Кодовая и цветовая маркировка транзисторов, диодов, стабилитронов.
В цветовой и кодовой маркировке транзисторов, также как и диодов и стабилитронов, нет единых стандартов. Каждый завод, который производит транзисторы, принимает свои цветовые и кодовые обозначения. Можно встретить транзисторы одного типа и группы, которые изготовлены разными заводами и маркируются по-разному. Или разные транзисторы, которые маркируются одинаково. В этом случае их можно отличить только по некоторым дополнительным признакам, таким как длина выводов коллектора и эмиттера или окраска торцевой (противоположной выводам) поверхности транзистора.
Цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26 осуществляется двумя точками. Тип транзистора обозначается на боковой поверхности, а маркировка группы на торцевой
Кодовая и цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26Таблица1. Кодовая и цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26Тип транзистора обозначается кодовым знаком (табл.
1), а группа соответствующей буквой. Дата изготовления в соответствии с ГОСТ 25486-82 кодируется двумя буквами или буквой и цифрой (табл.2).Таблица2. Маркировка года и месяца изготовления по ГОСТ 25486-82Первая буква обозначает год выпуска, а следующая за ней цифра или буква – месяц. Кодированное обозначение даты изготовления применяется не только для транзисторов, но и для других радиоэлементов. Дата выпуска зарубежных радиоэлементов обозначается четырьмя цифрами, первые, две из которых обозначают год выпуска, а последние две – номер недели в году (например, 9432 обозначает – 1994 год, 32-я неделя года).
Примеры кодовой и цветовой маркировки транзисторовТранзисторы в корпусе КТ-27 могут маркироваться или буквенно-цифровым кодом (табл.3) или кодом, состоящим из геометрических фигур
Таблица3. Кодовая маркировка радиоэлементов в корпусе КТ-27Маркировка транзисторов в корпусе КТ-27Транзисторы в корпусе КТ-27 дополнительно маркируются окрашиванием торца корпуса, противоположного выводам:
КТ814 – СЕРО-БЕЖЕВЫЙ
КТ815 – СЕРЫЙ ИЛИ СИРЕНЕВО – ФИОЛЕТОВЫЙ
КТ816 – РОЗОВО-КРАСНЫЙ
КТ817 – СЕРО-ЗЕЛЕНЫЫЙ
КТ683 – ФИОЛЕТОВЫЙ
КТ9115 – ГОЛУБОЙ
Транзисторы Кт814Б, КТ815Б, Кт816Б и Кт817Б иногда маркируются только окрашиванием торцевой поверхности без нанесения буквенно-цифрового кода.
Примеры маркировки транзисторов в корпусе КТ-13 приведены на рисунке ниже. Буква группы у транзисторов КТ315 наносится сбоку поверхности, а КТ361 – посередине.
Маркировка транзисторов в корпусе КТ-13Тип транзисторов КП303 и КП307 в корпусе КТ-1-12 маркируется соответственно цифрами 3 и 7, группа – соответствующей буквой. Транзисторы КП327А маркируются одной белой точкой, а КП327Б – двумя.
Цветовая маркировка диодов и стабилитронов
Таблица4. Цветовая маркировка выпрямительных и импульсных диодовТаблица5. Цветовая маркировка стабилитронов* стабилитроны серии (группа Ж) с маркировкой 2С дополнительно помечаются голубой меткой на торце корпуса со стороны катода.
Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
Цветовая и кодовая маркировка в корпусе КТ-26
Тип | Кодированное обозначение |
Цветная точка сбоку |
КТ203 | Темно-красная | |
КТ208 | – | |
КТ209 | Серая | |
КТ313 | Оранжевая | |
КТ326 | Коричневая | |
КТ339 | Голубая | |
КТ342 | Синяя | |
КТ502 | Желтая | |
КТ503 | Белая | |
КТ3102 | Темно-зеленая | |
КТ3107 | Голубая | |
КТ3117 | – | |
КТ3157 | – | |
КТ3166 | – | |
КТ6127 | – | |
КТ632 | – | Серебристая |
КТ638 | – | Оранжевая |
КТ680 | – | |
КТ681 | – | |
КТ698 | – | |
КП103 | – | |
КП364 | Табачная |
Цветовая кодировка группы
Группа | Цветная |
А | Темно-красная |
Б | Желтая |
В | Темно-зеленая |
Г | Голубая |
Д | Синяя |
Е | Белая |
Ж | Темно-коричневая |
И | Серебристая |
К | Оранжевая |
Л | Светло-табачная |
М | Серая |
Кодовая маркировка радиоэлементов в корпусе КТ-27
Тип | Кодированное обозначение |
КТ814(А-Г) | 4 (А-Г) |
КТ815(А-Г) | 5 (А-Г) |
КТ816(А-Г) | 6 (А-Г) |
КТ817(А-Г) | 7 (А-Г) |
КТ638(А,Б) | 8 (А,Б) |
КТ9115(А,Б) | 9 (А,Б) |
КУ112 | 12 |
КТ940(А-В) | 40 (А-В) |
КТ646А | |
КТ646Б | |
КТ972А | |
КТ972Б | |
КТ973А | |
КТ973Б |
Пример
Кодовая маркировка даты выпуска приборов
Год | Кодированное обозначение |
1983 | R |
1984 | S |
1985 | Т |
1986 | U |
1987 | V |
1988 | W |
1989 | X |
1990 | A |
1991 | В |
1992 | С |
1993 | D |
1994 | E |
F | |
1996 | H |
1997 | J |
1998 | K |
1999 | L |
2000 | N |
Месяц | Кодированное обозначение |
Январь | 1 |
Февраль | 2 |
Март | 3 |
Апрель | 4 |
Май | 5 |
Июнь | 6 |
Июль | 7 |
Август | 8 |
Сентябрь | 9 |
Октябрь | 0 |
Ноябрь | N |
Декабрь | D |
Калькулятор цветового кода резистора
— расчет 4- и 5-полосных резисторов
Используйте этот веб-сайт для преобразования цветовых кодов резисторов в сопротивление и допуск резистора.
Студент, инженер или производитель? Мастер по работе с Arduino или Raspberry Pi? Занимаетесь электроникой и не можете вспомнить цветовую маркировку резисторов? Нажмите на цвета, напечатанные на вашем резисторе, и отобразятся расчетное значение и допуск. Если у вас есть 5-полосный резистор, сначала переключитесь на этот тип.
Диапазон 1 | Диапазон 1 | Диапазон 2 | Мул. | Тол. |
---|
Для чего используются цветовые коды резисторов?
Для очень маленьких электронных компонентов вместо печатного текста используется цветовой код для обозначения значения, номинала или допуска.
Резисторы выпускаются в вариантах с 4, 5 или более цветовыми полосами, где наиболее распространен 4-полосный цветовой код. С 4 полосами первая и вторая полоса представляют собой первую и вторую значащие цифры значения сопротивления в омах, полоса 3 представляет собой десятичный множитель.
Далее идет небольшой зазор, помогающий различать левую и правую часть компонента, и, наконец, четвертая полоса, указывающая допуск резистора. Цвета значащих цифр:
черный: 0
коричневый: 1
красный: 2
оранжевый: 3
желтый: 4
зеленый: 5
синий: 6
фиолетовый: 7
серый 3 900 белый 3 8 900
Цвета для полосы множителя:
Черный: 1
Браун: 10
Красный: 100
Оранжевый: 1000
Желтый: 10000
Зеленый: 100000
Синий: 1000000
Золото: 0,1
Серебро: 0,01
больше информации. о цветовых кодах резисторов (внешние ссылки):
- Википедия: Электронный цветовой код
- Объяснение цветовых кодов резисторов
- Инструкция: как считывать цветовые коды резисторов
Выходные данные
×
Выходные данные
Paul-Mödlhammer-Weg 6
5202
Neumarkt am Wallersee
Austria
td@thomasdax. com
Google Analytics
Этот веб-сайт использует Google Analytics, службу веб-аналитики, предоставляемую Google, Inc. («Google»). Google Analytics использует «куки», которые представляют собой текстовые файлы, размещенные на вашем компьютере, чтобы помочь веб-сайту проанализировать, как
пользователи используют сайт. Информация, сгенерированная файлом cookie об использовании вами веб-сайта (включая ваш IP-адрес), будет передаваться и храниться Google на серверах в Соединенных Штатах. Google будет использовать
эта информация предназначена для оценки использования вами веб-сайта, составления отчетов о деятельности веб-сайта для операторов веб-сайта и предоставления других услуг, связанных с деятельностью веб-сайта и использованием Интернета.
