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Zeit: 2025/04/16
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Ein 470-Ohm-Widerstand ist eine passive Komponente mit festem Wert, die zur Steuerung des Stromflusses in elektronischen Schaltungen verwendet wird.Es widersetzt sich um den Strom um 470 Ohm und hilft, zu verhindern, dass übermäßiger Strom empfindliche Teile wie LEDs, Sensoren oder Mikrocontroller erreicht.
Es verfügt über eine kompakte Karosserie mit zwei Leitungen, sodass es einfach ist, in ein Brotbrett oder einen Lötmittel direkt auf eine gedruckte Leiterplatte (Leiterplatte) einzulegen.Wenn der Strom durch ihn fließt, verursacht der Widerstand einen Spannungsabfall nach Ohmschen Gesetz:
(V = i × r)
Wenn beispielsweise 10 Milliamps Strom durch sie durchfließen, wäre der Spannungsabfall 4,7 Volt.
In Anwendungen behandelt dieser Widerstand typischerweise niedrige Spannungen und kleine Ströme.Es wird gewöhnlich an:
-Begrenzen Sie den Strom auf LEDs und verhindern Sie Burnout
-Basisstrom bei Transistor -Vorurteilen festlegen
-Handeln Sie als Pull-up- oder Pulldown-Widerstand in Logikschaltungen, um einen definierten Spannungsniveau aufrechtzuerhalten.
Der Standard-470-Ohm-Widerstand verwendet die Farbsequenz: Gelb, Violett, Braun und Gold oder Silber. Gelb repräsentiert 4Anwesend violett Ist 7, Und braun bedeutet a Multiplikator von × 10.Zusammen bilden sie 470 Ohm.Das vierte Band zeigt Toleranzgold für ± 5% oder Silber für ± 10% an.
In Schaltkreisen mit hohen Genauigkeiten werden Fünfband- oder Sechs-Band-Versionen verwendet.Diese folgen oft dem Farbcode: Gelb, Violett, Schwarz, Schwarz und ein Toleranzband (wie Gold).Die ersten drei Farben (4, 7, 0) Erstellen Sie die Nummer 470 und den schwarzen Multiplikator (× 1) Hält den Wert unverändert.Bei Sechs-Band-Typen wird ein sechstes Band für den Temperaturkoeffizienten zugesetzt, der zeigt, wie sich der Widerstand mit Temperaturänderungen verschieben kann, die besonders in empfindlichen analogen Systemen nützlich sind.
Es ist leicht, a falsch zu lesen 470 Ohm Widerstand als a 4,7K ohm Eine, besonders wenn Bänder verblasst sind oder die Beleuchtung schlecht ist.Dieser Fehler geschieht oft, wenn braune und rote Bänder ähnlich aussehen.Verwirrung zu vermeiden:
-Überprüfen Sie die Farbbänder mit einem gedruckten Widerstandsdiagramm.
-Verwenden Sie ein Multimeter, um den tatsächlichen Widerstand vor der Installation zu überprüfen.
-Halten Sie den Widerstand unter guter Beleuchtung und drehen Sie ihn, um sicherzustellen, dass die Bandreihenfolge vom richtigen Ende gelesen wird (normalerweise das Band, das einem Vorsprung am nächsten liegt).

