Décomposition d'une résistance de 4.7 K, son code couleur, sa tolérance et ses fonctions dans un PCBA

Introduction

Cet article de PCBTok vous permettra de découvrir la résistance de 4.7 kΩ, les codes à utiliser pour l'identifier, son niveau de tolérance et son application dans l'assemblage de circuits imprimés.

Description de la résistance 4.7K

Cela régule l'intensité du courant. La valeur « 4.7 kΩ » indique la valeur de la résistance. Elle correspond à 4 700 ohms, soit 4.7 kΩ. Les résistances sont utilisées dans les circuits pour contrôler le flux de courant et protéger le circuit imprimé. Elles peuvent également générer une tension aux bornes des composants actifs. Ainsi, elles contribuent à la protection du circuit et à son bon fonctionnement. La résistance se mesure en ohms , l'unité standard de résistance électrique.

Résistance 4.7K
Résistance 4.7K

Caractéristiques de la résistance 4.7K

Examinons les caractéristiques de ce type de résistance. Vous découvrirez son rôle dans les circuits électroniques, la relation entre ses valeurs de résistance et les performances du circuit, et pourquoi elle est fréquemment utilisée dans la conception des circuits imprimés.

Valeur

Cette résistance a une valeur de 4,700 4.7 ohms. Elle peut également être simplifiée par la valeur XNUMX kilo-ohms. Cette valeur indique dans quelle mesure elle ne permet pas le passage du courant électrique dans un circuit. Utilisée pour réguler le courant et protéger les circuits. Peut également être utilisée pour régler les niveaux de tension.

Valeur de résistance 4.7K
Valeur de résistance 4.7K

Tolérance

Cette caractéristique détermine l'ampleur de l'écart qui peut exister dans la résistance. Elle se situe généralement entre la valeur réelle et la valeur indiquée. Si elle a une tolérance de puissance de 5 %, la résistance réelle de la résistance peut être de (+/-) 5 % de 4700 4,545 ohms. Cela se situe entre 4,855 5 et 4,465 4,935 ohms. Ainsi, en tenant compte de la résistance de (+/-) XNUMX %, la valeur totale est de XNUMX XNUMX ohms à XNUMX XNUMX ohms.

Tolérance de résistance de 4.7 K
Tolérance de résistance de 4.7 K

Puissance

La puissance nominale indique la puissance maximale qui peut être fournie à la résistance sans l'endommager. Lorsque vous utilisez ce type de résistance, elle a 1/4 watt. Elle ne peut supporter qu'une puissance maximale de 0.25 watt.

Puissance nominale de la résistance 4.7K
Puissance nominale de la résistance 4.7K

Type

La résistance de 4.7 kΩ est généralement de type carbone. Il s'agit d'une résistance à valeur fixe. Elle est constituée d'un noyau en céramique. Une couche de carbone est déposée pour servir de matériau résistif. Ce type de résistance est reconnu pour sa fiabilité et son bon rapport qualité-prix. Parmi les différents types de résistances, on trouve les résistances à feuille, les résistances bobinées et les résistances shunt. Les résistances à feuille et à film sont courantes, tandis que les résistances à film métallique et à film de carbone sont utilisées pour des applications générales. Elles sont très utiles pour contrôler le courant, diviser la tension ou encore établir des courants de polarisation dans les circuits.

Type de puissance de résistance 4.7K
Type de puissance de résistance 4.7K

Style

Cette résistance est de type axial traversant (PTH), ce qui la rend idéale pour le développement de prototypes et même pour une installation directe sur les circuits imprimés. Les résistances axiales sont dotées de bandes de couleur indiquant leur valeur et leur tolérance, facilitant ainsi leur identification. Les résistances traversantes possèdent des pattes plus longues et plus flexibles que les résistances CMS. Ces pattes plus longues permettent de les insérer sur une plaque d'essai ou de les souder sur un circuit imprimé. Ce type de résistance est généralement utilisé lorsqu'une valeur précise et prévisible est requise.

Résistance de type puissance 4.7K
Résistance de type puissance 4.7K

Le code couleur de la résistance 4.7K

Maintenant que nous avons appris ce que signifie une résistance de 4.7 k, nous pouvons passer à la partie suivante du texte. Nous allons maintenant discuter du code couleur. Ceci afin de déterminer facilement sa valeur de résistance et sa tolérance.