Google также может передавать эту информацию третьим лицам, если это требуется по закону или когда такие третьи лица обрабатывают информацию от имени Google. Google не будет связывать ваш IP-адрес с
любые другие данные, хранящиеся в Google. Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в своем браузере, однако обратите внимание, что в этом случае вы не сможете использовать все функции сайта.
этот сайт. Используя этот веб-сайт, вы даете согласие на обработку данных о вас компанией Google в порядке и для целей, указанных выше.
Этот веб-сайт использует Google Analytics с расширением «_anonymizeIp()». Это означает, что перед обработкой ваш IP-адрес сокращается, чтобы предотвратить использование собранных данных в личных целях.
Вы можете предотвратить использование ваших данных службой Google Analytics с помощью надстройки браузера Opt-Out, предоставленной Google.
Калькулятор цветового кода резистора
Создано Ханной Памула, доктором философии
Рецензировано Домиником Черня, доктором философии и Стивеном Вудингом
Последнее обновление: 21 декабря 2022 г.
Содержание:- Как прочитать цветовой код резистора?
- Пример использования этого калькулятора цветового кода резистора
- 4-диапазонный цветовой код резистора
- 5-диапазонный цветовой код резистора
- 6-диапазонный цветовой код резистора
- Что такое цветовой код резистора 10k?
С помощью этого калькулятора цветового кода резистора вы быстро и легко узнаете сопротивление вашего компонента резистора. Просто выберите сколько полос у вашего резистора – 4, 5 или 6, выберите цвета , и в мгновение ока вы получите сопротивление с допуском, диапазоном и значением температурного коэффициента (если вы выбрали цветовой код 6-полосного резистора).
Если вы хотите понять, как читать цветовой код резистора, прокрутите вниз, и вы найдете их формулы и объяснение. Кроме того, мы показываем цветовой код резистора 10k, а также множество других информативных примеров.
Как прочитать цветовой код резистора?
Цветные полосы — простой и дешевый способ указать стоимость электронного компонента. Напечатанные буквенно-цифровые коды были бы слишком мелкими, чтобы их можно было прочитать на самых крошечных резисторах, поэтому цветовой код был разработан в начале 1920-х годов.
Первый вопрос, который обычно возникает: как мне узнать, с какого конца я должен начать считывание цветового кода резистора?
К счастью, существует пара визуальных подсказок!
В обычном случае полосы расположены неравномерно – есть пробел, и полос как-то сгруппировано . Больший зазор возникает перед полосой допуска . Поместите большую группу слева и прочитайте резисторы слева направо.
Очень часто допуск резистора равен 5% или 10%. Эти значения отмечены металлическими цветами – золотым и серебряным соответственно. Однако цветовой код резистора никогда не начинается с такого цвета, поэтому , если вы обнаружите металлический цвет на своем резисторе, это определенно значение допуска, поэтому его нужно разместить с правой стороны. Снова прочтите показания резистора слева направо.
Обычно первая полоса будет ближе всего к концу (но не всегда, поэтому тогда используйте другие подсказки).
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог решить вашу проблему, вы всегда можете воспользоваться мультиметром, чтобы определить одно из двух возможных сопротивлений и направление считывания.
Хорошо, давайте приступим к делу: Как прочитать цветовой код резистора?
Значение сопротивления отмечено цветом. Каждому цвету соответствует свое число: 9.0005
Color name | Digit | Color | Color name | Digit | Color |
---|---|---|---|---|---|
Черный | 000 | Зеленый | 7 | 70020 | |
Brown | 111 | Blue | 666 | ||
Red | 222 | Violet | 777 | ||
Orange | 333 | Грей | 888 | 0207 | |
Желтый | 444 | White | 999 |
.
