Jak určit výkon rezistoru značením?

Rezistory – Jedná se o pasivní elektronická zařízení, která odolávají elektrickému proudu. Rezistory se používají k regulaci proudu v elektrických obvodech. Hlavní charakteristikou rezistorů je odpor, který se měří v Omaha. Hodnoty vysokoodporového odporu se měří v kiloohmech (kOhm) a megaohmech (MOhm).

Označení
odpor na schématech
v americké
standard ANSI
Na schématech vedle rezistoru je uvedena jeho hodnota. Odpor menší než kiloohm se zapisuje bez měrných jednotek. Odpor od 1 kiloohmu do 1 megaohmu se píše písmenem „K“. Odpory od 1 megaohmu se zapisují přidáním písmene „M“.
Alfanumerický kód
Odpor rezistoru je indikován na jeho těle buď alfanumerickým kódem nebo barevným kódováním. Odpor menší než kiloohm se zapisuje bez měrných jednotek nebo se vpředu přidává písmeno „K“. Odpor od 1 kiloohmu do 1 megaohmu se píše písmenem „K“. Odpory od 1 megaohmu se zapisují přidáním písmene „M“.
3,5K – 3,5 kiloohmů
4K7 – 4,7 kiloohmů
Barevné kódování rezistorů
Pro označení odporů malých rozměrů se používá barevný kód skládající se z barevných pruhů. K dispozici jsou značky rezistorů pomocí 4 pásem a 5 pásem. Každá barva odpovídá určitému číslu.
Barevné označení je umístěno odsazeně k jedné straně rezistoru a dekódováno zleva doprava. Pokud je tělo rezistoru velmi malé a barevné označení nelze posunout, pak je první pruh nakreslen širší než ostatní.
Barevné kódování rezistoru – 4 pruhy

Barevné kódování rezistoru – 5 pruhů

Oblíbené hodnoty rezistorů
Nejoblíbenější v amatérské praxi, zaměřené na digitální elektroniku, jsou tato hodnocení: 220 Ohm, 1 kOhm, 4.7 kOhm, 10 kOhm, 47 kOhm, 100 kOhm. Právě tato sada odporů se často nachází v různých radioelektronických stavebnicích a stavebnicích.

Online kalkulačka pro barevné kódování rezistorů
Chcete-li rychle určit hodnotu odporu pomocí 4 barevných pásem, můžete použít online kalkulačku barevného značení odporu.
Výkon rezistoru
Při průchodu elektrického proudu rezistorem vzniká teplo a odvádí se z jeho povrchu. Pokud není na diagramu uveden výkon rezistoru, znamená to, že teplo, které rezistor odvádí, je zanedbatelně malé. V tomto případě postačí jakýkoli odpor s nízkým výkonem. V amatérských provedeních se nejčastěji používají odpory o výkonu 0,25 W.
Vždy můžete nainstalovat rezistor s vyšším výkonem, než je uvedeno na schématu, ale ne menším. Rezistory s vyšším výkonem jsou větší.
Paralelní a sériové zapojení rezistorů
Když jsou odpory zapojeny do série, jejich odpor se sčítá.

Při paralelním zapojení rezistorů lze celkový odpor snadno vypočítat pomocí daných vzorců.

Při paralelním zapojení malého počtu rezistorů nebo rezistorů se stejným odporem se v praxi používají jednodušší vzorce.

Variabilní a ladicí odpory

Označení
variabilní a ladění
rezistory na obvodech

Rezistory mohou mít nejen stálý odpor, ale i proměnný odpor, který lze plynule měnit v rámci stanovených mezí.
Variabilní rezistory se používají v případech, kdy je potřeba změnit odpor během provozu zařízení, například pro nastavení úrovně hlasitosti. Často se jim říká řídicí odpory.
Trimrové rezistory se používají k nastavení činnosti elektronického obvodu, když se jejich odpor během provozu zařízení nemění. Používají se například ke kalibraci senzorů.

