Как найти неизвестный резистор в цепи

А причем здесь малое сопротивление амперметра? Его ведь мы отдельно определять не будем, а определим сразу с внутренним сопротивлением источника.

Нужны два опыта: опыт к. з. (короткого замыкания) и опыт нагрузки на резистор с известным сопротивлением. Из них находим все посторонние сопротивления и эдс источника.

В третьем опыте подключаем резистор с неизвестным сопротивлением, находим полное сопротивление цепи и вычитаем из него сумму посторонних сопротивлений. Результат получен.

Если же это задача для школы, то исключай всё постороннее и действуй, как советует serg_tihom. Если задача практическая, то нельзя коротить источник! Особенно, если это силовая сеть — глаза повышибает!

Теперь строго: есть 3 неизвестные величины:
— эдс источника,
— посторонние сопротивления (проводов, амперметра, источника) ,
— сам резистор.

Должна получиться система 3-х уравнений. К счастью, неизвестный резистор можно:
— вообще не включать, ограничившись эталонным,
— включить последовательно с эталонным
— или параллельно.

Вот и получится система трех уравнений. Решается она методом исключения и последовательного нахождения каждой из неизвестных. Однако быстрее будет сразу искать требуемую неизвестную…

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ
ПОМОЩИ

ВОЛЬТМЕТРА

Федорино С.И.

Принадлежности:
источник постоянного напряжения; резистор с не­известным сопротивлением;
вольтметр с известным внутренним сопротивлением; соединительные провода.

Задание

Определить неизвестное сопротивление с помощью
вольтметра, включенного по двум схемам.

Метод выполнения
работы

Любой электроизмерительный прибор
обладает собственным внутренним сопротивлением. Так, амперметр, включенный
последовательно в цепь должен обладать очень маленьким сопротивлением (
RA ® 0 ), а вольтметр, включенный в цепь параллельно,
должен обладать бесконечно большим сопротивлением (
RВ ® ). Так как идеальных электроизмерительных
приборов не существует, то каждый из них вносит ту или иную погрешность
измерений. Вольтметр обладает большим, но конечным сопротивлением, поэтому его
можно включать в цепь как последовательно ( рис. 1 ), так и параллельно ( рис.
2 ) с сопротивлением:

                          E     r                                                      E    
r

                                           

                                                                                            

                             
V                                                           V

                              Рис.
1                                                        Рис. 2

Эта особенность и используется в данной
работе для определения неизвестного сопротивления. Для этого запишем закон Ома
к схеме, изображенной на рисунке 1:

E  =  I.r  +  I.RВ  +  I.R                                                 (1)

где Е — ЭДС источника постоянного
напряжения;
r — его внутреннее сопротивление; RВ — сопротивление вольтметра; R — 
неизвестное сопротивление. Учитывая, что вольтметр всегда показывает напряжение
на самом себе, то:

U1  =   I.RВ                                                               (2)    

где U1 — показания вольтметра по схеме на рис. 1.
Тогда выражение ( 1 ) с учетом выражения ( 2 ) перепишется:

Е  = 
U1 .  +  U. R
                                      
(3)

Откуда искомое сопротивление выразится:

R  =  ( E  –  U1  – 
U1. )                                    
(4)

Так как в данной лабораторной работе
используется источник постоянного напряжения, это значит, что он обладает
внутренним сопротивлением, намного меньшим сопротивления вольтметра (
RB » r ). Поэтому напряжение U2, которое показывает вольтметр при непосредственном
включении в источник, равно ЭДС источника:

U2  =  E                                                           
(5)

С учетом выражения (5), окончательно получим:

R = RB .                                                    
(6)      

При этом слагаемым  U1. пренебрегаем, так
как отношение
r/RВ  ®  0

Ход выполнения
работы

1. Соберите электрическую цепь по схеме, представленной
на рисунке 1 и определите напряжение
U1 вольтметра.

2. Отключите внешнюю цепь, и непосредственно измерьте напряжение
U2
на источнике.

3. Повторите пункты 1 – 2 не менее трех раз и определите
средние значения
U1 и U2.

4. Зная, что
внутреннее сопротивление вольтметра равно 680 Ом, рассчитайте неизвестное
сопротивление по формуле ( 6 ).

