
Рисунок 1. Осьовий резистор 4,7 кОм
Резистор 4,7 кОм — це резистор із значенням опору 4700 Ом (Ом).«КОм» означає кілоОм, тому 4,7 кОм = 4,7 × 1000 Ом = 4700 Ом.У ланцюзі це значення зазвичай використовується для зменшення струму до безпечнішого рівня або для встановлення рівня напруги у вузлі.Це допомагає підтримувати сигнали стабільними, контролюючи, скільки струму може протікати через шлях.Простіше кажучи, резистор 4,7 кОм — це стандартне значення, яке використовується для керування струмом або формою напруги, не дозволяючи ланцюгу витрачати занадто багато.
Резистор 4,7 кОм може бути виготовлений у багатьох типах і розмірах, тому його характеристики відрізняються залежно від серії та виробника.У таблиці нижче наведено загальні вимірювані характеристики, які ви побачите в таблицях даних.
|
Технічні характеристики |
Типовий діапазон |
|
Іменний
опір |
4,7 кОм (4700
Ω) |
|
Толерантність |
±0,1%, ±0,5%,
±1%, ±2%, ±5% |
|
Номінальна потужність
(осьовий) |
1/8 Вт, 1/4 Вт,
1/2 Вт, 1 Вт, 2 Вт |
|
Номінальна потужність
(SMD) |
1/20 Вт, 1/16
Вт, 1/10 Вт, 1/8 Вт, 1/4 Вт |
|
температура
коефіцієнт (TCR) |
25, 50, 100,
200, 300 ppm/°C |
|
Операційна
діапазон температур |
від −55°C до
+155°C (залежить від типу) |
|
Макс працює
напруга |
~50 В до 500
V (залежить від упаковки/потужності) |
|
Максимальне перевантаження
напруга |
Вище ніж
робоча напруга (залежно від серії) |
|
Розмір упаковки
(SMD) |
0201, 0402,
0603, 0805, 1206, 1210 |
|
Розмір тіла
(осьовий) |
Залежить від
потужність (довше тіло для більшої Вт) |
|
Резистор
технології |
Товста плівка,
тонка плівка, металева плівка, дріт |
|
Довгостроковий
стабільність |
наприклад, ±(0,2%
до 1%) протягом 1000 годин (залежно від типу) |
|
Шум
(відносний) |
Опустити в
метал/тонка плівка, вище в деяких товстих плівках |
|
Напруга
коефіцієнт |
Типово
низький;більше вказано в прецизійних типах |
|
вологість /
екологічний рейтинг |
Варіюється
(серії загального призначення до високонадійних) |
Багато резисторів 4,7 кОм використовують кольорові смуги, щоб ви могли швидко визначити значення.Кількість смуг (4, 5 або 6) головним чином змінює кількість цифр, які відображаються, і чи включається додаткова інформація, наприклад температурний коефіцієнт.

Рисунок 2. 4-смуговий колірний код 4,7 кОм
|
Група
Позиція |
колір |
Значення |
Значення |
|
1-й гурт |
Жовтий |
1-й розряд |
4 |
|
2-й гурт |
Фіалка |
2-й розряд |
7 |
|
3-я смуга |
Червоний |
Множник |
×100 (10²) |
|
4-й гурт |
золото |
Толерантність |
±5% |
Перші дві смуги дають число 47. Третя смуга (червона) означає множення на 100, отже, 47 × 100 = 4700 Ом.Тобто 4,7 кОм.Золота смужка показує, що опір може відрізнятися на ±5% від зазначеного значення.
5-смуговий резистор додає додаткову цифру, тому значення використовує три значущі цифри перед множником.Це зазвичай використовується для деталей із більш жорстким допуском.

Рисунок 3. 5-смуговий колірний код 4,7 кОм
|
Група
Позиція |
колір |
Значення |
Значення |
|
1-й гурт |
Жовтий |
1-й розряд |
4 |
|
2-й гурт |
Фіалка |
2-й розряд |
7 |
|
3-я смуга |
чорний |
3-я цифра |
0 |
|
4-й гурт |
Коричневий |
Множник |
×10 (10¹) |
|
5-й гурт |
Коричневий |
Толерантність |
±1% |
Перші три смуги утворюють 470. Смуга множника (коричнева) означає ×10, отже, 470 × 10 = 4700 Ом.Це дорівнює 4,7 кОм.Остання смуга (коричнева) вказує на допуск ±1%, що, як правило, точніше, ніж звичайні 4-смугові частини.
