или 5% и все 5 полос для прецизионных (2% или меньше) 5-полосных резисторов.
Наведите указатель на значение выше допуска на мин.и макс. значения диапазона.
Если вы хотите узнать цветовые полосы для значения, используйте инструмент слева. Введите значение, выберите множитель (Ω, K или M), желаемую точность и нажмите «Display resistor» или ENTER. Вы также можете ввести значения резистора в сокращенном обозначении , например 1k5, 4M7 или 100R.
Стандартные номиналы резисторов декады EIA:
Серия E6: (допуск 20%)
10, 15, 22, 33, 47, 68
Серия E12: (допуск 10%)
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82
Серия E24: (допуск 5%)
10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91
Серия E48: (допуск 2%)
100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196, 205, 215, 226, 237, 249, 261, 274, 287, 301, 316, 332, 348, 365, 383, 402, 422, 442, 464, 487, 511, 536, 562, 590, 619, 649, 681, 715, 750, 787, 825, 866, 909, 953
Серия E96: (допуск 1%)
100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 147, 150, 154 , 158, 162, 165, 169, 174, 178, 182, 187, 191, 196, 200, 205, 210, 215, 221, 226, 232, 237, 243, 249, 255, 261, 267, 274, 280 , 287, 294, 301, 309, 316, 324, 332, 340, 348, 357, 365, 374, 383, 392, 402, 412, 422, 432, 442, 453, 464, 475, 487, 491, 511 , 523, 536, 549, 562, 576, 590, 604, 619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806, 825, 845, 866, 887, 909, 931 , 959, 976
Серия E192: (0.5, 0,25, 0,1 и 0,05%)
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 196, 198, 200, 203, 205, 208, 210, 213, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 271, 274, 277, 280, 284, 287, 291, 294, 298, 301, 305, 309, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 357, 361, 365, 370, 374, 379, 383, 388, 392, 397, 402, 407, 412, 417, 422, 427, 432, 437, 442, 448, 453, 459, 464, 470, 475, 481, 487, 493, 499, 505, 511, 517, 523, 530, 536, 542, 549, 556, 562, 569, 576, 583, 590, 597, 604, 612, 619, 626, 634, 642, 649, 657, 665, 673, 681, 690, 698, 706, 715, 723, 732, 741, 750, 759, 768, 777, 787, 796, 806, 816, 825, 835, 845, 856, 866, 876, 887, 898, 909, 920, 931, 942, 953, 965, 976 , 988
Часто задаваемые вопросы
У меня резистор 6-полосный.Как я могу рассчитать его стоимость?
Введите первые пять цветов. Резисторы с 6 полосами в основном представляют собой 5-полосные резисторы с дополнительным кольцом, указывающим надежность или температурный коэффициент .
Резистор всего 3 полосы
Вам не нужно вводить 4-ю полосу, так как резисторы 20% не имеют кольца допуска. Они будут рассчитаны с использованием правила четырех диапазонов (цифра, цифра, множитель).
Примеры:
Красный, красный, коричневый — резистор 220 Ом, 20%
Коричневый, черный, оранжевый — резистор 10 кОм, 20%
Какая полоса первая?
Короткий ответ: вы узнаете это по опыту! Но есть несколько правил, которым вы можете следовать:
1.) На некоторых резисторах цветные полосы сгруппированы вместе и / или близко к одному концу. Держите резистор с плотно сгруппированными полосками слева от вас и считайте резистор слева направо.
2.) С резисторами 5% и 10% процедура проста: удерживайте резистор серебряной или золотой полосой вправо и считайте показания резистора слева направо.
3.) Первая полоса не может быть серебряной или золотой, поэтому, если вы держите такой резистор, вы сразу поймете, с чего начать.Кроме того, 3-й цвет для 4-полосных резисторов будет синим (10 6 ) или меньше, а 4-й цвет для 5-полосных резисторов будет зеленым (10 5 ) или меньше, поскольку значения базового резистора варьируются от 0,1 Ом до 10 МОм.
Что произойдет, если я начну читать не с того конца?
Вы всегда должны пытаться вычислить значение, а затем сверять свой результат с таблицей значений резистора, чтобы увидеть, указан ли он там. Если это не так, попробуйте прочитать его еще раз, начиная с другого конца, и проверьте еще раз.Это необходимый шаг, особенно с пяти- и шестиполосными металлопленочными резисторами.
Наш калькулятор цветового кода автоматически выполняет эту проверку, и, если результат не является стандартным, отобразится небольшая подсказка. Предупреждения предназначены только для вашего сведения и не всегда означают, что резистор был прочитан неправильно — см. Примечания ниже.
Банкноты
1.) Цветовой код резистора и предпочтительные значения EIA являются международно признанными стандартами, но у некоторых производителей есть свои собственные методы работы.Например, многие производители резисторов делают каждое значение в списке E24 с допуском 1% и 2%, хотя такая практика имеет мало математического смысла.
2.) Несмотря на то, что программа была тщательно протестирована, в ней все же может быть несколько ошибок. Поэтому, если вы сомневаетесь (и когда это возможно), не стесняйтесь использовать своего старого надежного друга — мультиметр — для перепроверки критически важных компонентов.
Примеры
3 диапазона:
Желтый, фиолетовый, черный -> 47 Ом 20%
Оранжевый, оранжевый, коричневый -> 330 Ом 20%
Коричневый, черный, красный -> 1k 20%
4 диапазона:
Зеленый, синий, красный, золотой -> 5.6кОм 5%
Красный, желтый, оранжевый, золотой -> 24 кОм 5%
Синий, серый, желтый, серебристый -> 680k 10%
Еще примеры цветовой маркировки 4-х полосных резисторов: серии E12 и E24.
5 полос:
Красный, желтый, оранжевый, черный, коричневый -> 243 Ом, 5-полосный резистор с точностью 1%
Желтый, фиолетовый, золотой, золотой, желтый -> 4,7 Ом, 5% — этот резистор рассчитан по 4-полосному правилу (желтая полоса игнорируется).
Оранжевый, черный, черный, коричневый, коричневый -> 3,00 кОм, 1% — примечание: это нестандартный резистор 1% (E96), но некоторые производители делают каждое значение из серии E24 с допуском 1%!
Подробнее: Примеры цветовой маркировки 5-полосных резисторов серии E48 (2%).
6 полос:
Красный, красный, коричневый, коричневый, коричневый, красный -> 2,21k, 1% 50 ppm / ° C
Белый, черный, белый, коричневый, красный, красный -> 9,09 К, 2% 50 частей на миллион / ° C
— не вводить последнюю полосу (красный в двух примерах выше)
Хобби Электроника ->
Таблица цветовых кодов резисторов ->
Калькулятор цветового кода резистора
.