为什么电阻器有颜色代码

在电子学中学习的*一件事是如何识别电阻器的值。金属膜电阻器具有颜色代码,通常是初学者开始的地方。但是为什么要这样标记它们?就像路中间的红色停车标志和黄线一样,实际上似乎一直都是这样。

在1920年代之前,制造商以任何旧的方式标记组件,就像标记它们一样。然后在1924年,芝加哥的50个无线电制造商组成了一个贸易小组。想法是在成员之间共享专利。名称几乎立即从“关联的无线电制造商”更改为“无线电制造商协会”或RMA。在过去的几年中,还将进行多次名称更改,直到终成为EIA或电子工业联盟。实际上,EIA不再存在。它分成几个特定的​​部分,但这是另一个故事。

这是关于色带如何进入上每个制造商的每个通孔电阻器的故事。到1920年代后期,RMA制定了标准,其中之一就是用于颜色编码的RMA标准。问题是标记小零件很困难,尤其是在1920年代。解决的办法是色带,但并不像我们今天所知道的那样。颜色的标准是相同的,但电阻器的主体是*一频段。然后会有另外两个或三个波段显示其余的值。在某些情况下,第三波段实际上是一个点。因此,大部分电阻将是*一个色带。电阻的“”将是第二频段,而点将是乘数。使用此方案的收音机在1930年开始出现。这是1941年《今日电台》年鉴中的颜色代码表:该杂志上宣传电阻器的广告要特别注意,它们是RMA颜色编码的。该代码很快扩展到电容器(按照现代的说法,是电容器)。视电阻器的位置而定,该点与圆柱体上的印刷文本一样可能会被隐藏。

为什么电阻器有颜色代码

颜色应遵循可见光谱。但是,RMA省略了靛蓝,因为显然很多人不会将蓝色,靛蓝和紫色区分为三种不同的颜色;靛蓝确实是一种第三种颜色,无论如何,牛顿也将其包括在内,因为他对神秘学很感兴趣。剩下四个插槽,因此深色代表低端(黑色和棕色),明亮代表高端(灰色和白色)。

当然,如果您是色盲者,这些都不是好笑的。从电路中读出带有电表或电桥的电阻器无疑是一个答案。但是,在电路中读取一个是另一回事。

E系列价值观的由来

1952年,国际电工委员会(IEC,另一个标准组织)定义了E系列,该系列规定了电阻输入的值,以便在对数刻度上获得相等的电阻间距。如果这听起来令人困惑,请考虑一个示例。

E12系列适用于10%的精密电阻器,其值每十年为您提供12个值。基本值为

1,1.2,1.5,1.8,2.2,2.7,3.3。,3.9,4.7,5.6,6.8,8.2

这就是为什么您可以得到一个4.7 K或47 K电阻而不是40 K电阻的原因。

但是,请考虑公差。一个10%的39 K贴片电阻器可能会断开3.9K。如果错误将电阻推高,电阻将上升到42.9K,因此就不需要40 K电阻器了。也就是说,无论如何,一个39 K的电阻很可能就是一个40 K的电阻。另一方面,低电阻47K可能为42.3 K,小于高阻值39 K单位。

如您所料,容差降低时,值的数量会增加。例如,在2%的情况下,您将使用E48,该E10每十年有48个值(如果您猜到E96,则1%的标准使用96个值,您是对的)。使用E48,接近40 K的值是38.3 K和40.2K。在高端是39.06,在低端是39.2。

下次您拿起一个电阻器并从中读取代码时,您可以回顾其背后的历史。色带的遗留物延续到表面贴装领域,而不是作为颜色,而是作为代表前两个数字的三位数和电阻值的乘数。如今,许多电子设备(例如无线模块和锂电池)上都包含一个数据矩阵。

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