Widerstand-Farbcode-Rechner
Farbringe in Ohm umrechnen oder einen Widerstandswert in Farbringe zurückwandeln, mit realistischer Zeichnung
Widerstand-Farbcode-Tabelle
| Farbe | Ziffer | Multiplikator | Toleranz | ppm/K |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 0 | ×1 | — | 250 |
| Braun | 1 | ×10 | ±1% | 100 |
| Rot | 2 | ×100 | ±2% | 50 |
| Orange | 3 | ×1k | — | 15 |
| Gelb | 4 | ×10k | — | 25 |
| Grün | 5 | ×100k | ±0.5% | 20 |
| Blau | 6 | ×1M | ±0.25% | 10 |
| Violett | 7 | ×10M | ±0.1% | 5 |
| Grau | 8 | ×100M | ±0.05% | 1 |
| Weiß | 9 | ×1G | — | — |
| Gold | — | ×0.1 | ±5% | — |
| Silber | — | ×0.01 | ±10% | — |
Über dieses Werkzeug
Der Widerstand-Farbcode-Rechner wandelt die auf einen Widerstand gedruckten Farbringe in einen Widerstandswert um und funktioniert auch andersherum: Gib einen Ohm-Wert ein und er zeigt die passenden Farbringe. Er unterstützt Widerstände mit 4, 5 und 6 Ringen, liest den Toleranzring und bei 6-Ring-Bauteilen auch den Temperaturkoeffizienten. Eine realistische Widerstandszeichnung aktualisiert sich, während du Farben auswählst, und eine vollständige Farbcode-Tabelle ist enthalten, damit du das System lernen kannst. Er richtet sich an Maker, Elektronikstudenten und Hobbyisten, die einen Widerstand ohne Datenblatt ablesen möchten.
Anleitung
- 1 Wähle einen Modus: Farbringe in einen Wert dekodieren oder einen Wert in Ringe kodieren.
- 2 Wähle die Anzahl der Ringe deines Widerstands: 4, 5 oder 6.
- 3 Wähle jede Ringfarbe aus den Listen oder gib im Kodier-Modus einen Wert wie 4.7k ein.
- 4 Lies Widerstand, Toleranz, Bereich und (bei 6 Ringen) Temperaturkoeffizient ab und prüfe die Live-Zeichnung.
So funktioniert es
Jede Farbe steht für eine Zahl: Schwarz 0, Braun 1, Rot 2, Orange 3, Gelb 4, Grün 5, Blau 6, Violett 7, Grau 8, Weiß 9. Bei einem 4-Ring-Widerstand sind die ersten beiden Ringe signifikante Ziffern, der dritte ist ein Zehnerpotenz-Multiplikator und der vierte die Toleranz. Ein 5-Ring-Widerstand fügt vor dem Multiplikator eine dritte signifikante Ziffer für höhere Genauigkeit hinzu, und ein 6-Ring-Widerstand fügt einen letzten Ring für den Temperaturkoeffizienten in ppm/K hinzu. Der Multiplikatorring verwendet dieselben Farben plus Gold für 0,1 und Silber für 0,01, sodass kleine Widerstände möglich sind. Der Toleranzring ist meist Gold (±5%), Silber (±10%), Braun (±1%) oder Rot (±2%). Beispiel: Gelb-Violett-Rot-Gold ergibt 4 und 7, also 47, mal 100 = 4700 Ohm mit ±5% Toleranz, der gängige 4,7-kΩ-Widerstand. Umgekehrt ergeben 4700 Ohm mit ±5% genau diese vier Ringe.
Häufige Fragen
Von welchem Ende lese ich den Widerstand zuerst?
Lies vom Ring, der einer Kante am nächsten ist. Der Toleranzring (oft Gold oder Silber) ist meist leicht abgesetzt und sitzt am äußersten Ende, also beginne auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Ziffernringe gruppiert sind.
Was ist der Unterschied zwischen 4, 5 und 6 Ringen?
Ein 4-Ring-Widerstand hat zwei signifikante Ziffern, einen Multiplikator und eine Toleranz. Ein 5-Ring-Widerstand fügt eine dritte signifikante Ziffer für höhere Genauigkeit hinzu, üblich bei 1%-Bauteilen. Ein 6-Ring-Widerstand fügt einen weiteren Ring mit dem Temperaturkoeffizienten in ppm/K hinzu, für hochpräzise Schaltungen.
Was bedeuten der goldene und der silberne Ring?
Als Multiplikator bedeutet Gold ×0,1 und Silber ×0,01, verwendet für Widerstände unter 10 Ohm. Als Toleranzring bedeutet Gold ±5% und Silber ±10%. Die Position auf dem Widerstand zeigt, welche Rolle er spielt.
Warum passt mein Wert nicht zu einem Standardwiderstand?
Echte Widerstände gibt es in Standard-E-Reihen-Werten wie 4,7 kΩ oder 10 kΩ. Dieser Rechner zeigt die exakten Ringe für jeden eingegebenen Wert; ist es kein Lagerwert, wählst du den nächsten E-Reihen-Widerstand oder kombinierst mehrere.
Verwandte Werkzeuge und Anwendungen
Für weitere technische Berechnungen eignen sich der Umrechner für wissenschaftliche Notation für sehr große oder kleine Werte, der Zahlenbasis-Umrechner für Binär und Hex sowie der Formel-Löser für das Ohmsche Gesetz und Leistungsberechnungen.
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