Código de colores de resistencias

Marcado
Resistencia, tolerancia: 4444Ω ± 10%
1er valor 2.º valor 3.º valor 4.º valor Multiplicador Tolerancia
Plateado - - 0.01 ± 10%
Dorado - - 0.1 ± 5%
Negro 0 0 0 0 x1 -
Marrón 1 1 1 1 x10 ± 1%
Rojo 2 2 2 2 x100 ± 2%
Naranja 3 3 3 3 x1k -
Amarillo 4 4 4 4 x10k -
Verde 5 5 5 5 x100k ± 0.5%
Azul 6 6 6 6 x1M ± 0.25%
Violeta 7 7 7 7 x10M ± 0.05%
Gris 8 8 8 8 x100M ± 0.05%
Blanco 9 9 9 9 x1G -
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Sobre el cálculo del código de colores de resistencias

Los resultados son aproximados. Antes de usarlo, verifique los cálculos según las normas aplicables y consulte a un especialista. El desarrollador no se hace responsable de las consecuencias del uso sin una verificación del proyecto.

La calculadora determina la resistencia nominal de una resistencia a partir de su código de colores de 4 bandas, 5 bandas o 6 bandas. Se utiliza para descodificar resistencias axiales durante reparaciones, selección de componentes, comprobación de piezas antes de la instalación y comparación del marcaje con el valor nominal requerido.

El cálculo sigue la secuencia de las bandas de color. Como resultado, la resistencia se determina en Ω, , o , junto con la tolerancia en %. En el caso de un marcaje de 6 bandas, también se tiene en cuenta el coeficiente de temperatura de la resistencia, normalmente expresado en ppm/°C.

Orientaciones y recomendaciones

Principio del cálculo del valor nominal

Primeras cifras significativas. Los colores de las primeras bandas se convierten en cifras de 0 a 9. Estas cifras se combinan después para formar la base numérica del valor nominal. Para 4 bandas se utilizan 2 cifras significativas. Para 5 y 6 bandas se utilizan 3 cifras significativas.

Multiplicador. La siguiente banda define el multiplicador aplicado a la base numérica. El cálculo se realiza con las siguientes fórmulas:

R = (10 × a + b) × M para 4 bandas

R = (100 × a + 10 × b + c) × M para 5 y 6 bandas

Significado de la fórmula. Las letras a, b y c son las cifras obtenidas a partir de los colores de las bandas significativas, mientras que M es el multiplicador. El valor resultante R se calcula primero en ohmios y luego se convierte a una unidad más conveniente si es necesario.

Cómo se selecciona la estructura de 4 bandas, 5 bandas y 6 bandas

Marcaje de 4 bandas. Utiliza 2 cifras significativas, 1 multiplicador y 1 tolerancia. Esta versión es habitual en resistencias de uso general con tolerancias típicas como ±5% y ±10%.

Marcaje de 5 bandas. Utiliza 3 cifras significativas, 1 multiplicador y 1 tolerancia. Este formato es adecuado para una expresión más precisa del valor nominal cuando se requieren tolerancias más ajustadas, como ±1%, ±2% o ±0.5%.

Marcaje de 6 bandas. Añade una sexta banda al formato de cinco bandas, que indica el coeficiente de temperatura de la resistencia. El propio valor nominal se calcula de la misma manera que para una resistencia de 5 bandas, mientras que la sexta banda no cambia el valor de R, sino que describe la variación esperada de la resistencia con los cambios de temperatura.

Tolerancia y rango posible de valores

Tolerancia. La última banda de cálculo define la desviación permitida del valor nominal en porcentaje. Esto significa que la resistencia real de una resistencia física puede situarse dentro del siguiente intervalo:

Rmin = R × (1 - t/100)

Rmax = R × (1 + t/100)

Significado de la tolerancia. Por ejemplo, si el valor nominal calculado es 4.7 kΩ con una tolerancia de ±5%, la resistencia real normalmente estará entre 4.465 kΩ y 4.935 kΩ. Por eso, al comprobar un componente, es importante tener en cuenta no solo el valor nominal, sino también la dispersión permitida.

Coeficiente de temperatura de la resistencia

Sexta banda. El coeficiente de temperatura muestra en cuántas partes por millón cambia la resistencia cuando la temperatura cambia en 1°C. El cambio de resistencia puede estimarse aproximadamente con la fórmula:

ΔR ≈ R × TCR × ΔT / 106

Significado del cálculo. Aquí, TCR se expresa en ppm/°C, y ΔT es el cambio de temperatura en °C. Esta estimación es especialmente importante en circuitos de medida, de precisión y sensibles a la temperatura.

Lógica práctica de la interpretación de colores

Orden de lectura. Las bandas se leen desde el lado donde el grupo de anillos de color está más cerca del borde del cuerpo y normalmente presenta una separación más uniforme. La banda de tolerancia suele estar desplazada más hacia la derecha que las demás, lo que ayuda a identificar la dirección de lectura.

Base normativa. La lógica del código de colores sigue la norma internacional IEC 60062 Códigos de marcaje para resistencias y condensadores. En la práctica, los valores nominales normalizados también se seleccionan con referencia a IEC 60063 Series de valores preferentes para resistencias y condensadores, mientras que los requisitos generales para resistencias fijas están cubiertos por IEC 60115-1 Resistencias fijas para uso en equipos electrónicos. Parte 1. Especificación genérica.

FAQs

¿Por qué el mismo valor nominal puede escribirse con 4 bandas o con 5 bandas?

Esto se debe a que una resistencia de 4 bandas utiliza 2 cifras significativas, mientras que una de 5 bandas utiliza 3. Ambas versiones pueden describir valores de resistencia similares o idénticos, pero el marcaje de 5 bandas suele utilizarse para resistencias más precisas.

¿Qué debo hacer si la resistencia medida con un multímetro es ligeramente diferente del resultado de la calculadora?

Una pequeña diferencia suele estar relacionada con la tolerancia de la resistencia, la temperatura del componente y la precisión de la medición. Primero, compruebe si el valor medido se encuentra dentro del intervalo de Rmin a Rmax calculado a partir de la tolerancia.

¿Cómo puedo saber desde qué lado debo leer las bandas de color de una resistencia?

Normalmente, la lectura comienza por el lado donde el primer grupo de bandas está más cerca del borde del cuerpo. La banda de tolerancia o de TCR suele colocarse por separado y desplazada respecto al grupo principal, por lo que normalmente es la última.

¿Por qué es importante el coeficiente de temperatura en un marcaje de 6 bandas?

Muestra la estabilidad de la resistencia cuando cambia la temperatura. En circuitos domésticos esto no siempre es crítico, pero en electrónica de medida, sensores, circuitos de referencia y divisores de tensión de precisión, este parámetro puede ser tan importante como el propio valor nominal.

¿Se puede determinar la potencia nominal de la resistencia a partir del código de colores?

No, las bandas de color codifican principalmente la resistencia, la tolerancia y a veces el coeficiente de temperatura. La potencia nominal suele determinarse por el tamaño del cuerpo, la hoja de datos del componente o el marcaje de serie del fabricante.