Abbildung 2. 4-Band-Widerstand
| Besonderheit | 4-Band-Widerstand | 5-Band-Widerstand | 6-Band-Widerstand |
| Anwendungsfall | Allzwecke Schaltkreise mit geringer Leistung | Präzisionsschaltungen wie Sensoren und Audiofilter | Analoge Schaltkreise mit hoher Präzision mit Temperaturempfindlichkeit |
| Anzahl der Bands | 4 | 5 | 6 |
| Bandlayout | 2 Ziffern, 1 Multiplikator, 1 Toleranz | 3 Ziffern, 1 Multiplikator, 1 Toleranz | 3 Ziffern, 1 Multiplikator, 1 Toleranz, 1 Temperaturkoeffizient |
| Farbbänder | Gelb - violett - braun - Gold/Silber | Gelb - Violett - Schwarz - Schwarz - Gold/Braun | Gelb - violett - schwarz - schwarz - gold/braun - braun/other |
| Widerstandsstellen | 47 (gelb = 4, violett = 7) | 470 (gelb = 4, violett = 7, schwarz = 0) | 470 (gelb = 4, violett = 7, schwarz = 0) |
| Multiplikator | Braun = × 10 | Schwarz = × 1 | Schwarz = × 1 |
| Toleranz | Gold = ± 5%, Silber = ± 10% | Gold = ± 5%, braun = ± 1% | Gold = ± 5%, braun = ± 1% |
| Temperaturkoeffizient | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Braun = 100 ppm/° C (0,01 Ω/° C) oder andere Standardwerte |
| Typischer Wertebereich | 446,5 Ω bis 493,5 Ω (± 5% Toleranz) | Strengere Toleranz (z. B. ± 1%) = 465,3 bis 474,7 Ω | Gleicher Bereich mit zusätzlicher Widerstandsstabilität über Temperaturverschiebungen |
| Identifikationstipps | Farbbänder näher an einer Seite gruppiert | Alle Bands gleichmäßig verteilt | Die letzten beiden Banden (Toleranz + Temp. Coef.) Leicht getrennt |
| Empfohlene Werkzeuge | Gute Beleuchtung, Lupe für alte Teile | Visuelle Überprüfung und Multimeter für unklare Farbtöne | Multimeter- und Bandabstandsprüfung, um die Bandrollen zu bestätigen |
| Gemeinsame Anwendungen | Breadboards, Testbuilds, Basisschaltungen | Sensoreingänge, Audiopfade, Referenzschaltungen | ADC -Eingänge, Verstärker, Präzisionsanaloge Stadien |
Diagramm 1. 470 Ohm Widerstand - 4, 5, 6 Bandcodes
Widerstandsbänder dienen als schnelle und kompakte Möglichkeit, wichtige elektrische Eigenschaften zu vermitteln.Sie zeigen Ihnen den Widerstandswert, wie präzise dieser Wert ist, und wie der Typ ist wie der Widerstand unter wechselnden Bedingungen.
Jeder Widerstand, der Farbcodierung verwendet, folgt einer allgemeinen Struktur.Die häufigsten Versionen sind vier Band-, Fünfband- und Sechs-Band-Widerstände.Jedes hinzugefügte Band liefert detailliertere Informationen, bauen jedoch alle auf derselben Kernidee auf: Kombinieren Sie farbige Streifen, um Zahlen zu beschreiben.
Vierbandige Widerstände
In einem vierbandigen Widerstand repräsentieren die ersten beiden Farbbänder die signifikanten Ziffern des Widerstandswerts.Das dritte Band fungiert als Multiplikator und gibt an, welche Leistung diese Ziffern mit Zehn multiplizieren.Diese drei geben Ihnen zusammen den nominalen Widerstand des Widerstands - in diesem Fall 470 Ohm.Die vierte Band zeigt die Toleranz.Dies zeigt, wie sehr sich der tatsächliche Widerstand vom markierten Wert unterscheiden kann.Beispielsweise kann ein Widerstand, der als 470 Ohm mit einer Gold -Toleranzband markiert ist, tatsächlich irgendwo zwischen 446,5 und 493,5 Ohm messen.Eine engere Toleranz (wie ± 1%) bedeutet, dass der Widerstand zuverlässiger und konsistenter ist.
Fünf-Band-Widerstände
Fünf-Band-Widerstände funktionieren ähnlich, enthalten jedoch am Anfang eine zusätzliche Ziffernbande.Dies ermöglicht präzisere Widerstandswerte.Die ersten drei Bänder geben Ihnen die bedeutenden Ziffern, der vierte ist der Multiplikator, und der fünfte zeigt Toleranz an.Diese Konfiguration wird häufig in Schaltungen verwendet, bei denen eine größere Genauigkeit wichtig ist.