Code couleur de la résistance 4.7K
Code couleur de la résistance 4.7K

Premier groupe

La première bande de la résistance est jaune et indique le premier chiffre significatif qui est 4.

Deuxième bande

Ce type de résistance possède une deuxième bande colorée en violet. Cela correspond au chiffre 7. Cette bande représente le deuxième chiffre de la valeur de la résistance.

Troisième groupe

Cette bande est rouge. Elle représente le multiplicateur . Elle indique le nombre de zéros à placer après la virgule. Ce nombre sera ensuite placé après les deux premiers chiffres significatifs. Ici, le rouge représente un facteur de mille. Ainsi, les résistances ont 4 chiffres significatifs pour la première bande et 7 pour la seconde. En multipliant ces valeurs par 1 000, on obtient une résistance totale de 4 700 ohms.

Quatrième groupe

La quatrième bande est dorée. Cette couleur représente le niveau de tolérance et si vous n'êtes pas familier avec ce terme, cela signifie simplement qu'il indique à quel point la résistance réelle peut être différente de celle indiquée. Pour le dire plus simplement, une bande dorée indique que la tolérance est de +/- 5 %. Cela signifie que la résistance de votre résistance peut être en réalité de 5 % supérieure ou même inférieure à 4,700 XNUMX ohms.

Tolérance de résistance de la résistance 4.7K

Maintenant, découvrons-en plus sur la tolérance de résistance d'une résistance de 4.7 K. À cet égard, l'accent sera mis sur la compréhension de la manière dont cet écart admissible par rapport à la valeur de résistance standard dépend des paramètres de fabrication et des types de résistances disponibles.

Précision de résistance de 1%

Cette résistance est très précise dans vos circuits. Idéale à utiliser dans vos conceptions de PCB. Il peut y avoir une différence de seulement 1% entre la résistance nominale et la résistance réelle. A une résistance de 4.653K ohms à 4.747K ohms. Peut être utile dans les applications générales qui exigent un niveau de précision élevé. Les résistances avec une tolérance de 1% sont bénéfiques pour vos projets car elles vous donneront les performances attendues dont vous avez besoin et sans provoquer de dysfonctionnements.

Résistance 4.7K, précision 1%
Résistance 4.7K, précision 1%

Précision de résistance de 5%

Les résistances avec une tolérance de 5 % conviennent à une utilisation générale sur la plupart des circuits imprimés. Elles sont disponibles en valeurs de 4.465 kΩ et 4.935 kΩ. Leur tolérance de 5 % les rend adaptées à l' électronique grand public , aux alimentations et aux circuits courants où la fiabilité et la précision de mesure sont requises, sans pour autant exiger des performances extrêmement élevées. Cette tolérance est suffisante pour la majorité des projets électroniques et garantit un fonctionnement stable dans de nombreuses applications.

Résistance 4.7K, précision 5%
Résistance 4.7K, précision 5%

Précision de résistance de 10%

Cette résistance de 4.7 k avec ce type de précision est un peu moins précise que les deux premières mentionnées. Elle n'aura qu'une différence de 10 % par rapport à sa valeur prévue. Elle sera comprise entre 4.23 k ohms et 5.17 k ohms. Elle peut être utilisée dans des projets PCB lorsque des mesures précises ne sont pas nécessaires, comme les circuits généraux ou les projets PCB où le budget est un facteur à prendre en compte. C'est une méthode peu coûteuse pour la plupart des projets électroniques où la résistance précise n'est pas très impérative.

Résistance 4.7K, précision 10%
Résistance 4.7K, précision 10%

Fonctions des résistances de 4.7 k Ohm dans le PCBA

Examinons les applications de ce type de résistance dans nos circuits imprimés . Nous verrons également comment ces résistances sont utilisées dans différentes configurations de circuits.

Séparateur de tension

Ces composants sont principalement utilisés dans les circuits diviseurs de tension. Ils sont constitués de deux résistances ou condensateurs , voire plus . On peut ainsi prélever une partie de la tension. En associant une résistance de 4.7 kΩ à une autre, on obtient un circuit diviseur de tension. Ce type de circuit est très utile, par exemple, pour le préfiltrage du signal, la manipulation de capteurs ou le réglage des niveaux de tension.

