Código de colores de las resistencias

Las resistencias eléctricas tienen unas bandas de colores que nos permiten conocer su valor en ohmios y otra información importante.

Podemos encontrarnos resistencias con 4, 5 y hasta 6 bandas. Estas bandas pueden representar un dígito, el multiplicador, la tolerancia o el coeficiente de temperatura. Los colores tienen los mismos valores independientemente del número de bandas.

En la siguiente tabla podéis consultar los valores que tienen los colores de las resistencias:

ColorDígitosMultiplicadorToleranciaCoeficiente de temp
Negro01 (10^0)
Marrón110 (10^1)+-1%100 ppm
Rojo2100 (10^2)+-2%50 ppm
Naranja31000 (10^3)15 ppm
Amarillo410000 (10^4)25 ppm
Verde5100000 (10^5)+-0.5%
Azul61000000 (10^6)+-0.25%
Violeta710000000 (10^7)+-0.1%
Gris8
Blanco9
Plateado0.01+-10%
Dorado0.1+-5%
Tabla de colores de resistencias

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Resistencias de 4 bandas

Las dos primeras bandas son dígitos, la tercera es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia.

Supongamos que tenemos esta resistencia:

Resistencia de 4 bandas

Vamos a fijarnos en los colores de esta resistencia. La primera banda es roja. Si miramos en la tabla de colores de resistencias, el rojo en la columna de dígitos tiene valor 2. La segunda banda es violeta, en la tabla tiene valor 7. Al tratarse de dígitos van consecutivos. En este caso tendríamos un 27.

Ahora vamos con la tercera banda que es el multiplicador. Es de color marrón. En la tabla, en la columna del multiplicador, el marrón tiene valor 10. Multiplicamos el 10 por el 27 de los dígitos. El resultado es el valor de la resistencia en ohmios. En este caso 27 * 10 = 270 ohm.

Y por último, la cuarta banda es la tolerancia. Nos indica cuento (en porcentaje) puede variar el valor indicado de la resistencia. En este caso la banda es dorada. Según la tabla tendría una tolerancia de +-5%, es decir, toleraría un valor que superase hasta el 5% los 270ohm que hemos calculado antes o estuviese por debajo hasta un 5%. La tolerancia es importante puesto que los valores de las resistencias están normalizados y no existen resistencias de todos los valores:

x10x100x1000x10000x100000x1000000
1 Ω10 Ω100 Ω1K Ω10k Ω100K Ω1M Ω
1.2 Ω12 Ω120 Ω1K2 Ω12K Ω120K Ω1M2 Ω
1.5 Ω15 Ω150 Ω1K5 Ω15K Ω150K Ω1M5 Ω
1.8 Ω18 Ω180 Ω1K8 Ω18K Ω180K Ω1M8 Ω
2.2 Ω22 Ω220 Ω2K2 Ω22K Ω220K Ω2M2 Ω
2.7 Ω27 Ω270 Ω2K7 Ω27K Ω270K Ω2M7 Ω
3.3 Ω33 Ω330 Ω3K3 Ω33K Ω330K Ω3M3 Ω
3.9 Ω39 Ω390 Ω3K9 Ω39K Ω390K Ω3M9 Ω
4.7 Ω47 Ω470 Ω4K7 Ω47K Ω470K Ω4M7 Ω
5.1 Ω51 Ω510 Ω5K1 Ω51K Ω510K Ω5M1 Ω
5.6 Ω56 Ω560 Ω5K6 Ω56K Ω560K Ω5M6 Ω
6.8 Ω68 Ω680 Ω6K8 Ω68K Ω680K Ω6M8 Ω
8.2 Ω82 Ω820 Ω8K2 Ω82K Ω820K Ω8M2 Ω
10M Ω
Tabla de valores normalizados de resistencias

Conocer el margen de tolerancia nos será muy útil para encontrar la resistencia más aproximada en caso de no existir una con el valor exacto.

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Resistencias de 5 bandas

Las tres primeras bandas son dígitos, la cuarta es el multiplicador y la quinta es la tolerancia.

El procedimiento a seguir es similar al de 4 bandas. La diferencia es que hay un digito más.

Resistencias de 6 bandas

Son exactamente iguales que las de 5 bandas con la diferencia de que incluyen una sexta banda que representa el coeficiente de temperatura. Este coeficiente indica como aumenta o disminuye la resistencia con la variación de la temperatura. Es un concepto un poco complicado de explicar así que intentaré plantearlo de la forma más sencilla y entendible posible (no quiero dar una explicación técnica, solo que se entienda el concepto).

Este coeficiente se mide en ppm (partes por millón). Esto significa que si la resistencia tiene, por ejemplo, un coeficiente de temperatura de 50 ppm, el valor de la resistencia variaría 0.00005 (50/1000000) ohmios por cada grado que variase la temperatura nominal de esta. Supongamos que la resistencia tiene una temperatura nominal de 25ºC. Si la temperatura de trabajo es de 30ºC y trabajamos con una resistencia de 270 ohmios el valor de esta variaría 0.00025 ohmios puesto que trabajamos con 5ºC por encima de la temperatura nominal de la resistencia (menudo trabalenguas 🙂 ).

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