Rezistor. Odpor rezistoru. Značení rezistorů.
Rezistory jsou nejběžnější prvky elektronických zařízení a používají se k regulaci proudu v elektrických obvodech.

Odpor rezistoru – jeho hlavní charakteristika. Základní jednotkou elektrického odporu je ohm (Ω). V praxi se také používají derivační jednotky – kiloohm (kOhm), megaohm (MOhm), gigaohm (GOhm), které se základní jednotkou souvisí následujícími vztahy:
1 kOhm = 1000 ohmů,
1 MOhm = 1000 kOhm,
1 GOhm = 1000 MOhm.
Rezistory mohou být konstantní, to znamená, že mají konstantní odpor, a proměnlivé, to znamená takové, jejichž odpor během provozu lze měnit v určitých mezích. Rezistory se vyrábějí s určitými hodnotami odporu v širokém rozsahu od jednotek ohmů až po desítky megaohmů.
Na schématech zapojení je vedle symbolu rezistoru uvedena hodnota jeho odporu. Odpor menší než kiloohm se zapisuje jako číslo bez jednotek; odpory od jednoho kiloohmu a více, ale méně než jeden megaohm, jsou vyjádřeny v kiloohmech a vedle čísla je umístěno písmeno „k“; Odpory od jednoho megaohmu a více jsou zapsány jako číslo a vedle něj se přidá písmeno „M“. Například 10 M (10 megaohmů), 5,1 K (5,1 kiloohmů); 470 (470 Ohm); K68 (680 Ohmů).
Hodnota odporu je obvykle uvedena na povrchu rezistorů. Pro označení odporů malých rozměrů se používá alfanumerický kód nebo barevný kód skládající se z barevných proužků.
Při použití alfanumerického kódu jsou odpory rezistorů označeny čísly označujícími jednotku měření. Obvykle se označuje písmeny: R – ohm, K – kiloohm, M – megaohm.
| Pokud je hodnota odporu vyjádřena jako celé číslo, pak se jednotka měření umístí za číslo. Například: 15R – 15 Ohm, 47 kOhm – 47 kOhm, 10M – 10 MOhm. | Pokud je odpor vyjádřen jako desetinný zlomek menší než jedna, pak se místo nuly a čárky umístí před číslici jednotka měření. Například: R12 – 0,12 Ohm, K27 – 0,27 kOhm, M82 – 0,82 MOhm. | Pokud je odpor vyjádřen jako celé číslo s desetinným zlomkem, pak za celé číslo místo čárky uveďte označení měrné jednotky. Například: 5R1 – 5,1 Ohm, ZKZ – 3,3 kOhm, 1M5 – 1,5 MOhm. |
Odchylky hodnot rezistorů

Termistor mění svůj odpor se změnou teploty. Lze použít jako teplotní senzor.
Vzhledem k nedokonalé technologii výroby rezistorů se jejich odpor může lišit od uvedené (nominální) hodnoty. Průmysl vyrábí rezistory pro širokou škálu aplikací s povolenou odchylkou odporu ±5 %, ±10 %, ±20 %. Proto jsou spolu se jmenovitou hodnotou uvedeny meze přípustných odchylek na pouzdru a v pasu rezistorů. V tomto případě zadání ve tvaru 12k ±5% znamená, že jmenovitá hodnota odporu je 12 kOhm. Skutečná hodnota se může lišit od jmenovité hodnoty, ale ne více než ±0,6 kOhm (±5 % z 12 kOhm).
Při použití barevného značení je odchylka hodnoty odporu vyznačena samostatným pruhem (viz tabulka ve spodní části článku).
V elektronických měřicích přístrojích se používají vysoce přesné rezistory (tzv. přesné rezistory).