5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

N п/п

U1, В

U1ср , В

U2, В

U2ср , В

RВ, Ом

R, Ом

e, %

6. Оцените максимальные границы погрешностей вычислений
по формуле:

eR  =  +

Контрольные вопросы:

1. Почему в данной работе нельзя использовать 
амперметр,  под­ключая его по двум схемам?

2. В чем отличие источника постоянного тока от
источника постоянного напряжения?

3. Можно ли пользоваться таким способом для
определения неизвестных сопротивлений намного меньших внутреннего сопротивления
вольтметра (
RВ » R )? Ответ поясните.

Примечание: при подготовке к лабораторной работе
необходимо заранее подобрать неизвестное сопротивление. Его значение должно
быть соизмеримым с внутренним сопротивлением вольтметра. Например, при
использовании вольтметра с внутренним сопротивлением 680 Ом, неизвестное
сопротивление имело значение 360 Ом при напряжении источника 4 В.


Загрузить PDF


Загрузить PDF

Элементы электрической цепи можно соединить двумя способами. Последовательное соединение подразумевает подключение элементов друг к другу, а при параллельном соединении элементы являются частью параллельных ветвей. Способ соединения резисторов определяет метод вычисления общего сопротивления цепи.

  1. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 1

    1

    Определите, является ли цепь последовательной. Последовательное соединение представляет собой единую цепь без каких-либо разветвлений. Резисторы или другие элементы расположены друг за другом.

  2. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 2

    2

    Сложите сопротивления отдельных элементов. Сопротивление последовательной цепи равно сумме сопротивлений всех элементов, входящих в эту цепь.[1]
    Сила тока в любых частях последовательной цепи одна и та же, поэтому сопротивления просто складываются.

    • Например, последовательная цепь состоит из трех резисторов с сопротивлениями 2 Ом, 5 Ом и 7 Ом. Общее сопротивление цепи: 2 + 5 + 7 = 14 Ом.
  3. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 3

    3

    Вычислите сопротивление по известной силе тока и напряжению. Если сопротивление каждого элемента цепи не известно, воспользуйтесь законом Ома: V = IR, где V – напряжение, I – сила тока, R – сопротивление. Сначала найдите силу тока и общее напряжение.

    • Сила тока в любых частях последовательной цепи одна и та же.[2]
      Поэтому можно использовать известное значение силы тока на любом участке последовательной цепи.
    • Общее напряжение равно напряжению источника тока. Оно не равно напряжению на каком-либо элементе цепи.[3]
  4. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 4

    4

    Подставьте известные значения в формулу, описывающую закон Ома. Перепишите формулу V = IR так, чтобы обособить сопротивление: R = V/I. Подставьте известные значения в эту формулу, чтобы вычислить общее сопротивление.

    • Например, напряжение источника тока равно 12 В, а сила тока равна 8 А. Общее сопротивление последовательной цепи: RO = 12 В / 8 А = 1,5 Ом.

    Реклама

  1. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 5

    1

    Определите, является ли цепь параллельной. Параллельная цепь на некотором участке разветвляется на несколько ветвей, которые затем снова соединяются. Ток течет по каждой ветви цепи.

    • Если цепь включает элементы, расположенные до или после разветвления, или если на одной ветви два и более элементов, перейдите к третьему разделу этой статьи (такая цепь является комбинированной).
  2. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 6

    2

    Вычислите общее сопротивление на основе сопротивления каждой ветви. Каждый резистор уменьшает силу тока, проходящего через одну ветвь, поэтому она оказывает небольшое влияние на общее сопротивление цепи. Формула для вычисления общего сопротивления: {frac  {1}{R_{O}}}={frac  {1}{R_{1}}}+{frac  {1}{R_{2}}}+{frac  {1}{R_{3}}}+...{frac  {1}{R_{n}}}, где R1 – сопротивление первой ветви, R2 – сопротивление второй ветви и так далее до последней ветви Rn.

  3. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 7

    3

    Вычислите сопротивление по известной силе тока и напряжению. Сделайте это, если сопротивление каждого элемента цепи не известно.

    • В параллельной цепи напряжение на одной ветви равно общему напряжению в цепи.[4]
      Поэтому достаточно знать значение напряжение на любой ветви цепи. Общее напряжение также равно напряжению источника тока.
    • В параллельной цепи сила тока на каждой ветви разная. Поэтому необходимо знать значение общей силы тока, чтобы найти общее сопротивление.
  4. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 8

    4

    Подставьте известные значения в формулу закона Ома. Если известны значения общей силы тока и напряжения в цепи, общее сопротивление вычисляется по закону Ома: R = V/I.

