MARCAREA REZISTOARELOR

Σχετικά έγγραφα
1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d

unde: (rho)= rezistivitatea electrică a materialului l = lungimea conductorului din care este construit rezistorul


Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Subiecte Clasa a VIII-a

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Codificatorul SN74148 este un codificator zecimal-bcd de trei biţi (fig ). Figura Codificatorul integrat SN74148

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

Studiul componentelor electronice uzuale

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

riptografie şi Securitate

Subiecte Clasa a VII-a

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

Curs 4 Serii de numere reale

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Integrala nedefinită (primitive)

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Criptosisteme cu cheie publică III

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 1 Şiruri de numere reale

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: (

V O. = v I v stabilizator

Subiecte Clasa a V-a

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)


Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

REZISTOARE LINIARE FIXE

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

PROBLEME DE ELECTRICITATE

MULTIMEA NUMERELOR REALE

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

A1. Valori standardizate de rezistenţe

3.4. Minimizarea funcţiilor booleene

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Corectură. Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR * _0616*

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE

3.4. Minimizarea funcţiilor booleene

Componente şi circuite pasive 3. CONDENSATOARE

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare. Copyright Paul GASNER

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

TERMOCUPLE si TERMOREZISTENTE

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

FLUXURI MAXIME ÎN REŢELE DE TRANSPORT. x 4

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

Subiecte Clasa a VIII-a

Ecuatii trigonometrice

Lucrarea de laborator 3 Realizarea şi măsurarea unor circuite pe placa de test rev. 1.3

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE

π } R 4. ctg:r\{kπ} R FuncŃii trigonometrice 1. DefiniŃii în triunghiul dreptunghic 2. ProprietãŃile funcńiilor trigonometrice 1.

Transcript:

1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea rezistenţei este un număr întreg), sau între cifre (situaţie în care are rol de virgulă iar valoarea rezistenţei este un număr zecimal). Litera poate avea următoarea semnificaţie: R (facultativă) valoarea rezistenţei este exprimată în Ω (ohmi) K valoarea rezistenţei este exprimată în kω (kiloohmi) M - valoarea rezistenţei este exprimată în MΩ (megohmi) Dacă după numărul de pe rezistor nu este nici o literă din cele prezentate mai sus valoarea rezistenţei este exprimată în Ω (0hmi). 470 470 Ω ; 330 R 330 Ω ; 1R8 1,8 Ω 1k5 1,5 kω = 1500 Ω ; 15K 15 kω = 15000 Ω 2M2 2,2 MΩ = 2.200 kω ; 10M 10 MΩ = 10.000 kω 1.2.2 MARCARE INDIRECTĂ PRIN COD NUMERIC. Acest cod se utilizează pentru marcarea rezistoarelor de dimensiuni mici şi a rezistoarelor SMD (de tip chip). Pentru rezistoarele de dimensiuni mici codul este format din 2 sau 3 cifre semnificative şi o cifră care reprezintă coeficientul de multiplicare. Coeficientul de multiplicare este întotdeauna ultima cifră şi valoarea acestei cifre reprezintă exponentul(puterea) lui 10. 0 10 0 = 1, 1 10 1 = 10, 2 10 2 = 100, 3 10 3 = 1000, 4 10 4 = 10000.etc. Valoarea rezultată este exprimată în ohmi. 681 68x10 1 = 680 Ω 153 15x10 3 = 15x1000 = 15000 Ω = 15 kω 4252 425x10 2 = 425X100 = 42500 Ω = 42,5 kω 1850 185x10 0 = 185x1 = 185 Ω.