odpory různých výkonů
Tepelná energie uvolněná v rezistoru při protékání proudu je odváděna z jeho povrchu do okolního prostoru. Pokud je však výkon uvolněný v rezistoru velký, teplo z jeho povrchu nebude mít čas na odstranění. Rezistor se nadměrně zahřeje a může dokonce shořet. Proto má každý rezistor přesně definovanou maximální přípustnou hodnotu výkonu, kterou je schopen rozptýlit.
Výkon rezistoru obvykle se pozná podle velikosti (čím větší odpor, tím větší výkon) nebo podle označení na pouzdrech.
Schémata zapojení obvykle udávají výkon použitého rezistoru. Absence indikace výkonu rezistoru znamená, že se na něm uvolňuje zanedbatelný výkon a lze použít jakýkoli rezistor s tímto odporem.
Proměnný odpor slouží k plynulé regulaci proudu a napětí.

Trimrové rezistory jsou díky své malé velikosti vhodné pro vytváření robotů BEAM.
Variabilní odpory se dělí na nastavitelné a laděné. Rezistory, pomocí kterých se provádějí různé úpravy změnou jejich odporu, se nazývají proměnné rezistory nebo potenciometry. Rezistory, jejichž odpor se mění pouze během procesu nastavování (nastavování) zařízení, se nazývají ladicí odpory.
Variabilní odpory mají tři vývody, z nichž jeden je připojen k pohyblivému kontaktu klouzajícímu po povrchu vodivé vrstvy. Motor s nastavovacím odporem se pohybuje ručně otáčením vyčnívajícího knoflíku a motor s nastavovacím odporem se pohybuje pomocí šroubováku zasunutého do drážky.
Odpor mezi kteroukoli krajní svorkou proměnného odporu a pohyblivým kontaktem závisí na poloze jezdce.
Typ označení, při kterém je barva ve formě barevných kroužků nebo teček nanesena na těleso odporu, se nazývá barevný kód. Každá barva odpovídá určité digitální hodnotě. Barevné značení na rezistorech je posunuto na jednu ze svorek a lze je číst zleva doprava. Pokud z důvodu malých rozměrů rezistoru nelze barevné označení umístit na jednu ze svorek, pak se první značka provede v pruhu dvakrát tak širokém než ostatní.
Barevné značení zahraničních malých rezistorů, běžné v Rusku, se nejčastěji skládá ze čtyř barevných kroužků. Hodnota odporu je určena prvními třemi kroužky (dvě číslice a násobič). Čtvrtý kroužek obsahuje informaci o dovolené odchylce odporu od jmenovité hodnoty v procentech.
Aby nedošlo k záměně mezi nulou a písmenem „O“, „Om“ se často píše s písmenem „omega“:
Čas potřebný k dešifrování barevného kódu rezistorů lze výrazně zkrátit, pokud použijete speciální online kalkulačku barevného kódování rezistorů.

Tato kalkulačka převádí odpor rezistoru do barevně odlišených tří, čtyř a pěti pruhů. Pokud se zajímáte o elektroniku, ale nepamatujete si barevné označení (hlava není odpadkový koš!), je tato kalkulačka pro vás. Pokud do kalkulačky zadáte hodnotu odporu, která byla získána jako výsledek výpočtu obvodu, zkontroluje, zda odpor odpovídá jedné ze standardních hodnot ze série E3–E192 a ukáže, jaký je odpor tato hodnota vypadá jako s barevným kódováním.
Odpor
R
Zadejte hodnotu v rozsahu 0,1 ohmů – 999 megaohmů nebo 0 ohmů pro propojku s nulovým odporem
Tolerance a počet pruhů
Sdílejte odkaz na tuto kalkulačku včetně vstupních parametrů
Standardní hodnota odporu řádku
Nestandardní hodnota odporu v řádku
Standardní hodnota v ostatních řádcích
Nejbližší menší standardní hodnota v sérii
Nejbližší vyšší standardní hodnota v sérii
Parametry rezistoru podle barevného kódování
Počet pruhů:
3 4 5
1. číslice
2. číslice
3. číslice
Faktor
Tolerance, ±
Sdílejte odkaz na tuto kalkulačku včetně vstupních parametrů
Definice a výpočty
Rezistor a odpor
Rezistor – pasivní elektrický prvek, který vytváří elektrický odpor v elektronických obvodech. Rezistory lze nalézt téměř ve všech elektronických zařízeních. Používají se k různým účelům, zejména k omezení proudu v obvodech, jako děliče napětí, k zajištění předpětí pro aktivní prvky elektrických obvodů, jako terminátory (přizpůsobené zátěže) přenosových vedení, v RC obvodech jako časovací prvek. Seznam pokračuje dál a dál.