Затем у нас есть полоса, называемая множителем , и значение цвета другое:
Название цвета | 3 Умножить0005 | Color | Color name | Digit | Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | ×1 Ω\times1\ \mathrm {Ω}×1 Ω | Blue | ×1 MΩ\times1\ \mathrm{MΩ}×1 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | ×10 Ω\times10\ \mathrm{Ом}×10 Ом | Violet | × 10 МОм \ Times10 \ \ Mathrm {Mω} × 10 МОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грей | × 100 МОм \ Times100 \ \ Mathrm {MOT} × 100 МОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый | ×1 Ω\times1\ \mathrm{Ω}×1 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow | ×10 kΩ\times10\ \mathrm{kΩ}×10 kΩ | Gold | ×10 kΩ\times10\ \mathrm{kΩ}×10 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | ×0. 1 Ω\times0.1\ \mathrm{Ω}×0.1 Ω | Серебро | ×0,01 Ом\times0,01\ \mathrm{Ом}×0,01 Ом 99\ \mathrm{Ом}109 Ом (гигаом). И, наконец, последняя полоса, которая встречается у всех типов резисторов – 4-, 5- и 6-зонная – это полоса допуска . It’s expressed in percentages, and the variation in components resistance is mostly of a statistical nature (normal distribution):
So that’s all you need to know about the значение цвета для 4- и 5-полосных цветовых кодов резисторов. Для 6-полосных резисторов есть дополнительное кольцо с указанием температурного коэффициента – подробнее о нем читайте в разделе, посвященном 6-полосным резисторам. Прокрутите вниз и узнайте формулы в зависимости от типа вашего резистора! Пример использования этого калькулятора цветового кода резистораМы очень старались сделать калькулятор цветового кода резистора максимально простым и интуитивно понятным, но если у вас возникли проблемы, просто взгляните на приведенный ниже пример!
У нас также есть другие инструменты, тесно связанные с этой темой, такие как калькулятор сопротивления проводов или калькулятор резисторов светодиодов, чтобы определить, какое сопротивление следует использовать при создании электронной схемы со светодиодами. Вы также можете воспользоваться нашим калькулятором моста Уитстона. Цветовой код 4-полосного резистораФормула для цветового кода 4-полосного резистора может быть записана как: R=band3×((10×band1)+band2)±band4\scriptsize \!R\!=\! \mathrm{band}_3\!\!\times\!\!((10\!\times\!\mathrm{band}_1)\!+\!\mathrm{band}_2)\!\pm\! \mathrm{band}_4R=band3×((10×band1)+band2)±band4 Но что это значит и как это читать? Давайте посмотрим на пример, и все должно быть понятно:
(10×диапазон1)+диапазон2(10×5)+2=52\размер сценария\qquad \начать{выравнивать*} (10&\!\times\!\mathrm{полоса}_1)\!+\!\mathrm{полоса}_2\\ (10&\!\times\!5)\!+\!2=52 \end{align*}(10(10×band1)+band2×5)+2=52
R=band3×((10×band1)+band2)=100 Ом×((10×5)+2)=5,2 кОм\scriptsize \qquad \begin{align*}R\!&=\!\mathrm{band}_3\!\times\!((10\!\times\!\mathrm{band}_1)\!+\!\mathrm{band }_2)\\ \!&=\!100\ \mathrm{Ω}\!\times\!((10\!\times\! 5)\!+\!2)=5,2\ \mathrm{kΩ} \end{align*}R=band3×((10×band1)+band2)=100 Ом×((10×5)+2)=5,2 кОм Вот! Это значение вашего резистора. Но осталась одна полоса. И это…
Rмин = 5,2 кОм − (5,2 кОм × 5%) = 5,2 кОм − 0,26 кОм = 4,94 кОм \ scriptsize \ qquad \начать{выравнивать*} R _ {\ mathrm {мин}} & = 5,2 \ \ mathrm {кОм} – (5,2 \ \ mathrm {кОм} \ умножить на 5 \%) \\ &=5,2\ \mathrm{кОм}-0,26\ \mathrm{кОм}=4,94\ \mathrm{кОм} \end{align*}Rmin=5,2 кОм – (5,2 кОм × 5%)=5,2 кОм – 0,26 кОм = 4,94 кОм Максимальное значение: Rmax=R+(band4×R)R _{\mathrm{ max}} = R +( \mathrm{band}_4 \times R)Rmax=R+(band4×R), поэтому в нашем случае: Rmax=5,2 кОм+(5,2 кОм×5%)=5,2 кОм+0,26 кОм=5,46 кОм\scriptsize\qquad \начать{выравнивать*} R _ {\ mathrm {max}} & = 5,2 \ \ mathrm {кОм} + (5,2 \ \ mathrm {кОм} \ умножить на 5 \%) \\ &=5,2\ \mathrm{кОм}+0,26\ \mathrm{кОм}=5,46\ \mathrm{кОм} \end{align*}Rmax=5,2 кОм+(5,2 кОм×5%)=5,2 кОм+0,26 кОм=5,46 кОм И все! Это было не так сложно, не так ли? Проверьте результат с помощью нашего калькулятора цветового кода резистора. Цветовой код 5-полосного резистораРазница между 4- и 5-полосными резисторами заключается в значащих цифрах. Количество сиг-фигов соответственно 2 или 3. Таким образом, мы можем записать формулу для цветового кода 5-полосного резистора как: R=band4×((100×band1)+(10×band2)+band3)±band5\размер сценария \начать{выравнивать*} R\!&=\!\mathrm{диапазон}_4\!\times\!((100\!\times\!\mathrm{band}_1)\!+\!(10\!\times\!\mathrm {диапазон}_2)\\ &\quad\!+\!\mathrm{диапазон}_3)\pm\mathrm{диапазон}_5 \end{align*}R=band4×((100×band1)+(10×band2)+band3)±band5 Давайте расширим наш предыдущий пример — после двух значащих полос, зеленой и красный, поставим синий:
(100×диапазон1)+(10×диапазон2)+диапазон3(100×5)+(10×2)+6=526\scriptsize\qquad\! \начать{выравнивать*} &(100\times\mathrm{полоса}_1)+(10\times\mathrm{полоса}_2)+\mathrm{полоса}_3\\ &(100\х5)+(10\х2)+6=526 \end{align*}(100×band1)+(10×band2)+band3(100×5)+(10×2)+6=526
R=band4×((100×band1)+(10×band2)+band3)\scriptsize\quad\ \ \начать{выравнивать*} R\!&=\!\mathrm{band}_4 \!\times\!((100\!\times\!\mathrm{band}_1)\!+\!(10\!\times\!\mathrm {диапазон}_2)\!\\ \!&\quad+\!\mathrm{группа}_3) \end{align*} R=band4×((100×band1)+(10×band2)+band3) Отсюда: R=100×((100×5)+(10×2)+6)=52 600 Ом=52,6 кОм\scriptsize\qquad \начать{выравнивать*} R\!&=\!100\!\раз\!((100\!\раз\!5)\!+\!(10\!\раз\!2)\!+\!6)\\ \!&=52,\!600\ \mathrm{Ом}=52,6\ \mathrm{кОм} \end{align*}R=100×((100×5)+(10×2)+6)=52 600 Ом=52,6 кОм
Rmin=52,6 кОм-(5,26 кОм×5%)=52,6 кОм-2,63 кОм=49,97 кОм\scriptsize \qquad \начать{выравнивать*} R _ {\ mathrm {мин}} & = 52,6 \ \ mathrm {кОм} – (5,26 \ \ mathrm {кОм} \ умножить на 5 \%) \\ &=52,6\ \mathrm{кОм}-2,63\ \mathrm{кОм}=49,97\ \mathrm{кОм} \end{align*}Rmin= 52,6 кОм − (5,26 кОм × 5%) = 52,6 кОм − 2,63 кОм = 49,97 кОм Максимальное значение: Rmax=R+(band5×R)R _{\mathrm{ max}} = R + (\mathrm{band}_5 \times R)Rmax=R+(band5×R) в нашем случае: Rmax=52,6 кОм+(5,26 кОм×5%)=52,6 кОм+2,63 кОм=55,23 кОм\scriptsize \qquad \начать{выравнивать*} R _ {\ mathrm {max}} & = 52,6 \ \ mathrm {кОм} + (5,26 \ \ mathrm {кОм} \ умножить на 5 \%) \\ &=52,6\ \mathrm{кОм}+2,63\ \mathrm{кОм}=55,23\ \mathrm{кОм} \end{align*}Rmax=52,6 кОм+(5,26 кОм×5%)=52,6 кОм+2,63 