산업기술
에어 코어, 철 코어, 페라이트 코어 또는 SMD 인덕터 등과 같은 소형 인덕터의 경우 부품의 표면적이 매우 작아 인쇄가 불가능합니다. 인덕턴스 및 기타 매개변수(명판 정격)의 정확한 값. 이런 식으로 몇 가지 특별한 표기법과 표시가 사용됩니다. 인덕터 색상 코드로 알려진 색상 밴드, 색상 점, 숫자, 숫자 및 영숫자 문자로 인덕터의 인덕턴스의 다른 특성과 값을 나타내는 데 사용됩니다. 일반적으로 이러한 지표의 값은 μH 단위입니다(Microhenries 1 x 10 -6 ).
표준 마킹 코드를 사용하여 인덕터 값을 읽는 방법을 살펴보겠습니다. ?
인덕터에 2개의 숫자 값 또는 2자리 숫자와 11N과 같은 문자가 있는 경우 값이 11nH(나노헨리)임을 의미합니다.
예:6R8 =6.8μH.
예:
대부분의 인덕터에는 3개의 숫자 값이 인쇄되어 있습니다. 예를 들어 220, 221, 222, 223, 331, 332 등입니다. 이 값을 읽는 방법을 살펴보겠습니다. 인덕터에 인쇄된 값이 "332"라고 가정합니다.
마찬가지로 인덕터의 특수 표시 코드가 223J인 경우:(3자리 + 1 알파벳), 네 번째 한 문자(이 경우 "J")는 다음의 허용 오차를 나타냅니다. 인덕터:예:
인덕터의 허용 오차
223J와 같은 인덕턴스 값을 제외하고 인덕터에 대문자가 인쇄되어 있습니다.
다음 표는 Letter로 표시된 인덕터의 허용 오차를 보여줍니다.
문자 | 공차(%) |
B | ±0.15nH |
C | ±0.2nH |
S | ±0.3nH |
D | ±0.5nH |
F | ±1% |
G | ±2% |
H | ±3% |
J | ±5 % |
K | ±10% |
L | ±15% |
M | ±20% |
V | ±25% |
N | ±30% |
다음 기호 및 단위는 밀리헨리(mH), 마이크로헨리(μH) 및 나노헨리(nH)로 표시기의 인덕턴스 값을 나타내는 데 사용됩니다.
기호 | 약어 | 숫자 값 |
mH | 밀리헨리 | 10 -3 |
μH | 마이크로헨리 | 10 -6 |
nH | 니노-헨리 | 10 -9 |
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인덕터의 텍스트 표시 외에도 "EIA"(전자 산업 협회) 및 "Mil-Spec"(군사 사양)이라는 특수 인덕터 색상 코드가 있습니다. 인덕터의 인덕턴스와 허용 오차를 나타내는 3개, 4개 또는 5개의 색상 밴드가 인덕터에 인쇄되어 있습니다. 다음과 같이 2, 3, 4 밴드 색상 코드 인덕터를 읽는 방법을 살펴보겠습니다.
인덕터에 3개의 색상 밴드가 표시되어 있으면 의미
빨간색, 갈색 및 금색의 3색 밴드 인덕터:
빨간색 =2, 갈색 =1 &금색 =0.1 즉
대부분 3색 밴드 인덕터의 허용 오차는 ±20%입니다. 이렇게 하면 인덕터의 값은 2.1µH – ±20%가 됩니다.
다음 표는 3개의 밴드 인덕터 색상 코드와 해당 값을 보여줍니다.
밴드 색상 | 첫 번째 자리 | 두 번째 자리 | 승수 |
검정 | 0 | 0 | 1 |
갈색 | 1 | 1 | 10 |
빨간색 | 2 | 2 | 100 |
주황색 | 3 | 3 | 1,000 |
노란색 | 4 | 4 | 10,000 |
녹색 | 5 | 5 | 100,000 |
파란색 | 6 | 6 | 1,000,000 |
보라색 | 7 | 7 | – |
회색 | 8 | 8 | – |
흰색 | 9 | 9 | – |
GOLD | – | – | 0.1 |
SILVER | – | – | 0.01 |
인덕터에 4개의 색상 밴드가 인쇄되어 있는 경우
녹색, 파란색, 갈색 및 금색의 4가지 색상 밴드 인덕터:
녹색 =5, 파란색 =6, 갈색 =100 및 금색 =±5% 즉
황금색 네 번째 밴드는 ±5%의 허용 오차를 나타냅니다. 따라서 인덕터의 값은 560µH – ±5%입니다.
다음 표는 4대역 인덕터 색상 코드와 해당 값을 보여줍니다.
밴드 색상 | 첫 번째 자리 | 두 번째 자리 | 승수 | 공차(%) |
검정 | 0 | 0 | 1 | ± 20% |
갈색 | 1 | 1 | 10 | ± 1% |
빨간색 | 2 | 2 | 100 | ± 2% |
주황색 | 3 | 3 | 1,000 | ± 3% |
노란색 | 4 | 4 | 10,000 | ± 4% |
녹색 | 5 | 5 | 100,000 | – |
파란색 | 6 | 6 | 1,000,000 | – |
보라색 | 7 | 7 | – | – |
회색 | 8 | 8 | – | – |
흰색 | 9 | 9 | – | – |
GOLD | – | – | 0.1 | ± 5% |
SILVER | – | – | 0.01 | ± 10% |
원통 모양의 몰드 인덕터에 5개의 색상 밴드가 인쇄되어 있으면 의미
실버, 레드, 블루, 브라운 및 골드의 5가지 색상 밴드 인덕터:
실버 =Mil-Spec, 레드 =2, 블루 =6, 브라운 =10, &골드 =±5% 즉
황금색의 다섯 번째 밴드는 ±5%의 허용 오차를 나타냅니다. 따라서 인덕터의 값은 260µH – ±5%입니다.
다음 표는 4대역 인덕터 색상 코드와 해당 값을 보여줍니다.
밴드 번호 =➤ | 첫 번째 밴드 | 두 번째 밴드 | 세 번째 밴드 | 4번째 밴드 | 5번째 밴드 |
밴드 색상 | Mil-Spec* 1 | 첫 번째 자리 | 두 번째 자리 | 승수 | 공차(%) |
검정 | 0 | 0 | 1 | ± 20% | |
갈색 | 1 | 1 | 10 | ± 1% | |
RED | 2 | 2 | 100 | ± 2% | |
주황색 | 3 | 3 | 1,000 | ± 3% | |
노란색 | 4 | 4 | 10,000 | ± 4% | |
녹색 | 5 | 5 | 100,000 | – | |
파란색 | 6 | 6 | 1,000,000 | – | |
보라색 | 7 | 7 | – | – | |
회색 | 8 | 8 | – | – | |
흰색 | 9 | 9 | – | – | |
GOLD | . * 2 | . * 2 | 0.1 | ± 5% | |
실버 | – | – | 0.01 | ± 10% |
다음 계산기는 인덕터의 코드에 인쇄된 인덕턴스 값을 인덕터 색상 코드의 4개 밴드로 변환합니다. 이 계산기는 4색 스트립과 H(Henries), mH(milli-henries) 및 µH(micro-henries)의 인덕턴스 값을 지원합니다. 인덕터의 코드를 숫자로 입력하십시오. 100, 102, 233 등을 선택하고 원하는 색상 코드에 대해 계산을 클릭합니다.
SMD 인덕터에서는 작은 부품의 작은 표면적 때문에 유도 표시 또는 색상 코드 밴드를 인쇄할 수 없습니다. 이렇게 하면 나노헨리 단위의 인덕턴스 값을 나타내기 위해 이 인덕터에 컬러 도트만 인쇄됩니다. 이 점은 인덕터의 극성을 나타내지 않으며 SMD 인덕터의 값을 결정하기 위해 시계 방향으로만 사용할 수 있습니다.
예:
SMD 인덕터에서 시계 방향으로 색상이 지정된 점은 노란색, 파란색 및 빨간색입니다. 이 방법:
따라서 SMD 인덕터의 값은 4600nH입니다.
무선 주파수 또는 RF 인덕터는 크기가 SMD 및 칩 인덕터와 동일합니다. 마킹 방법은 위의 것과 동일합니다. 즉, 하나의 색상 점이 있는 경우 인덕턴스를 나타내며 다른 사양은 관련 데이터시트에서 볼 수 있습니다.
반면에 RF 인덕터에 세 개의 컬러 도트가 인쇄되어 있는 경우 처음 두 개의 반대 컬러 도트(시계 방향)는 첫 번째 및 두 번째 숫자(유효 숫자 ) 각각 다른 쪽 끝에 있는 단일 점은 승수를 나타냅니다.
알아두면 좋은 정보: 단일 또는 세 개의 점은 인덕터의 극성을 나타내지 않고 나노헨리(nH) 단위의 인덕턴스 값만 나타내도록 되어 있습니다.
