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저항 읽는 법 | 저항 값 읽는 법. How To Read A Resistor [English Subtitles] 빠른 답변

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안녕하십니까? 공도리 샘(Gongdory sam) 입니다.
오늘 처음으로 유튜브에 영상을 올렸습니다.
앞으로 기초적인 전자공학 이론과 전자 공작 또 아두이노 기초와 아두이노를 활용한 작품 만들기 DIY 등을 함께 재미있게 배울수 있도록 노력하겠습니다.
문의 : [email protected]
인트로 배경음악
[무료비트] 국악소년(Gukak Boy)(Prod. JK BEAT) / 한국적 비트 / Free Beat
https://www.youtube.com/watch?v=KizYCgXNLS4

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저항읽는 법 – 저항의 색상 코드 및 SMD 코드 읽기

그 값을 색상 또는 문자로 표시를 하는데 그 코드로 어떻게 저항 값으로 읽는지 알아본다. 저항의 코드는 크게 Lead 타입과 SMD타입 …

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Source: dokkodai.tistory.com

Date Published: 10/18/2021

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저항 읽는 법(컬러코드, 색띠) – 정보 공장

4색 저항이 있습니다. 4색 저항이라하면 색띠가 4개가 있다는 의미입니다. 마지막 숫자는 항상 오차를 나타냅니다. 그러면 앞에 …

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Source: information-factory.tistory.com

Date Published: 1/8/2022

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[저항] 저항 색띠 읽는법, 저항의 종류, 저항 사이즈표, 저항 오차표

어려워도 천천히 읽으시면 이해하실 수 있습니다. 오늘은 저항의 규격 그리고 종류와 저항 읽는 법에 대해 알아보겠습니다. 저항은 전자공학의 아주 기본 …

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Date Published: 6/5/2022

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6.[아두이노 기본] 저항읽는법

[아두이노 기본] 저항읽는법, 수량증가 수량감소 … 또한 전류가 너무 과할 때 저항을 사용해 전류의 크기를 제어해서. 전자제품이 과전류로 인해 손상되는 것을 예방 …

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Source: eduino.kr

Date Published: 4/13/2021

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저항기 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

저항기 · 1 저항의 종류 · 2 저항값 읽는 법. 2.1 정밀 저항; 2.2 가변저항 읽기; 2.3 예 · 3 같이 보기 · 4 외부 링크 …

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Source: ko.wikipedia.org

Date Published: 4/1/2022

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아두이노 기초5. 저항의 종류와 읽는법 – 코딩런

저항기 주된 전기적 특성이 저항(resistance)이 되도록 제조된 회로소자를 저항기(resistor)라 한다. 저항기는 전류를 조절함으로써 전기회로에서 …

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Source: codingrun.com

Date Published: 2/23/2021

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저항 읽는 법

저항 읽는 법. 배굿맨 2020. 1. 24. 21:36. 저항과 색 띠. 저항 값을 읽기 위해서는 저항의 표면에 색을 가진 줄무니를 넣는다.

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Source: fotc.tistory.com

Date Published: 1/2/2021

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저항 값 읽는 법. How to read a resistor [English subtitles]
저항 값 읽는 법. How to read a resistor [English subtitles]

주제에 대한 기사 평가 저항 읽는 법

  • Author: 공도리쌤 Gongdory sam
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  • Likes: 좋아요 626개
  • Date Published: 2019. 4. 10.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=KwSDeuuaaFY

저항읽는 법 – 저항의 색상 코드 및 SMD 코드 읽기

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출처 – https://blog.naver.com/haneham/221227227144

저항의 색상 표시 및 SMD 코드

저항의 코드

전자회로에 빠지지 않는 부품 중에 하나는 바로 저항입니다. 이 저항에는 저항의 값을 표시하는 코드가 항상 있다. 그 값을 색상 또는 문자로 표시를 하는데 그 코드로 어떻게 저항 값으로 읽는지 알아본다.

저항의 코드는 크게 Lead 타입과 SMD타입에 따라 코드가 나누어진다. Lead 타입의 저항은 4~6자리의 색상 코드로 저항 값을 표시하는 반면, SMD 타입의 저항은 숫자코드 및 E 계열로 구분되는 문자 숫자 조합의 코드로 저항 값을 표시한다.

1. 저항의 색상 코드

Lead 타입의 저항의 색상 코드에 대한 규칙을 알아본다.

그림과 같이 저항의 색상 코드는 4자리 색상, 5자리 색상, 6자리 색상 코드에 따라 구분된다. 이 색상 코드는 저항의 값 숫자, 배수, 오차, 온도계수 등의 정보를 담고 있다.

4자리 색상 코드 읽기

4 자리 색상 코드는 첫 번째 띠와 두 번째 띠는 두 자리의 숫자를 나타내고, 세 번째 띠는 배율, 네 번째 띠는 오차를 나타내는 코드이다. 보통 앞뒤를 구별하기 위해, 세 번째 띠까지 간격이 좁고, 네 번째 띠는 간격이 넓게 표시 한다. 하지만 간격이 동일한 경우, 앞뒤를 구별하기 위해 오차는 금색, 은색, 무색으로 나타내는 경우가 많다.

예) 빨강, 빨강, 검정, 금색 : 22 x 1 = 22Ω, 오차 ±5%

색상 첫 번째 띠 (10 자리수) 두 번째 띠 (1의 자리수) 세 번째 띠 (배수) 네 번째 띠 (오차) 흑색 0 0 x1 갈색 1 1 x10 ±1% 적색 2 2 x100 ±2% 주황색 3 3 x1000 노랑색 4 4 x10000 초록색 5 5 x100000 ±0.5% 파랑색 6 6 x1000000 ±0.25% 보라색 7 7 x10000000 ±0.1% 회색 8 8 x100000000 ±0.05% 흰색 9 9 x1000000000 금색 x0.1 ±5% 은색 x0.01 ±10% 없음 ±20%

[4자리 색상 코드표]

5자리 색상 코드 읽기

5자리 색상 코드는 정밀 저항에서 사용하는 코드로, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 띠는 셋째 자리의 숫자이고, 네 번째 띠는 배수, 다섯 번째 띠는 오차를 나타내는 코드이다. 또한 앞뒤를 구별하기 위해, 첫 번째 띠부터 네 번째 띠까지 간격이 좁고, 다섯 번째 띠는 간격이 넓게 표시 한다.