кОм=55,23 кОм Цветовой код 6-полосного резистораЦветовой код 6-полосного резистора почти такой же, как 5 ленточный резистор, но он дополнительно включает полосу температурного коэффициента в последней позиции. Это тепловой коэффициент (TCR) определяет изменение сопротивления в зависимости от температуры окружающей среды и выражается в ppm/°C\mathrm{ppm/\градус C}ppm/°C. Например, предположим, что у нас есть резистор с TCR, равным 50 ppm/°C50\ \mathrm{ppm/\градус C}50 ppm/°C. В этом случае это означает, что сопротивление не изменится более чем на 0,000050,000050,00005 Ом на Ом на градус Цельсия при изменении температуры (но только в указанном диапазоне температур, см. руководство по элементу). Учитывая TCR и информацию о том, что начальное значение резистора при комнатной температуре T0=25 °CT_0 = 25\ \mathrm{\degree C}T0=25 °C равно, например, R0=50 ΩR_0 = 50\\mathrm{Ω }R0=50 Ом, можно рассчитать сопротивление RRR после нагрева или охлаждения элемента до другой температуры, например, T=50 °CT = 50\ \mathrm{\degree C}T=50 °C: R=R0×(1+TCR×(T−T0))=50 Ом×(1+0,00005 1°C×25 °C)=50,0625 Ω\scriptsize \начать{выравнивать*} R &= R_0\times(1+\mathrm{TCR}\times(T-T_0))\\ &=50\ \mathrm{Ω} \times (1+0,00005\ \frac{1}{\ Degree\mathrm{C}}\times25\ \ Degree\mathrm{C} )\\ &=50,0625\\mathrm{Ом} \end{align*}R=R0×(1+TCR×(T−T0))=50 Ω×(1+0,00005 °C1×25 °C)=50,0625 Ω Для этих расчетов мы также можем использовать кельвины вместо температуры в градусах Цельсия, поскольку значение имеет разница между температурами, а не абсолютное значение температуры. Похожим на TCR понятием является коэффициент теплового расширения – здесь не сопротивление, а длина или объем элемента изменяется в зависимости от температуры. Осторожно! Иногда шестая полоса означает не тепловой коэффициент, а надежность резистора, но это единичные случаи. Цвета последней полосы кодируются следующим образом:
What’s the 10k resistor color code?Существует множество вариантов, в зависимости от допуска и количества полос.
Первые три полосы всегда одинаковы:
Просто для быстрой проверки расчетов: R=((10×band1)+band2)×band3=((10×1)+0)×1 кОм=10 кОм\scriptsize \начать{выравнивать*} R&=((10\times\mathrm{полоса}_1)+\mathrm{полоса}_2)\times\mathrm{полоса}_3\\ &=((10\times1)+0)\times 1\ \mathrm{кОм}=10\ \mathrm{кОм} \end{align*}R=((10×band1)+band2)×band3=((10×1)+0)×1 кОм=10 кОм Да! Выглядит неплохо.
Первые четыре полосы всегда фиксированы:
Проверить еще раз: R=((100×диапазон1)+(10×диапазон2)+диапазон3)×диапазон4=((100×1)+(10×0)+0)×100 Ω=100×100 Ом=10 кОм\размер сценария \начать{выравнивать*} R&=((100\times\mathrm{диапазон}_1)+(10\times\mathrm{диапазон}_2)\\ &\quad+\mathrm{диапазон}_3)\times\mathrm{диапазон}_4\\ &=((100\times1)+(10\times0)+0)\times 100\ \mathrm{Ω}\\ &=100\умножить на 100\\mathrm{Ом}=10\ \mathrm{кОм} \end{align*}R=((100×band1)+(10×band2)+band3)×band4=((100×1)+(10×0)+0)×100 Ω= 100×100 Ом=10 кОм Работает. Большой! 🙋 Теперь, когда вы знаете, как читать показания резистора, вы можете использовать этот навык для разработки схем, наиболее подходящих для ваших нужд. |