    • Например, напряжение в параллельной цепи равно 9 В, а общая сила тока равна 3 А. Общее сопротивление: RO = 9 В / 3 А = 3 Ом.
  5. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 9

    5

    Поищите ветви с нулевым сопротивлением. Если у ветви параллельной цепи вообще нет сопротивления, то весь ток будет течь через такую ветвь. В этом случае общее сопротивление цепи равно 0 Ом.

    • В реальной жизни это означает, что резистор неисправен или шунтирован (замкнут); в этом случае большая сила тока может повредить другие элементы цепи.[5]

    Реклама

  1. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 10

    1

    Разбейте комбинированную цепь на последовательную и параллельную. Комбинированная цепь включает элементы, которые соединены как последовательно, так и параллельно. Посмотрите на схему цепи и подумайте, как разбить ее на участки с последовательным и параллельным соединением элементов. Обведите каждый участок, чтобы упростить задачу по вычислению общего сопротивления.

    • Например, цепь включает резистор, сопротивление которого равно 1 Ом, и резистор, сопротивление которого равно 1,5 Ом. За вторым резистором схема разветвляется на две параллельные ветви – одна ветвь включает резистор с сопротивлением 5 Ом, а вторая – с сопротивлением 3 Ом. Обведите две параллельные ветви, чтобы выделить их на схеме цепи.
  2. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 11

    2

    Найдите сопротивление параллельной цепи. Для этого воспользуйтесь формулой для вычисления общего сопротивления параллельной цепи: {frac  {1}{R_{O}}}={frac  {1}{R_{1}}}+{frac  {1}{R_{2}}}+{frac  {1}{R_{3}}}+...{frac  {1}{R_{n}}}.

  3. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 12

    3

    Упростите цепь. После того как вы нашли общее сопротивление параллельной цепи, ее можно заменить одним элементом, сопротивление которого равно вычисленному значению.

    • В нашем примере избавьтесь от двух параллельных ветвей и замените их одним резистором с сопротивлением 1,875 Ом.
  4. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 13

    4

    Сложите сопротивления резисторов, соединенных последовательно. Заменив параллельную цепь одним элементом, вы получили последовательную цепь. Общее сопротивление последовательной цепи равно сумме сопротивлений всех элементов, которые включены в эту цепь.

    • После упрощения цепи она состоит из трех резисторов со следующими сопротивлениями: 1 Ом, 1,5 Ом и 1,875 Ом. Все три резистора соединены последовательно: R_{O}=1+1,5+1,875=4,375Ом.
  5. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 14

    5

    Воспользуйтесь законом Ома, чтобы найти неизвестные величины. Если сопротивление каждого элемента цепи не известно, попытайтесь вычислить его. Вычислить сопротивление по известной силе тока и напряжению можно по закону Ома: R = V/I.

    Реклама

  1. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 15

    1

    Запомните формулы, включающие мощность. Электрическая мощность – это величина, которая характеризует скорость преобразования электроэнергии и скорость ее передачи (например, к лампочке).[6]
    Общая мощность цепи равна произведению общего напряжения на общую силу тока. Формула: P = VI.[7]

    • Запомните: чтобы вычислить общее сопротивления, нужно знать общую мощность. Значение мощности на одном элементе цепи для этих целей не подходит.
  2. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 16

    2

    Вычислите сопротивление по известным значениям мощности и силы тока. В этом случае можно объединить две формулы, чтобы найти сопротивление.

    • P = VI (мощность = напряжение х сила тока)
    • Закон Ома: V = IR.
    • В первую формулу вместо V подставьте произведение IR: P = (IR)I = I2R.
    • Обособьте переменную R: R = P / I2.
    • Сила тока в любых частях последовательной цепи одна и та же. Это не так в параллельной цепи.
  3. Изображение с названием Calculate Total Resistance in Circuits Step 17

    3

    Вычислите сопротивление по известным значениям мощности и напряжения. В этом случае можно объединить две формулы, чтобы найти сопротивление. Учитывайте общее напряжение в цепи, которое равно напряжению источника тока.

    • P = VI
    • Перепишите закон Ома так: I = V/R
    • В первой формуле замените I на V/R: P = V(V/R) = V2/R.
    • Обособьте переменную R: R = V2/P.
    • В параллельной цепи напряжение на одной ветви равно общему напряжению в цепи. Это не так в последовательной цепи, где общее напряжение не равно напряжению на одном элементе цепи.

