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Accueil > Blog > Base de connaissances > Code couleur des résistances – Code couleur d’une résistance de 2 kΩ
Les résistances sont l'un des éléments de base des circuits électroniques. Elles limitent le courant qui les traverse, divisant les tensions, entre autres applications. Leur principale caractéristique est leur code couleur, qui indique la valeur de résistance en ohms, la tolérance et parfois la puissance nominale.
Nous aborderons en détail le code couleur des résistances, en nous concentrant plus particulièrement sur celui des résistances de 2 2000 ohms. Nous aborderons :
· Notions de base sur les résistances et pourquoi le code couleur est utilisé
· Comment lire une résistance couleur codes
· Codes de couleur des résistances 2K
· Si 2K est une valeur de résistance standard
· Applications courantes de la résistance 2K.
À la fin de cet article, vous serez en mesure de repérer une résistance de 2K en couleur code et savoir où ils s'intègrent dans un circuit électrique.
La résistance est un composant électronique à deux bornes qui ajoute une résistance à un élément du circuit. Elle sert à contrôler les tensions et les courants, à protéger les composants du circuit contre les dommages et à diviser les tensions. Les différents types de résistances sont :
· Résistances fixes (par exemple, film de carbone, film métallique, fil enroulé) et similaires
· Résistances variables (Potentiomètres, Rhéostats)
· Résistances spéciales (tels que les thermistances, les varistances)
Les résistances sont codées par couleur, une méthode pratique et économique pour indiquer leur valeur, leur tolérance et, dans certains cas, d'autres caractéristiques telles que le coefficient de température et la fiabilité. La principale raison réside dans leur taille : il s'agit généralement de petits composants cylindriques avec une surface plane limitée. De plus, il n'est ni facile ni peu encombrant d'y imprimer directement des valeurs numériques, du moins sur de petits circuits. En revanche, les bandes colorées offrent une lecture lisible, durable et universelle, accessible à toute personne formée en électronique.
Chaque bande de couleur d'une résistance correspond à un nombre ou un multiplicateur, consultable sur un tableau, pour déterminer sa résistance. En plus d'être peu encombrante, elle offre une résistance à l'usure, une résistance à la chaleur et une résistance à l'humidité. Il arrive que les fabricants omettent certaines bandes si elles ne sont pas essentielles à l'utilisation ou à la description de la résistance, par exemple en raison d'une tolérance stricte ou de sa fiabilité.
Avantages du code couleur des résistances :
· Petit marquage : S'adapte aux petites pièces
· Identification rapide : Permet aux techniciens et aux ingénieurs de lire les valeurs facilement et rapidement
· Standardisation: Avoir une convention uniforme de marquage des résistances dans le monde entier
Normes de l'industrie et série de valeurs EIA :
Les résistances sont produites dans des séries de valeurs de référence telles que définies par l'Electronic Industries Alliance (EIA) :
· On retrouve également des disques aux valeurs E6, E12, E24 et E96, selon la tolérance.
Les résistances sont marquées de bandes colorées qui indiquent leur valeur de résistance, en ohms, et leur tolérance (de combien leur résistance réelle peut s'écarter de la valeur indiquée).
|
Couleur |
Chiffre |
Multiplicateur |
Tolérance |
|
Noir |
0 |
× 1 |
|
|
Marron |
1 |
× 10 |
± 1% |
|
Rouge |
2 |
× 100 |
± 2% |
|
Orange |
3 |
× 1,000 |
|
|
Jaune |
4 |
× 10,000 |
|
|
Vert |
5 |
× 100,000 |
± 0.5% |
|
Bleu |
6 |
× 1,000,000 |
± 0.25% |
|
Violet |
7 |
× 10,000,000 |
± 0.1% |
|
Gris |
8 |
× 100,000,000 |
± 0.05% |
|
Blanc |
9 |
|
|
|
Prix d'or |
|
× 0.1 |
± 5% |
|
un Prix d'argent |
|
× 0.01 |
± 10% |
|
Aucun |
|
|
± 20% |
Le codage couleur à 4 bandes est la technique la plus courante pour les résistances à usage général. Ces résistances ont généralement une tolérance de ±5 % ou ±10 %. La séquence et la couleur des bandes des résistances à 4 bandes sont les suivantes :
· Le premier anneau est le premier chiffre de la valeur de résistance.