6-діапазонний резистор включає діапазон температурного коефіцієнта (tempco) на додаток до допуску.Це корисно, коли ви дбаєте про стабільність значення при зміні температури.

Малюнок 4. 6-смуговий колірний код 4,7 кОм
|
Група
Позиція |
колір |
Значення |
Значення |
|
1-й гурт |
Жовтий |
1-й розряд |
4 |
|
2-й гурт |
Фіалка |
2-й розряд |
7 |
|
3-я смуга |
чорний |
3-я цифра |
0 |
|
4-й гурт
|
Коричневий |
Множник |
×10 (10¹) |
|
5-й гурт |
Зелений |
Толерантність |
±0,5% |
|
6-й гурт |
Коричневий |
Tempco |
100 ppm/°C |
Зелена смуга означає, що резистор може змінюватися на ±0,5% від 4,7 кОм.Коричнева смуга температури означає, що опір змінюється приблизно на 100 ppm/°C, що становить 0,01% на °C (оскільки 100 ppm = 100/1 000 000).Нижчі значення ppm/°C зазвичай означають кращу стабільність при підвищенні або зниженні температури.Ось чому 6-діапазонні резистори часто використовуються там, де постійний опір має значення над температурою.
Резистор 4,7 кОм — це «середнє» значення, яке підходить для багатьох практичних конструкцій, особливо для логічних сигналів і схем малого сигналу.Нижче наведено поширені способи його використання в схемах.
1. Підтягуючий резистор для цифрових входів
Підтягування 4,7 кОм допомагає цифровому входу зчитувати чистий HIGH, коли перемикач або вихід розімкнено.Він дає достатньо сильне підтягування, щоб боротися з невеликим шумом, але він все ще підтримує розумний струм, коли лінія витягнута НИЗЬКО.Це значення широко зустрічається на входах мікроконтролерів і виходах з відкритим стоком.Це також часто зустрічається на спільних сигнальних лініях, де стабільність має значення.
2. Опірний резистор для стабільного НИЗЬКОГО стану
Витягування 4,7 кОм утримує сигнал на НИЗЬКОМУ рівні, коли його нічого не керує.Це запобігає «плаваючим» входам, які можуть випадково змінювати стан.Він часто використовується з кнопками, виходами датчиків і контактами включення.Значення достатньо велике, щоб визначити чіткий рівень, не ускладнюючи схему.
3. Зміщення транзисторів у малосигнальних каскадах
У секціях драйвера BJT або MOSFET 4,7 кОм часто використовується для встановлення шляху зсуву для базового/ворітного вузла.Це допомагає контролювати, наскільки сильно керуючий сигнал керує входом транзистора.Багато хто вибирає його, коли їм потрібен надійний шлях керування без надмірного струму приводу.Це також допомагає уникнути заряду вхідного сигналу, коли сигнал керування від’єднується.
4. Дільник напруги для опорних або чутливих вузлів
Резистор 4,7 кОм зазвичай поєднується з іншим резистором, щоб утворити дільник передбачуваної напруги вузла.Він використовується для масштабування вхідного сигналу, еталонного налаштування та схем зчитування датчика.Це практичне значення, оскільки воно не вимагає дуже великих компонентів і все ще підтримує помірний струм дільника.Його також легко поєднати з багатьма стандартними значеннями резисторів.
5. Демпфування сигнальної лінії або помірне навантаження
У деяких шляхах сигналу 4,7 кОм використовується як невелике навантаження, щоб зменшити небажане плавання або сформувати поведінку вузла.Це може допомогти заспокоїти невеликі перешкоди на лініях з високим опором.Це типово для аналогових входів і входів компаратора.Мета - більш стійкий вузол, не перетворюючи його на важке навантаження.

Малюнок 5. Вимірювання резистора за допомогою цифрового мультиметра
Швидка перевірка мультиметром підтверджує, чи резистор відповідає очікуваному значенню.Це корисно під час усунення несправностей або сортування деталей.
Увімкніть мультиметр і встановіть його в режим опору (Ω).Якщо ваш глюкометр має ручний діапазон, виберіть діапазон понад 4,7 кОм, наприклад 20 кОм.Переконайтеся, що зонди підключено до правильних портів (COM і Ω).Коротко торкніться кінчиків зонда один до одного, щоб переконатися, що глюкометр відповідає нормально.