    Реклама

Советы

  • Мощность измеряется в ваттах (Вт).
  • Напряжение измеряется в вольтах (В).
  • Сила тока измеряется в амперах (А) или в миллиамперах (мА). 1 мА = 1*10^{{-3}}A = 0,001 А.
  • В приведенных формулах переменная Р – это мгновенная мощность, то есть мощность в определенный момент времени. Если цепь подключена к источнику переменного тока, мощность постоянно меняется. Поэтому для цепей с источником переменного тока специалисты вычисляют среднюю мощность; для этого используется формула: PСР = VIcosθ, где cosθ – это коэффициент мощности цепи.[8]

Реклама

Похожие статьи

Об этой статье

Эту страницу просматривали 407 314 раз.

Была ли эта статья полезной?

Какие есть формулы для вычисления сопротивления резистора

Содержание

  • 1 Что такое резистор
  • 2 Сопротивление резистора
  • 3 Последовательная цепь источника и сопротивлений
  • 4 Параллельная схема элементов
  • 5 Расчет смешанного соединения элементов схемы
  • 6 Мощность рассеивания
  • 7 Параметры резисторов
  • 8 Определение параметров по маркировке и схеме
  • 9 Видео по теме

Сопротивление направленному движению электронов (электрическому току) в проводах электроснабжения чаще всего провоцирует потери. Они зависят от площади сечения (S), длины (L), удельного сопротивления вещества провода (ρ). Однако, сопротивление послужило созданию самого распространенного элемента в электронике — резистора.

Виды резисторов

Что такое резистор

Деталь электрической или электронной схемы, сопротивляющаяся прохождению электрического тока, называется резистор (от латинского resisto — сопротивляюсь). Падение или изменение напряжения на этом элементе используется в схемотехнике для получения нужных процессов управления автоматикой или преобразования электричества в свет, тепло, звук или движение.

Наиболее удобно классифицировать резисторы по следующим признакам:

  • назначение. Для различных сфер используют элементы с

общими свойствами или специфическими по частоте тока, точности изготовления или ограничения по напряжению;

  • способ управления сопротивлением. Постоянные резисторы в определенном диапазоне напряжения и тока не меняют сопротивление. У переменных можно менять вручную данный параметр с целью управления процессами. Подстроечные используются для корректировки режимов при наладке и после ремонта;
  • материал рабочей части резистора. Металлы, их окислы и сплавы, графитовые или композитные смеси;
  • вид резистивных тел. Проволока, фольга или ленты из метала, напыление пленки на керамику, интегрированные каналы в микросхеме;
  • способ размещения. Резисторы могут быть впаяны в электронную плату, устанавливаться отдельно на панели управления или закладываться при создании микросхемы внутри изделия;
  • характер изменения падения напряжения на элементе от внешних условий (ВАХ). Вольт-амперная характеристика в рабочем диапазоне резистора может быть линейной или нелинейной.

Нелинейная ВАХ отражает изменение сопротивления компонента от внешних условий. Такие резисторы служат датчиками напряжения (варисторы), магнитного поля (магниторезисторы), уровня освещенности (фоторезисторы), перепада температуры (терморезисторы), изменения деформации (тензорезисторы).

Нелинейные резисторы (варисторы)

Сопротивление резистора

У тех, кто только начинает изучать азы электротехники, часто возникает вопрос, а чем отличается резистор от сопротивления. Разница в том, что резистор является пассивным элементом электроцепи, а сопротивление — это характеристика данного элемента, которую можно рассчитать, определить по маркировке или измерить. Но зачастую сопротивление используется в качестве синонима слова «резистор».

Рассчитать внутреннее сопротивление резистора в сети постоянного тока помогает формула закона Ома для элемента цепи:

Формула закона Ома

Эту формулу применяют также для расчета активного сопротивления в сети переменного тока, но используют действующий ток через элемент. Он равен постоянному току, при котором выделяется на резисторе столько же теплоты, сколько за одинаковое время при прохождении импульсного или синусоидального тока различной частоты.

Суммарное электрическое сопротивление в сетях переменного тока вычисляется при учете активной и реактивной составляющей участка цепи. Любой вид сопротивления измеряется в омах.