Séparateur de tension
Séparateur de tension

Limitation de courant

Il peut s'agir d'un processus de réglage de la quantité de courant capable de traverser un circuit individuel. Cette résistance est utilisée pour qu'elle ne soit pas détruite par un court-circuit ou une surcharge. En utilisant cette résistance, il sera plus facile d'ajuster le flux de courant à un niveau qui n'endommagera pas le circuit, augmentant ainsi sa durée de vie.

Limitation de courant
Limitation de courant

Résistances de rappel vers le haut et vers le bas

Également utilisées comme résistances de rappel vers le haut ou vers le bas. Elles servent à donner une valeur initiale au signal d'entrée. Ces résistances ne font pas partie de catégories spéciales mais sont simplement des résistances connectées soit à une source de tension, soit à la terre. La résistance de rappel vers le haut sera utilisée pour connecter une ligne de signal au +5 V afin que la ligne soit toujours à l'état haut à moins d'être pilotée par le signal. Utilisée pour connecter la ligne de signal à la terre via un commutateur. Elle permet également de ramener le signal vers le bas lorsqu'il n'est pas utilisé.

Traction vers le haut et vers le bas
Traction vers le haut et vers le bas

Circuits de polarisation

En électronique, la polarisation consiste à appliquer une tension ou un courant continu de repos à un composant actif, tel qu'un transistor ou un amplificateur opérationnel . On utilise souvent des résistances de 4.7 kΩ dans les circuits de polarisation pour établir la tension ou le courant requis. Ces résistances permettent de définir le point de fonctionnement des composants actifs, améliorant ainsi le rendement des circuits et réduisant la distorsion.

Circuits de polarisation
Circuits de polarisation

Conditionnement de signal

Il s'agit d'un processus de modification d'un signal. Il s'agit de le rendre apte à d'autres étapes par lesquelles il passera. Dans l'acquisition de données, par exemple pour les systèmes de température ou de vibration, des résistances de 4.7 K ohms sont utilisées ici et elles sont très importantes.

Conditionnement de signal
Conditionnement de signal

Circuits de chronométrage

Ces composants servent à contrôler les événements temporels dans les systèmes logiques électroniques. On utilise des résistances et des condensateurs de 4.7 kΩ pour réaliser des oscillateurs RC ou des circuits de temporisation. La valeur de la résistance, associée à celle du condensateur, détermine la constante de temps du circuit, qui définit son traitement des événements temporels. Ceci facilite le développement de systèmes offrant une temporisation stable et prévisible pour de nombreuses applications.

Circuits de chronométrage
Circuits de chronométrage

Terminaison du réseau

Dans les systèmes de communication, la terminaison de réseau permet de connecter votre équipement à la ligne de l'opérateur. Des résistances de 4.7 kΩ sont utilisées comme résistances de terminaison afin d'adapter l'impédance à celle de la ligne de transmission. Ceci réduit la réflexion du signal et garantit l'absence de distorsion, évitant ainsi toute dégradation lors des transmissions d'informations à haute fréquence.

Terminaison du réseau
Terminaison du réseau

Résistance 4.7K 4 bandes contre résistances 4.7K 5 bandes

Il existe une différence de précision entre ces deux résistances. Une résistance à 4 bandes possède quatre bandes : elles comprennent le jaune, le violet, le rouge et la bande de tolérance qui est la dernière d'entre elles. Avec une certaine tolérance de résistance, cette configuration produit une résistance de 4.7 kohms avec un courant de circuit de 2 A et une tension aux bornes de la résistance de 8 volts. La valeur de base est représentée par les deux premières bandes, violette et jaune. Le multiplicateur est représenté par la bande rouge.

Une résistance à cinq bandes donne un meilleur résultat. Elle possède une bande de tolérance et des nuances de jaune, violet, rouge, noir et marron. De plus, ce type possède plus de bandes, ce qui conduit à une valeur plus précise par rapport au type précédent. La valeur du paramètre 1 est représentée par la barre noire. Le multiplicateur 10 est représenté par la barre marron.

4 bandes contre 5 bandes
4 bandes contre 5 bandes

FAQ sur les résistances 4.7K

Abordons certaines des questions les plus courantes sur ce type de résistances.

Résistance de 4.7 K avec code couleur à 5 bandes

Plusieurs bandes sont utilisées pour indiquer la valeur de la résistance. La première bande est jaune et correspond au chiffre 4 qui est le premier chiffre. La deuxième est violette, elle porte l'image du chiffre sept qui est le deuxième chiffre le plus fréquemment utilisé. La troisième bande est rouge, ce qui équivaut à 1,000 4,700, nous ajoutons trois zéros à la réponse précédente, ce qui donne 1 1 ohms. La quatrième bande est de couleur noire sans changement et le facteur est de 10 et la cinquième bande est de couleur marron avec un ajout de XNUMX et le facteur est de XNUMX.

