Først og fremst vil jeg' introdusere det sisteplukk og plasser maskinen NeoDen K1830:
| 1. 8 Synkroniserte dyser som sikrer repeterbar plasseringsnøyaktighet med høy hastighet 2. Dobbel merking av kameraer for å nå ekstreme matere for bedre kalibrering 3. PCB-plassering kan kalibreres automatisk og raskt, basert på riktig og spesifikk plasseringsforespørsel |
Kjøpte duen pakke med 500 motstander, bare for å bli mortified for å oppdage hvor clueless du er med de fargerike ringene på de nye motstandene dine? Du lurer på, hvorfor kunne de ikke bare skrive ut motstandsverdien på motstanden og gjøre livet lettere for alle? Hvis lesemotstandens fargekoder høres fremmed ut for deg, så les videre!

Kan du fortelle hvilken som er motstanden på 4,7 kΩ?
Siden motstandene er små, er det ganske vanskelig å skrive ut tall eller motstandsverdien på motstandens lille overflate. I stedet for å direkte skrive ut tall på motstanden, brukes således motstandsfargekoder. Motstander kan ha 3 bånd, 4 bånd, 5 bånd eller 6 bånd. De fargede båndene brukes til å betegne motstand, toleranse og temperaturkoeffisient.
Vi har satt sammen en enkel guide for å forklare beregningen bak motstandsfargekoder. Det kan være enkelt å lese motstandsfargekoder når du forstår matematikken bak hvert fargede bånd.
Komme i gang: Motstandsfargekodediagram
Før du kommer til matematikk-biten, må du vite om et viktig verktøy kjent som Resistor Color Code Chart. På samme måte som det periodiske systemet er uunnværlig for en kjemiker, er Resistor Color Code Chart din beste venn når det gjelder dekoding av en motstandskode. Du vil ofte henvise til dette diagrammet, da verdiene som trengs for å beregne motstandsverdien er samlet på dette diagrammet. Mer informasjon om hvordan du bruker den når vi utforsker eksempler i den senere delen!

Er det en enkel måte å huske disse fargene på?
Absolutt. Hvis du synes det er vanskelig å huske hvilke farger det er i motstandsfargekoder, kan du prøve disse minnene.
Forkortelse: BBROYGBVGW
Uttrykk: Bad Beer Rots Our Young Guts But Vodka Goes Well
BB Roy fra Storbritannia har en veldig god kone
Bad Boys Race Our Young Girls But Fiolet Generally Wins
Komme i gang: Identifisere det første fargede båndet
Dette er spørsmålet som vanligvis oppstår først fordi vi ikke kan begynne å beregne motstanden fra motstandens fargekode hvis vi ikke i utgangspunktet kan få leseretningen riktig. Heldigvis har motstandsfargekoden noen visuelle ledetråder som gir svaret bort!

Det mest åpenbare trikset for dette er at det er en økt plass som oppstår før toleransebåndet. Bandene er ikke jevnlig fordelt og kan sees på som gruppert i to. Sett den større gruppen til venstre og les motstanden fra venstre til høyre.
Det første bandet er vanligvis alltid nærmest slutten. Men dette er kanskje ikke tilfelle hele tiden.
Hvis du finner et fargebånd i gull eller sølv på motstanden din, er det definitivt toleransebåndet og det siste båndet på motstanden. Så de tilhører høyre side av motstanden og igjen, les motstanden fra venstre til høyre.
Sørg også for å sjekke produsentens dokumentasjon for å være sikker på motstandens fargekoder som brukes. Hvis ingen av måtene ovenfor er nyttige, kan du alltid stole på et multimeter for å måle motstanden. Noen ganger kan dette være den eneste måten å finne ut motstanden, spesielt når fargebåndene er ripete eller brent av.
Beregning av motstandsfargekoder
3-bånds motstand fargekode
For en 3-bånds motstand fargekoder, betegner de to første båndene alltid de to første sifrene i motstandsverdien mens det tredje båndet representerer multiplikatoren.

AB × C ± 20%
10 ×101± 20% =100 Ω ± 20%
Band:
A: 1.bånd - 1.betydelig siffer
B: 2.bånd - 2.betydelig siffer
C: 3.bånd - multiplikator
I eksemplet vi har, er bandene brune, svarte og brune. Det første båndet er det brune båndet nærmest kanten. Vi ser opp motstandsfargekodediagrammet vårt, og finner ut at brun har den første signifikante verdien på 1 og svart har den andre signifikante verdien på 0. Det tredje båndet er brunt, noe som betyr at multiplikatoren er 1. Ved å bruke formelen, motstanden beregnes således til å være:
Ettersom 3-båndsmotstanden ikke har noe fjerde toleransebånd, blir standardtoleransen antatt å være 20%.
4-bånds motstand fargekode
4-bånds motstandsfargekode er den mest brukte motstanden. I likhet med 3-båndsmotstanden, gir de to første båndene alltid de to første sifrene i motstandsverdien. Det tredje båndet representerer multiplikatoren mens det fjerde båndet representerer toleranse.

AB × C ± D%
12× 105±5% =1,200 kΩ ± 5%
Band:
A: 1.bånd - 1.betydelig siffer
B: 2.bånd - 2.betydelig siffer
C: 3.bånd - multiplikator
D: 4thband - toleranse
For en 4-bånds motstandsfargekode, kan vi begynne med å først finne toleransebåndet, da det vanligvis er gull eller sølv. Toleransebåndet kan også lett identifiseres på grunn av den økte gapet mellom toleransebåndet og multiplikatorbåndet. I dette eksemplet er det gull og gir dermed en toleranse på ± 5% når vi ser opp motstandens fargekodediagram. Med utgangspunkt i den andre enden, blir det første båndet dermed identifisert som brunt, som har det første betydningsfulle sifferet på 1. Det andre båndet er rødt og har et annet signifikant siffer på 2. Det tredje båndet er grønt, noe som betyr at multiplikatoren er 105. Bruke formelen. Motstanden som oppnås er 12 × 105=1200 kΩ. Til slutt gir toleransebåndet som vi identifiserte som gull en toleranseverdi på ± 5%.
Noen ganger for en 4-bånds motstand fargekode, kan toleransebåndet stå tomt, noe som resulterer i en 3-bånds motstand. I dette tilfellet vil motstandsverdien forbli den samme, bortsett fra at toleransen ville være ± 20% som om det var en 3-bånds motstand.
5-bånds motstand fargekode
Motstander med 5 bånd er motstander med høyere presisjon, og de har et ekstra bånd for et 3-tallsiffer. Som sådan betegner de tre første båndene de viktige sifrene i motstanden, og alt annet skifter til høyre, noe som gjør det fjerde båndet til multiplikatoren og det femte båndet til toleransen.

ABC × D ± E%
475×100± 1% =475 Ω ± 1%
Band:
A: 1.bånd - 1.betydelig siffer
B: 2.bånd - 2.betydelig siffer
C: 3. bånd - 3 siffer
D: 4.bånd - multiplikator
E: 5thband - toleranse
I dette eksemplet er toleransebåndet brunt og identifiseres av det økte rommet mellom seg selv og multiplikatorbåndet. Fra motstandsfargekodediagrammet får vi en toleranse på ± 1% for brun. Begynnende fra den andre enden er det første båndet og det andre båndet gult og fiolett, noe som gir det første 2. tallet et betydelig siffer på henholdsvis 4 og 7. Det ekstra tredje båndet er blått og så er det 3. betydningsfulle sifferet 5. Det fjerde båndet er svart og gir multiplikatorverdien 100. Ved å bruke formelen får vi motstandsverdien på 475 × 100=475 Ω.
6-bånds motstand fargekode
En 6-bånds motstand er egentlig en 5-bånds motstand med en ekstra ring som angir temperaturkoeffisienten eller noen ganger feilfrekvensen. Den vanligste fargen for det sjette båndet er brun (100 ppm / K), noe som betyr at motstandsverdien endres med 0,1% for hver 10 ℃ temperaturendring.

ABC × D ± E%, F
274 × 100 ± 2%, 250 ppm / K=274 Ω ± 2%, 250 ppm / K
Band:
A: 1.bånd - 1.betydelig siffer
B: 2.bånd - 2.betydelig siffer
C: 3. bånd - 3 siffer
D: 4.bånd - multiplikator
E: 5thband - toleranse
F: 6. bånd - temperaturkoeffisient
For dette eksemplet kan motstandens fargekodebånd grupperes i 2 grupper i henhold til mellomrommet mellom multiplikatorbåndet og toleransebåndet. Plasser den større gruppen til venstre og den mindre gruppen til høyre og les motstanden fra venstre til høyre. Igjen sjekker vi motstandens fargekodediagram for rød, fiolett og gul, og det første, andre og tredje båndet gir de betydelige sifrene på henholdsvis 2,7 og 4. Det fjerde båndet er svart, og gir en multiplikatorverdi på 100. Derfor får vi en motstandsverdi på 274 × 100=274Ω. Det femte toleranseområdet gir en toleranse på ± 2%. Det sjette båndet er svart og gir en temperaturkoeffisientverdi på 250 ppm / K.
Motstand Fargebånd unntak
Null-Ohm motstander
Zero-ohm motstander er motstander som lett kan gjenkjennes av deres eneste svarte bånd. I utgangspunktet er det en ledningsledd med den eneste funksjonen for å koble spor på et kretskort. Men hvorfor ikke bruke en vanlig hoppetråd til det formålet?

Zero-ohm motstander er identifisert av deres eneste svarte bånd
(Kilde: ES Mobile)
Årsaken bak hvorfor de er utformet for å ligne motstander, er fordi komponenter i de fleste kretskort plasseres ved hjelp av automatiske innsettingsmaskiner i stedet for å plasseres manuelt for hånd. Ved å se ut som en motstand, kan produsenter bruke den samme automatiserte maskinen for å plassere komponenter på et kretskort. Dette eliminerer behovet for en egen maskin for montering av jumperwirer.
I tillegg kan null-ohms motstander lettere fjernes enn jumperledninger. Dette gjør at eventuelle designendringer enkelt kan gjøres om nødvendig. Null-ohm-motstanden kan enkelt fjernes og erstattes av nye komponenter.
Artikkel og bilde fra internett, hvis noen brudd pls kontakt oss for å slette.
NeoDen tilbyr monteringslinjeløsninger, inkludert SMT-strømningsovn, bølgeloddemaskin, plukk-og-plass-maskin, loddepasta-skriver, PCB-laster, PCB-losser, chipmounter, SMT AOI-maskin, SMT SPI-maskin, SMT X-Ray-maskin, SMT monteringslinjeutstyr, PCB-produksjon
Hangzhou NeoDen Technology Co., Ltd.
Internett:www.neodensmt.com
E-post:info@neodentech.com

