Barevné kódy rezistorů: hodnoty, tolerance a příklady

Oct 22 2025
Zdroj: DiGi-Electronics
Procházet: 1216

Rezistory jsou malé součástky používané téměř v každém elektronickém obvodu a jejich hodnoty jsou zobrazeny barevným kódem namísto tištěných čísel. Tyto barevné pásy představují účinky, odolnost, toleranci a někdy i teplotu. Systém je standardem po celém světě, takže je spolehlivý a snadno se používá. Tento článek podrobně vysvětluje barevný kód rezistoru.

Bod 3. Základy kódu 4-pásmového rezistoru  

Bod 4. 5-pásmový rezistor Barevný kód  

Bod 5. 6-pásmový rezistor Barevný kód  

Figure 1. Resistor Color Codes

Základy barevného kódu rezistoru

Barevný kód rezistoru je jednoduchý systém, který používá barevné pásy k zobrazení základních podrobností o rezistoru. Tyto barvy znamenají hodnotu odporu, násobitel, toleranci a někdy i teplotní koeficient. Namísto tisku čísel umožňují pásky snadno umístit tyto informace na velmi malé díly.

Tato metoda je standardizována podle IEC 60062, takže význam barev je všude stejný. Používá se na axiálních odporech, které jsou příliš malé na to, aby se na ně dala tisknout čitelná čísla. Čtením barev ve správném pořadí můžete rychle zjistit hodnotu rezistoru.

Je také základní vědět, že fyzická velikost rezistoru vám neříká jeho odpor. Velikost souvisí s jeho jmenovitým příkonem, který ukazuje, kolik energie zvládne, než se přehřeje. Větší rezistory zvládnou více energie, zatímco menší méně.

Správné čtení barevných kódů rezistorů 

Figure 2. Reading Resistor Color Codes Correctly

Čtení rezistoru začíná tím, že víte, ze které strany začít. Toleranční pásmo, téměř vždy zlaté nebo stříbrné, je umístěno zcela vpravo. Díky tomu je snazší zjistit, kde začíná posloupnost hodnotových pásem. Mnoho rezistorů také obsahuje o něco širší prostor před tolerančním pásmem, což jej pomáhá oddělit od ostatních pásem.

Jednoduchým vodítkem je, že první barevné pásmo je nejblíže jednomu z vodičů rezistoru. Začínáte-li ze špatné strany, může dojít k nesprávným hodnotám, proto je nutné zkontrolovat orientaci.

V některých případech, například u starších nebo tepelně poškozených rezistorů, mohou být barvy špatně čitelné nebo vybledlé. Když se to stane, je nejlepší nespoléhat se pouze na kapely. K potvrzení skutečného odporu použijte digitální multimetr. Tím se zabrání chybám a zajistí, že rezistor stále odpovídá očekávanému hodnocení.

Základy kódu 4-pásmového rezistoru

Figure 3. 4-Band Resistor Code

4-pásmový barevný kód je nejběžnějším systémem pro rezistory, zejména v běžné elektronice. Používá čtyři barevné pásy, z nichž každý představuje jinou část hodnoty:

• Pásmo 1: První číslice hodnoty odporu

• Pásmo 2: Druhá číslice hodnoty odporu

• Pásmo 3: Násobitel (síla deseti)

• Pásmo 4: Tolerance (rozsah přesnosti)

Pokud rezistor nemá vůbec žádné toleranční pásmo, měl by být chápán jako s tolerancí ±20%.

Example 4pásmového čtení

Rezistor označený jako žlutá – fialová – červená – zlatá by se četl jako:

• Žlutá = 4

• Fialová = 7

• Červená = ×100

• Zlato = tolerance ±5 %

To odpovídá 4 700 Ω (4,7 kΩ) ±5 %. 4pásmový systém je jednoduchý a efektivní, a proto se používá ve většině univerzálních rezistorů, které se nacházejí ve spotřební elektronice.

Barevný kód 5pásmového rezistoru

Figure 4. 5-Band Resistor Color Code

5pásmový barevný kód se používá, když rezistory vyžadují větší přesnost než standardní 4pásmový systém. Tyto rezistory přidávají další číslici pro zlepšení přesnosti, díky čemuž jsou běžné v citlivých analogových obvodech, měřicích zařízeních a přesných zařízeních.

Těchto pět pásem představuje:

• Pásmo 1: První číslice

• Pásmo 2: Druhá číslice

• Pásmo 3: Třetí číslice

• Pásmo 4: Násobitel

• Pásmo 5: Tolerance

Tento systém umožňuje přesnější hodnoty odporu, které nelze vyjádřit pouze dvěma číslicemi.

Příklad 5pásmového čtení

Vezměte rezistor označený Hnědá – Žlutá – Fialová – Černá – Zelená:

• Hnědá = 1

• Žlutá = 4

• Fialová = 7

• Černá = ×1

• Zelená = tolerance ±0,5 %

Konečná hodnota = 147 Ω ±0,5 %. Užší tolerance zajišťuje, že rezistor funguje velmi blízko své uvedené hodnotě, což je důležité, když by malé odchylky mohly ovlivnit výkon obvodu.