Sechs-Band-Widerstände
Sechs-Band-Widerstände sind wie Fünfband-Versionen, aber mit einem zusätzlichen sechsten Streifen, der den Temperaturkoeffizienten darstellt.Dieses Band sagt Ihnen, wie stark sich der Widerstand ändern kann, wenn sich die Temperatur verändert.Ein niedrigerer Temperaturkoeffizient bedeutet, dass der Widerstand auch in heißen oder kalten Umgebungen einen stetigeren Wert beibehält, was für die Präzisionselektronik von entscheidender Bedeutung ist.
| Schritt | Aktion | Details |
| 1 | Identifizieren Sie das Startende | Suchen Sie nach der Seite, an der die Bänder näher zusammen sind.Beginnen Sie von dort. |
| 2 | Erste Band | Gelb = 4 |
| 3 | Zweite Band | Violett = 7 → zusammen mit Gelb bildet 47 |
| 4 | Multiplikatorband | Braun = × 10 → 47 × 10 = 470 Ohm |
| 5 | Toleranzband | Gold = ± 5%, Silber = ± 10% → Band ist leicht voneinander entfernt |
| Nennwert | Toleranz | Tatsächlicher Bereich | Geeignet für |
| 470 Ω | ± 5% | 446,5 Ω bis 493,5 Ω | Die meisten allgemeinen Verwendungszwecke mit geringer Leistung |
Diagramm 2. 470 Ohm Widerstand-Schritt-für-Schritt-Farbcode
Widerstände sind normalerweise mit vier, fünf oder sechs farbigen Bändern ausgestattet.
• Vierbandige Widerstände Verwenden Sie zwei Bänder für Zahlen, einen für den Multiplikator und eine für die Toleranz.
• Fünf- und Sechs-Band-Widerstände Fügen Sie eine weitere Ziffernband für mehr Genauigkeit hinzu.
• Sechs-Band-Widerstände enthalten auch ein Temperaturkoeffizientenband (zeigt, wie sich der Widerstand mit der Temperatur ändert).
Es mag zunächst nicht sehr klar aussehen, aber es wird beim Üben einfach.Es ist ein guter Ausgangspunkt, das Lesen von Vierband-Widerständen zu lernen, und es hilft Ihnen, die Fünf- und Sechs-Band-Typen leichter zu lesen.
Der 470 Ohm Widerstand mit vier Banden
Jede Farbband hat einen Job:
• Band 1 - Erste Ziffer
Diese Band zeigt die erste Anzahl des Widerstandes.In einem 470 -Ohm -Widerstand steht das gelbe Band für 4.• Band zwei - zweite Ziffer
Dies ist die zweite Zahl.Violett bedeutet 7. Zusammen sind die ersten beiden Ziffern 47.• Band drei - Multiplikator
Diese Band zeigt, wie viele Nullen hinzugefügt werden sollen.Brown steht für 10 (oder 10sprache).
Multiplizieren Sie die Ziffern: 47 × 10 = 470 Ohm.
• Band vier - Toleranz
Dies zeigt, wie sehr der tatsächliche Wert variieren könnte.
- Ein Goldband bedeutet ± 5%
- Ein Silberband bedeutet ± 10%
Ein gelb-violettbraun-Gold-Widerstand bedeutet also 470 Ohm mit ± 5% ige Toleranz.
Widerstandstoleranz verstehen
Die Toleranz sagt Ihnen, wie stark sich der Widerstandswert von dem ändern könnte, was gedruckt ist.
• Für ± 5% (Gold):
5% von 470 Ohm sind 23,5 Ohm.
Der wahre Widerstand könnte also zwischen 446,5 Ohm und 493,5 Ohm liegen.
• Für ± 10% (Silber):
10% von 470 Ohm sind 47 Ohm.
Das bedeutet, dass der Wert von 423 Ohm bis 517 Ohm reichen kann.
Während der 4-Band-Widerstand für 470-Ohm-Anwendungen am häufigsten verwendet wird, werden 5-Band- und 6-Band-Typen bevorzugt, wenn genauere Werte oder engere Toleranzen erforderlich sind.Wenn Sie den Unterschied zwischen Bandtypen kennen, können Sie den richtigen Widerstand für Ihren Stromkreis auswählen.
• 4-Band-Widerstände
Dies ist das Standardformat.Es enthält:
Zwei Farbbänder für die Hauptstellen, ein Multiplikatorband, eine Toleranzband.
Dieses Format eignet sich gut für den allgemeinen Gebrauch, bei dem geringfügige Widerstandsschwankungen akzeptabel sind.
• 5-Band-Widerstände
Diese fügen dem Basiswert eine dritte Ziffer hinzu:
Drei Ziffernbänder ermöglichen eine feinere Auflösung, ein Multiplikator -Band, eine Toleranzband.
