Przetłumaczacz elektroniki i dokumentacji obiektów cyfrowych

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

Wynik

Wartość nominalna100.000Ω
Zakres Tolerancji99.000Ω to 101.000Ω
Wartość w temperaturze100.000Ω
Zmiana temperatury0.000%

Zrozumienie Kody Barw Rezystorów W 6-białych

Podstawowa Precyzja

Rezystance 6-band przedstawiają najwyższą dokładność w przewodnikach rezystancyjnych w kształtacji czołowej, dodając informacje o stężeńco termicznym do standardowego systemu 5-band. Bieguny reprezentują:

  • Pierwsza pasma: Pierwszy znaczący cyfrą
  • 2. nagłówek drugi: Drugie significancejne cyfrę
  • Trzeci pasmo: Trzynaście znaków significance
  • Czwarte pasa: Pomnikowy
  • 5. Banda: Tolerancja
  • Siedemka: Koefficient temperatury TCR

Czasowy korygujący temperatury

Współczynnik temperatury TCR wskazuje na zmianę oporu w stopniach Celsjusza.

  • Stary: 100 ppm/°C
  • Czerwonego znieżania: 50 ppm/°C
  • Odrywka: 15 ppm/°C
  • Zielony: 0,25% na °C
  • Błędy kolorowe: 10 ppm/°C
  • Odczyt: 5 ppm/°C

Zastosowania

Rezystyka 6-banda jest używana w:

  • Narzędzia o wysokiej precisionie
  • Obiektów zależnych od temperatury
  • Sprzęt do kalibrowania
  • Zastosowania zawodowe w przemyśle

Czynniki projektowe

Gdy używasz rezystorów 6-biennych, rozważ:

  • Zakres temperatur workingowych
  • Stabilność wymagana w zakresie temperatury.
  • Koszty w przeciążeniu i przeciwieństwo precyzyjności
  • Warunki środowiskowe
  • Charakteryka długoterminowa wiatru
  • Ocena mocy przy temperaturze

Wpływ Temperatury

Zrozumienie wpływu temperatury:

  • Zmiana oporu = TCR × ΔT × Inicjalna Wsteczność
  • Wielkość konduktancji cieplnej TCR większa oznacza większą zmienność z uwzględnieniem temperatury.
  • Zwaga obecnego środowiska i efektów ciepła wewnętrznego
  • Stabilność długoterminowa może być wpływana przez cyklizację temperatury
  • Synchronizacja TCR w układach mostów
  • Gradienty cieplne w aplikacjach o dużej mocy

6. Optymalne praktyki

Dla maksymalnego wykonania:

  • Zakres temperatur pracy monitora
  • Używaj zarządzania cieplowością w przypadku potrzeby.
  • Uważaj na skuteczność cieplnej powiązania
  • Dokument zależności temperatury
  • Weryfikuj wartości w warunkach temperatury.
  • Rozważanie skutków grzanicowych ciepła

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