Tension maximale de la résistance de 4.7 K Ohm

Supposons que vous ayez un circuit. Vous appliquerez 12 V à ses bornes. La résistance du circuit est de 4.7 K ohms. Au début, lorsque le moteur est immobile et agit comme un court-circuit, la résistance aura 12 V à ses bornes. Calculez le courant maximal qui circule en utilisant la loi d'Ohm. Il sera donc de 12 V divisé par 4,700 0.00256 ohms. Il sera approximativement de 2.55 A ou 30 mA. Il s'agit d'un courant assez faible, la résistance ne sera pas en mesure de supporter la tension et la chaleur. Mais si le moteur consomme un courant de XNUMX A, par exemple, il ne fera pas tourner le moteur car la résistance ne peut gérer qu'un courant aussi faible.

Quel est le code de la résistance CMS de 4.7 K ?

Lors de la fabrication de résistances à montage en surface (CMS), on peut rencontrer des résistances de type SMD 4.7 kΩ portant la référence 1206. Mesurant 3 mm x 1,5 mm (0.12 pouce x 0.06 pouce), elles présentent une faible tolérance de seulement 5 %, garantissant ainsi une grande précision dans les valeurs de résistance. Il s'agit d'une puce à couche épaisse. On la retrouve dans de nombreux appareils, tels que les téléphones portables , les tablettes et les ordinateurs portables. Grâce à son format compact, elle supporte les hautes tensions et offre d'excellentes propriétés de soudure. Sa fiabilité dans les applications de montage en surface à placement automatique la rend idéale pour l'électronique grand public, les appareils portables et les projets personnels.

Résistance de 4.7 kOhm contre résistance de 47 kOhm

Ces deux résistances ont des valeurs de résistance différentes. La première résistance peut également être écrite comme 4k7. Elle a 4.7 kilo-ohms/4700 ohms/4.7 kohms. Elle est normalement utilisée dans des circuits tels que les circuits de rappel vers le haut ou vers le bas, les diviseurs de tension ou les circuits de limitation de courant.

Le second type présente une résistance plus élevée, de 47 47 ohms. Cette résistance élevée est très utile pour contrôler la tension et protéger les autres composants du circuit. On retrouve ce type de résistance dans les ponts diviseurs de tension, où elle permet de diviser une tension élevée en une tension plus basse.

Une résistance de 4.7 K Ohm peut-elle être utilisée en série pour augmenter la résistance ?

Bien sûr, il sera tout à fait acceptable de connecter quelques résistances en série. Cela revient à ajouter la résistance totale à ajouter. Une fois incluse, la résistance totale entre les deux extrémités est la somme des différentes résistances. Par conséquent, si deux 4.7 sont connectées, cela sera 4.7 + 4.7 = 9.4 et c'est la raison pour laquelle de tels schémas sont appelés schémas de circuit. Cela permet d'obtenir une valeur de résistance plus élevée sans avoir à rechercher une seule résistance avec la valeur de résistance requise dans le circuit.

Il est important de garder à l'esprit qu'il faut toujours prendre en compte certains éléments. Dans un circuit en série, le courant est modifié en fonction de la résistance totale ajoutée par les résistances connectées. Assurez-vous d'obtenir la résistance totale souhaitée et que les résistances soient capables de supporter le courant qui les traverse. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'un circuit sensible à la résistance, il convient de le configurer afin d'en évaluer les performances. Les connecteurs peuvent facilement augmenter la résistance totale d'un circuit en utilisant des résistances en série, mais cela doit toujours être fait en tenant compte des conséquences sur le fonctionnement du circuit.

Conclusion

Pour terminer cet article, nous avons tenté de discuter des aspects des résistances de 4 K ohms. PCBTok explique le code couleur des résistances aux membres. Nous avons également décrit l'utilisation des résistances dans un PCB. Cela a également couvert leurs utilisations dans des circuits tels que le diviseur de tension, le limiteur de courant, les circuits de temporisation et dans les circuits de terminaison de réseaux. Nous avons effectué le traitement en fonction des types de résistances et de leur utilisation.

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