Dieser Typ wird in Schaltungen verwendet, die eine größere Genauigkeit erfordern, wie z. B. analoge Filter oder Messsysteme.
• 6-Band-Widerstände
Dieses Format baut auf dem 5-Band-Typ mit:
Diese endgültige Bande zeigt ein sechstes Band, das den Temperaturkoeffizienten zeigt, und gibt an, wie sich der Widerstand mit ändert.Es ist nützlich in präzisen Schaltkreisen, in denen die Leistung auch dann stabil bleibt, wenn sich die Umgebung ändert.
| Schritt | Beschreibung | 4-Band-Widerstand | 5-Band-Widerstand | 6-Band-Widerstand |
| 1 | Erste Ziffer | Gelb = 4 | Gelb = 4 | Gelb = 4 |
| 2 | Zweite Ziffer | Violett = 7 → 47 | Violett = 7 → 47 | Violett = 7 → 47 |
| 3 | Dritte Band | Multiplikator: Brown = × 10 → 47 × 10 = 470 | 3. Ziffer: schwarz = 0 → 470 | 3. Ziffer: schwarz = 0 → 470 |
| 4 | Nächste Band | Toleranz: Gold = ± 5% oder Silber = ± 10% | Multiplikator: schwarz = × 1 → bestätigt 470 | Multiplikator: schwarz = × 1 → bestätigt 470 |
| 5 | Toleranzband | Nicht anwendbar | Gold = ± 5%, braun = ± 1% | Gold = ± 5%, braun = ± 1% |
| 6 | Temperaturkoeffizient | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Braun = 100 ppm/° C → 0,01 Ω ändert sich pro ° C. |
| - - | Notizen | Grundkreiskreise, allgemeine Verwendung | Höhere Präzision, engere Toleranz | Verwendet in Analog-/Sensorschaltungen, die auf Temperatur empfindlich sind |
Diagramm 3. 4-Band-, 5-Band- und 6-Band-Vergleich
Ein Fünfbandwiderstand bietet eine höhere Genauigkeit, indem drei Bänder für die Widerstandsdiffitionen verwendet werden.Für einen 470 -Ohm -Widerstand beginnt die Farbsequenz typischerweise mit:
• Gelb (4)
• Violet (7)
• Schwarz (0)
Diese Ziffern bilden die Basisnummer 470.
Das vierte Band ist normalerweise schwarz, was einen Multiplikator von × 1 darstellt.Dadurch hält der Gesamtwiderstandswert genau 470 Ohm.
Das fünfte Band zeigt die Toleranz an.Goldmittelmittel ± 5% und braune Mittelwerte ± 1%.Diese engeren Toleranzen tragen dazu bei, dass mehr konsistentere Widerstandswerte über mehrere Komponenten hinweg sicherstellen.
Fünf-Band-Widerstände werden ausgewählt, wenn genaue Werte aussagekräftig sind.Sie werden sie üblicherweise in analogen Schaltungen, Kalibrierungsgeräten oder Messsystemen sehen, bei denen die Komponentengenauigkeit die Leistung direkt beeinflusst.Ihre engere Herstellungstoleranz macht sie zu einer zuverlässigen Wahl in Umgebungen, in denen kleine Variationen Fehler verursachen können.
Überprüfen Sie bei der Identifizierung eines Fünfbandwiderstands auf gleichmäßig verteilte Bänder und stellen Sie sicher, dass Sie vom richtigen Ende lesen.Die Toleranzband ist normalerweise ein bisschen von den anderen abgesehen und hilft Ihnen, zu sehen, wo Sie mit dem Lesen beginnen sollen.Wenn Sie sich nicht sicher sind, überprüfen Sie einen Multimeter, um den Wert zu überprüfen, bevor Sie den Widerstand verwenden.
