Introduzione
Attraverso questo articolo di PCBTok, imparerai a conoscere la resistenza da 4.7K, i codici da utilizzare per identificare le resistenze, il livello di tolleranza delle resistenze e la loro applicazione nell'assemblaggio del PCB.
Descrizione del resistore 4.7K
Questo regola la quantità di corrente che passa. Il termine "4.7K" è in realtà l'indicazione del valore di resistenza del resistore. È 4,700 ohm o 4.7K. Kilo-ohm dove "K" sta per mille, come in mille. Resistenze sono utilizzati nei circuiti per controllare il flusso di corrente. Fornisce inoltre protezione al PCB stesso. Può anche sviluppare una tensione particolare attraverso i dispositivi attivi. In questo modo, aiutano a proteggere il circuito e a farlo funzionare nel modo giusto. La resistenza è misurata in ohmOhm è l'unità di misura standard della resistenza elettrica.

Caratteristiche del resistore 4.7K
Discutiamo le caratteristiche di questo tipo di resistore. Imparerai a conoscere la sua funzione nei circuiti elettronici, la relazione tra i suoi valori di resistenza e le prestazioni del circuito e perché viene spesso impiegato in Layout PCB.
Valore
Questo resistore ha un valore di 4,700 ohm. Può anche essere semplificato come valore 4.7 kilo-ohm. Questo valore indica quanto non consente il flusso di corrente elettrica in un circuito. Utilizzato per regolare i circuiti di corrente e schermatura. Può anche essere utilizzato per impostare i livelli di tensione.

Tolleranza
Questa caratteristica determina l'entità della deviazione che può esistere nel resistore. Di solito è compresa tra il valore effettivo e quello dichiarato. Se ha una tolleranza di potenza del 5%, la resistenza effettiva del resistore può essere (+/-) il 5% di 4700 ohm. Ciò è compreso tra 4,545 e 4,855 ohm. Quindi, tenendo conto della resistenza (+/-) del 5%, il valore totale è compreso tra 4,465 ohm e 4,935 ohm.

Livello di potenza
La potenza nominale indica la potenza massima che può essere fornita al resistore senza danneggiarlo. Quando si utilizza questo tipo di resistore, ha 1/4 watt. Può sopportare solo una potenza massima di 0.25 watt.

Tipo
Il resistore da 4.7K è normalmente di tipo a composizione di carbonio. Si tratta di resistori a valore fisso. È prodotto nella forma di un nucleo ceramico. Uno strato di carbonio viene depositato per essere utilizzato come materiale resistivo. Questo tipo è tuttavia noto per la sua affidabilità ed efficienza in termini di costi. Alcuni dei diversi tipi di resistori includono lamina, filo avvolto e shunt mentre i tipi di lamina e pellicola sono comuni, pellicola metallica e pellicola di carbonio è utilizzato per scopi generali. È molto utile nel controllo della corrente, nella divisione della tensione o persino nell'impostazione di correnti di polarizzazione nei circuiti.

Style
Il resistore è dotato di Assiale – Foro passante (PTH) stile rendendolo quindi adatto all'uso nello sviluppo di prototipi e persino l'installazione diretta sui PCB. I resistori assiali hanno bande codificate a colori che rappresentano il valore di resistenza e la tolleranza, quindi sono facili da identificare. I resistori passanti hanno cavi più lunghi e flessibili rispetto ai resistori a montaggio superficiale. Questi cavi più lunghi dei resistori passanti possono essere inseriti su un tagliere o saldato su un PCB. Questo tipo è solitamente applicato nei casi in cui c'è bisogno di un certo resistore prevedibile.

Il codice colore del resistore da 4.7K
Ora che abbiamo imparato cosa significa resistore da 4.7k, possiamo passare alla parte successiva del testo. Con ciò discuteremo del codice colore. Questo per determinare facilmente il valore di resistenza e la tolleranza.

Prima banda
La prima banda sul resistore è gialla e indica la prima cifra significativa, ovvero 4.
Seconda banda
Questo tipo di resistore ha la seconda banda colorata in viola. Ciò corrisponde alla figura 7. Questa banda rappresenta la seconda cifra del valore dei resistori.
Terza fascia
Questa fascia è colorata di rosso. Rappresenta il moltiplicatore. Indica il numero di zeri da mettere dopo la virgola decimale. Quindi, verrà messo dopo le prime due cifre significative. A questo proposito, il rosso rappresenta un fattore di mille. Quindi le cifre significative della resistenza sono 4 per la prima banda e 7 per la seconda banda e moltiplicatele per 1,000, ottenendo una resistenza totale di 4,700 ohm.
Quarta Banda
La quarta fascia è dorata. Questo colore rappresenta il livello di tolleranza e se non hai familiarità con questo termine, significa semplicemente che indica quanto la resistenza effettiva può discostarsi da quella dichiarata. Per dirla in modo più semplice, una fascia dorata indica che la tolleranza è +/-5%. Ciò significa che la resistenza del tuo resistore può essere effettivamente del 5% in più o addirittura in meno di 4,700 ohm.
Tolleranza di resistenza del resistore da 4.7K
Ora, scopriamo di più sulla tolleranza di resistenza di un resistore da 4.7K. A questo proposito, l'attenzione sarà rivolta a capire come questa deviazione ammissibile dal valore del resistore standard dipenda dai parametri di fabbricazione e dai tipi di resistori disponibili.
Precisione della resistenza dell'1%
Questo resistore è molto preciso nei tuoi circuiti. Ideale da usare nei tuoi progetti PCB. Potrebbe esserci una differenza di appena l'1% tra la resistenza nominale e quella reale. Ha una resistenza di 4.653K ohm a 4.747K ohm. Può essere utile in applicazioni generali che richiedono un alto livello di precisione. I resistori con tolleranza dell'1% sono utili per i tuoi progetti in quanto ti daranno le prestazioni previste di cui hai bisogno e senza causare malfunzionamenti.

Precisione della resistenza dell'5%
I resistori con tolleranza del 5% sono adatti per l'uso generale nella maggior parte dei PCB. Hanno una resistenza di 4.465K ohm e 4.935K ohm. La tolleranza di tali resistori è del 5%, il che li rende adatti per l'uso in elettronica di consumo, alimentatori e circuiti generali dove è richiesta affidabilità e precisione di misurazione ma non al livello di standard molto elevati. Questo molto di tolleranza è sufficientemente buono per la maggior parte dei progetti elettronici realizzabili e fornirà una funzionalità stabile per i numerosi utilizzi.

Precisione della resistenza dell'10%
Questo resistore da 4.7k con questo tipo di accuratezza è un po' meno accurato dei primi due menzionati. Avrà solo una differenza del 10% rispetto al valore previsto. Sarà compreso tra 4.23K ohm e 5.17K ohm. Può essere utilizzato in progetti PCB quando non sono necessarie misurazioni precise, come circuiti generali o progetti PCB in cui il budget è un fattore da considerare. È un metodo economico per la maggior parte dei progetti elettronici in cui la resistenza precisa non è molto imperativa.

Funzioni dei resistori da 4.7K Ohm in PCBA
Diamo un'occhiata agli utilizzi di questo tipo di resistore nel nostro Assemblaggi PCBVedremo anche come questi resistori vengono impiegati in varie disposizioni di circuiti.
Divisore di tensione
Questi sono per lo più impiegati nei circuiti divisori di tensione la maggior parte delle volte. Formati da due o più resistori o condensatori. Si può staccare e togliere qualsiasi parte della tensione. Combinando un resistore da 4.7K con l'altro resistore si ottengono i circuiti del partitore di tensione. Questo è molto utile ad esempio nel prefiltraggio del segnale, nella gestione sensore o nella regolazione dei livelli di tensione.

Limitazione di corrente
Questo può essere un processo di impostazione della quantità di corrente che è in grado di passare attraverso un singolo circuito. Questo resistore è utilizzato in modo che non venga distrutto da cortocircuito o sovraccarico. Utilizzando questo resistore, sarà più facile regolare il flusso di corrente a un livello che non danneggerà il circuito, aumentandone quindi la durata.