Одинокий резистор в схеме часто используется как ограничитель тока. На электронных платах этих элементов много. Друг с другом они соединяются в различных комбинациях: последовательно, параллельно или по смешанной системе.

Последовательная цепь источника и сопротивлений

В замкнутом контуре из последовательно соединенных резисторов и батареи ток в разных точках цепи имеет одинаковое значение. Показание вольтметра на отдельном резисторе будет отражать произведение его внутреннего сопротивления на ток в контуре. Суммарные показания вольтметров будут равны напряжению источника, а для определения общего сопротивления резисторов надо сложить сопротивления всех элементов.

Последовательную цепочку сопротивлений часто используют как делитель напряжения в маломощных измерительных или задающих ступенчатое управление параметрами устройствах. Сопротивление нагрузки Rн, подключенной параллельно R1 вместо вольтметра, должно быть немного больше, чтобы делитель работал стабильно.

Последовательная цепочка сопротивлений

Параллельная схема элементов

При параллельном соединении на каждом элементе присутствует напряжение источника, общий ток равен сумме токов резисторов. Расчет сопротивления участка цепи осуществляется по формуле R = (R1 • R2) / (R1 + R2).

Отличие параллельного соединения от последовательного заключается в том, что каждый резистор получает напряжение, которое равно напряжению источника, а общее сопротивление участка меньше меньшего из его составляющих.

Параллельная цепь элементов

Расчет смешанного соединения элементов схемы

Перед тем как рассчитать общее сопротивление схемы, состоящей из параллельных и последовательных участков, используют методы упрощения. На каждом шаге упрощенные эквивалентные схемы можно посчитать по уже известным формулам. Полученный в результате резистор будет обладать общим сопротивлением исходной схемы.

Упрощение смешанной схемы

Мощность рассеивания

Для надежной работы электрической схемы нужно знать и сопротивление резистора, и мощность рассеивания, формула для вычисления последней имеет вид:

Формула мощности

Правильно подобранный элемент схемы должен рассеять мощность Р (Вт) не разрушаясь и не нагревая другие детали.

Параметры резисторов

Выбор резисторов происходит чаще всего по следующим основным параметрам:

  • номинальному сопротивлению. Подбирается или подгоняется ближайшее к расчетному;
  • допуску — характеристика, отражающая точность при изготовлении номинального сопротивления. Она составляет 5–20%;
  • номинальной мощности рассеивания. Наибольшая величина рассеянного тепла без изменения характеристик меньше номинала элемента;
  • предельному рабочему напряжению. Приложенное к выводам резистора наибольшее напряжение, которое не разрушает его;
  • температурный коэффициент. Показывает, как изменится сопротивление резистора при колебании на один градус температуры среды.

Для переменных резисторов учитывают ряд дополнительных характеристик:

  • износоустойчивость — число циклов;
  • функцию изменения сопротивления (линейная, логарифмическая, обратнологарифмическая);
  • уровень шума при движении ползунка.

Определение параметров по маркировке и схеме

Некоторые из параметров наносятся непосредственно на резисторы, например, сопротивление и допуск. Раньше для информации о них использовали буквы и цифры. Номинальное сопротивление резисторов имеет диапазон от 0.01 Ом до 1 ГОм. Цифры в маркировке обозначают номинал, а буквы — множитель. Конкретная величина получается умножением или делением цифр.

Маркировка на корпусе

Буквенно-цифровая маркировка предполагает использование букв Е и R для сопротивлений до 99 Ом, выше — К, а уровень мегаомов обозначается буквой М. В зависимости от того, какую позицию занимает буква в цифровом коде, определяются целые числа или дробные. Узнать, какому множителю соответствует определенная буква, поможет специальная таблица, которую можно найти в любом справочном пособии.

Расшифровка буквенных обозначений

Элементы с цифро-буквенной маркировкой сейчас можно найти преимущественно в старой аппаратуре. В ходе ее ремонта часто приходится менять резисторы, поэтому необходимо уметь расшифровывать такое обозначение.

Примеры расшифровки маркировки резисторов

Сейчас в угоду минимизации отказались от буквенно-цифровых обозначений. На поверхность резисторов наносится маркировка кольцами или точками разных цветов. Чтобы определить по полоскам сопротивление резистора, следует начинать со смещенной к одному из выводов или самой широкой цветной полоски.

Набор цветов первых трех колец при 5 и 6-полосной раскраске означает шифр сопротивления резистора, цвет четвертого кольца обозначает определенное значение множителя для него. Цвет пятого кольца показывает точность изготовления резистора. При шестиполосной окраске цвет последнего кольца обозначает изменение сопротивления (процент) при перепаде температуры окружающей среды на 1 градус. Четырех и пятиполосная раскраска его не имеет.

При четырехполосной маркировке сопротивление резисторов определяется по цветам первых двух. Цвет третьей полосы — это множитель для точного определения сопротивления. Последняя полоса своей расцветкой говорит о допуске в процентах от номинала.

Цветная маркировка

На электрической схеме резистор изображается в виде прямоугольника с размерами 4×10 мм. Рядом с изображением указывается буква R и цифра, обозначающая порядковый номер элемента на схеме, например, R1. Указывается также номинальное сопротивление. Как определить его по буквенно-цифровой маркировке, было рассказано выше.

Мощность рассеивания указывается на графическом изображении специальными метками, если этот параметр меньше 1 ватта. Как узнать мощность по ним подскажет таблица, приведенная ниже.

Маркировка мощности рассеивания

Если мощность рассеивания выше одного ватта, то внутри прямоугольника ставят римскую цифру. Например, V используется для мощности величиной 5 Вт, Х — 10 Вт и т. п.

Бывают случаи, когда нет возможности воспользоваться маркировкой, например, если она повреждена или стерта. В таком случае нужно знать, как измерить сопротивление специальным прибором. Это может быть омметр или мультиметр. Они мало чем отличаются, но последний является многофункциональным прибором. Принцип измерений основывается на законе Ома. Перед тем как проверить резистор, следует выставить рабочий режим и диапазон измеряемого сопротивления.

Проверка резистора мультиметром

Алгоритм по измерению сопротивления используется такой:

Алгоритм измерения сопротивления мультиметром

Резистор является довольно простым элементом и по своему устройству, и по принципу работы. Поэтому его сопротивление определяется также довольно просто. Еще больше облегчают задачу онлайн-калькуляторы. Ими можно воспользоваться, если возникает необходимость рассчитывать сопротивление многих элементов, для соединения которых применяются разные способы, а также для расшифровки маркировки в виде цветных полос.

Видео по теме




Download Article


Download Article

Resistors are very common components in electronic circuits of all kinds. Their function is to resist the current flowing in the circuit, and how much resistance they provide is measured in ohms. Most are printed with either a color code or an alphanumeric code to indicate their ohmic value and tolerance — how much their resistance may vary. Learning the codes, along with using a helpful mnemonic device, will allow you to identify resistors easily.

  1. Image titled Identify Resistors Step 1

    1

    Axial resistors are cylindrical with leads extending from each end.

  2. Image titled Identify Resistors Step 2

    2

    Look at the resistor so the group of 3 or 4 color bands are on the left side. These are sometimes followed by a gap, then an additional color band.[1]

    Advertisement

  3. Image titled Identify Resistors Step 3

    3

    Read the color bands from left to right. The colors on the first 2 or 3 bands correspond to numbers from 0 to 9, which represent the significant digits of the resistor’s ohmic value. The last band gives the multiplier. For example, a resistor with brown, green and green bands is rated at 15 mega-ohms (15,000,000 ohms). The code is as follows:[2]

    • Black: 0 significant digit, multiplier of 1
    • Brown: 1 significant digit, multiplier of 10
    • Red: 2 significant digit, multiplier of 100
    • Orange: 3 significant digit, multiplier of 1,000 (kilo)
    • Yellow: 4 significant digit, multiplier of 10,000 (10 kilo)
    • Green: 5 significant digit, multiplier of 100,000 (mega)
    • Blue: 6 significant digit, multiplier of 1,000,000 (10 mega)
    • Violet: 7 significant digit
    • Gray: 8 significant digit
    • White: 9 significant digit
    • Gold: multiplier of 1/10
    • Silver: multiplier of 1/100
  4. Image titled Identify Resistors Step 4

    4

    Read the color on the last color band, which is farthest right. This represents the tolerance of the resistor. If there is no color band, the tolerance is 20 percent. Most resistors have no band, a silver band or a gold band, but you may find resistors with other colors. The tolerance color code is as follows:[3]

  5. Image titled Identify Resistors Step 5

    5

    Brown: 1 percent tolerance

  6. Image titled Identify Resistors Step 6

    6

    Red: 2 percent tolerance

  7. Image titled Identify Resistors Step 7

    7

    Orange: 3 percent tolerance

  8. Image titled Identify Resistors Step 8

    8

    Green: 0.5 percent tolerance

  9. Image titled Identify Resistors Step 9

    9

    Blue: 0.25 percent tolerance

  10. Image titled Identify Resistors Step 10

    10

    Violet: 0.1 percent tolerance

  11. Image titled Identify Resistors Step 11

    11

    Gray: 0.05 percent tolerance

  12. Image titled Identify Resistors Step 12

    12

    Gold: 5 percent tolerance

  13. Image titled Identify Resistors Step 13

    13

    Silver: 10 percent tolerance

  14. Image titled Identify Resistors Step 14

    14

    Memorize a mnemonic for resistors. Several exist, so choose the one that you won’t forget. Remember that the first color is black, and afterward each first letter corresponds to a color in order from 0 to 9. Some popular mnemonic devices include:[4]

    • “Bad beer rots our young guts but vodka goes well.”
    • “Bright boys rave over young girls but veto getting wed.”
  15. Advertisement

  1. Image titled Identify Resistors Step 15

    1

    Surface mounted resistors are rectangular in shape with leads that extend from opposite sides or the same side and are bent downward for mounting on circuit boards. Some resistors have contact plates on the bottom.[5]

  2. Image titled Identify Resistors Step 16

    2

    Read the 3 or 4 numbers on the resistor. The first 2 or 3 represent the significant digits and the last indicates the number of 0s that should follow. For example, a resistor reading 1252 indicates a rating of 12,500 ohms or 1.25 kilo-ohms.[6]

  3. Image titled Identify Resistors Step 17

    3

    Compare the letter at the end of the code with the tolerance it represents.[7]

  4. Image titled Identify Resistors Step 18

    4

    A: 0.05 percent tolerance

  5. Image titled Identify Resistors Step 19

    5

    B: 0.1 percent tolerance

  6. Image titled Identify Resistors Step 20

    6

    C: 0.25 percent tolerance

  7. Image titled Identify Resistors Step 21

    7

    D: 0.5 percent tolerance

  8. Image titled Identify Resistors Step 22

    8

    F: 1 percent tolerance

  9. Image titled Identify Resistors Step 23

    9

    G: 2 percent tolerance

  10. Image titled Identify Resistors Step 24

    10

    J: 5 percent tolerance

  11. Image titled Identify Resistors Step 25

    11

    K: 10 percent tolerance

  12. Image titled Identify Resistors Step 26

    12

    M: 20 percent tolerance

  13. Image titled Identify Resistors Step 27

    13

    Check to see if there is a letter “R” within the numeric code. This indicates a very small resistor, and the letter takes the place of a decimal point. For instance, a 5R5 resistor is rated at 5.5 ohms.[8]

  14. Advertisement

Add New Question

  • Question

    What color is a 2.2 K ohm resistor?

    wikiHow Staff Editor

    This answer was written by one of our trained team of researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness.

    wikiHow Staff Editor

    wikiHow Staff Editor

    Staff Answer

  • Question

    What is the “K” in a resistor?

    wikiHow Staff Editor

    This answer was written by one of our trained team of researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness.

    wikiHow Staff Editor

    wikiHow Staff Editor

    Staff Answer

  • Question

    What are the 4 types of resistors?

    wikiHow Staff Editor

    This answer was written by one of our trained team of researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness.

    wikiHow Staff Editor

    wikiHow Staff Editor

    Staff Answer

See more answers

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

Video

Thanks for submitting a tip for review!

References

About This Article

Article SummaryX

To identify resistors, first look at the shape of the resistors to find out which type they are. Axial resistors are cylindrical with a group of color bands, while surface mounted resistors are rectangular with alphanumeric codes. For axial resistors, read the color bands from left to right which will tell you the ohmic value, multipliers, and tolerance. To help you remember each color’s value, memorize a mnemonic like “Bad beer rots our young guts but vodka goes well.” To learn more, like what numbers go with each color and how to read surface mounted resistors, scroll down!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 220,117 times.

Reader Success Stories

  • Anonymous

    “The different ways to remember the order of the color code was the most helpful, and, of course, the clarity in the…” more

Did this article help you?

Добавить комментарий