· La bande suivante est le chiffre le plus important.
· Le troisième est un multiplicateur d'ordre de grandeur, qui indique combien de 0 ajouter, ou autre, aux deux premiers chiffres.
· Le quatrième anneau indique la tolérance (la précision avec laquelle la résistance a été fabriquée).
Par exemple, prenons la résistance de 2K ohms :
· Bande 1 : Rouge = 2
· Bande 2 : Noir = 0
· Bande 3 : Rouge = ×100
· Bande 4 : comme ci-dessus - Or = ± 5 % (ou Argent = ± 10 %)
Les résistances à 5 bandes sont généralement choisies lorsqu'une précision accrue est requise. Elles sont principalement utilisées dans les applications ou circuits exigeant des tolérances plus strictes, par exemple de ±1 % ou moins. La version à 5 bandes étend la version à 4 bandes en incluant un troisième chiffre significatif, permettant ainsi une valeur de résistance plus précise.
· La bande 1 est le premier chiffre significatif.
· La deuxième bande représente le 2ème chiffre.
· La troisième bande représente le troisième chiffre significatif.
· Le multiplicateur de niveau est la quatrième bande.
· La cinquième bande est la tolérance.
Pour une résistance de 2K ohms en 5 bandes, cela ressemble à :
· Bande 1 : Rouge = 2
· Bande 2 : Noir = 0
· Bande 3 : Noir = 0
· Bande 4 : Marron = ×10
· Bande 5 : Or = ± 5 %
Un dispositif 2K mesure 2 kilo-ohms (2000 XNUMX ohms). Il est également proposé pour les applications de diviseur de tension, de résistance de rappel (pull-up/pull-down) et de conditionnement de signal.
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de la façon de lire le code couleur d'une résistance 2K dans les formats 4 et 5 bandes :
Code couleur de la résistance 2K (4 bandes)
L'ordre des couleurs pour une résistance 4 bandes de 2K Ohm est :
Pour une solution plus permanente, un verrou à surfaçage ou un loquet monté en surface peut être fixé à la porte et au cadre à l'aide de vis. Lorsqu'il est actionné, le verrou glisse dans un support de réception sur le mur ou le cadre, maintenant la porte coulissante escamotable fermement fermée. C'est l'une des options sans serrure les plus sécurisées disponibles et elle peut être installée en moins de XNUMX minutes avec des outils de base. Résistance 4K à 2 bandes, la séquence de couleurs est :
|
Band 1 |
Band 2 |
Band 3 |
Band 4 |
|
Rouge (2) |
Noir |
Rouge (×100) |
Or (±5%) |
Calcul:
o Chiffres : 2 (rouge) 0 (noir) → 20
o Multiplicateur : ×100 (Rouge) → 20 × 100 = 2000Ω (2KΩ)
o Tolérance : Or (±5%) → Plage réelle : 1900Ω à 2100Ω
Code couleur de la résistance 2K (5 bandes)
La séquence de code couleur pour une résistance 5K à 2 bandes :
|
Band 1 |
Band 2 |
Band 3 |
Band 4 |
Band 5 |
|
Rouge (2) |
Noir |
Noir |
Marron (×10) |
Brun (±1%) |
Calcul:
· Chiffres : 2 (rouge) 0 (noir) 0 (noir) → 200
· Multiplicateur : ×10 (marron) → 200 × 10 = 2000Ω (2KΩ)
· Tolérance : Marron (±1%) → Plage réelle : 1980Ω à 2020Ω
En électronique, on utilise couramment des valeurs de résistance telles que 100 Ω, 470 Ω, 1 kΩ ou 10 kΩ. Mais qu'en est-il de 2 kΩ ? Est-ce une valeur courante et facile à fabriquer ? La réponse est oui : 2 kΩ est ce qu'on appelle une « valeur de résistance standard ». Pour expliquer le pourquoi et le comment, nous allons examiner de plus près les valeurs de résistance préférées et un sous-groupe particulier d'entre elles, connu mondialement sous le nom de série E.