예:
RF 인덕터에서 시계 방향으로 색상이 지정된 점은 빨간색, 빨간색 및 금색입니다. 이 방법:
따라서 RF 인덕터의 값은 2.2nH입니다.
다음 표는 1008 및 Midi Spring 시리즈 인덕터 3 – 색상 도트 코드 및 nH 단위의 인덕턴스 값을 보여줍니다.
시리즈 | 색상 점 코드 | 인덕턴스 값 | 하위 시리즈 |
1008CT 시리즈 | ⚫ 🟡 ⚫ | 4.7nH | 1008CT-040X_LC |
⚫ ⚪ ⚫ | 8.2nH | 1008CT-080X_LC | |
1008HT 시리즈 | ⚫ ⚫ | 3.3nH | 1008HT-3N3T_LC |
⚫ 🔵 ⚫ | 6.8nH | 1008HT-6N8T_LC | |
⚫ 🟣 ⚫ | 7.2nH | 1008HT-7N2T_LC | |
1008HQ 시리즈 | ⚫ ⚫ | 3.0nH | 1008HQ-3N0T_LC |
⚫ 🟡 ⚫ | 4.1nH | 1008HQ-4N1T_LC | |
⚫ 🟣 ⚫ | 7.8nH | 1008HQ-7N8T_LC | |
1206CS 시리즈 | ⚫ ⚫ | 3.3nH | 1206CS-030T_LC |
⚫ 🔵 ⚫ | 6.8nH | 1206CS-060T_LC |
다음은 µH(마이크로헨리) 및 nH(나노헨리)에서 가장 일반적으로 사용되고 사용 가능한 인덕터의 표입니다.
인덕턴스의 표준 인덕터 값 | |||
µH 및 nH | µH 및 nH | µH 및 nH | µH 및 nH |
1.0 | 10 | 100 | 1000 |
1.1 | 11 | 110 | 1100 |
1.2 | 12 | 120 | 1200 |
1.3 | 13 | 130 | 1300 |
1.5 | 15 | 150 | 1500 |
1.6 | 16 | 160 | 1600 |
1.8 | 18 | 180 | 1800 |
2.0 | 20 | 200 | 2000 |
2.2 | 22 | 220 | 2200 |
2.4 | 24 | 240 | 2400 |
2.7 | 27 | 270 | 2700 |
3.0 | 30 | 300 | 3000 |
3.3 | 33 | 330 | 3300 |
3.6 | 36 | 360 | 3600 |
3.9 | 39 | 390 | 3900 |
4.3 | 43 | 430 | 4300 |
4.7 | 47 | 470 | 4700 |
5.1 | 51 | 510 | 5100 |
5.6 | 56 | 560 | 5600 |
6.2 | 62 | 620 | 6200 |
6.8 | 68 | 680 | 6800 |
7.5 | 75 | 750 | 7500 |
8.2 | 82 | 820 | 8200 |
8.7 | 87 | 870 | 8700 |
9.1 | 91 | 910 | 9100 |
Charts &Tables in image format:
산업기술
저항 값으로 이동하기 전에 저항을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 표준 저항은 전류의 흐름에 반대되는 장치입니다. 따라서 저항의 표준 값이 높으면 전류 흐름에 더 반대합니다. 저항의 단위 값은 옴입니다. 이를 염두에 두고 표준 저항 값을 이해할 수 있습니다. 간단히 말해서 이 기사에서는 저항기 색상 코드, 공통 저항기 값, 선호하는 값, E-시리즈, 센서, 저항기 허용 오차와 같은 사항을 강조했습니다. 또한 직렬 저항 값을 계산하고 개별 저항의 전체 프로세스를 이해하는 방법도 확인할 수 있습니다. 준비가 되셨다면 계속 진행
먼저 저항은 전자 부품 및 회로의 일반적인 장치입니다. 또한 자세히 살펴보면 다양한 저항 색상 코드를 확인할 수 있습니다. 이 색상은 저항의 총 값을 나타냅니다. 따라서 SAMD21과 같은 전자 부품에 저항을 통합하기 전에 저항 값을 아는 것이 중요합니다. 이 기사는 저항기 색상 코드와 이를 식별하는 방법에 대해 자세히 알아보는 데 도움이 될 것입니다. 저항기 코드 색상은 무엇입니까? 저항 색상 코드 저항기 코드 색상은 저항기에 인쇄된 색상 표시로 전기 저항 및 허용 오차 값을 표시합니다. 저항의 물리적 값은 정격