Obchod Decade Resistance
Elektrický odpor rezistoru nebo jakéhokoli vodiče je mírou jeho odporu vůči toku elektrického proudu. V SI se odpor měří v ohmech. Téměř každý materiál má odpor kromě supravodičů, které mají nulový odpor. Zjistěte více o odporu, měrném odporu a vodivosti.
Přípustná odchylka od jmenovité hodnoty
Samozřejmě je možné vyrobit rezistor s velmi přesnou hodnotou odporu, ale bude to velmi drahé. Kromě toho jsou velmi přesné a drahé odpory potřeba jen zřídka, například jako děliče napětí v multimetrech. Zde budeme hovořit o levných a nepříliš přesných rezistorech používaných v elektronických zařízeních. Ve většině případů je přijatelná přesnost ±20 %. Pro odpor 1k ohm to znamená, že jakýkoli odpor s odporem mezi 800 ohmů a 1200 ohmů bude považován za odpor 1k ohm. Tolerance na některých zvláště kritických součástech může být ±1 % nebo dokonce ±0.05 %. Zároveň je třeba poznamenat, že v dnešní době je obtížné najít odpory s tolerancí 20%. Běžné jsou 5procentní a 1procentní odpory. Kdysi, v dobách elektronek a prvních tranzistorových rádií, byly takové odpory velmi drahé a 20% odpory byly běžné.

Porovnání 0,1 W 1608 (1,6 x 0,8 mm) rezistorů pro povrchovou montáž s 10 W 1 ohm keramickým rezistorem
Rozptyl energie
Pokud odporem prochází elektrický proud, elektrická energie se přemění na tepelnou energii a rezistor se zahřeje. Teplo je odváděno do okolí. Kromě toho musí být tepelná energie přenesena do okolí tak, aby teplota rezistoru a jeho okolních prvků zůstala v normálních mezích. Výkon uvolněný rezistorem je určen vzorcem:
Zde V – napětí ve voltech na rezistoru R v ohmech, I – proud procházející rezistorem v ampérech. Výkon, který může rezistor rozptýlit bez degradace po dlouhou dobu, se nazývá maximální ztrátový výkon. Obecně platí, že čím větší je těleso odporu, tím více energie může rozptýlit. Vyrábí se rezistory různých výkonů a můžete se setkat s odpory od 0,01 W až po stovky wattů. Uhlíkové rezistory jsou obvykle k dispozici v hodnotách 0,125–2 W.