| Schritt | Band | Farbe | Funktion | Wert und Erklärung |
| 1 | Erste Band | Gelb | Erste Ziffer des Widerstands | Gelb = 4 → Ziffer Start |
| 2 | Zweite Band | Violett | Zweite Ziffer des Widerstands | Violett = 7 → kombiniert mit gelben Formen 47 |
| 3 | Dritte Band | Schwarz | Dritte Ziffer des Widerstands | Schwarz = 0 → erstreckt sich 47 bis 470 |
| 4 | Multiplikatorband | Schwarz | Multiplikator auf den dreistelligen Wert angewendet | Schwarz = × 1 → Gesamtrest 470 Ohm |
| 5 | Toleranzband | Gold / Silber | Akzeptabler Variationsbereich | Gold = ± 5% → Bereich: 446,5 Ω bis 493,5 Ω Silber = ± 10% (weniger verwendet) |
Diagramm 5. 5-Band 470 Ω Widerstand
Ein 470-Ohm-Widerstand verwendet eine einfache Struktur:
-Zwei Bänder repräsentieren die Ziffern
-Ein Band ist der Multiplikator
-Eine Band zeigt die Toleranz
Dieser Typ ist leicht zu lesen und wird häufig in einfachen Schaltungen verwendet, in denen eine sehr hohe Genauigkeit nicht erforderlich ist.
Ein 5-Band-Widerstand folgt dem gleichen Layout, enthält jedoch ein drittes Zifferband vor dem Multiplikator.Dies ergibt feinere Widerstandswerte und engere Toleranzen, was es für Schaltkreise geeignet ist, die mehr Genauigkeit erfordern, wie analoge Systeme oder Kalibrierungsgeräte.
Identifizieren Sie die Toleranzband zuerst, sie ist oft weiter von den anderen entfernt.Dies hilft zu bestätigen, welche Seite mit dem Lesen beginnen soll.Diese liefern die Widerstandsstellen.Für einen 470 -Ohm -Widerstand sind die Bänder gelb (4), violett (7) und schwarz (0), die 470 bilden.
-Das vierte Band, typischerweise schwarz, bedeutet × 1, so bleibt der Wert 470 Ohm.
-Die fünfte Band definiert Toleranz.Gold zeigt ± 5%an und braune Mittelwerte ± 1%.
| Schritt | Bandname | Farbe | Funktion | Erläuterung |
| 1 | Erste Ziffer | Gelb | Legt die erste Ziffer des Widerstands fest | Gelb = 4 → Dies ist die erste Ziffer des Widerstandswertes |
| 2 | Zweite Ziffer | Violett | Fügt die zweite Ziffer hinzu | Violett = 7 → Kombiniert mit der ersten Ziffer wird der Wert 47 |
| 3 | Dritte Ziffer | Schwarz | Vervollständigt die Grundnummer | Schwarz = 0 → erstreckt sich 47 bis 470 |
| 4 | Multiplikator | Schwarz | Skaliert die Grundnummer | Schwarz = × 1 → 470 bleibt unverändert Braun = × 10, rot = × 100, wenn stattdessen verwendet wird |
| 5 | Toleranz | Gold oder Silber | Zeigt zulässige Variation des Widerstands | Gold = ± 5% → 446,5 Ω bis 493,5 Ω Silber = ± 10% (seltener) |
| 6 | Temperaturkoeffizient | z. B. Brown | Zeigt die Widerstandsdrift aufgrund der Temperaturänderung an | Braun = 100 ppm/° C → Widerstand verschiebt sich für jede 1 ° C -Änderung um ± 0,01 Ω |
| - - | Endgültiger Widerstand | - - | Kombiniertes Ergebnis aus allen Bändern | 470 € ± 5%, wobei das Temperaturverhalten durch das sechste Band definiert ist |
Diagramm 4. 6-Band 470 Ω Widerstand
Sechs-Band-Widerstände sind wie 5-Band-Versionen gebaut, enthalten jedoch ein sechstes Band, das den Temperaturkoeffizienten zeigt.Dies zeigt an, wie stark sich der Widerstand mit der Temperatur in Umgebungen mit thermischer Variation oder in präzisen analogen Schaltkreisen verschieben kann.
Suchen Sie nach einem Raum zwischen den vierten und fünften Bändern.Die letzten beiden Bands (fünfter und sechster) werden näher zusammengesetzt.Dies bestätigt zu bestätigen, wo sich die Toleranz- und Temperaturkoeffizientenbänder befinden.
Diese geben den Basiswiderstandswert erneut, gelb (4), violett (7) und schwarz (0) gleich 470.
-Die vierte Bande wie Schwarz hält den Wert bei × 1.
