Kalkulatoren bestemmer den nominelle motstanden ut fra fargekoden med 4 bånd, 5 bånd eller 6 bånd. Den brukes til å dekode aksiale motstander ved reparasjoner, valg av komponenter, kontroll av deler før montering og sammenligning av merkingen med den nødvendige nominelle verdien.
Beregningen følger rekkefølgen på fargebåndene. Som resultat bestemmes motstanden i Ω, kΩ, MΩ eller GΩ, sammen med toleransen i %. For en merking med 6 bånd tas også temperaturkoeffisienten for motstanden med i beregningen, vanligvis uttrykt i ppm/°C.
Første signifikante sifre. Fargene på de første båndene omgjøres til sifre fra 0 til 9. Disse sifrene kombineres deretter til det numeriske grunnlaget for den nominelle verdien. For 4 bånd brukes 2 signifikante sifre. For 5 og 6 bånd brukes 3 signifikante sifre.
Multiplikator. Det neste båndet definerer multiplikatoren som brukes på det numeriske grunnlaget. Beregningen utføres med følgende formler:
R = (10 × a + b) × M for 4 bånd
R = (100 × a + 10 × b + c) × M for 5 og 6 bånd
Betydningen av formelen. Bokstavene a, b og c er sifrene som er hentet fra fargene på de signifikante båndene, mens M er multiplikatoren. Den resulterende verdien R beregnes først i ohm og omregnes deretter til en mer praktisk enhet ved behov.
Merking med 4 bånd. Denne bruker 2 signifikante sifre, 1 multiplikator og 1 toleranse. Denne varianten er vanlig for motstander til generell bruk med typiske toleranser som ±5% og ±10%.
Merking med 5 bånd. Denne bruker 3 signifikante sifre, 1 multiplikator og 1 toleranse. Dette formatet er egnet for en mer presis angivelse av den nominelle verdien når det kreves mindre toleranser, som ±1%, ±2% eller ±0.5%.
Merking med 6 bånd. Denne legger til et sjette bånd i fem-båndsformatet, som angir temperaturkoeffisienten for motstanden. Selve den nominelle verdien beregnes på samme måte som for en 5-bånds motstand, mens det sjette båndet ikke endrer verdien av R, men beskriver den forventede endringen i motstand ved temperaturendring.
Toleranse. Det siste beregningsbåndet definerer det tillatte avviket for den nominelle verdien i prosent. Dette betyr at den faktiske motstanden til en virkelig resistor kan ligge innenfor følgende område:
Rmin = R × (1 - t/100)
Rmax = R × (1 + t/100)
Betydningen av toleranse. Hvis den beregnede nominelle verdien for eksempel er 4.7 kΩ med en toleranse på ±5%, vil den faktiske motstanden vanligvis ligge mellom 4.465 kΩ og 4.935 kΩ. Derfor er det viktig å ta hensyn ikke bare til den nominelle verdien, men også til det tillatte avviket når en komponent kontrolleres.
Sjette bånd. Temperaturkoeffisienten viser hvor mange deler per million motstanden endres når temperaturen endres med 1°C. Endringen i motstand kan estimeres omtrentlig med formelen:
ΔR ≈ R × TCR × ΔT / 106
Betydningen av beregningen. Her er TCR angitt i ppm/°C, og ΔT er temperaturendringen i °C. Dette estimatet er særlig viktig for målekretser, presisjonskretser og temperaturfølsomme kretser.
Leseretning. Båndene leses fra siden der gruppen med fargeringer ligger nærmere kanten av kroppen og vanligvis har jevnere avstand. Toleransebåndet er ofte forskjøvet lenger mot høyre enn de andre, noe som hjelper med å identifisere leseretningen.
Normativt grunnlag. Logikken i fargekodingen følger den internasjonale standarden IEC 60062 Merkekoder for motstander og kondensatorer. I praksis velges standard nominelle verdier også med henvisning til IEC 60063 Foretrukne tallserier for motstander og kondensatorer, mens generelle krav til faste motstander er dekket av IEC 60115-1 Faste motstander til bruk i elektronisk utstyr. Del 1. Generell spesifikasjon.
Dette skyldes at en 4-bånds motstand bruker 2 signifikante sifre, mens en 5-bånds motstand bruker 3. Begge variantene kan beskrive lignende eller identiske motstandsverdier, men merking med 5 bånd brukes vanligvis for mer presise motstander.
En liten forskjell henger vanligvis sammen med toleransen til motstanden, temperaturen på komponenten og målenøyaktigheten. Kontroller først om den målte verdien ligger innenfor området fra Rmin til Rmax som er beregnet ut fra toleransen.
Vanligvis starter avlesningen fra siden der den første gruppen med bånd ligger nærmere kanten av kroppen. Toleranse- eller TCR-båndet er ofte plassert separat og forskjøvet bort fra hovedgruppen, så det er vanligvis det siste.
Den viser hvor stabil motstanden er når temperaturen endres. For husholdningskretser er dette ikke alltid kritisk, men for måleelektronikk, sensorer, referansekretser og presise spenningsdelere kan denne parameteren være like viktig som selve den nominelle verdien.
Nei, fargebåndene koder hovedsakelig motstanden, toleransen og noen ganger temperaturkoeffisienten. Effekttåligheten bestemmes vanligvis av kroppsstørrelsen, databladet til komponenten eller produsentens seriemerking.