Barevně odlišené rezistory 0,125, 0,25, 0,5 a 1 Watt v počítačovém napájecím zdroji
Řada preferovaných hodnot pro elektronické součástky
Na počátku 20. století se rezistory používaly především v rádiových přijímačích a spolu s dalšími součástkami se nazývaly rádiové součástky. Nyní se tímto názvem označují všechny prvky používané v elektronických obvodech, které nemají nic společného s rádiem a proto se rádiovým komponentům začalo říkat elektronické prvky nebo součástky (jedná se jako vždy o pauzovací papír z angličtiny). I když takhle se to říká! Telefon má minimálně pět rádiových přijímačů (pro komunikaci se základnovou stanicí, GPS/GLONASS, Wi-Fi, NFC, VHF přijímač), ale to si nikdo nepamatuje a nepovažuje telefon za rádiové přijímací zařízení. Ale to odbočujeme od tématu.
I když je možné vyrobit rezistor s libovolným odporem, je výhodnější vyrobit omezený počet součástek, zejména proto, že každý rezistor má určitou toleranci na hodnotu. Přesnější odpory stojí více než méně přesné odpory. Konvenční logika ukazuje, že pro standardní hodnoty je vhodné zvolit logaritmickou stupnici se stejnými intervaly mezi standardními hodnotami, které jsou určeny s ohledem na přípustnou odchylku od jmenovité hodnoty. Například pro přesnost ±10 % má smysl pro dekádu (interval, ve kterém se odpor změní z 1 na 10, z 10 na 100 atd.) nabývat 12 hodnot: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2, poté 10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68; 82 a tak dále. Tyto hodnoty se nazývají nominální řady. Jsou standardizované ve formě řady E3–E192 a používají se nejen pro rezistory, ale také pro kondenzátory, induktory a zenerovy diody. Každý řádek (E3, E3, E6, E12, E24, E48, E96 a E192) rozděluje dekádu na 3, 6, 12, 24, 48, 96 a 192 standardních hodnot. Všimněte si, že řada E3 je zastaralá a používá se velmi zřídka.
Seznam hodnot pro jmenovité řady E6–E192

Moderní výkonný 10W keramický rezistor 8,6 Ohm a 2W rezistor VZR 3,3 kOhm sovětské výroby, vyrobený v roce 1969.
Hodnoty E6 (20% tolerance):
1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.
Hodnoty E12 (10% tolerance):
1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.
Hodnoty E24 (5% tolerance):
Hodnoty E48 (2% tolerance):
1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,21; 1,27; 1,33; 1,40; 1,47; 1,54; 1,62; 1,69; 1,78; 1,87; 1,96; 2,05; 2,15; 2,26; 2,37; 2,49; 2,61; 2,74; 2,87; 3,01; 3,16; 3,32; 3,48; 3,65; 3,83; 4,02; 4,22; 4,42; 4,64; 4,87; 5,11; 5,36; 5,62; 5,90; 6,19; 6,49; 6,81; 7,15; 7,50; 7,87; 8,25; 8,66; 9,09; 9,53.
Hodnoty E96 (1% tolerance):
1,00; 1,02; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,15; 1,18; 1,21; 1,24; 1,27; 1,30; 1,33; 1,37; 1,40; 1,43; 1,47; 1,50; 1,54; 1,58; 1,62; 1,65; 1,69; 1,74; 1,78; 1,82; 1,87; 1,91; 1,96; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15; 2,21; 2,26; 2,32; 2,37; 2,43; 2,49; 2,55; 2,61; 2,67; 2,74; 2,80; 2,87; 2,94; 3,01; 3,09; 3,16; 3,24; 3,32; 3,40; 3,48; 3,57; 3,65; 3,74; 3,83; 3,92; 4,02; 4,12; 4,22; 4,32; 4,42; 4,53; 4,64; 4,75; 4,87; 4,99; 5,11; 5,23; 5,36; 5,49; 5,62; 5,76; 5,90; 6,04; 6,19; 6,34; 6,49; 6,65; 6,81; 6,98; 7,15; 7,32; 7,50; 7,68; 7,87; 8,06; 8,25; 8,45; 8,66; 8,87; 9,09; 9,31; 9,53; 9,76.
Hodnoty E192 (tolerance 0.5 % nebo přesněji):
1,00; 1,01; 1,02; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,09; 1,10; 1,11; 1,13; 1,14; 1,15; 1,17; 1,18; 1,20; 1,21; 1,23; 1,24; 1,26; 1,27; 1,29; 1,30; 1,32; 1,33; 1,35; 1,37; 1,38; 1,40; 1,42; 1,43; 1,45; 1,47; 1,49; 1,50; 1,52; 1,54; 1,56; 1,58; 1,60; 1,62; 1,64; 1,65; 1,67; 1,69; 1,72; 1,74; 1,76; 1,78; 1,80; 1,82; 1,84; 1,87; 1,89; 1,91; 1,93; 1,96; 1,98; 2,00; 2,03; 2,05; 2,08; 2,10; 2,13; 2,15; 2,18; 2,21; 2,23; 2,26; 2,29; 2,32; 2,34; 2,37; 2,40; 2,43; 2,46; 2,49; 2,52; 2,55; 2,58; 2,61; 2,64; 2,67; 2,71; 2,74; 2,77; 2,80; 2,84; 2,87; 2,91; 2,94; 2,98; 3,01; 3,05; 3,09; 3,12; 3,16; 3,20; 3,24; 3,28; 3,32; 3,36; 3,40; 3,44; 3,48; 3,52; 3,57; 3,61; 3,65; 3,70; 3,74; 3,79; 3,83; 3,88; 3,92; 3,97; 4,02; 4,07; 4,12; 4,17; 4,22; 4,27; 4,32; 4,37; 4,42; 4,48; 4,53; 4,59; 4,64; 4,70; 4,75; 4,81; 4,87; 4,93; 4,99; 5,05; 5,11; 5,17; 5,23; 5,30; 5,36; 5,42; 5,49; 5,56; 5,62; 5,69; 5,76; 5,83; 5,90; 5,97; 6,04; 6,12; 6,19; 6,26; 6,34; 6,42; 6,49; 6,57; 6,65; 6,73; 6,81; 6,90; 6,98; 7,06; 7,15; 7,23; 7,32; 7,41; 7,50; 7,59; 7,68; 7,77; 7,87; 7,96; 8,06; 8,16; 8,25; 8,35; 8,45; 8,56; 8,66; 8,76; 8,87; 8,98; 9,09; 9,20; 9,31; 9,42; 9,53; 9,65; 9,76; 9,88.

