Calculateur de code couleur des résistances
Sélectionnez les anneaux de couleur d'une résistance à 4, 5 ou 6 bandes pour lire sa valeur, ou saisissez une résistance pour trouver les bandes correspondantes — avec aperçu visuel en direct.
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Comment fonctionne le code couleur
La valeur d'une résistance est indiquée par des bandes colorées plutôt que par des chiffres, selon la norme internationale CEI 60062. Chaque couleur représente un chiffre de 0 à 9 (noir=0, marron=1, rouge=2, orange=3, jaune=4, vert=5, bleu=6, violet=7, gris=8, blanc=9), et ces mêmes couleurs servent aussi de puissances de dix sur la bande multiplicatrice — l'or (×0,1) et l'argent (×0,01) s'y ajoutant pour que les résistances inférieures à 10 Ω puissent encore être codées avec des bandes de chiffres ordinaires. Une résistance à 4 bandes se lit comme 2 chiffres significatifs + multiplicateur + tolérance ; une résistance à 5 bandes ajoute un troisième chiffre significatif pour une précision plus fine ; une 6e bande ajoute un coefficient de température en ppm/°C.
Exemple concret : jaune-violet-rouge-or se lit 4-7-×100-±5% : les chiffres 4 et 7 donnent 47, le multiplicateur ×100 donne 4700 Ω (4,7 kΩ), et la bande de tolérance or signifie que la résistance réelle se situe dans une marge de ±5% autour de cette valeur — quelque part entre 4465 Ω et 4935 Ω.
Les résistances ne sont pas non plus fabriquées à des valeurs arbitraires. La production suit les séries de valeurs normalisées E12/E24 — des valeurs standard espacées logarithmiquement (E12 : 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33…) choisies pour que, sur une décade, la bande de tolérance de chaque valeur nominale touche tout juste celle de ses voisines. La série E12 progresse par pas d'environ la racine 12e de 10 (~21%) pour couvrir une décade entière avec des composants à ±10% et un chevauchement minimal ; la série E24 divise ce pas par deux pour des composants à ±5%. C'est pourquoi une lecture couleur-vers-valeur doit normalement tomber sur, ou très près de, l'un de ces nombres — une valeur éloignée de toute série E signale souvent une bande mal lue.
Ce qu'il faut savoir
- La bande de tolérance fixe la plage réelle, ce n'est pas un simple détail esthétique : or = ±5%, argent = ±10%, marron = ±1%, rouge = ±2%. Une tolérance plus serrée signifie que le fabricant a trié ce lot plus précisément, ce qui coûte généralement plus cher.
- Le sens de lecture compte. La bande de tolérance est normalement légèrement plus espacée des bandes de chiffres — commencez la lecture par l'extrémité opposée, et vérifiez que le multiplicateur donne une valeur plausible avant de faire confiance au résultat.
- Les résistances à 5 et 6 bandes échangent la simplicité contre la précision — le chiffre significatif supplémentaire réduit la plage de valeurs possibles avant même l'application de la tolérance, ce qui est utile pour les circuits de temporisation et de référence de précision.
- L'or et l'argent comme multiplicateurs existent pour une raison précise — ils prolongent le même schéma de codage à deux/trois chiffres en dessous de 10 ohms sans inventer un système séparé.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre les résistances à 4, 5 et 6 bandes ?
4 bandes : 2 chiffres significatifs + multiplicateur + tolérance (les plus courantes, résistances à usage général). 5 bandes : 3 chiffres significatifs + multiplicateur + tolérance (précision plus élevée). 6 bandes : ajoute une bande de coefficient de température après la tolérance.
Pourquoi l'or ou l'argent apparaissent-ils comme multiplicateur ?
Pour les résistances inférieures à 10Ω, la bande de multiplicateur peut être dorée (×0,1) ou argentée (×0,01) au lieu d'une couleur de puissance de dix — cela permet de coder les résistances de faible valeur avec les mêmes bandes de chiffres.
Le mode valeur vers couleur m'a donné un résultat inhabituel — pourquoi ?
Toutes les valeurs de résistance ne correspondent pas à une combinaison de couleurs standard qu'utiliserait une résistance réellement fabriquée (voir les séries de valeurs normalisées E12/E24) — cet outil affiche les bandes mathématiquement correctes pour le nombre saisi, ce qui reste une référence utile même si cette valeur exacte n'est pas un composant courant en stock.
Pourquoi des valeurs comme 4,7 kΩ ou 22 kΩ sont-elles si courantes plutôt que des nombres ronds ?
Elles proviennent des séries de valeurs normalisées E12/E24, espacées logarithmiquement (environ tous les ~21% pour l'E12, ~10% pour l'E24) de sorte que la bande de tolérance de chaque valeur touche tout juste la suivante — couvrant toute la plage de résistances possibles avec le moins de composants standard possible et sans aucun vide. Une valeur « ronde » comme 5000 Ω ne figure tout simplement pas sur cette liste.
Quelle est la différence pratique entre une tolérance de ±1% et de ±5% ?
La valeur réelle d'une résistance à ±1% (bande marron) est garantie beaucoup plus proche du nominal que celle d'un composant à ±5% (bande or) — important pour les diviseurs de tension de précision, les filtres et les circuits de temporisation, où une erreur de 5% décalerait sensiblement le résultat. Les circuits à usage général (résistances de tirage, limitation de courant de LED) ont rarement besoin de mieux que ±5%, ce qui est aussi moins coûteux à fabriquer.
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