Barevný kód 6-pásmového rezistoru 

Figure 5. 6-Band Resistor Color Code

6-pásmový barevný kód vychází z 5-pásmového systému přidáním další informace: teplotního koeficientu (tempco). Toto pásmo navíc ukazuje, jak moc se hodnota odporu změní s teplotou. Měří se v částech na milion na stupeň Celsia (ppm/°C).

Šest kapel představuje:

• Pásmo 1: První číslice

• Pásmo 2: Druhá číslice

• Pásmo 3: Třetí číslice

• Pásmo 4: Násobitel

• Pásmo 5: Tolerance

• Pásmo 6: Teplotní koeficient

Tento kód se používá, když obvody vyžadují vysokou přesnost a předvídatelné chování při měnících se teplotách. Je běžný v průmyslových kontrolách, leteckých systémech a přesných testovacích přístrojích.

Example 6pásmového čtení

Pro rezistor označený jako Oranžová – Červená – Hnědá – Hnědá – Zelená – Červená:

• Oranžová = 3

• Červená = 2

• Hnědá = 1

• Hnědá = ×10

• Zelená = tolerance ±1 %

• Červená = 50 ppm/°C

Konečná hodnota = 3,21 kΩ ±1 % s tempco 50 ppm/°C. To znamená, že rezistor je přesný a stabilní, i když je vystaven teplotním změnám, což je základní pro vysoce spolehlivé konstrukce.

Figure 6. Standard Resistor Color Coding and Values

Standardní barevné kódování rezistoru a hodnoty

Barevné pruhy (zleva doprava)Výpočet hodnoty (číslice × násobitel)Hodnota odporuTolerance
1. Žlutá – Fialová – Oranžová – Zlatá47 × 10³47 kΩ± 5 %
2. Zelená – červená – zlatá – stříbrná5.2 × 15.2 Ω± 10 %
3. Bílá – fialová – černá (prázdný tol.)97 × 197 Ω± 20 %
4. Oranžová – oranžová – černá – hnědá – fialová330 × 103,3 kΩ± 0,1 %
5. Hnědá – Zelená – Šedá – Stříbrná – Červená158 × 0,011.58 Ω± 2%
6. Modrá – Hnědá – Zelená – Stříbrná – Modrá615 × 0,016.15 Ω± 0,25 %

Hodnotové řady rezistorů a jejich tolerance

Aby se zjednodušila hromadná výroba, zavedla IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) v roce 1952 standardní hodnoty odporů, později publikované jako IEC 60063:1963. Tyto standardy, známé jako preferované hodnoty nebo řada E, se vztahují také na kondenzátory, Zenerovy diody a induktory. Rovnoměrným rozmístěním hodnot na logaritmické stupnici výrobci zajišťují kompatibilitu, snadnější skladování a konzistentní design u různých dodavatelů.

Řada EToleranceHodnoty za desetiletíTypické hodnoty (příklady
Výstava E3±36 % (≈40–50 %)31.0, 2.2, 4.
E6±20 %61.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8
E12±10%121.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2
E24±5 %241.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 … 9.1
E48±2 %481.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.21 … až 9.53
E96±1%961.00, 1.02, 1.05, 1.07 … až 9.76
E192±0,5 %, ±0,25 %, těsnější192 KčVelmi jemné přírůstky, používané v přesných rezistorech

Závěr

Barevný kód rezistoru je jasný způsob, jak zobrazit důležité podrobnosti o součástech, které jsou příliš malé pro čísla. Čtením pásem ve správném pořadí lze zjistit hodnoty odporu, tolerance a dokonce i teplotní chování. Znalost tohoto systému pomáhá zajistit přesnost a spolehlivé výsledky v elektronických obvodech.

Často kladené dotazy 

1. čtvrtletí. Proč mají některé rezistory místo barevných pásů čísla?

Protože větší a SMD rezistory mají dostatek prostoru pro tisk číselných kódů místo použití pásem.

2. čtvrtletí. Používají se barevné kódy rezistorů na všech rezistorech?

Ne, jsou hlavně na axiálních odporech. SMD a drátové rezistory používají tištěné kódy nebo datové listy.

3. čtvrtletí. Záleží při čtení rezistorových pásem na orientaci?

Ano, pouze pro čtení. Rezistor funguje oběma směry, ale pásma musí být čtena ze správné strany.

4. čtvrtletí. Mohou barvy rezistorů vyblednout bez přehřátí?

Ano, sluneční světlo, vlhkost nebo chemikálie mohou způsobit vyblednutí i bez poškození teplem.

5. čtvrtletí. Jsou barevné kódy rezistorů celosvětově stejné?

Ano, norma IEC 60062 je činí globálně konzistentními.

6. čtvrtletí. Jsou barevné kódy stejně přesné jako měření pomocí multimetru?

Ne, zobrazují pouze nominální hodnotu. Multimetr dává přesný odpor.