Barevné kódování rezistorů
Označení rezistorů
Velké odpory, jako jsou ty znázorněné na tomto obrázku, jsou obvykle označeny čísly a písmeny a jsou snadno srozumitelné. Tisknout hodnoty odporu na malé rezistory (a další elektronické součástky), zejména válcové, však není snadné ani pomocí moderních technologií značení. Proto se za posledních 100 let používalo barevné kódování pro označení rádiových komponent. Toto kódování se používá nejen pro rezistory, ale také pro kondenzátory, diody, induktory a další prvky.
Barevné kódování rezistorů
K označení rezistorů se používá až šest barevných pruhů. Častěji se používá čtyřčárový kód, ve kterém první a druhý řádek představují první a druhou platnou číslici, třetí čárový kód násobitel a čtvrtý čárový kód toleranci. Mezi třetím a čtvrtým pruhem je obvykle sotva viditelná zvětšená mezera, která umožňuje určit směr čtení kódu – součásti jsou symetrické! 20% odpory jsou obvykle označeny pouze třemi proužky – tolerance tam není uvedena. Jejich pruhy představují číslici, číslici a násobitel.
Pro odpory 2 procenta nebo lepší se používá pět nebo více čárek k vyjádření velikosti odporu. Poslední sloupec v označení šesti pruhů představuje teplotní koeficient odporu v částech na milion na kelvin (ppm/K). Obrázek v horní části stránky ukazuje princip barevného kódování.
Pruhy se čtou zleva doprava. Obvykle jsou seskupeny směrem k levému konci prvku. Pokud je mezi posledním pruhem a zbývajícími pruhy mezera, obvykle to znamená, že tato strana prvku je pravá strana. Také, pokud je tam zlatý nebo stříbrný pruh, jsou vždy na pravé straně. Po určení hodnoty proužků ji porovnejte s tabulkou preferovaných hodnot. Pokud tam hodnota není, zkuste přečíst označení z druhého konce. Vezměte prosím na vědomí: Tato kalkulačka je barevně označena podle mezinárodního standardu IEC 60062: 2016..
Kliknutím na níže uvedené příklady zobrazíte barevné kódování rezistoru:
Digitální značení
Čísla jsou vytištěna na povrchu poměrně velkých rezistorů určených pro povrchovou montáž (SMT – technologie povrchové montáže nebo SMD – povrchové zařízení), jakož i na poměrně velkých rezistorech s vývody pro montáž do označovacích otvorů. Kvůli omezenému prostoru jsou tato čísla často špatně čitelná. Značení se používá hlavně při opravách, protože během výrobního procesu jsou rezistory a další elektronické součástky přiváděny do automatických strojů pro montáž na pásky, které jsou dobře označeny. Mnoho rezistorů není označeno vůbec a poté, co je stroj nainstaloval na desku, jediný způsob, jak zjistit jejich odpor, je změřit.

