Calculadora de Código de Cores de Resistores
Escolha as faixas de cor de um resistor de 4, 5 ou 6 faixas para ler seu valor, ou informe uma resistência para descobrir as faixas correspondentes — com desenho em tempo real.
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Como Funciona o Código de Cores
O valor de um resistor é impresso como faixas coloridas em vez de números, seguindo o padrão internacional IEC 60062. Cada cor representa um dígito de 0 a 9 (preto=0, marrom=1, vermelho=2, laranja=3, amarelo=4, verde=5, azul=6, violeta=7, cinza=8, branco=9), e as mesmas cores também servem como potências de dez na faixa multiplicadora — com dourado (×0,1) e prateado (×0,01) adicionados para que resistores abaixo de 10 Ω ainda possam ser codificados com as faixas de dígitos comuns. Um resistor de 4 faixas é lido como 2 dígitos significativos + multiplicador + tolerância; um resistor de 5 faixas adiciona um terceiro dígito significativo para maior precisão; uma 6ª faixa acrescenta um coeficiente de temperatura em ppm/°C.
Exemplo prático: amarelo-violeta-vermelho-dourado é lido como 4-7-×100-±5%: os dígitos 4 e 7 formam 47, o multiplicador ×100 dá 4700 Ω (4,7 kΩ), e a faixa de tolerância dourada significa que a resistência real cai dentro de ±5% desse valor — em algum ponto entre 4465 Ω e 4935 Ω.
Os resistores também não são fabricados em valores arbitrários. A produção segue a série de "valores preferenciais" E12/E24 — valores padronizados espaçados logaritmicamente (E12: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33…) escolhidos de forma que, dentro de uma década, a faixa de tolerância de cada valor nominal quase toque a dos vizinhos. A série E12 avança em passos de aproximadamente a 12ª raiz de 10 (~21%) para cobrir uma década inteira com peças de ±10% e sobreposição mínima; a E24 reduz esse passo pela metade para peças de ±5%. É por isso que as leituras de cor para valor costumam cair, ou ficar bem próximas, de um desses números — um valor distante de qualquer número da série E geralmente indica uma faixa lida incorretamente.
O Que Você Precisa Saber
- A faixa de tolerância define o intervalo real de valores, não é apenas um detalhe estético: dourado = ±5%, prateado = ±10%, marrom = ±1%, vermelho = ±2%. Uma tolerância mais apertada significa que o fabricante selecionou aquele lote com mais precisão, e isso geralmente custa mais.
- O sentido da leitura importa. A faixa de tolerância normalmente fica um pouco mais espaçada das faixas de dígitos — comece a leitura pelo lado oposto, e verifique se o multiplicador resulta em um valor plausível antes de confiar no resultado.
- Resistores de 5 e 6 faixas trocam simplicidade por precisão — o dígito significativo extra estreita a faixa de valores possíveis antes mesmo de aplicar a tolerância, útil em circuitos de temporização e referência de precisão.
- Dourado e prateado como multiplicadores existem por um motivo — eles estendem o mesmo esquema de codificação de dois/três dígitos para abaixo de 10 Ω sem inventar um sistema separado.
Perguntas Frequentes
Qual é a diferença entre resistores de 4, 5 e 6 faixas?
4 faixas: 2 dígitos significativos + multiplicador + tolerância (os mais comuns, de uso geral). 5 faixas: 3 dígitos significativos + multiplicador + tolerância (maior precisão). 6 faixas: adiciona uma faixa de coeficiente de temperatura após a tolerância.
Por que aparece dourado ou prateado como multiplicador?
Em resistores abaixo de 10Ω, a faixa multiplicadora pode ser dourada (×0,1) ou prateada (×0,01) em vez de uma cor de potência de dez — isso permite codificar valores baixos com as mesmas faixas de dígitos.
O modo valor-para-cor me deu um resultado incomum, por quê?
Nem todo valor de resistência corresponde a uma combinação de cores padrão usada por um resistor realmente fabricado (veja as séries de valores E12/E24) — esta ferramenta mostra as faixas matematicamente corretas para o número digitado, o que ainda é uma referência útil mesmo quando esse valor exato não é uma peça comum em estoque.
Por que valores de resistor como 4,7 kΩ ou 22 kΩ são tão comuns em vez de números redondos?
Eles vêm da série de valores preferenciais E12/E24, espaçada logaritmicamente (aproximadamente a cada ~21% na E12, ~10% na E24) de forma que a faixa de tolerância de cada valor quase toque a do próximo — cobrindo toda resistência possível com o menor número de peças padrão e sem lacunas. Um valor "redondo" como 5000 Ω simplesmente não está nessa lista.
Qual é a diferença prática entre tolerância de ±1% e ±5%?
O valor real de um resistor de ±1% (faixa marrom) fica garantidamente muito mais próximo do nominal do que uma peça de ±5% (faixa dourada) — importante em divisores de tensão, filtros e circuitos de temporização de precisão, onde um erro de 5% deslocaria o resultado de forma perceptível. Circuitos de uso geral (pull-ups, limitação de corrente de LED) raramente precisam de mais do que ±5%, o que também é mais barato de fabricar.
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