Pentru citirea valorii rezistenţei de pe rezistoarele SMD se utilizează tabele de mai jos: TABEL 1. TABEL 2. LITERA S R A B C D E F Multiplicator 10-2 10-1 10 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 Rezistenţa este marcată cu un cod de cifre din tabelul 1, sau cu un cod de cifre din tabelul 1 urmat de o literă din tabelul 2. La fiecare cod de cifre din tabelul 1 îi corespunde o anumită valoare. Dacă rezistenţa este marcată cu un cod de cifre urmat de o literă valoarea se determină astfel: grupul de cifre care corespunde codului din tabelul 1 se înmulţeşte cu multiplicatorul care corespunde literei din tabelul 2. R = Valoare x multiplicator Valoarea rezultată este exprimată în ohmi. 18 150 Ω ; 30 200 Ω 05R 110 x 10-1 = 110 : 10 = 11 Ω 44C 280 x 10 2 = 280 x 100 = 28000 Ω = 28 KΩ 88S 806 x 10-2 = 806 : 100 = 8,06 Ω

1.2.3 MARCARE INDIRECTĂ PRIN CODUL CULORILOR. Marcarea se face cu 3, 4 sau 5 benzi colorate. La fiecare culoare îi corespunde o cifră, după cum este explicat în cele ce urmează. CODUL CULORILOR În electronică codul culorilor se utilizează pentru marcarea indirectă a rezistoarelor şi condensatoarelor. Aceste componente se marchează cu 3 sau mai multe inele colorate. La fiecare culoare corespunde o cifră. Cifrele corespunzătoare inelelor colorate formează un număr care reprezintă valoarea componentei respective. În desenul de mai jos am prezentat o metodă de reţinere mai uşoară a acestui cod. 4 3 5 VERDE ROŞU 2 7 6 ALBASTRU VIOLET 1 8 GRI 0 9 ALB INTERPRETAREA DESENULUI DE MAI SUS. - Se reprezintă un triunghi. - În vârfurile lui sunt marcate primele trei cifre pare 2, 4, 6 la care le corespund culorile drapelului roşu, galben, albastru. - Pe laturile triunghiului se află cifrele impare corespunzătoare celor pare din vârfuri - respectiv 3, 5, 7 la care le corespund culorile ce rezultă din combinaţia culorilor din vârfuri astfel: roşu+galben portocaliu galben+albastru verde roşu+albastru violet - La cifrele 0 şi 1 le corespund culorile cele mai închise, respectiv negru şi maro - La cifrele 8 şi 9 le corespund culorile cele mai deschise, respectiv gri şi alb

Se consideră banda I inelul care este mai aproape de unul dintre terminalele rezistorului. Dacă benzile sunt poziţionate pe mijlocul rezistorului pentru a se determina care este banda I se face o măsurare aproximativă a rezistenţei cu ohmetrul. Această bandă nu poate avea culoarea: auriu sau argintiu. Semnificaţia benzilor. REZISTOARELE CU 3 BENZI: Banda III reprezintă coeficientul de multiplicare ( x 10 cifră corespunzătoare culorii benzii ) La aceste rezistoare coeficientul de toleranţă este 20% REZISTOARELE CU 4 BENZI: Banda III reprezintă coeficientul de multiplicare ( x 10 cifră corespunzătoare culorii benzii ) Banda IV reprezintă coeficientul de toleranţă REZISTOARELE CU 5 BENZI: Banda III reprezintă a treia cifră a numărului Banda IV reprezintă coeficientul de multiplicare ( x 10 cifră corespunzătoare culorii benzii ) Banda V reprezintă coeficientul de toleranţă Culori pentru coeficientul de multiplicare: Culoare Argintiu Auriu Negru Maro Roşu Portocaliu Galben Verde Albastru Violet Coef. M 10-2 10-1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 Culori pentru coeficientul de toleranţă: Culoare Violet Albastru Verde Maro Roşu Portocaliu Galben Auriu Argintiu Coef. T 0,1% 0,25% 0,5% 1% 2% 3% 4% 5% 10%

EXEMPLE: AURIU R = 10 X 10-1 = 10 : 10 = 1 Ω Coef. toleranţă = 4 % P ORTOCALIU AURIU R = 33 X 10 4 = 33 X 10000 = 330000 Ω = 330 KΩ Coef. toleranţă = 5 % R = 196 X 10 1 = 196 X 10 = 1960 Ω = 1,96 KΩ ALB ALBASTRU Coef. toleranţă = 1 % ROŞU R = 300 X 10 2 = 300 X 100 = 30000 Ω = 30 KΩ Coef. toleranţă = 1 % http://eprofu.ro/electronica