-Dieses Band zeigt, wie viel Abweichung ± 5% (Gold) oder ± 1% (braun) zulässig ist.
-Das sechste Band zeigt, wie stabil der Widerstand unter Temperaturänderungen ist.Zum Beispiel repräsentiert Brown 100 ppm/° C.
Die Verwendung eines 5- oder 6-Band-Widerstands anstelle einer grundlegenden 4-Band-Version verbessert die Genauigkeit und Leistung in temperaturempfindlichen oder präzisionsgetriebenen Designs.
| Farbe | Temperaturkoeffizient (ppm/° C) | Bedeutung oder Notiz |
| Schwarz | Nicht anwendbar | Kein Temperaturkoeffizient zugewiesen |
| Braun | 100 ppm/° C. | ± 0,01 Ω ändert sich pro 1 ° C pro 100 Ω |
| Rot | 50 ppm/° C. | ± 0,005 Ω Veränderung pro 1 ° C pro 100 Ω |
| Orange | 15 ppm/° C. | ± 0,0015 Ω Veränderung pro 1 ° C pro 100 Ω |
| Gelb | 25 ppm/° C. | ± 0,0025 Ω Veränderung pro 1 ° C pro 100 Ω |
| Grün | Nicht anwendbar | Nicht für die Temperaturmarkierung verwendet |
| Blau | 10 ppm/° C. | ± 0,001 Ω Veränderung pro 1 ° C pro 100 Ω |
| Violett | 5 ppm/° C. | ± 0,0005 Ω Veränderung pro 1 ° C pro 100 Ω |
| Grau | Nicht anwendbar | Für diesen Zweck nicht verwendet |
| Weiß | Nicht anwendbar | Für diesen Zweck nicht verwendet |
Diagramm 5. Farbdiagramm Temperaturkoeffizienten

Der 470 -Ohm -Widerstand wird aufgrund seines ausgewogenen Widerstandswerts häufig in der Elektronik verwendet.Es passt sowohl in analoge als auch in digitale Schaltungen gut und serviert Rollen, die Signalformung, Leistungsregulation und Schutzfunktionen beinhalten.
Signalsteuerung in analogen Schaltungen
Bei Signalverarbeitungsaufgaben wird dieser Widerstand häufig zur Behandlung von Spannungsniveaus verwendet.Es hilft bei der Bildung von Spannungsteilern, die die Signale skalieren, um den Eingangsanforderungen anderer Komponenten zu entsprechen.Bei Filterschaltungen arbeitet es mit Kondensatoren, um den Frequenzgang zu formen, das Rauschen oder unerwünschte Frequenzen abschwächt.Es wird auch in Vorspannungsnetzwerken verwendet, um Transistor -Betriebspunkte stabil zu halten, was in Audiophasen und Verstärkern schwerwiegend ist.
Steuerstrom und Spannung
Bei leistungsbezogenen Konstruktionen kann der 470 Ohm-Widerstand den Strom auf LEDs, Mikrocontroller oder analoge Eingänge begrenzen.Es wird häufig in Rückkopplungsschleifen von linearen Spannungsregulatoren platziert, um die Ausgangsspannung einzustellen und zu stabilisieren.In einigen Fällen wird es in Lastausgleichsnetzwerken oder in Serien verwendet, um die Spannung sanft zu fallen, wenn kleine Regulierungsschritte erforderlich sind.
Schutz der empfindlichen Komponenten
Dieser Widerstand schützt auch Teile einer Schaltung.Wenn es in Reihe mit LEDs platziert wird, beschränkt es den Strom und hilft, sie daran zu hindern, auszubrennen.Bei der Eingabe von Chips hilft es dazu, zusätzlichen Strom zu absorbieren und plötzliche Änderungen zu glätten.In Schaltkreisen, in denen Spannungsspitzen auftreten können, kann es mit Teilen wie Zenerdioden oder Fernsehdioden verwendet werden, um diese Spikes zu reduzieren und andere Komponenten sicher zu halten.
Bereiten Sie den Multimeter vor
Schalten Sie den Multimeter ein und setzen Sie ihn auf den Widerstand (ω).Suchen Sie nach dem ω -Symbol auf dem Zifferblatt oder der Anzeige.Wählen Sie eine Reichweite, die bequem 470 Ohm enthält, wenn Ihr Messgerät keine automatische Reichweite hat.