Rezistory 39 × 10⁰ = 39 ohmů 0,1 W povrchová montáž v 1608 baleních (1,6 × 0,8 mm)
Pro značení se používá několik systémů: tři nebo čtyři číslice, dvě číslice a písmeno, tři číslice a písmeno, standardní kód RKM, ve kterém je místo oddělovače desetinných míst umístěno písmeno označující měrnou jednotku. Pokud jsou na prvku pouze tři číslice, představují dvě platné číslice nominální hodnoty a násobitele. Například 103 na rezistoru pro povrchovou montáž znamená 10 × 10³ = 10 kΩ.
Čtyřmístný systém se používá pro označení vysoce přesných rezistorů, jako jsou rezistory řady E96 a E192. Příklad kódování: 2743 = 274 × 10³ = 274 kOhm.
Pro menší odpory se používá jiný systém. Například řada E96 používá dvě čísla a písmeno. Tento systém ušetří jednu číslici ve srovnání se čtyřmístným systémem. Je to proto, že řada E96 obsahuje méně než 100 hodnot, které mohou být reprezentovány dvěma číslicemi, pokud jsou číslovány postupně. To znamená 01 – 100, 02 – 102, 03 – 105 a tak dále. Písmeno kóduje násobitel. Všimněte si, že výrobci často používají své vlastní, nestandardní systémy značení. Proto je nejlepším způsobem, jak určit odpor, vždy jej změřit multimetrem.
V kódování RKM je místo oddělovače desetinných míst umístěno písmeno označující jednotku měření odporu, protože čárka nebo tečka nemusí být vytištěna nebo jednoduše zmizet na prvcích nebo na kopiích dokumentů. Tato metoda navíc umožňuje použít méně znaků. Například R22 nebo E22 znamená 0,22 ohmů, 2K7 znamená 2,7 kohmů a 1M5 znamená 1,5 megaohmů.

Měření odporu 3,3 MΩ 0,5 W MLT rezistoru pomocí osciloskop-multimetru
Měření odporu
Odpor lze měřit pomocí analogového (šipka) nebo digitálního ohmmetru nebo multimetru s odporovou funkcí. Pro měření odporu připojte k testovacím vodičům odpor a odečtěte hodnotu. Někdy můžete zhruba změřit odpor bez odstranění odporu z obvodu. Před takovým měřením je však nutné vypnout napájení a vybít všechny kondenzátory.
Multimetr se používá nejen k měření odporu rezistorů, ale také k měření přechodového odporu různých spínacích prvků, jako jsou relé a spínače. Pomocí multimetru můžete například určit, že je čas vyměnit tlačítko počítačové myši. K tomu je třeba změřit přechodový odpor analogovým nebo digitálním multimetrem s analogovou stupnicí. Analogová váha je užitečná pro diagnostiku nebo seřízení, protože funguje jako jehla a ukazuje okamžité změny odporu, které jsou na digitálním displeji s blikajícími segmenty těžko pochopitelné. S takovým multimetrem můžete snadno detekovat špatné kontakty, například zvýšené odskakování kontaktů relé, které jsou vystaveny vibračnímu zatížení a vyžadují výměnu.
Na závěr ještě pár příkladů: