Kalkulator for motstands fargekode
Velg hvor mange ringer motstanden har, og sett hver farge fra kroppen mot toleranseenden. Du får nominell motstand, toleranse, tillatt område og — ved seks ringer — temperaturkoeffisienten.
Beregn
Beregn
Resultat
Formelen
Aksiale through-hole-motstander koder verdien med fargede ringer (IEC 60062). Sifre danner mantissaen; neste ring er tier-multiplikatoren; deretter følger toleransen; en valgfri sjette ring er temperaturkoeffisienten i ppm/K. Les fra enden motsatt toleranse- (eller TCR-)merket.
Gjennomregnet eksempel
- 4 ringer: brun, svart, rød, gull
- Sifre 1 og 0 → 10; rød multiplikator ×100 → 1000 Ω
- Gull toleranse → ±5 % (950 Ω – 1050 Ω)
Resultat: 1 kΩ ±5 %
Slik tolkes motstandsfargekoden
Velg 4, 5 eller 6 ringer, sett hver farge, og vi bruker standardtabellene for sifre, multiplikator, toleranse og TCR. Resultater bruker tekniske prefikser (Ω, kΩ, MΩ, GΩ).
Fire-, fem- og seksrings utførelser
Fire ringer: to sifre, multiplikator, toleranse (ofte karbon, ±5 % gull). Fem ringer: tre sifre, multiplikator, toleranse (typisk metallfilm ±1 % eller bedre). Seks ringer legger til en TCR-ring etter toleransen for presisjonsmotstander.
Farger for siffer, multiplikator og toleranse
Sifre går fra svart = 0 til hvit = 9. Multiplikatorer gjenbruker fargene som tierpotenser, pluss gull ×0,1 og sølv ×0,01. Vanlige toleranser: brun ±1 %, rød ±2 %, grønn ±0,5 %, blå ±0,25 %, fiolett ±0,1 %, gull ±5 %, sølv ±10 % og ingen ring ±20 %.
Å kjenne leseretningen
Start i enden der ringene sitter tettere mot tilledningstråden, med større mellomrom før toleranse (og TCR). Gull eller sølv i én ende markerer nesten alltid toleranse eller fraksjonell multiplikator — aldri første siffer.
Hva vi ikke modellerer
Ingen effekt dissipasjon, kapselstørrelse, feilmodi eller ikke-IEC-spesialmerking (militære tresifferkoder, SMD-nummerkoder). Bekreft kritiske verdier alltid med multimeter.
Interessante fakta
IEC 60062 er referansen
Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen fastsetter i IEC 60062 bokstav-/siffer- og fargemarkering for motstander og kondensatorer.
E-serier som preferanseverdier
Produsenter lager E6-, E12-, E24- og E96-serier, slik at en tolket «47 kΩ» treffer en ekte katalogdel og ikke et tilfeldig tall.
Hvorfor gull og sølv forekommer
Gull og sølv er reservert for multiplikatorer og toleranser — de er ikke sifferfarger. Derfor leses en gullring i enden som ±5 % (eller ×0,1 hvis det er multiplikatoren på en firerings motstand).
Elektroteknikk i norsk utdanning
I videregående og fagskole elektro hører fargekoden til innlæringen av ohm og E-serier. Prefiksene kΩ og MΩ er dagligspråk ved avlesning av gjennomgående motstander.
Vanlige spørsmål
To sifferringer, deretter multiplikator, deretter toleranse. Eksempel: brun-svart-rød-gull → 10 × 100 = 1000 Ω med ±5 % toleranse.
Femrings-typer har et tredje signifikant siffer for finere verdier (ofte E96), deretter multiplikator og toleranse. Firerings bruker bare to signifikante sifre.
Som siste (toleranse)ring: ±5 %. Som multiplikator på firerings: ×0,1. Gull er aldri en sifferfarge.
På siden der de fargede ringene ligger tettere. Toleranseringen (ofte gull eller sølv) er skilt med større mellomrom og sitter nærmere den andre tilledningstråden.
Temperaturkoeffisienten (TCR) i ppm/K — hvor mye verdien skifter per kelvin. Velg «6 ringer» for å ta den med.
Nei. Chipmotstander har numeriske eller EIA-96-koder på kroppen, ikke aksiale fargeringer. Bruk SMD-dekoder eller produsentens merkeveiledning.
Toleranse tillater spredning rundt nominell verdi; aldring og varme forskyver ekte deler, og ringrekkefølgen leses ofte feil. Ved feilsøking stoler du på et kalibrert instrument.
Svart (0) er uvanlig som ledende siffer på ekte deler; brun til hvit (1–9) er typisk. Verktøyet godtar likevel svart slik at du kan utforske hele tabellen.
Kilder
- IEC 60062 — Marking codes for resistors and capacitors Internasjonal norm for farge- og bokstav-/siffermerking av motstander.
- SI-brosjyre Internasjonal referanse for ohm og avledede elektriske enheter.
- OpenStax — Motstand og Ohms lov Innledende fysikk om motstand og Ohms lov.