Isolieren Sie den Widerstand (wenn er sich auf einer Leiterplatte befindet)
Wenn Sie einen bereits auf einer Leiterplatte installierten Widerstand testen, trennen Sie einen seiner Leitungen oder heben Sie ihn leicht vom Lötkissen an.Dieser Schritt stellt sicher, dass die in der Nähe befindlichen Komponenten die Messung nicht beeinträchtigen, indem sie parallele Pfade erstellen.
Positionieren Sie die Sonden richtig
Platzieren Sie eine Sonde an jedem Ende des Widerstands.Stellen Sie sicher, dass die Sondenspitzen saubere Metalloberflächen für einen genauen Lesen berühren.Vermeiden Sie es, die Sondenspitzen mit Ihren Fingern zu berühren, da der Hautkontakt das Ergebnis aufgrund des Körperbeständigkeit leicht verändern kann.
Lesen Sie die Anzeige
Ein funktionierender 470 -Ohm -Widerstand sollte einen Wert nahe 470 Ohm zeigen.Eine geringfügige Variation ist normal und hängt von seiner Toleranzbewertung ab (z. B. ± 5% bedeutet, dass der Wert zwischen 446,5 und 493,5 Ohm reichen kann).
Widerstände können 3, 4, 5 oder 6 Farbbänder haben.All dies kann einen 470 -Ohm -Widerstand darstellen, aber die Anzahl der Bänder bestimmt, wie viel zusätzliche Informationen wie Toleranz oder Temperaturreaktion bereitgestellt werden.Das Verständnis, was jedes Band bedeutet, hilft bei der Auswahl und Überprüfung der richtigen Komponente für Ihre Anwendung.

Abbildung 5. 3-Band 470 Ohm Widerstand
3-Band 470 Ohm Widerstand-Grundformat
Diese Version zeigt nur den Widerstandswert ohne Toleranzmarkierungen.
• Gelb (4)
• Violet (7)
• Braun (× 10)
Zusammen geben sie 470 Ohm an.Da Toleranz nicht gezeigt wird, muss sie in der Regel ± 20% angenommen werden, sofern nicht anders angegeben.

Abbildung 6. 4-Band 470 Ohm Widerstand
4-Band 470 Ohm Widerstand-mit Toleranz
Dies ist die häufigste Version für den allgemeinen Gebrauch.
• Gelb (4)
• Violet (7)
• Braun (× 10)
• Gold (Toleranz ± 5%)
Das Goldband definiert, wie stark der tatsächliche Widerstand variieren kann, und bietet eine angemessene Reichweite für alltägliche Schaltkreise.

Abbildung 7. 5-Band 470 Ohm Widerstand
5-band 470 Ohm Widerstand-höhere Präzision
Fügt eine dritte Ziffer für eine feinere Auflösung zusammen mit dem Multiplikator und der Toleranz hinzu.
• Gelb (4)
• Violet (7)
• Schwarz (0)
• Schwarz (× 1 Multiplikator)
• Gold (± 5% Toleranz)
Wird verwendet, wenn genauerer Widerstand in analogen Schaltkreisen und kalibrierten Systemen gewünscht wird.

Abbildung 8. 6-Band 470 Ohm Widerstand
6-band 470 Ohm Widerstand-mit Temperaturkoeffizienten
Enthält alle Elemente der 5-Band-Version sowie ein sechstes Band für die Temperaturstabilität.
• Gelb (4)
• Violet (7)
• Schwarz (0)
• Schwarz (× 1 Multiplikator)
• Gold (± 5% Toleranz)
• Schwarz (Temperaturkoeffizient von 250 ppm/° C)
Die Hauptaufgabe eines 470 -Ohm -Widerstands besteht darin, zu steuern, wie viel Strom durch einen bestimmten Teil einer Schaltung bewegt.Durch Hinzufügen von festem Widerstand verhindert es, dass überschüssiger Strom empfindliche Komponenten wie LEDs, Mikrocontroller -Stifte und analoge Eingänge erreicht.