Tato kalkulačka převádí odpor rezistoru do barevně odlišených tří, čtyř a pěti pruhů. Pokud se zajímáte o elektroniku, ale nepamatujete si barevné označení (hlava není odpadkový koš!), je tato kalkulačka pro vás. Pokud do kalkulačky zadáte hodnotu odporu, která byla získána jako výsledek výpočtu obvodu, zkontroluje, zda odpor odpovídá jedné ze standardních hodnot ze série E3–E192 a ukáže, jaký je odpor tato hodnota vypadá jako s barevným kódováním.
Odpor
R
Zadejte hodnotu v rozsahu 0,1 ohmů – 999 megaohmů nebo 0 ohmů pro propojku s nulovým odporem
Tolerance a počet pruhů
Sdílejte odkaz na tuto kalkulačku včetně vstupních parametrů
Standardní hodnota odporu řádku
Nestandardní hodnota odporu v řádku
Standardní hodnota v ostatních řádcích
Nejbližší menší standardní hodnota v sérii
Nejbližší vyšší standardní hodnota v sérii
Parametry rezistoru podle barevného kódování
Počet pruhů:
3 4 5
1. číslice
2. číslice
3. číslice
Faktor
Tolerance, ±
Sdílejte odkaz na tuto kalkulačku včetně vstupních parametrů
Definice a výpočty
Rezistor a odpor
Rezistor – pasivní elektrický prvek, který vytváří elektrický odpor v elektronických obvodech. Rezistory lze nalézt téměř ve všech elektronických zařízeních. Používají se k různým účelům, zejména k omezení proudu v obvodech, jako děliče napětí, k zajištění předpětí pro aktivní prvky elektrických obvodů, jako terminátory (přizpůsobené zátěže) přenosových vedení, v RC obvodech jako časovací prvek. Seznam pokračuje dál a dál.

Obchod Decade Resistance
Elektrický odpor rezistoru nebo jakéhokoli vodiče je mírou jeho odporu vůči toku elektrického proudu. V SI se odpor měří v ohmech. Téměř každý materiál má odpor kromě supravodičů, které mají nulový odpor. Zjistěte více o odporu, měrném odporu a vodivosti.
Přípustná odchylka od jmenovité hodnoty
Samozřejmě je možné vyrobit rezistor s velmi přesnou hodnotou odporu, ale bude to velmi drahé. Kromě toho jsou velmi přesné a drahé odpory potřeba jen zřídka, například jako děliče napětí v multimetrech. Zde budeme hovořit o levných a nepříliš přesných rezistorech používaných v elektronických zařízeních. Ve většině případů je přijatelná přesnost ±20 %. Pro odpor 1k ohm to znamená, že jakýkoli odpor s odporem mezi 800 ohmů a 1200 ohmů bude považován za odpor 1k ohm. Tolerance na některých zvláště kritických součástech může být ±1 % nebo dokonce ±0.05 %. Zároveň je třeba poznamenat, že v dnešní době je obtížné najít odpory s tolerancí 20%. Běžné jsou 5procentní a 1procentní odpory. Kdysi, v dobách elektronek a prvních tranzistorových rádií, byly takové odpory velmi drahé a 20% odpory byly běžné.

Porovnání 0,1 W 1608 (1,6 x 0,8 mm) rezistorů pro povrchovou montáž s 10 W 1 ohm keramickým rezistorem
Rozptyl energie
Pokud odporem prochází elektrický proud, elektrická energie se přemění na tepelnou energii a rezistor se zahřeje. Teplo je odváděno do okolí. Kromě toho musí být tepelná energie přenesena do okolí tak, aby teplota rezistoru a jeho okolních prvků zůstala v normálních mezích. Výkon uvolněný rezistorem je určen vzorcem:
Zde V – napětí ve voltech na rezistoru R v ohmech, I – proud procházející rezistorem v ampérech. Výkon, který může rezistor rozptýlit bez degradace po dlouhou dobu, se nazývá maximální ztrátový výkon. Obecně platí, že čím větší je těleso odporu, tím více energie může rozptýlit. Vyrábí se rezistory různých výkonů a můžete se setkat s odpory od 0,01 W až po stovky wattů. Uhlíkové rezistory jsou obvykle k dispozici v hodnotách 0,125–2 W.

Barevně odlišené rezistory 0,125, 0,25, 0,5 a 1 Watt v počítačovém napájecím zdroji
Řada preferovaných hodnot pro elektronické součástky
Na počátku 20. století se rezistory používaly především v rádiových přijímačích a spolu s dalšími součástkami se nazývaly rádiové součástky. Nyní se tímto názvem označují všechny prvky používané v elektronických obvodech, které nemají nic společného s rádiem a proto se rádiovým komponentům začalo říkat elektronické prvky nebo součástky (jedná se jako vždy o pauzovací papír z angličtiny). I když takhle se to říká! Telefon má minimálně pět rádiových přijímačů (pro komunikaci se základnovou stanicí, GPS/GLONASS, Wi-Fi, NFC, VHF přijímač), ale to si nikdo nepamatuje a nepovažuje telefon za rádiové přijímací zařízení. Ale to odbočujeme od tématu.
I když je možné vyrobit rezistor s libovolným odporem, je výhodnější vyrobit omezený počet součástek, zejména proto, že každý rezistor má určitou toleranci na hodnotu. Přesnější odpory stojí více než méně přesné odpory. Konvenční logika ukazuje, že pro standardní hodnoty je vhodné zvolit logaritmickou stupnici se stejnými intervaly mezi standardními hodnotami, které jsou určeny s ohledem na přípustnou odchylku od jmenovité hodnoty. Například pro přesnost ±10 % má smysl pro dekádu (interval, ve kterém se odpor změní z 1 na 10, z 10 na 100 atd.) nabývat 12 hodnot: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2, poté 10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68; 82 a tak dále. Tyto hodnoty se nazývají nominální řady. Jsou standardizované ve formě řady E3–E192 a používají se nejen pro rezistory, ale také pro kondenzátory, induktory a zenerovy diody. Každý řádek (E3, E3, E6, E12, E24, E48, E96 a E192) rozděluje dekádu na 3, 6, 12, 24, 48, 96 a 192 standardních hodnot. Všimněte si, že řada E3 je zastaralá a používá se velmi zřídka.
Seznam hodnot pro jmenovité řady E6–E192

