Calculateur de code couleur résistant 6-bandes

Select colors for each band to calculate the resistance value. The first three bands represent digits, the fourth band is a multiplier, the fifth band indicates tolerance, and the sixth band shows the temperature coefficient.

Vision Simulation

normal
Intensity
100%
First digit of resistance value
Black
Brown
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Violet
Gray
White
Second digit of resistance value
Black
Brown
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Violet
Gray
White
Third digit of resistance value
Black
Brown
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Violet
Gray
White
Number of zeros after digits
Black
Brown
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Violet
Gray
White
Gold (×0.1)
Silver (×0.01)
Resistance tolerance range
±1%
±2%
±0.5%
±0.25%
±0.1%
±0.05%
Temperature coefficient of resistance
100 ppm/°C
50 ppm/°C
15 ppm/°C
25 ppm/°C
10 ppm/°C
5 ppm/°C
Operating temperature in °C

Résultat

Valeur nominale100.000Ω
Élévation de Tension99.000Ω to 101.000Ω
Valeur à la Température100.000Ω
Change de Température0.000%

Compréhension des Codeurs de Couleurs des Resistances à 6 Bandes

Avancée de précision

Resistances à 6 bandes représentent le plus haut niveau de précision pour les résistances au travers du tube, ajoutant des informations sur le coefficient de température au système standard 5 bandes. Les bandes représentent:

  • Première bande : Digi premier significatif
  • Deuxième bande : chiffre significatif secondaire
  • Troisième bande : Troisième chiffre significatif
  • Quatrième bande : Multiplieur
  • La 5ème Bande : Tolerances
  • 6ème Bande : Contrôle de Température CTR

Coefficient de température

La constante de température CTR indique la variation de résistance par degré Celsius :

  • La couleur : 100 ppm/°C
  • « Rouge : 50 ppm/°C »
  • Chaoût orange : 15 ppm/°C
  • jaune : 25 ppm/°C
  • Vert : 10 ppm/°C
  • Violet : 0,05 %/°C

Applications

Resistances à bandes 6 sont utilisées dans:

  • Instrumentation à haute précision
  • Circuits sensibles à la température
  • Équipement de calibrage
  • Applications professionnelles industrielles

4. Considérations de conception

Lorsque lon utilise des résistances à bandes 6, il convient de prendre en compte :

  • Élégance du fonctionnement
  • Stabilité requisée au fil du temps
  • Équilibre entre coût et précision
  • Conditions environnementales
  • Caractéristiques de dérive à long terme
  • Étiquetage de puissance à la température

5. Effets de Température

Compréhension des effets de la température:

  • Changement de résistance = TCR × ΔT × Rinitial
  • « Une valeur de TCR plus élevée implique une variation plus importante avec la température »
  • Considérez à la fois les effets ambiant et auto-réchauffage
  • La température cyclique peut avoir un effet sur la stabilité à long terme
  • Matching TCR dans les circuits de pont
  • Gradients thermiques dans les applications à haute puissance

Bonne Pratique

Pour une utilisation optimale :

  • Temps dopération de la surveillance
  • Utilisez la gestion thermique lorsque nécessaire
  • Considérez les effets thermiques de liaison
  • Dépendances à la température du document
  • Vérifiez les valeurs aux extrêmes de température
  • « Compter les effets de chauffage auto-générateurs »

Quick Reference

Value Calculation

Value = (D1 × 100 + D2 × 10 + D3) × 10^M

D1 = First digit
D2 = Second digit
D3 = Third digit
M = Multiplier

TCR Calculation

ΔR = R × TCR × ΔT × 10^-6

ΔR = Resistance change
R = Initial resistance
TCR = Temperature coefficient
ΔT = Temperature change