예) 빨강, 빨강, 검정, 주황, 갈색 : 220×1000 = 220KΩ, 오차 ±1%

색상 첫 번째 띠 (100 자리수) 두 번째 띠 (10 자리수) 세 번째 띠 (1의 자리수) 네 번째 띠 (배수) 다섯 번째 띠 (오차) 흑색 0 0 0 1 갈색 1 1 1 10 ±1% 적색 2 2 2 100 ±2% 주황색 3 3 3 1000 노랑색 4 4 4 10000 초록색 5 5 5 100000 ±0.5% 파랑색 6 6 6 1000000 ±0.25% 보라색 7 7 7 10000000 ±0.1% 회색 8 8 8 100000000 ±0.05% 흰색 9 9 9 1000000000 금색 0.1 ±5% 은색 0.01 ±10% 없음 ±20%

[5자리 색상 코드표]

6자리 색상 코드 읽기

6자리 색상 코드는 5자리 색상코드와 다섯 번째 띠까지 읽는 방법은 동일하나, 마지막 6번째 띠는 온도 계수가 추가가 된다. 6자리 색상 코드는 다음과 같다. 앞 뒤를 구별하기 위해 보통 첫 번째 띠부터 네 번째 띠까지 간격이 좁고 동일하며, 다섯 번째와 여섯 번째 띠는 간격이 넓다.

예) 빨강, 빨강, 검정, 주황, 갈색, 갈색 : 220×1000 = 220KΩ, 오차 ±1%, 100ppm

색상 첫 번째 띠 (100 자리수) 두 번째 띠 (10 자리수) 세 번째 띠 (1의 자리수) 네 번째 띠 (배수) 다섯 번째 띠 (오차) 여섯 번째 띠 (온도계수) 흑색 0 0 0 1 갈색 1 1 1 10 ±1% 100 ppm 적색 2 2 2 100 ±2% 50 ppm 주황색 3 3 3 1000 15 ppm 노랑색 4 4 4 10000 25 ppm 초록색 5 5 5 100000 ±0.5% 파랑색 6 6 6 1000000 ±0.25% 10 ppm 보라색 7 7 7 10000000 ±0.1% 5 ppm 회색 8 8 8 100000000 ±0.05% 흰색 9 9 9 1000000000 1 ppm 금색 0.1 ±5% 은색 0.01 ±10% 없음 ±20%

[6자리 색상 코드표]

2. 가변저항의 코드

가변저항은 저항값을 임의로 변경이 가능한 저항으로, 해당 가변저항이 변경 가능한 최대 값을 세 자리의 숫자 코드로 나타낸다. 첫 번째와 두 번째 숫자는 두 자리의 숫자를 나타내고, 세 번째 숫자는 10의 배수를 나타낸다.

예) 102 : 10 x 100 = 1000 = 1KΩ (변경 가능한 최대 저항 값)

3. SMD 저항 코드

SMD 저항은 “Surface Mount Device”의 약자로 표면 실장 부품을 말한다. SMD는 SMT (Surface Mount Technology)로 부터 유래되었다. 이 작은 칩에는 저항 값을 나타내는 SMD 저항 코드라고 하는 3 자리 또는 4 자리의 숫자형 코드와 E 계열로 구분되는 문자 숫자 조합의 코드로 저항 값을 표시한다.

일반적으로 3자리의 숫자 코드는 ±5% 허용 오차를 표시하고, 4자리 숫자 코드는 ±1% 허용 오차를 표시한다.

3자리 SMD저항 코드 읽기

처음 첫 번째와 두 번째 숫자는 두 자리의 수를 나타내고, 세 번째 숫자는 10의 배수를 나타낸다. 그리고 “R”의 표시는 10Ω 미만의 저항의 경우 소수점 위치를 나타낸다.

예) 220 : 22 x 1 = 22Ω

103 : 10 x 1000 = 10000 = 10KΩ

915 : 91 x 100000 = 9100000 = 9.1MΩ

4R7 : 4.7Ω

R56 : 0.56Ω

4자리 SMD저항 코드 읽기

처음 첫 번째에서 세 번째까지의 숫자는 세자리의 수를 나타내고, 네 번째 숫자는 10의 배수를 나타낸다. 그리고 첫 번째 자리의 “R”의 표시는 100Ω 미만의 저항의 경우 소수점 위치를 나타낸다.

예) 2201 : 220 x 10 = 2200 = 2.2kΩ

1000 : 100 x 1 = 100Ω

1004 : 100 x 10000 = 1000000 = 1MΩ

R102 : 0.102Ω

25R5 : 25.5Ω

[SMD 코드 1]

EIA-96 SMD저항 코드 읽기

EIA-96 SMD 저항 코드 마킹 방법으로 1%오차의 SMD 저항에 사용되는 표기이다. 3자리 코드로 구성되며, 숫자 코드(값)에 대한 값과 영문코드(배율)의 값의 곱으로 저항 값을 알 수 있다. 다음은 EIA-96 SMD 저항 값을 읽는 데 적용되는 규칙입니다.

• 첫 번째, 두 번째 자리의 숫자는 코드번호 두 자리를 표시한다.

• 세 번째 문자는 영문코드로 표시되며 10의 배수를 나타냅니다.