Moderní výkonný 10W keramický rezistor 8,6 Ohm a 2W rezistor VZR 3,3 kOhm sovětské výroby, vyrobený v roce 1969.
Hodnoty E6 (20% tolerance):
1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.
Hodnoty E12 (10% tolerance):
1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.
Hodnoty E24 (5% tolerance):
Hodnoty E48 (2% tolerance):
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.
Hodnoty E96 (1% tolerance):
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; 2,15; 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.
Hodnoty E192 (tolerance 0.5 % nebo přesněji):
1,00; 1,01; 1,02; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,09; 1,10; 1,11; 1,13; 1,14; 1,15; 1,17; 1,18; 1,20; 1,21; 1,23; 1,24; 1,26; 1,27; 1,29; 1,30; 1,32; 1,33; 1,35; 1,37; 1,38; 1,40; 1,42; 1,43; 1,45; 1,47; 1,49; 1,50; 1,52; 1,54; 1,56; 1,58; 1,60; 1,62; 1,64; 1,65; 1,67; 1,69; 1,72; 1,74; 1,76; 1,78; 1,80; 1,82; 1,84; 1,87; 1,89; 1,91; 1,93; 1,96; 1,98; 2,00; 2,03; 2,05; 2,08; 2,10; 2,13; 2,15; 2,18; 2,21; 2,23; 2,26; 2,29; 2,32; 2,34; 2,37; 2,40; 2,43; 2,46; 2,49; 2,52; 2,55; 2,58; 2,61; 2,64; 2,67; 2,71; 2,74; 2,77; 2,80; 2,84; 2,87; 2,91; 2,94; 2,98; 3,01; 3,05; 3,09; 3,12; 3,16; 3,20; 3,24; 3,28; 3,32; 3,36; 3,40; 3,44; 3,48; 3,52; 3,57; 3,61; 3,65; 3,70; 3,74; 3,79; 3,83; 3,88; 3,92; 3,97; 4,02; 4,07; 4,12; 4,17; 4,22; 4,27; 4,32; 4,37; 4,42; 4,48; 4,53; 4,59; 4,64; 4,70; 4,75; 4,81; 4,87; 4,93; 4,99; 5,05; 5,11; 5,17; 5,23; 5,30; 5,36; 5,42; 5,49; 5,56; 5,62; 5,69; 5,76; 5,83; 5,90; 5,97; 6,04; 6,12; 6,19; 6,26; 6,34; 6,42; 6,49; 6,57; 6,65; 6,73; 6,81; 6,90; 6,98; 7,06; 7,15; 7,23; 7,32; 7,41; 7,50; 7,59; 7,68; 7,77; 7,87; 7,96; 8,06; 8,16; 8,25; 8,35; 8,45; 8,56; 8,66; 8,76; 8,87; 8,98; 9,09; 9,20; 9,31; 9,42; 9,53; 9,65; 9,76; 9,88.

Barevné kódování rezistorů
Označení rezistorů
Velké odpory, jako jsou ty znázorněné na tomto obrázku, jsou obvykle označeny čísly a písmeny a jsou snadno srozumitelné. Tisknout hodnoty odporu na malé rezistory (a další elektronické součástky), zejména válcové, však není snadné ani pomocí moderních technologií značení. Proto se za posledních 100 let používalo barevné kódování pro označení rádiových komponent. Toto kódování se používá nejen pro rezistory, ale také pro kondenzátory, diody, induktory a další prvky.
Barevné kódování rezistorů
K označení rezistorů se používá až šest barevných pruhů. Častěji se používá čtyřčárový kód, ve kterém první a druhý řádek představují první a druhou platnou číslici, třetí čárový kód násobitel a čtvrtý čárový kód toleranci. Mezi třetím a čtvrtým pruhem je obvykle sotva viditelná zvětšená mezera, která umožňuje určit směr čtení kódu – součásti jsou symetrické! 20% odpory jsou obvykle označeny pouze třemi proužky – tolerance tam není uvedena. Jejich pruhy představují číslici, číslici a násobitel.
Pro odpory 2 procenta nebo lepší se používá pět nebo více čárek k vyjádření velikosti odporu. Poslední sloupec v označení šesti pruhů představuje teplotní koeficient odporu v částech na milion na kelvin (ppm/K). Obrázek v horní části stránky ukazuje princip barevného kódování.
Pruhy se čtou zleva doprava. Obvykle jsou seskupeny směrem k levému konci prvku. Pokud je mezi posledním pruhem a zbývajícími pruhy mezera, obvykle to znamená, že tato strana prvku je pravá strana. Také, pokud je tam zlatý nebo stříbrný pruh, jsou vždy na pravé straně. Po určení hodnoty proužků ji porovnejte s tabulkou preferovaných hodnot. Pokud tam hodnota není, zkuste přečíst označení z druhého konce. Vezměte prosím na vědomí: Tato kalkulačka je barevně označena podle mezinárodního standardu IEC 60062: 2016..
Kliknutím na níže uvedené příklady zobrazíte barevné kódování rezistoru:
Digitální značení
Čísla jsou vytištěna na povrchu poměrně velkých rezistorů určených pro povrchovou montáž (SMT – technologie povrchové montáže nebo SMD – povrchové zařízení), jakož i na poměrně velkých rezistorech s vývody pro montáž do označovacích otvorů. Kvůli omezenému prostoru jsou tato čísla často špatně čitelná. Značení se používá hlavně při opravách, protože během výrobního procesu jsou rezistory a další elektronické součástky přiváděny do automatických strojů pro montáž na pásky, které jsou dobře označeny. Mnoho rezistorů není označeno vůbec a poté, co je stroj nainstaloval na desku, jediný způsob, jak zjistit jejich odpor, je změřit.

Rezistory 39 × 10⁰ = 39 ohmů 0,1 W povrchová montáž v 1608 baleních (1,6 × 0,8 mm)
Pro značení se používá několik systémů: tři nebo čtyři číslice, dvě číslice a písmeno, tři číslice a písmeno, standardní kód RKM, ve kterém je místo oddělovače desetinných míst umístěno písmeno označující měrnou jednotku. Pokud jsou na prvku pouze tři číslice, představují dvě platné číslice nominální hodnoty a násobitele. Například 103 na rezistoru pro povrchovou montáž znamená 10 × 10³ = 10 kΩ.
Čtyřmístný systém se používá pro označení vysoce přesných rezistorů, jako jsou rezistory řady E96 a E192. Příklad kódování: 2743 = 274 × 10³ = 274 kOhm.
Pro menší odpory se používá jiný systém. Například řada E96 používá dvě čísla a písmeno. Tento systém ušetří jednu číslici ve srovnání se čtyřmístným systémem. Je to proto, že řada E96 obsahuje méně než 100 hodnot, které mohou být reprezentovány dvěma číslicemi, pokud jsou číslovány postupně. To znamená 01 – 100, 02 – 102, 03 – 105 a tak dále. Písmeno kóduje násobitel. Všimněte si, že výrobci často používají své vlastní, nestandardní systémy značení. Proto je nejlepším způsobem, jak určit odpor, vždy jej změřit multimetrem.
V kódování RKM je místo oddělovače desetinných míst umístěno písmeno označující jednotku měření odporu, protože čárka nebo tečka nemusí být vytištěna nebo jednoduše zmizet na prvcích nebo na kopiích dokumentů. Tato metoda navíc umožňuje použít méně znaků. Například R22 nebo E22 znamená 0,22 ohmů, 2K7 znamená 2,7 kohmů a 1M5 znamená 1,5 megaohmů.

Měření odporu 3,3 MΩ 0,5 W MLT rezistoru pomocí osciloskop-multimetru
Měření odporu
Odpor lze měřit pomocí analogového (šipka) nebo digitálního ohmmetru nebo multimetru s odporovou funkcí. Pro měření odporu připojte k testovacím vodičům odpor a odečtěte hodnotu. Někdy můžete zhruba změřit odpor bez odstranění odporu z obvodu. Před takovým měřením je však nutné vypnout napájení a vybít všechny kondenzátory.
Multimetr se používá nejen k měření odporu rezistorů, ale také k měření přechodového odporu různých spínacích prvků, jako jsou relé a spínače. Pomocí multimetru můžete například určit, že je čas vyměnit tlačítko počítačové myši. K tomu je třeba změřit přechodový odpor analogovým nebo digitálním multimetrem s analogovou stupnicí. Analogová váha je užitečná pro diagnostiku nebo seřízení, protože funguje jako jehla a ukazuje okamžité změny odporu, které jsou na digitálním displeji s blikajícími segmenty těžko pochopitelné. S takovým multimetrem můžete snadno detekovat špatné kontakty, například zvýšené odskakování kontaktů relé, které jsou vystaveny vibračnímu zatížení a vyžadují výměnu.
Na závěr ještě pár příkladů: