Először is' szeretném bemutatni legújabbunkatválasszon és helyezzen gépet NeoDen K1830:
| 1. 8 szinkronfúvóka, amelyek nagy sebességgel biztosítják az ismételt elhelyezési pontosságot 2. Kettős jelölésű kamerák a szélső végadagolókhoz való eljutáshoz a jobb kalibrálás érdekében 3. A nyomtatott áramköri lapok helye automatikusan és azonnal kalibrálható a helyes és konkrét elhelyezési kérelem alapján |
Megvettedegy csomag 500 ellenállást, csak azért, hogy megbénuljon, hogy kiderítse, mennyire tanácstalan az új ellenállások színes gyűrűivel kapcsolatban? Kíváncsi vagy, miért ne nyomtathatnák le az ellenállás értékét az ellenállásra, és könnyíthetnék meg mindenki életét? Ha az ellenállás színkódjainak olvasása idegenül hangzik számodra, akkor olvasd tovább!

Meg tudja mondani, melyik a 4,7 kΩ-os ellenállás?
Mivel az ellenállások kicsiek, elég nehéz számokat vagy az ellenállás értékét kinyomtatni az ellenállás kis felületére. Így ahelyett, hogy közvetlenül az ellenállásra nyomtatnánk a számokat, az ellenállás színkódjait használjuk. Az ellenállásoknak 3, 4, 5 vagy 6 sávja lehet. A színes sávokkal jelöljük az ellenállást, a tűrést és a hőmérsékleti együtthatót.
Összeállítottunk egy egyszerű útmutatót az ellenállás színkódjainak kiszámításához. Az ellenállás színkódjainak olvasása egyszerűvé válhat, ha megérti az egyes színes sávok mögötti matematikát.
Első lépések: Ellenállás színkóddiagramja
A matematikai bit elérése előtt ismernie kell egy fontos eszközt, amelyet az ellenállás színkóddiagramjának neveznek. Hasonlóan ahhoz, hogy a periódusos rendszer nélkülözhetetlen egy vegyész számára, az ellenállás színkóddiagramja a legjobb barátja az ellenállás kódjának dekódolásakor. Gyakran hivatkozik erre a diagramra, mivel az ellenállási érték kiszámításához szükséges értékeket ezen a táblázaton állítják össze. További részletek a használatáról, ha a későbbi részben példákat tárunk fel!

Van-e egyszerű módja ezeknek a színeknek az emlékezésére?
Teljesen. Ha nehezen emlékszik, milyen színek vannak az ellenállás színkódjaiban, próbálkozzon ezekkel a mnememonikákkal.
Betűszó: BBROYGBVGW
Kifejezés: Rossz sör rohad fiatal belekben, de a vodka jól megy
A nagy-britanniai BB Roy-nak nagyon jó felesége van
Rossz fiúk versenyzik fiatal lányainkkal, de általában Ibolya nyer
Első lépések: Az első színes sáv azonosítása
Ez a kérdés szokott először felmerülni, mert nem kezdhetjük el az ellenállás kiszámítását az ellenállás színkódjától, ha eleve nem tudjuk elérni az olvasási irányukat. Szerencsére az ellenállás színkódjának vannak olyan vizuális nyomai, amelyek megadják a választ!

Ennek legkézenfekvőbb trükkje, hogy a tolerancia sáv előtt megnövekedett tér van. A sávok nincsenek rendszeresen elosztva egymástól, és úgy tekinthetünk, mintha ketté csoportosultak volna. Tegye a nagyobb csoportot balra, és olvassa el az ellenállást balról jobbra.
Az első zenekar általában mindig a legközelebb van a végéhez. De lehet, hogy ez nem mindig így van.
Ha talál egy arany vagy ezüst színű sávot az ellenállásán, akkor az mindenképpen a tűréssáv és az ellenállás utolsó sávja. Tehát az ellenállás jobb oldalához tartoznak, és újra olvassák az ellenállást balról jobbra.
Ezenkívül feltétlenül ellenőrizze a gyártó dokumentációját, hogy megbizonyosodjon az alkalmazott ellenállás színkódjairól. Ha a fenti módszerek egyike sem hasznos, akkor mindig támaszkodhat multiméterre az ellenállás méréséhez. Néha ez lehet az egyetlen módszer az ellenállás kiszámítására, különösen akkor, ha a színsávok karcolódnak vagy leégnek.
Az ellenállás színkódjainak kiszámítása
3 sávos ellenállás színkód
3 sávos ellenállások színkódjai esetében az első két sáv mindig az ellenállás értékének első két számjegyét jelöli, míg a harmadik sáv a szorzót jelenti.

AB × C ± 20%
10 ×101± 20% =100 Ω ± 20%
Zenekarok:
V: 1. sáv - 1 jelentős számjegy
B: 2. sáv - 2jegyű számjegy
C: 3. sáv - szorzó
A példánkban a sávok barna, fekete és barna színűek. Az első sáv a széléhez legközelebb eső barna sáv. Megkeressük az ellenállás színkód táblázatát, és megállapítjuk, hogy a barnának az 1. szignifikáns értéke 1, a feketének a második szignifikáns értéke 0. A harmadik sáv barna, ami azt jelenti, hogy a szorzó 1. A képlet segítségével az ellenállás így kiszámítható:
Mivel a 3 sávos ellenállásnak nincs negyedik tűrési sávja, az alapértelmezett tűrést 20% -nak vesszük.
4 sávos ellenállás színkód
A 4 sávos ellenállás színkódja a leggyakrabban használt ellenállás. A 3 sávos ellenálláshoz hasonlóan az első két sáv mindig megadja az ellenállás értékének első 2 számjegyét. A harmadik sáv a szorzót, míg a negyedik sáv a toleranciát jelenti.

AB × C ± D%
12× 105±5% =1,200 kΩ ± 5%
Zenekarok:
V: 1. sáv - 1 jelentős számjegy
B: 2. sáv - 2jegyű számjegy
C: 3. sáv - szorzó
D: 4. sáv - tolerancia
Egy 4 sávos ellenállás színkódjának megkezdéséhez először meg kell találni a tolerancia sávot, mivel általában arany vagy ezüst. A tolerancia sáv könnyen azonosítható a tolerancia sáv és a szorzó sáv közötti megnövekedett rés miatt is. Ebben a példában ez arany, és így ± 5% -os tűrést ad, amikor utánanézünk az ellenállás színkód táblázatának. A másik végből kiindulva az első sávot barna színűnek nevezzük, amelynek első 1-es jelentősége 1. A második sáv piros, a második pedig 2-es számjeggyel rendelkezik. A 3. sáv zöld, ami azt jelenti, hogy a szorzó értéke 105. a képlet. A kapott ellenállás 12 × 105=1200 kΩ. Végül a tolerancia sáv, amelyet aranynak azonosítottunk, ± 5% -os tűrési értéket ad.
Néha egy 4 sávos ellenállás színkódja esetén a tolerancia sáv üresen hagyható, ami 3 sávos ellenállást eredményez. Ebben az esetben az ellenállás értéke változatlan marad, azzal a különbséggel, hogy a tűrés ± 20% lenne, mintha egy 3 sávos ellenállásról lenne szó.
5 sávos ellenállás színkód
Az 5 sávos ellenállás nagyobb pontosságú ellenállás, és van egy extra sávjuk a 3. jelentõs számjegy számára. Mint ilyen, az első három sáv az ellenállás jelentős számjegyeit jelöli, és minden más jobbra tolódik, így a negyedik sáv a szorzó, az ötödik pedig a tűrés.