• 첫 번째 두 번째 자리의 코드번호와 세 번째 문자인 영문코드인 배율은 아래의 표를 참고합니다.

코드 값 코드 값 코드 값 코드 값 01 100 25 178 49 316 73 562 02 102 26 182 50 324 74 576 03 105 27 187 51 332 75 590 04 107 28 191 52 340 76 604 05 110 29 196 53 348 77 619 06 113 30 200 54 357 78 634 07 115 31 205 55 365 79 649 08 118 32 210 56 374 80 665 09 121 33 215 57 383 81 681 10 124 34 221 58 392 82 698 11 127 35 226 59 402 83 715 12 130 36 232 60 412 84 732 13 133 37 237 61 422 85 750 14 137 38 243 62 432 86 768 15 140 39 249 63 442 87 787 16 143 40 255 64 453 88 806 17 147 41 261 65 464 89 825 18 150 42 267 66 475 90 845 19 154 43 274 67 487 91 866 20 158 44 280 68 499 92 887 21 162 45 287 69 511 93 909 22 165 46 294 70 523 94 931 23 169 47 301 71 536 95 953 24 174 48 309 72 549 96 976

​[EIA-96 숫자코드]

영문 코드 배율 Z 0.001 R or Y 0.01 S or X 0.1 A 1 B or H 10 C 100 D 1000 E 10000 F 100000

[EIA-96 영문코드]

EIA-96 SMD저항 코드 예)

01F = 10M

01E = 1MΩ

01B = 1kΩ

66X = 475 x 0.1 = 47.5Ω (숫자코드, 66 = 475, 영문코드 X = 0.1)

85Z = 750 x 0.001 = 0.75Ω (숫자코드, 85 = 750, 영문코드 Z = 0.001)

36H = 232 x10 = 2320Ω = 2.32kΩ (숫자코드, 36 = 232, H = 10)

[SMD 코드 2]

EIA-24 SMD저항 코드 읽기

E24 SMD 저항 코드 마킹 방법으로 5% 오차 급의 SMD 저항에 사용되는 표기이다. 2자리 코드로 구성되며, E96 저항 코드와는 다르게 영문코드는 숫자 값을 나타내고 숫자는 10의 배수를 나타냅니다. 그래서 영문코드의 값과 숫자인 10의 배수 곱으로 저항 값을 알 수 있다.다음은 E24 SMD 저항 값을 읽는 데 적용되는 규칙입니다.

• 첫 번째 문자는 영문코드로 한 자리의 코드를 나타낸다.

• 두 번째 숫자는 해당 숫자의 10의 배수를 나타냅니다.

• 첫 번째 코드번호인 영문코드는 아래의 표를 참고합니다.

영문 코드 값 영문 코드 값 A 1 M 3.3 B 1.1 N 3.6 C 1.2 O 3.9 D 1.3 P 4.3 E 1.5 Q 4.7 F 1.6 R 5.1 G 1.8 S 5.6 H 2 T 6.2 I 2.2 U 6.8 J 2.4 V 7.5 K 2.7 W 8.2 L 3 X 9.1

[EIA-24 영문코드]

EIA-24 SMD저항 코드 예)

C3 = 1.2 x 1000 = 1200 = 1.2KΩ

T2 = 6.2 x 100 = 620Ω

Q6 = 4.7 x 1000000 = 4.7MΩ

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저항 읽는 법(컬러코드, 색띠)

아래 포스팅 내용에 있는 사진들을 클릭하면 선명하게 확대 하여 보실 수 있습니다

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저항 읽는 법(컬러코드, 색띠)

색깔이 알록달록 이뻐보이는 저항이 있습니다.

위 사진의 색깔의 의미를 아시나요?

저 색깔들은 저항이 어떤 값을 갖느지 그리고 어느 정도의 오차를 갖고있는지를 표현하고 있습니다.

그러면 자세히 알아보도록 하겠습니다.

저항 색깔의 의미

숫자 0 부터 9까지 색깔별로 하나씩 매칭을 해놨습니다.

슬프지만 색깔과 숫자가 어떻게 매칭되는지는 암기를 해두셔야 합니다.

마지막에 은색,금색은 저항값의 오차를 표현하는데 사용됩니다.

여기서 저항의 오차라는 것은 우리가 100Ω의 저항을 쓴다하면 정확히 100Ω이 아닐 수도 있습니다.

만약 5 프로의 오차를 갖는다면 99.5 ~ 100.5 Ω 사이에 저항값이 존재한다는 것을 의미합니다.

은색,금색은 이 오차를 의미합니다.

4색 저항으로 저항값 읽어보기

4색 저항이 있습니다. 4색 저항이라하면 색띠가 4개가 있다는 의미입니다.

마지막 숫자는 항상 오차를 나타냅니다.

그러면 앞에 3개의 숫자로 저항값을 표현하게 되겠죠?

첫번째 색깔은 첫번째 숫자,

두번째 색깔은 두번째 숫자,

세번재 색깔은 0의 개수,

마지막 숫자는 오차를 의미합니다.

위 사진에서 노란색은 4를 의미하고

보라색은 7을 의미합니다.

그럼 순서대로 적어보면 47 이라고 적을 수 있습니다

세번째 숫자는 빨간색으로 숫자 0 이 2개가 마지막에 있다는걸 의미합니다.

이어서 써보면 4700Ω이 됩니다.

4700 = 4.7 * 1000 = 4.7kΩ 값을 구할 수 있으며 마지막 오차색깔은 은색이므로 10%의 오차를 갖네요.

저항값 = 4.7kΩ, 10%

5색 저항 저항값 읽어보기

5색 저항도 4색 저항과 원리는 같습니다.

4색 저항을 이해하셨으면 5색 저항도 크게 어려움없이 이해하셨을 꺼라 생각합니다.

