저항 색코드 계산기

4, 5, 6밴드 저항의 색띠를 선택해 저항값을 읽거나, 저항값을 입력해 해당하는 색띠를 찾아보세요 — 실시간 그림과 함께.

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저항값
오차율
온도 계수

색상 코드의 작동 원리

저항기의 값은 숫자가 아니라 국제 IEC 60062 표준에 따른 색띠로 표시됩니다. 각 색상은 0~9의 숫자를 나타내며(검정=0, 갈색=1, 빨강=2, 주황=3, 노랑=4, 초록=5, 파랑=6, 보라=7, 회색=8, 흰색=9), 같은 색상이 승수 띠에서는 10의 거듭제곱 값으로도 사용됩니다 — 여기에 금색(×0.1)과 은색(×0.01)이 추가되어 10Ω 미만의 저항도 일반 숫자 띠로 표현할 수 있습니다. 4밴드 저항은 유효숫자 2자리 + 승수 + 오차율로 읽고, 5밴드 저항은 더 높은 정밀도를 위해 세 번째 유효숫자를 추가하며, 6번째 띠는 ppm/°C 단위의 온도계수를 덧붙입니다.

계산 예시: 노랑-보라-빨강-금색은 4-7-×100-±5%로 읽습니다: 숫자 4와 7은 47을 이루고, ×100 승수를 적용하면 4700Ω(4.7kΩ)이 되며, 금색 오차율 띠는 실제 저항값이 이 값의 ±5% 범위, 즉 4465Ω에서 4935Ω 사이에 있음을 의미합니다.

저항기는 임의의 값으로 생산되지도 않습니다. 생산은 E12/E24 "우선값 계열"을 따르며 — 로그 간격으로 배치된 표준값들(E12: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33…)은 한 자리수 범위 안에서 각 공칭값의 오차 범위가 이웃 값과 정확히 맞닿도록 선택되었습니다. E12는 10의 12제곱근(약 21%)에 가까운 간격으로 한 자리수 범위를 ±10% 부품으로 겹침 없이 커버하고, E24는 ±5% 부품을 위해 그 간격을 절반으로 줄입니다. 색상에서 값으로 읽은 결과가 대개 이러한 숫자 중 하나이거나 매우 가까운 값이어야 하는 이유가 여기에 있습니다 — E 계열 수치에서 크게 벗어난 값은 대개 띠를 잘못 읽었다는 신호입니다.

알아두어야 할 사항

  • 오차율 띠는 단순한 장식이 아니라 실제 값의 범위를 결정합니다: 금색=±5%, 은색=±10%, 갈색=±1%, 빨강=±2%. 오차율이 좁을수록 제조사가 해당 배치를 더 정밀하게 선별했다는 뜻이며, 대개 가격도 더 높습니다.
  • 읽는 방향이 중요합니다. 오차율 띠는 보통 숫자 띠들과 약간 떨어져 배치됩니다 — 반대쪽 끝부터 읽기 시작하고, 결과를 신뢰하기 전에 승수가 타당한 값을 내는지 확인하세요.
  • 5밴드와 6밴드 저항은 단순함 대신 정밀도를 택합니다 — 추가된 유효숫자는 오차율을 적용하기 전부터 가능한 값의 범위를 좁혀주며, 정밀 타이밍 회로와 기준 회로에 유용합니다.
  • 금색과 은색이 승수로 쓰이는 데는 이유가 있습니다 — 별도의 체계를 새로 만들지 않고도 동일한 두 자리/세 자리 코딩 방식을 10Ω 미만까지 확장할 수 있게 해줍니다.

자주 묻는 질문

4밴드, 5밴드, 6밴드 저항의 차이는 무엇인가요?

4밴드: 유효숫자 2자리 + 승수 + 오차율(가장 흔한 범용 저항입니다). 5밴드: 유효숫자 3자리 + 승수 + 오차율(더 높은 정밀도). 6밴드: 오차율 뒤에 온도계수 띠가 추가됩니다.

승수 띠에 금색이나 은색이 나오는 이유는 무엇인가요?

10Ω 미만의 저항에서는 승수 띠가 10의 거듭제곱 색 대신 금색(×0.1) 또는 은색(×0.01)이 될 수 있습니다 — 이렇게 하면 낮은 저항값도 동일한 숫자 띠로 코드화할 수 있습니다.

값에서 색으로 변환하는 모드에서 낯선 결과가 나왔는데 왜 그런가요?

모든 저항값이 실제로 생산되는 저항기가 사용하는 표준 색 조합에 맞아떨어지는 것은 아닙니다(E12/E24 표준값 계열 참고) — 이 도구는 입력한 숫자에 대해 수학적으로 정확한 색띠를 보여주며, 그 정확한 값이 흔히 재고로 보유하는 부품이 아니더라도 유용한 참고 자료가 됩니다.

4.7kΩ이나 22kΩ 같은 저항값이 둥근 숫자 대신 이렇게 흔한 이유는 무엇인가요?

이 값들은 E12/E24 우선값 계열에서 나온 것으로, 로그 간격(E12는 약 21%, E24는 약 10%마다)으로 배치되어 각 값의 오차 범위가 다음 값과 정확히 맞닿습니다 — 가장 적은 표준 부품 수로 빈틈없이 모든 저항값을 커버하기 위해서입니다. 5000Ω 같은 "둥근" 값은 애초에 이 목록에 없습니다.

±1%와 ±5% 오차율의 실질적인 차이는 무엇인가요?

±1%(갈색 띠) 저항의 실제값은 ±5%(금색 띠) 부품보다 공칭값에 훨씬 더 가깝다는 것이 보장됩니다 — 5%의 오차가 결과를 눈에 띄게 바꿀 수 있는 정밀 전압 분배기, 필터, 타이밍 회로에서 중요합니다. 풀업 저항이나 LED 전류 제한 같은 범용 회로에서는 ±5%보다 더 나은 정밀도가 거의 필요하지 않으며, 제조 비용도 더 저렴합니다.

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