Resistori pull-up e pull-down
Utilizzati anche come resistori pull-up o pull-down. Questi sono utilizzati per dare un valore iniziale al segnale di ingresso. Questi resistori non sono di categorie speciali, ma sono solo resistori che sono collegati a una sorgente di tensione o a terra. Il resistore pull-up verrà utilizzato per collegare una linea di segnale a +5V in modo che la linea sia sempre allo stato alto a meno che non sia guidata dal segnale. Utilizzato per collegare la linea di segnale con la terra tramite un interruttore. Inoltre, esegue il pull-down del segnale quando non è in uso.

Circuiti di polarizzazione
In elettronica, il processo di polarizzazione è la tecnica di applicazione di una corrente quiescente Tensione DC o corrente al dispositivo attivo come transistor o operativo amplificatori. Spesso si utilizzano resistori da 4.7K ohm nei circuiti di polarizzazione per stabilire la tensione o la corrente per il circuito dato. Questi resistori vengono impiegati per impostare il punto operativo dei dispositivi attivi e quindi migliorare l'efficienza dei circuiti e ridurre la distorsione.

condizionamento del segnale
È un processo di modifica di un segnale. Questo per renderlo adatto ad altre fasi che attraverserà. Nell'acquisizione dati, ad esempio nei sistemi di temperatura o vibrazione, vengono qui utilizzati resistori da 4.7 K ohm e sono molto importanti.

Circuiti di temporizzazione
Questi sono usati per controllare gli eventi correlati al tempo nei sistemi logici in elettronica. Si usano resistori da 4.7K ohm e i condensatori sono usati per fare Oscillatore RCs o circuiti di ritardo di temporizzazione. Il valore del resistore che agisce congiuntamente al condensatore stabilisce la costante di tempo del circuito che definisce la sua elaborazione degli eventi di temporizzazione. Ciò semplifica lo sviluppo di sistemi che hanno una temporizzazione stabile e prevedibile per molte applicazioni.

Terminazione di rete
Nei sistemi di comunicazione, terminazione della rete porta la tua attrezzatura nella linea di un'operatore. Utilizzi resistori da 4.7K ohm come resistori di terminazione per avere un'impedenza corrispondente con la linea di trasmissione. Ciò riduce la riflessione del segnale. Garantisce che i segnali non siano distorti in alcun modo. Questo per evitare la degradazione del segnale in alta frequenza trasmissioni di informazioni.

Resistore 4.7K a 4 bande contro resistori 4.7K a 5 bande
C'è una differenza tra la precisione di questi due resistori. Un resistore a 4 bande ha quattro bande: queste includono giallo, viola, rosso e la banda di tolleranza che è l'ultima di esse. Con una certa quantità di tolleranza di resistenza, questa configurazione produce una resistenza di 4.7 K ohm con corrente di circuito di 2 Ampere e tensione attraverso il resistore di 8 volt. Il valore di base è rappresentato dalle prime due bande, viola e gialla. Il moltiplicatore è rappresentato dalla banda rossa.
Un resistore a cinque bande fornisce un risultato migliore. Ha una banda di tolleranza e le tonalità di giallo, viola, rosso e nero e marrone. Inoltre, questo tipo ha più bande, il che porta a un valore più accurato rispetto al tipo precedente. Il valore del parametro di 1 è rappresentato dalla barra nera. Il moltiplicatore di 10 è rappresentato dalla barra marrone.

Domande frequenti sui resistori da 4.7K
Rispondiamo ad alcune delle domande più comuni su questo tipo di resistori.
Resistenza da 4.7 K con codice colore a 5 bande
Per indicare il valore del resistore vengono utilizzate diverse bande. La prima banda è gialla ed è uguale al numero 4 che è la prima cifra. La seconda è viola, ha l'immagine del numero sette che è la seconda cifra più frequentemente utilizzata. La terza banda è rossa ed è equivalente a 1,000, aggiungiamo tre zeri alla risposta precedente, ottenendo così 4,700 ohm. La quarta banda è di colore nero senza modifiche e con fattore 1 e la quinta banda è di colore marrone con un'aggiunta di 1 e un fattore 10.
Tensione massima del resistore da 4.7 K Ohm
Diciamo che hai un circuito. Applicherai 12 V attraverso di esso. La resistenza del circuito è un resistore da 4.7 K ohm. All'inizio, quando il motore è fermo e agisce come un cortocircuito, il resistore avrà 12 V attraverso di esso. Calcola la corrente massima che scorre usando la legge di Ohm. Quindi sarà 12 V diviso per 4,700 ohm. Approssimativamente sarà 0.00256 A o 2.55 mA. Questa è una corrente piuttosto piccola, il resistore non sarà in grado di far fronte alla tensione e al calore. Ma se il motore assorbe una corrente di diciamo 30 A, allora non farà girare il motore poiché il resistore può gestire solo una corrente così piccola.
Qual è il codice per il resistore SMD da 4.7 K?
Quando si produce con tecnologia a montaggio superficiale (SMT) resistenze si può incontrare un 4.7K ohm SMD tipo con il codice 1206. Ha una dimensione di 0.12 pollici per 0.06 pollici. Ha una bassa tolleranza di solo il 5%, il che lo rende in grado di fornire valori di resistenza molto precisi. Può essere definito come un chip a film spesso. Presente in mobile telefoni, tablet, laptop e altro ancora. Grazie alle dimensioni del package 1206, può gestire l'alta tensione e ha anche buone proprietà di saldatura. Grazie alla sua affidabilità nelle applicazioni di montaggio superficiale con posizionamento automatico, è adatto per elettronica di consumo, dispositivi portatili e progetti domestici.
Resistenza da 4.7 k Ohm contro resistenza da 47 k Ohm
Questi due hanno valori di resistenza diversi. Il primo resistore può anche essere scritto come 4k7. Ha 4.7 kilo ohm/4700 ohm/4.7k ohm. Questo è normalmente utilizzato in circuiti come pull up o pull down, partitore di tensione o circuito di limitazione di corrente.
Il secondo tipo ha una resistenza più elevata. Ha 47 mila ohm. Questa resistenza più elevata è molto utile nel controllo della tensione e anche per impedire che altri componenti nei circuiti vengano danneggiati. L'uso di resistori da 47 k ohm può essere notato nei circuiti divisori di tensione dove vengono utilizzati per dividere tensione più alta per abbassare la tensione.
È possibile utilizzare un resistore da 4.7 K Ohm in serie per aumentare la resistenza?
Naturalmente, sarà abbastanza accettabile collegare alcuni resistori in serie. Questo per aggiungere la resistenza totale da aggiungere. Quando incluso, il totale della resistenza tra le due estremità è la somma dei vari resistori. Pertanto, se due 4.7 sono collegati sarà 4.7 + 4.7 = 9.4 e questo è il motivo per cui tali diagrammi sono chiamati diagrammi di circuito. Ciò rende possibile ottenere un valore di resistenza più elevato senza dover cercare un singolo resistore con il valore di resistenza richiesto nel circuito.
Tieni presente che ci sono sempre alcune cose che devono essere considerate. Nel circuito in serie la corrente verrà anche modificata a seconda della resistenza complessiva aggiunta dai resistori collegati. Assicurati di ottenere la resistenza totale desiderata nel circuito e il resistore sarà in grado di gestire l'energia che scorre attraverso di essi. Di conseguenza, quando si ha a che fare con un circuito sensibile rispetto alla resistenza, è opportuno impostare il circuito per determinare le sue prestazioni. Connettori è possibile aumentare facilmente la resistenza totale in un circuito utilizzando resistori in serie, ma spesso questa operazione viene eseguita considerando l'impatto che ciò avrà sul circuito in uso.
Conclusione
Chiudendo questo articolo, abbiamo tentato di discutere gli aspetti dei resistori da 4 K ohm. PCBTok spiega il codice colore dei resistori ai membri. Abbiamo anche descritto l'uso dei resistori in un PCB. Questo ha anche coperto i loro usi in circuiti come il partitore di tensione, il limitatore di corrente, i circuiti di temporizzazione e nei circuiti di terminazione di rete. Abbiamo eseguito l'elaborazione in relazione ai tipi di resistori e al loro utilizzo.


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