● 개인적으로 공부하며 정리한 내용입니다 ●

잘못된 내용이 있으면 언제든 답글 달아주세요

감사합니다

[저항] 저항 색띠 읽는법, 저항의 종류, 저항 사이즈표, 저항 오차표

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안녕하세요. 취업한 공대 누나입니다.

지난 시간에 이어 저항에 대해 알아보겠습니다. 이번엔 저항에 대해 더 자세하고 깊숙히 알아보겠습니다.

어려워도 천천히 읽으시면 이해하실 수 있습니다.

오늘은 저항의 규격 그리고 종류와 저항 읽는 법에 대해 알아보겠습니다.

저항은 전자공학의 아주 기본중의 기본이니 잘 따라와주시기 바랍니다.

또한 수동소자에 관심이 있으신 분들은 아래 포스팅을 참고해주세요.

1. [저항] 저항이란? 저항의 기초, 저항의 역할

2. [저항] 저항 색띠 읽는법, 저항의 종류, 저항 사이즈표, 저항 오차표

3. [저항] 특수 저항(NTC, PTC, 바리스터) 저항의 역할(풀업, 풀다운 등)

4. [커패시터] 커패시터란? 커패시터의 기초, 커패시터의 역할

5. [커패시터] 커패시터의 종류, 전류-전압 특성

6. [인덕터] 인덕터란? 인덕터의 기초, 인덕터의 역할

5. 저항 색 띠 읽기

저항색 띠

전자 공학을 전공하고 계신다면 저항 색 띠는 많이 보셨을거라 생각합니다.

하지만 읽는 법이 헷갈릴 수 있고, 처음 접하시는 분들도 계실테니 다시 한 번 짚어보고 갈게요!

저항색 띠 읽는법

4색 저항인 경우 현재 그림에서는 갈색/검은색/빨간색/금색 입니다.

따라서 1000옴 -> 오차율은 (플러스 마이너스)5%입니다.

5색 저항인 경우 현재 그림에서는 빨간색/노란색/초록색/갈색/은색 입니다.

따라서 1450옴이 되고 오차율은 (플러스 마이너스)10%입니다.

직접 해보시면 어렵지 않긴 하지만 색깔이 헷갈리는 경우들이 종종 있습니다.

이럴 경우에는 디지털 멀티미터로 측정해 보는 것이 가장 정확합니다!

6. 저항의 종류

탄소 피막 저항 칩 저항 시멘트 저항 가변 저항

저항은 사용된 재료와 제조 방법, 형태 등에 따라 다양한 종류가 있습니다.

제가 학부생 때 가장 많이 사용한 저항은 탄소 저항, 실무를 하며 가장 많이 사용하는 저항은 칩 저항입니다.

1) 탄소 피막 저항

탄소 피막 저항은 간단한 회로에서 가장 많이 쓰이는 저항입니다.

온도나 노화에 따른 저항값 변화가 심하고 노이즈도 많이 생겨 정밀한 회로에서는 잘 쓰이지 않지만

가격이 무척 싸기 때문에 대부분 많이 사용합니다.

학부생 때 가장 많이 사용한 저항이기도 합니다.

2) 칩 저항

SMD 저항이라고도 말합니다.

저항 값이 색띠가 아닌 숫자로 표시되어 있으며 오차는 따로 표시하지 않습니다.

높은 전류를 감당할 수는 없으나 회로가 점점 소형화되며

많이 사용되고 있습니다.

사이즈는 대표적으로 1608, 2012등이 있으며

16과 08은 각각 가로와 세로의 길이(mm)를 나타냅니다.

자세한 내용은 아래 표를 참고해주세요.

칩저항 사이즈표

3) 시멘트 저항

시멘트 및 이에 준하는 세라믹스 재질로 패키징한 저항으로 높은 열에 잘 견딥니다.

저항 값을 정밀하게 조절하기는 어렵고 온도에 따라 저항 값 편차도 큰 편입니다.

전류를 제한하는 목적보다는 전류를 제거하는 목적 또는

소자에서 발생하는 열 에너지를 활용할 목적으로 더 많이 쓰입니다.

4) 가변 저항

가변 저항은 회로 내부의 저항 값을 사용자가 임의로 변경할 수 있는 저항을 말합니다.

실험을 통해 값을 정해야 할 때 테스트 보드에서 주로 활용하곤 했습니다.

내용 출처 : 나무위키 namu.wiki/w/%EC%A0%80%ED%95%AD%EA%B8%B0

7. 저항의 규격

저항은 저항 값과 오차 이외에도 허용 전력, 사용 온도 범위 등으로 구분됩니다.

그럼 구분되는 요소들을 하나씩 살펴볼까요?

1) 저항 값

해당 저항의 값을 옴 단위로 표시합니다.

이 값은 오차범위 안에서의 대표 값을 말하므로 저항 값이라고 부릅니다.

저항 값은 저항의 표면에 컬러 코드로 표시되어 있거나 숫자로 표시되어 있습니다.

2) 사용 온도

저항에서 소비하는 전력은 열에너지로 바뀌므로 많은 전류가 흐르는 경우에 저항에는 상당한 온도 상승이 있습니다.

대부분 허용 전력 이내에서 사용한다면 온도 상승에 견딜 수 있도록 만들어졌습니다.

하지만 허용치 이상으로 온도가 올라가면 저항이 파괴될 수도 있으니 조심하세요.

3) 온도 계수 (TCR)

TCR : Temperature Coefficient of Resistance

모든 물질은은 온도에 따라 전기 저항 값이 변화하게 됩니다.

온도 계수는 이 변화를 나타낸 값입니다.

저항값이 직선적으로 변화하는 경우에는 저항온도계수(TCR)을 사용하고,

비직선적으로 변화하는 경우에는 측정하는 온도를 정해 그 사이의 저항치 변화율(%)로 표시합니다.

4) 정격 전력

사용 온도 범위에서 연속 동작 상태로 사용할 수 있는 최대 전력을 나타냅니다.

실제 회로 설계시에는 충분한 여유를 두는 것이 일반적입니다.

정격 전력 이상에서 사용하면 과도한 열이 발생되어 저항이 파괴될 수 있기 때문입니다.

5) 허용 오차

모든 저항에는 오차가 있으며 제조회사에서는 이에 대한 허용 오차의 범위를 나타내고 있습니다.

이 허용 오차는 컬러 코드로 저항 값을 표시하기도 하고, 문자로 표시할 때에는 알파벳 기호로 나타냅니다.

저항 오차 범위 알파벳 표

내용 출처 : www.atspcb.co.kr/board/bbs/download.php?bo_table=data_03&wr_id=301&no=0

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안녕하세요 에듀이노 입니다.

오늘은 저항(Resistor)에 대해 알아보겠습니다.

1. 저항이란?

< 저항 소자의 예 >

– 저항은 전기의 흐름을 제어해주는 소자중에 하나입니다. 내가 원하는 양만큼의 전류를 흐르게 하거나, 전압을 분배해주는 역할을 하기도 하죠. 또한 전류가 너무 과할 때 저항을 사용해 전류의 크기를 제어해서 전자제품이 과전류로 인해 손상되는 것을 예방하는 역할을 하기도 합니다.

2. 저항의 종류

① 권선저항

– 모양은 원통형의 절연체에 도선을 나선형으로 감아서 만든 저항입니다. 전선이 둘둘 감아져 코일과

같은 모양이 되기 때문에 유도계수(전류의 변화가 유도기 전력이 되어 나타나는 성질)이 나타나게 됩니다.

그래서 전자회로에는 거의 쓰이지 않고 발전기의 부하 실험, 설비 방전 등에 사용됩니다.

② 금속 피막저항

– 금속 피막저항은 세라믹 봉에 금속 박을 얇게 입히고 홈을 파서 만든 저항으로, 정밀한 저항이 필요한 경우에

가장 많이 사용되는 저항입니다. 잡음이 매우 낮고, 높은 안정성과 높은 정밀성을 가지고 있는 것이 특징입니다.

③ 탄소 피막 저항

– 가장 널리 이용되는 저항으로 세라믹 봉에 탄소 분말을 피막형태로 입힌 후 나선형으로 홈을 파서 저항 값을 조절하는 저항입니다.

일반용으로 가격이 싸고, 큰 정밀도나 큰 전력이 아닌 모든 경우에 가장 널리 사용되는 형태의 저항입니다.

④ 산화 금속 피막 저항

– 사기나 유리 몸체에 금속류를 산화시킨 산화금속을 입힌 저항입니다. 잡음에 약하지만, 소형이면서 큰 전력에 견딜 수 있습니다.

다만 큰 전력이 가해지므로 저항기의 표면온도가 높게 상승됩니다 . 주로 중간 전력용으로 사용됩니다.

⑤ 시멘트 저항

– 시멘트 저항은 온도와 습도에 영향을 받지 않게 하기 위해 시멘트 속에 저항체를 넣어 만든 저항기 입니다.

내전압 특성이 우수하고, 고온에 잘 버티므로 큰 전력을 다루는 부분에 많이 사용됩니다.

⑥ 솔리드 저항(Solid Resistor= 카본 콤포지션 저항, Carbon composition resistor)

– 탄소와 수지, 그리고 무기물을 혼합한 분말을 덩어리로 굳힌 형태의 저항입니다. 이떄문에 저항기 전체가 저항 값을

가지는 막대기형 저항입니다. 고주파 특성이 양호해서 주로 오디오, 앰프 등에 쓰입니다.

3. 저항 사용의 예

< 저항 사용의 예 >

– 위 사진은 우리가 흔히 볼 수 있는 저항 소자중에 하나입니다. 보통은 다리가 길게 뻗어있는 형태 이며, 보다 깔끔한 회로 구성을 위해 다리를 끊어서 사용하기도 합니다.

4. 저항 읽는 법

< 220 Ω 저항 >

– 저항 읽는 법은 간단합니다. 위 그림은 ‘220Ω’저항이며, 색깔을 지닌 띠가 둘러져 있습니다. 각 색깔별로 나타내는 숫자가 다르기 때문에 표를 참고하여 읽어 보겠습니다. 제일 왼쪽에는 빨간색 띠는 표에서 ‘2’를 나타냅니다. 두 번째 띠도 마찬가지로 빨간색으로 ‘2’를 나타내고, 세번째 띠는 검정색으로 ‘0’을 의미합니다. 네 번째 띠는 ‘배수’를 의미하며, 검정색이므로 ‘x1’을 뜻하죠. 마지 로 제일 오른쪽 띠는 ‘저항의 오차’를 나타냅니다. 갈색을 지니므로, ±1%의 오차가 있는 저항이란 의미입니다.

정리해보면

첫번째 (숫자) : 2

두번째 (숫자) : 2

세번째 (숫자) : 0

네번째 (배수) : x1

다섯번째 (오차) : ±1%

=> 결과 : 220 x1 ±1% 로 정리되며 저항의 크기는 220Ω이며 허용오차는 ±1%인 저항입니다.

5. 실제 저항 읽어보기

1) 470 KΩ 저항 읽어보기

< 470 KΩ >

– 사진은 ‘470 KΩ’저항 입니다. 위 사진의 저항은 띠가 5개이니 위 표를 참고하면 됩니다. 제일 왼쪽의 노란색 띠는 표에서 ‘4’를 나타냅니다. 두 번째 띠는 보라색이므로 ‘7’를 나타내고, 세 번째 검은색 띠는 ‘숫자 ‘0’을 의미합니다. 배수를 의미하는 네 번째 띠는 주황색으로 ‘x1K’을 의미합니다. 다섯 번째 띠는 ‘오차’를 의미하며, 갈색을 지니므로, ±1%의 오차가 있는 저항이란 의미입니다.

정리해보면 첫 번째 (숫자) : 4 두 번째 (숫자) : 7 세 번째 (숫자) : 0 네 번째 (배수) : x1K 다섯 번째 (오차) : ±1% => 결과 : 470 x 1K ±1% 로 정리되며 저항의 크기는 470KΩ이며 허용오차는 ±1%인 저항입니다.

2) 1KΩ 저항 읽어보기

< 1KΩ >

– 사진은 ‘1KΩ’저항이며, 색깔을 지닌 띠가 둘러져 있습니다. 이번 저항은 이전과 달리 띠가 ‘4개’인저항이며, 저항을 읽는 법은 띠가 5 개있는 저항과 비슷합니다. 숫자, 숫자, 10의 승수, 오차범위 순으로 읽으면 됩니다. 각 색깔 별로 나타내는 숫자가 다르기 때문에 표를 참고하여 읽어 보겠습니다. 제일 왼쪽의 갈색 띠는 표에서 ‘1’를 나타냅니다. 두 번째 띠는 검은색이므로 ‘0’를 나타내고, 배수를 의미하는 세 번째 띠는 붉은색으로 ‘x100’을 의미합니다. 네 번째 띠는 ‘오차’를 의미하며, 금색을 지니므로, ±5%의 오차가 있는 저항이란 의미입니다.

정리해보면

첫 번째 (숫자) : 1 두 번째 (숫자) : 0

세 번째 (배수) : x100

네 번째 (오차) : ±5%

=> 결과 : 10 x 100 ±5% 로 정리되며 저항의 크기는 1KΩ이며 허용오차는 ±5%인 저항입니다.

여기까지 ‘저항 읽는법 알아보기’ 였습니다.

읽어주셔서 감사합니다 ^^

아두이노의 시작은 에듀이노(Eduino) 입니다. – 에듀이노(Eduino)

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저항기의 모습

저항기(抵抗器, 영어: resistor)는 저항 성질을 띠는 회로 소자이다. 저항기는 여러 방법으로 종류를 나누는데, 가장 일반적으로 나누는 방법은 저항기가 소모할 수 있는 최대 전력으로 분류하는 것이다. 저항기에서 소모되는 전력은 다음과 같이 구할 수 있다.

P = V × I = V 2 R = I 2 × R {\displaystyle P=V\times I={\frac {V^{2}}{R}}=I^{2}\times R}

P {\displaystyle P} V {\displaystyle V} 전압 I {\displaystyle I} 전류 R {\displaystyle R} 저항

저항기에 따라 최대 허용전력이 다른 이유는, 저항기에서 소모되는 전력이 열 에너지로 전환되기 때문이다. 이 열 에너지 때문에 저항기의 온도가 상승하게 되는데, 저항기의 허용 온도를 초과하는 경우 저항기가 타버리게 된다.

저항의 종류 [ 편집 ]

고정저항 탄소피막저항 (일반 저항) 솔리드 저항 권선 저항 금속피막 저항

가변저항 가변저항 (일반형): 주로 원형이며 손으로 돌려 저항 값을 조절할 수 있다. 반고정 저항: 드라이버를 사용하여 저항을 조절할 수 있는 홈이 있다.

저항값 읽는 법 [ 편집 ]

저항기에 따라 여러 가지 방법으로 저항값을 표시하는데, 이 중 색 띠 4개를 저항 위에 그려서 표시하는 경우가 있다. 이 경우 저항값을 읽는 방법을 살펴보자.(정밀저항의 경우에는 색 띠 5개로 표시하고, 칩저항의 경우에는 저항에 바로 숫자를 써 놓는다) 첫째 띠와 둘째 띠는 두자리 저항값 숫자를 나타내고 셋째 띠는 저항값의 단위를 결정한다. 네 번째 띠는 오차범위를 나타낸다. 각 색에 따른 숫자는 다음의 표에서 읽을 수 있다.

표준 EIA 색 코드 표. EIA-RS-279에 의함.

색 첫 번째 띠 두 번째 띠 세 번째 띠 (단위) 네 번째 띠 (오차) 열계수 검정 0 0 ×100 갈색 1 1 ×101 ±1% (F) 100 ppm 빨간색 2 2 ×102 ±2% (G) 50 ppm 주황색 3 3 ×103 15 ppm 노란색 4 4 ×104 25 ppm 초록색 5 5 ×105 ±0.5% (D) 파랑색 6 6 ×106 ±0.25% (C) 보라색 7 7 ×107 ±0.1% (B) 회색 8 8 ×108 ±0.05% (A) 흰색 9 9 ×109 금색 ×0.1 ±5% (J) 은색 ×0.01 ±10% (K) 없음 ±20% (M)

앞뒤를 구별하기 위하여, 오차는 금색, 은색, 무색으로 나타내는 경우가 많다.

정밀 저항 [ 편집 ]

색 첫 번째 띠 두 번째 띠 세 번째 띠 네 번째 띠 (단위) 다섯 번째 띠 (오차) 검정 0 0 0 ×1 갈색 1 1 1 ×101 ±1% (F) 빨간색 2 2 2 ×102 ±2% (G) 주황색 3 3 3 ×103 노란색 4 4 4 ×104 초록색 5 5 5 ×105 ±0.5% (D) 파랑색 6 6 6 ×106 ±0.25% (C) 보라색 7 7 7 ×107 ±0.1% (B) 회색 8 8 8 ×108 ±0.05% (A) 흰색 9 9 9 ×109 금색 ×0.1 ±5% (J) 은색 ×0.01 ±10% (K) 없음 ±20% (M)

가변저항 읽기 [ 편집 ]

첫째 수,둘째수는 그대로 쓴다. 셋째 수는 곱하는 0의 개수, 즉 계수이다.

예 [ 편집 ]

띠의 색깔은 편의상 앞글자만을 따서 부르는 경우가 많다. 예를 들어 ‘파랑색, 회색, 갈색, 은색’으로 표시되어 있는 저항은 편의상 ‘파회갈은’으로 부르며, 저항값 680 옴에 오차 10퍼센트 내외라는 것을 뜻한다.

파회갈은: 68×101옴 ±10%

빨갈빨금: 21×102옴 ±5%

주주갈금: 33×101옴 ±5%

갈갈검빨갈: 110×102옴 ±1%

주흰검갈갈: 390×101옴 ±1%

같이 보기 [ 편집 ]

외부 링크 [ 편집 ]

아두이노 기초5. 저항의 종류와 읽는법

저항기

주된 전기적 특성이 저항(resistance)이 되도록 제조된 회로소자를 저항기(resistor)라 한다. 저항기는 전류를 조절함으로써 전기회로에서 전압 또는 전류를 제어하는 필수적인 소자이다. 이상적인 저항기는 어떤 파형의 양단전압에 대해서도 어느 순간에나 정확히 비례하는 전류가 흐르는 저항기이다.

저항기에는 크기와 형태가 다른 여러 종류가 있으나 저항기는 용도에 따라 고정저항기(fixed resistor)와 가변저항기(variable resistor)로 나눌 수 있다.

고정저항기 종류

탄소피막 저항기

탄소피막 저항기는 세라믹 막대에 탄소분말을 피막 형태로 입힌 후 나선형으로 홈을 파서 저항값을 조절하는 방법으로 만든다. 저항기의 표면에 입히는 절연도장의 유무에 따라 비절연형, 절연형, 간이절연형으로 구분된다. 잡음이 심하고 저항온도계수가 비교적 크다는 단점이 있지만 사용 온도 조건 내에서 넓은 저항치 범위를 가지며 양산화에 의해 가격이 저렴하므로 고정밀도나 대전력이 아닌 일반적인 용도에 가장 널리 사용되는 고정저항기 이다. 기초 단계에서는 “저항을 사용한다”라고 표현을 한다면 보통 탄소피막 저항기를 가리킨다.

솔리드 저항기

접기 솔리드 저항기 솔리드 저항기는 탄소 분말에 저항값 조절을 위한 혼합재를 섞고 결합체인 폴리머로 성형해 만든 가장 간단한 구조의 저항기로, 작고 가볍지만 불연화가 어렵고 전류잡읍이 비교적 크다는 단점을 가진다. 제조 가능한 저항치의 범위가 넓으며 소형으로도 고내전압, 고저항의 제품을 만들기가 용이하다. 단선불량 등이 거의 없으며, 한 덩어리의 저항체로 이루어진 저항이기 때문에 견고하고 고주파 특성이 양호하나 정밀도가 높은 저항기를 만들기는 어렵다. 접기

금속피막 저항기

접기 금속피막 저항기 금속피막 저항기는 세라믹 막대에 니크롬, TiN, TaN, 니켈, 크롬 등의 합금을 진공증착하는 스퍼터링등의 방법으로 필름 형태로 부착시킨 후 홈을 파서 저항값을 조절하는 방식으로 제조한다. 니크롬 등을 저항체의 재료료 사용하며 저항값의 오차가 성능에 크게 영향을 미치는 휘트스톤 브리지처럼 탄소계 저항기보다 높은 정밀도의 저항값이 요구되는 경우에 사용한다. 넓은 저항치 범위에서 정밀도와 내열성이 우수하고 저항온도계수가 낮으며 경시변화가 거의 없고 잡음이 매우 적다는 등 많은 장점을 가지고 있으나 대량생산에 적합함에도 고가의 생산비와 재료비로 인해 탄소피막 저항기에 비해 비싸다. 접기

산화금속피막 저항기

접기 산화금속피막 저항기 산화금속피막 저항기는 세라믹 막대에 금속 산화물의 도전성 박막을 코팅해 저항체를 형성하고 커팅한 후 절연 및 보호용 도장을 하는 방식으로 제조한다. 금속피막 저항기와 마찬가지로 잡음특성과 주파수 특성도 우수하나 저항의 정밀도와 온도계수는 그보다 나쁘다. 실리콘계 도료의 사용으로 내열성과 불연성이 우수하여 큰 정격전력의 저항기를 만들 수 있으므로 전원회로 등에 널리 사용된다. 접기

칩 저항기

접기 칩 저항기 칩 저항기는 회로의 소형화에 따라 대부분의 부품들이 표면실장 공법에 의해 장착되면서 개발된 새로운 형태의 저항기이다. 칩 저항기는 PC와 이동 단말기에 많이 사용되며, 저항값은 겉면에 숫자코드로 표시된다. 고주파 특성이 우수하나 고가이며 기판 패턴의 배선과 납땜 시 온도와 시간에 주의가 요구된다. 칩 저항기중 박막형 칩 저항기는 후막형 칩 저항기보다 저항값 허용오차와 저항의 온도계수 특성이 양호하고 전류잡음과 고주파 특성이 우수하여 점차 사용이 확대 되는 추세이다. 접기

권선 저항기

접기 권선 저항기(에나멜 저항기)

권선 저항기(시멘트 저항기) 권선 저항기는 금속 저항선을 세라믹 막대 등에 감아서 만든 저항기로서, 에나멜로 덮은 할로우 저항기와 세라믹 케이스에 넣어 특수 시멘트로 굳힌 시멘트 저항기 등이 있다. 권선 저항기는 온도계수가 작고 잡음이 극히 적으며 낮은 저항값이 비교적 용이하게 얻어지나 고저항의 경우 금속 저항선이 가늘게 되므로 단선의 우려가 있어 높은 저항값을 얻기가 어렵다. 권선 저항기는 고온과 습도에도 우수한 특성을 가지며 안정성이 좋은 저항기이므로 계측기 등에 주로 사용된다. 접기

가변저항기

가변저항기는 저항값을 변화시킬 수 있는 저항기의 총칭이다. 가변저항기는 저항값을 임의로 조정할 수 있어 음량조절이나 속도조절 등에 필수적인 소자이다. 가변저항기에는 여러 가지 모양, 크기, 그리고 규격이 있으며 스위치가 부착된 것이라든가 두 가변저항기가 공통의 손잡이에 의해 작동되도록 만든 2련 가변저항기 등도 흔히 사용된다.