· Présentation des séries E6, E12, E24 et E96
La série E est un système de valeurs préférentielles (une sorte de normalisation) pour les tailles nominales des composants électroniques, tel que défini dans la norme CEI 60063. Une liste de valeurs de résistance pour chaque décade (une décade est un facteur de dix, soit de 10 Ω à 100 Ω ou de 1 kΩ à 10 kΩ) est définie pour chaque série E. Les valeurs sont logarithmiques, de sorte que chaque valeur peut être multipliée par un facteur donné (fixe, spécifié) jusqu'à ce que la totalité de la décade soit couverte uniformément avec la tolérance souhaitée.
Les séries E les plus fréquemment utilisées sont :
· Série E6 : Il s'agit de 6 valeurs par décennie et pour des résistances avec une tolérance de ±20%.
· Série E12 : Elle possède 12 valeurs différentes par décennie et peut atteindre une tolérance de ± 10 %.
· Série E24 : 24 valeurs sont disponibles par décennie et conviennent pour une tolérance de ±5 %.
· Série E96 : 96 valeurs par décennie, applicables aux résistances de haute précision avec une tolérance de ±1 %.
Où 2K s'intègre dans la série
Le composant 2K (2000 ohms) est essentiel à la normalisation. Membre de la série E24, il représente la résistance disponible avec une tolérance de 5 %, ce qui le rend idéal pour les applications générales.
Pour des exigences de tolérance plus strictes, les fabricants proposent des valeurs plus précises dans la famille E96, avec des dispositifs tels que 2.00 K, 2.05 K et 2.10 K avec une tolérance de 1 %. Cette norme hiérarchique de valeurs simplifie le travail des concepteurs : du simple E6 (série 20 %) au E96 haute précision (série 1 %), ils trouvent toujours la valeur idéale pour répondre au mieux aux exigences de l'application, tout en respectant les coûts et la disponibilité.
L'application populaire de la résistance 2K dans de multiples tolérances révèle son importance intrinsèque en électronique. Sa flexibilité la rend aussi précieuse dans les applications pédagogiques simples qu'à l'échelle industrielle. Des diviseurs de tension aux circuits analogiques de précision, la résistance 2K occupe une place importante dans la conception électronique, et elle demeure une solution fiable et efficace plus de 100 ans après son invention.
Les résistances de 2 kOhms sont des types courants de résistances utilisées dans de nombreuses applications électriques et électroniques pour fournir une valeur de résistance moyenne. Parmi les applications mentionnées ci-dessus, on peut citer :
· Diviseurs de tension : Idéal pour réduire les tensions d'entrée des capteurs, des ADC ou des entrées de microcontrôleurs.
· Résistances de rappel vers le haut/vers le bas : Requis pour les circuits numériques (communication I2C, broches GPIO) pour maintenir le niveau logique stable et empêcher les entrées flottantes.
· Limitation de courant : Fonctionne avec des LED et des transistors pour limiter le courant dans les réseaux de polarisation.
· Conditionnement de signal: Utilisé pour mouler les signaux dans les circuits d'amplificateurs opérationnels, les filtres et les réseaux d'adaptation d'impédance.
· Circuits de chronométrage : Interagit avec les condensateurs dans les réseaux RC pour contrôler les états transitoires et les durées de synchronisation/d'oscillation.
· Réseaux de rétroaction : Utilisé dans les circuits amplificateurs pour réduire le gain et stabiliser la réponse en fréquence.
Ces utilisations de la résistance 2K en font un élément de base de l'électronique analogique et numérique.
Apprendre à lire le code couleur d'une résistance de 2 kΩ est une compétence de base, essentielle pour toute personne travaillant dans l'électronique. Que vous utilisiez une résistance à 4 ou 5 bandes pour des applications générales ou de haute précision, il est extrêmement utile de pouvoir identifier rapidement et précisément les valeurs de résistance. Le calcul, dans les deux formats, donne le même résultat : la résistance est de 2000 2 ohms, soit XNUMX kΩ.
2 kΩ est une valeur de résistance standard pour les séries E24 et E96, mais pas pour la série E12. Avec des tolérances de ±10 % à ±1 %, les résistances de 2 kΩ sont utilisées aussi bien dans les projets de loisirs que dans les instruments de précision. Que vous construisiez un nouveau circuit ou testiez un circuit existant, il est essentiel de connaître la valeur des résistances utilisées pour mener à bien votre projet.
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