Wenn ein Widerstand in Reihe mit einem Gerät angeschlossen ist, führt er zu einem Abfall der Spannung.Dieser Abfall senkt die Strommenge, die zum nächsten Teil fließt.Mit dem OHM -Gesetz (V = IR) können Sie herausfinden und steuern, wie viel Strom durch die Schaltung fließt.
Dieser Wert trifft eine gute Balance, die niedrig genug ist, um Funktionen für Geräte zu ermöglichen, aber hoch genug, um eine Überlastung zu verhindern.In Kombination mit einer 5 -V -Versorgung und einer LED mit einer Vorwärtsspannung von 2 V begrenzt der Widerstand von 470 Ohm den Strom auf etwa 6,4 mA, was für die meisten Standard -LEDs sicher ist.
Sie finden diesen Widerstand in:
-LED -Strombegrenzung, um Burnout zu verhindern
-Signalleitungen, bei denen die Spannung abgesenkt werden sollte, bevor Sie einen Mikrocontroller erreichen
-Pull-up- oder Pulldown-Widerstandsaufbauten, um die Logikwerte zu stabilisieren
-Vorspannungsstadien in analogen Eingangsschaltungen
Da es zuverlässig und einfach zu arbeiten ist, erscheint der 470 -Ohm -Widerstand in Anfänger -Kits, Störungslayouts und Testschaltungen sowohl über analoge als auch digitale Elektronik.Es ermöglicht ein sicheres Experimentieren, ohne empfindliche Komponenten zu riskieren.
Das Verständnis eines 470 -Ohm -Widerstands ist einfach, wenn Sie wissen, wie Sie die Farbbänder lesen und ihren Wert testen.Dieser Widerstand wird in vielen Schaltungen verwendet, um Strom zu begrenzen, Signale zu verwalten und empfindliche Teile zu schützen.Egal, ob es 4, 5 oder 6 Bands hat, zu wissen, wie man es richtig liest und verwendet, hilft, Ihre Schaltkreise sicher zu halten und gut zu funktionieren.
Ja, in den meisten Fällen.Ein 470 -Ohm -Widerstand ist sicher für Standard -5 -V -Schaltungen mit roten, grünen oder gelben LEDs.Für blaue oder weiße LEDs benötigen Sie möglicherweise einen niedrigeren Widerstandswert, um mehr Helligkeit zu erhalten.
Es gilt als mittlerer Widerstand.Es begrenzt den Strom, ohne ihn vollständig abzuschneiden, weshalb es häufig für LEDs und Signallinien verwendet wird.
Ja.Sie können zwei oder mehr Widerstände in Serien oder Parallele anschließen, um einen kombinierten Widerstand nahe 470 Ohm zu erzeugen.Beispielsweise bieten zwei 220 Ohm-Widerstände in Reihe 440 Ohm nahe genug für nicht kritische Schaltungen.
Die meisten kleinen Schaltungen verwenden Resistoren von 1/4 Watt (0,25 W).Wenn Ihr Schaltkreis mehr Strom übergeht oder heiß ausgeführt wird, verwenden Sie eine 1/2 -Watt- oder 1 -Watt -Version, um sicher zu sein.
Nein. Widerstand werden nicht polarisiert, sodass Sie sie in beide Richtungen legen können.
Ja, wenn es in Reihe mit einer Last platziert wird, verursacht es einen Spannungsabfall.Der genaue Tropfen hängt vom Strom ab, der durch ihn fließt.
Ja, ein variabler Widerstand oder ein Potentiometer kann verwendet werden, wenn Sie den Widerstand einstellen möchten. Stellen Sie jedoch sicher, dass er den Bereich von 470 Ohm abdecken kann.
Überprüfen Sie es mit einem Multimeter.Wenn die Lesung weit von 470 Ohm entfernt ist oder offen zeigt (kein Lesen), wird der Widerstand wahrscheinlich ausgebrannt oder gebrochen.
CAP CER 1500PF 630V U2J 1206
CAP CER 1800PF 50V X7R 0603
CAP TANT 6.8UF 10% 20V 2312
CAP TANT 10UF 20% 10V 0805
IC DECODER 9 ADDR 16-SOIC
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8WSON
MMIC AMP 2.9GHZ SOT-363
DC DC CONVERTER 28V 200W
SUNPLUS BGA
IC SERIALIZER GMSL TQFN