가변저항기는 형태나 용법에 따라 로터리식, 슬라이드식, 반고정, 정밀가변, IC형 가변저항기 등으로 분류할 수 있다.

띠 저항 읽는법

기본 예제를 진행할 때에는 위와같은 탄소피막 저항기를 사용한다. 이때 각 띠의 색상마다 나타내는 숫자가 있고 이를 통해 저항값이 몇인지 판별할 수 있다.

가장 우측에 금/은색은 오차를 나타내고, 기본적으로 탄소피막 저항은 금색으로 5%의 오차를 나타낸다.

색상은 0부터 시작되고, 검갈 -> 무지개색(남색빼고) -> 회흰으로 암기하면 기억하기 좋다.

탄소피막 저항기는 기본적으로 3가지 색상 띠가 모여있고 좀 거리가 있는 1가지 색상이 있다. 거리가 떨어져 있는 쪽이 오차 범위가 되며, 보통 위와같은 이미지와 같이 놓고 왼쪽부터 판별하게 된다.

위 이미지 같은 경우 빨, 빨, 갈 순이므로 2, 2, 10^1 즉 220Ω이며 오차범위는 ±5%이다.

저항기 및 띠저항 색상 표 이미지 출처 : 구글(google) 이미지

저항 읽는 법

저항과 색 띠

저항 값을 읽기 위해서는 저항의 표면에 색을 가진 줄무니를 넣는다.

​ 색 숫자 자릿수 오차 저항 띠 색 또는 오차 띠 색 검(흑) 0 $10^0$ ​ 갈(갈) 1 $10^1$ ​±1% 빨(적) 2 $10^2$ ​±2% 주(등) 3 $10^3$ ​ 노(황) 4 $10^4$ ​ 초(녹) 5 $10^5$ ​±0.5% 파(청) 6 $10^6$ ​±0.25% 보(자) 7 $10^7$ ±​0.1% 회(회) 8 $10^8$ ±​0.05% 백(백) 9 $10^9$ ​ 오차 띠 색 금 ​ $10^{-1}$ ±5% 은 ​ $10^{-2}$ ±10%

띠 색은 저항 둘레에 4 개, 5 개 또는 6 개인 경우가 있는데, 6개인 경우에는 온도에 따른 저항의 변화율까지 띠 색으로 나타낸다. 보통 일반저항은 4 개, 정밀저항은 5개의 띠 색을 사용해서 저항값을 표기한다.

<4개 인 경우(일반 저항)>

갈 적 갈 금 : 1 2 * $10^1$ 오차율 5% => 120 [Ω] 오차율 5%

갈 적 갈 은 : 12 * $10^1$ 오차율 10% => 120 [Ω] 오차율 10%

<5개인 경우(정밀 저항, 초정밀저항)>

갈 적 갈 적 금 : 1 2 1 * $10^2$ 오차율 5% => 121 $10^2$ [오옴] 오차율 5% => 12.1 [kΩ] 오차율 5%

색 띠의 시작방향이 애매하면 띠와 띠 사이의 공간이 제일 넓은 곳을 기준으로 색 띠의 개수가 많은 부분에서 시작하면 된다. 만일 잘 안보이면 은색과 금색을 찾아본다.

그래도 순서를 결정하기 힘든 경우에는 테스터기로 저항을 직접 재 보면 된다.

(외우기 팁)

등은 등나무 색, 주황색이다. 자색은 보라색.

외울 때는 여러가지 방법이 있는데,

흑갈적등황록청자회백

검 갈 빨주노초파보 회백

물론 외워야 하는데, 면접가서 면접관이 “등등적” 하면 3300 > “3.3k오옴입니다.” 라고 바로 답이 나오면 좋아하지 않을까?

이렇케 외워 봅시다.

태초에 암흑만이 있었다. 흑0

하나님이 가(갈)라사데 빛이 1개 나왔다.

저기요~ 적쩜 2

등삼이셔? 등 3

황사

녹이 오지게 꼈네. 또는 녹 오 발음이 비슷하다. 녹 5. 녹쩜5.

이륙사 시인의 청포도. 잘해도 욕, 못해도 욕 먹는 청와대. 청육

자칠. 보칠. 자7

회 팔. 한문으로 회자 써 보세요. 8자랑 비슷함. 조희팔? 회쩜팔.

백구야 놀자~. 백9

다시. 적적갈 > 저기요 저기요 10 > 220

등등적 > 3 3 적쩜2 >>>> 3.3K

황청녹 > 4 7 점5 >>> 4.7 M

적쩜2, 녹쩜5, 회쩜8 외우면 위 두개의 예시 문제를 빠르게 풀 수 있다.

초기에는 정밀저항이 없어서 금새과 은색만을 사용 오차를 표기했다. 금이 은보다 좋다. 금색 5%, 은색 10%

이 후, 정밀저항을 표기 하기 위해서 갈색, 빨간색 차용. 갈색 1%, 빨간색 2%

그리고 다시 초정밀 저항을 표기하기 위해서 저항띠의 색인 초록/파팡/보라/회색을 가져와 사용했다. 각각 0.5% 0.25% 0.1% 0.05%

오차를 표시하는 띠 색이 없으면 오차율 ±20%이다.

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