A tolerância é um valor percentual em torno da resistência nominal na qual o valor real pode se encontrar. Um resistor de 200Ω com 5% de tolerância e 1/4 W pode ter seu valor real entre 190Ω e 210Ω, dissipando no máximo 0,25W.
Por exemplo, uma especificação eléctrica pode determinar que um resistor tenha um valor nominal de 100 ohms, mas também deveria determinar uma tolerância tal como "+/- 1%". Isto significa que qualquer resistor com um valor entre 99 ohms e 101 ohms é aceitável.
Cores do resistor 2k2 / 2.200 Ω (Ohms)
- O Resistor 2K2 é um dispositivo muito utilizado em equipamentos elétricos e circuitos eletrônicos já que apresenta funções importantes e diferenciadas, como, por exemplo, gerar calor, limitar a corrente elétrica e produzir queda de tensão.
Resistência: 10K Ohm. Tolerância: ±5%; Potência: 1/4W. Cores resistência: Marrom, Preto e Laranja.
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Para medir um resistor é bem simples, sendo necessário selecionar a faixa do multímetro que mede resistência e colocar as pontas de prova nos terminais do resistor. Se o valor do resistor for mais alto que a escala selecionada, irá aparecer no visor do multímetro o numero 1, representando infinito.
A ausência do quarto anel indica a tolerância de 20%. Para representar resistores de 1 a 10Ω, o código de cores estabelece o uso da cor dourado no 3° anel.
Nesse código, os dois primeiros números representam os dois primeiros dígitos da resistência, no caso 33. O terceiro dígito significa o fator de multiplicação ou número de zeros que deve ser acrescentado. No caso 0000. Ficamos então com 330 000 Ω ou 330 k Ω.
Os resistores podem ser:resistores fixos, constituídos de filme metálico, filme carbono, fio de precisão, entre outros;resistores variáveis, que são ajustados manualmente, por um movimento mecânico.
Código de cores resistores 5 faixas
1ª Faixa: mostra o primeiro algarismo do valor da resistência. 2ª Faixa: mostra o segundo algarismo da resistência. 3ª Faixa: mostra o terceiro algarismo da resistência. 4ª Faixa: mostra quantos zeros devem ser adicionados a resistência.
Por meio de um código de cores, é possível determinar a resistência dos resistores com base na interpretação das faixas de cor gravadas nesses dispositivos. Muito utilizados em circuitos eletrônicos, os resistores feitos de carvão apresentam resistências variadas, que são identificadas por um código de cores.
Ligue o multímetro e selecione a melhor amplitude para testes. A resistência de determinado componente pode ir de ohms (1 ohm) a megaohms (1.000.000 ohms). Para obter uma leitura precisa da resistência, você deve colocar o multímetro na amplitude apropriada ao componente em questão.
O ômio, ómio ou ohm, cujo símbolo é Ω e respectivos plurais são "ômios", "ómios" e "ohms", é a unidade de medida da resistência elétrica, padronizada pelo Sistema Internacional de Unidades (SI).
As cores são criadas na computação com a combinação de valores de RGB. Cada uma dessas cores primárias recebe um valor de intensidade que varia de 0 a 255. O branco é quando se tem o maior valor para as 3 cores, ou seja, 255 para Red, Green e Blue. E o preto é formado quando se tem o valor 0 para essas 3 cores.
Um código de cor é um sistema para exibir informações usando cores diferentes. Os primeiros exemplos de códigos de cores em uso são para comunicação de longa distância com o uso de bandeiras, como na comunicação semáforo.
Existem basicamente dois tipos de resistores, os resistores fixos e os resistores variáveis. Os resistores fixos recebem este nome porque o valor da sua resistência é constante, sendo eles resistores axiais ou SMD.
Resistores fixos: resistores fixos são de longe o tipo de resistor mais utilizado. Eles são usados em circuitos eletrônicos para definir as condições corretas em um circuito. Seus valores são determinados durante a fase de projeto do circuito, e eles nunca precisam ser alterados para "ajustar" o circuito.
Existem dois tipos de resistores, são eles: resistores de resistência fixa, que tem o valor constante, ou resistores de resistência variável, com valor alterável. Georg Simon Ohm foi o físico e matemático alemão responsável pela descoberta da funcionalidade dos resistores.
Para saber a potência aproximada de um resistor SMD basta medir seu comprimento e largura. Alguns invólucros usam dimensões padronizadas e a partir dessas dimensões podemos ter idéia aproximada da potência do resistor.
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