Article sur le code couleur des résistances
La résistance est un composant d'un circuit électrique qui permet de contrôler l'intensité du courant électrique. On distingue généralement deux types de résistances : les résistances à fil enroulé et les résistances au carbone. Les résistances à fil enroulé sont couramment utilisées en laboratoire ; elles sont constituées d'un fil fin enroulé autour d'un tube isolant. Les résistances au carbone, typiquement utilisées en électronique, sont cylindriques et possèdent des fils conducteurs à chaque extrémité. Leur valeur est indiquée par un code couleur sur leur surface.
La valeur de résistance d'une résistance peut être déterminée grâce à son code couleur. Pour cela, consultez d'abord le tableau ci-dessous, puis étudiez l'exemple fourni afin de calculer la valeur de la résistance.


Exemple de problème 1 :
La valeur de la résistance indiquée sur la figure est…
Solution:
Les deux premières couleurs représentent les deux premiers chiffres de la valeur de résistance, la troisième couleur représente la puissance dix utilisée pour multiplier, et la quatrième couleur représente la tolérance de déviation.
La première couleur = rouge = 2
La deuxième couleur = orange = 3
La troisième couleur = marron = 101 = 10
La quatrième couleur = or = 5%
La valeur de la résistance est de 230 Ω avec un écart de 5 % x 230 Ω = 11.5 Ω. En cas de variation de température, la résistance minimale est de 230 Ω - 11.5 Ω = 218.5 Ω et la résistance maximale est de 230 Ω + 11.5 Ω = 241.5 Ω.
Exemple de problème 2 :
Quelle est la valeur de la résistance représentée sur la figure ?
Solution:
La première couleur = marron = 1
La deuxième couleur = noir = 0
La troisième couleur = bleu = 10⁶ = 1 000 000
La quatrième couleur = or = 5%
La valeur de la résistance est de 10 000 000 000 Ω avec une marge d'erreur de 5 % x 10 000 000 Ω = 500 000 Ω. En cas de variation de température, la résistance minimale est de 10 000 000 Ω - 500 000 Ω = 9 500 000 Ω et la résistance maximale est de 10 000 000 Ω + 500 000 Ω = 10 500 000 Ω.