ABC × D ± E%
475×100± 1% =475 Ω ± 1%
Zenekarok:
V: 1. sáv - 1 jelentős számjegy
B: 2. sáv - 2jegyű számjegy
C: 3. sáv - 3. jelentős számjegy
D: 4. sáv - szorzó
E: 5. sáv - tolerancia
Ebben a példában a tolerancia sáv barna, és a saját és a szorzó sáv közötti megnövekedett térrel azonosítja. Az ellenállás színkód táblázatából a barna esetében ± 1% -os tűrési értéket kapunk. A másik végtől kezdve az első sáv és a második sáv sárga és ibolya színű, ami az 1stand 2nignifikáns számot 4, illetve 7-et adja. Az extra harmadik sáv kék, és így a 3. szignifikáns számjegy 5. A negyedik sáv fekete, és a szorzó értéke 100. A képlet segítségével megkapjuk a 475 × 100=475 Ω ellenállási értéket.
6 sávos ellenállás színkód
A 6 sávos ellenállás lényegében egy 5 sávos ellenállás, egy extra gyűrűvel, amely a hőmérsékleti együtthatót vagy néha a meghibásodási arányt jelöli. A hatodik sáv leggyakoribb színe a barna (100 ppm / K), ami azt jelenti, hogy minden 10 ℃-os hőmérsékletváltozás esetén az ellenállás értéke 0,1% -kal változik.

ABC × D ± E%, F
274 × 100 ± 2%, 250 ppm / K=274 Ω ± 2%, 250 ppm / K
Zenekarok:
V: 1. sáv - 1 jelentős számjegy
B: 2. sáv - 2jegyű számjegy
C: 3. sáv - 3. jelentős számjegy
D: 4. sáv - szorzó
E: 5. sáv - tolerancia
F: 6. sáv - hőmérsékleti együttható
Ebben a példában az ellenállás színkódsávjai 2 csoportba sorolhatók a szorzó sáv és a tolerancia sáv közötti tér szerint. Helyezze a nagyobb csoportot balra, a kisebbet jobbra, és olvassa le az ellenállást balról jobbra. Ismét megvizsgáljuk az ellenállás színkóddokumentumát a piros, az ibolya és a sárga szín tekintetében, és az első, a második és a harmadik sáv a 2,7, illetve a 4 számjegyet adja meg. A negyedik sáv fekete, így a szorzó értéke 100. Így 274 × 100=274Ω ellenállási értéket kapunk. Az ötödik tűrési sáv ± 2% -os tűrési értéket ad. A hatodik sáv fekete, és a hőmérsékleti együttható értéke 250 ppm / K.
Ellenállás színsáv kivételei
Zéró ohmos ellenállások
A nulla ohmos ellenállások olyan ellenállások, amelyeket egyetlen fekete sávjukból könnyen fel lehet ismerni. Alapvetően ez egy vezetékes összeköttetés, amelynek egyetlen funkciója a nyomok összekapcsolása a nyomtatott áramköri lapon. De miért ne használna erre a célra egy szokásos jumper vezetéket?

A nulla ohmos ellenállásokat egyetlen fekete sávjuk azonosítja
(Forrás: ES Mobile)
Ennek oka az, hogy miért ellenállásra hasonlítanak, az az oka, hogy a legtöbb nyomtatott áramköri lap alkatrészeit kézzel behelyezés helyett automatikus behelyező gépek segítségével helyezik el. Azáltal, hogy úgy néz ki, mint egy ellenállás, a gyártók ugyanazt az automatizált gépet használhatják az alkatrészek elhelyezésére egy áramköri lapon. Így nincs szükség külön gépre az áthidaló vezetékek beszereléséhez.
Ezenkívül a nulla ohmos ellenállások könnyebben eltávolíthatók, mint az áthidaló vezetékek. Ez lehetővé teszi, hogy a terv bármilyen változtatását szükség esetén könnyen elvégezhessük. A nulla ohmos ellenállás könnyen eltávolítható és új alkatrészekkel helyettesíthető.
Cikk és kép az internetről, ha bármilyen jogsértés fordulna hozzánk, hogy törölje.
A NeoDen biztosítja az afullsmt összeszerelő vonalak megoldásait, beleértve az SMTreflow sütőt, a hullámforrasztó gépet, a pick and place gépet, forrasztópaszta nyomtatót, NYÁK-betöltőt, NYÁK-kirakodót, forgácsmarót, SMT AOI gépet, SMT SPI gépet, SMT röntgengépet, SMT futószalag felszerelést, NYÁK-gyártási felszerelések, mt alkatrészek, stb. Bármilyen SMT gép, amire szüksége lehet, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért:
Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.
Email:info@neodentech.com