Для найбільш точного зчитування резистор слід виміряти поза ланцюгом.Якщо він все ще припаяний на плату, інші частини можуть створювати паралельні шляхи, які змінюють показання.Якщо зняти неможливо, підніміть одну ніжку резистора, щоб він більше не був повністю підключений.Цей крок запобігає помилковим показанням, які виглядають занадто низько.
Тримайте по одному щупу на кожному проводі резистора.Підтримуйте постійний контакт, щоб значення не підскочило через погане з’єднання.Прочитайте показаний опір і зверніть увагу, чи наближається він до 4,70 кОм.Невеликий дрейф є нормальним, залежно від допуску резистора.
Порівняйте показання з допуском резистора, якщо він вам відомий.Для загальної частини ±5% нормальний діапазон становить приблизно від 4,465 кОм до 4,935 кОм.Для частини ±1% нормальний діапазон становить приблизно від 4,653 кОм до 4,747 кОм.Якщо лічильник показує OL (розірвану лінію) або значення, яке виходить далеко за межі очікуваного діапазону, можливо, пошкоджений резистор або налаштування вимірювання можуть бути неправильними.
Ці три значення часто використовуються для одних і тих самих «робот» (наприклад, підтягування, шляхи зсуву та роздільники), але вони поводяться по-різному, оскільки опір змінює струм і навантаження.У таблиці нижче показано практичні електричні відмінності та те, коли зазвичай вибирається кожне значення.
|
особливості |
4,7 кОм |
10 кОм |
47 кОм |
|
Поточний на 5
V (I = V/R) |
1,06 мА |
0,50 мА |
0,106 мА |
|
Актуальний на 12
В |
2,55 мА |
1,20 мА |
0,255 мА |
|
опір
співвідношення до 4,7 кОм |
1× |
2,13× вище |
10× вище |
|
Падіння напруги
через резистор на 1 мА |
4,7 В |
10 В |
47 В |
|
Розсіювання потужності
при 5 В (P = V²/R) |
5,32 мВт |
2,50 мВт |
0,53 мВт |
|
потужність
розсіювання при 12 В |
30,6 мВт |
14,4 мВт |
3,06 мВт |
|
час RC
постійний з конденсатором 100 нФ |
0,47 мс |
1,00 мс |
4,70 мс |
|
RC відсікання
частота 100 нФ (fc = 1/2πRC) |
339 Гц |
159 Гц |
33,9 Гц |
|
поточний
зміна на 1 В підвищення |
0,213 мА/В |
0,100 мА/В |
0,0213 мА/В |
|
Вихід
внесок імпедансу в дільник |
Низький |
Середній |
Високий |
|
Час зарядки
до 63% при 100 нФ |
0,47 мс |
1,00 мс |
4,70 мс |
|
Час зарядки
до ~99% (≈5τ) |
2,35 мс |
5.00 мс |
23,5 мс |
|
Типовий АЦП
ефект імпедансу джерела |
Мінімальна помилка |
Прийнятно
помилка |
Помітно
можлива помилка |
|
Чутливість
до струму витоку (похибка витоку 1 мкА) |
Похибка 0,47%. |
Похибка 1,0%. |
Помилка 4,7%. |
|
Відносна
швидкість встановлення сигналу |
швидко |
Помірний |
Повільно |
Резистор 4,7 кОм забезпечує збалансований опір, який добре працює в багатьох схемах.Його колірний код показує його цінність і точність, а перевірка мультиметра підтверджує, чи все ще працює належним чином.Він часто використовується для підтримки стабільності сигналів, керування транзисторними входами та створення фіксованих рівнів напруги.Порівняно з нижчими або вищими значеннями, він споживає помірний струм і залишається надійним, тому він широко використовується.
Будь ласка, надішліть запит, ми відповімо негайно.
Металева плівка зазвичай краща, тому що вона стабільніша, менш шумна та точніша.Карбонова плівка дешевша і прийнятна для простих схем.
Так, він широко використовується для підтягувань I²C, кнопкових входів, транзисторних драйверів і формування сигналу.Це забезпечує хороший баланс між поточним використанням і надійністю сигналу.
Резистор може перегрітися, змінити значення або перегоріти.Це також може пошкодити сусідні компоненти або спричинити нестабільну роботу схеми.
Так, значення опору однакове.Різниця полягає лише в розмірі, способі монтажу та номінальній потужності.
такНагрівання незначно змінює опір.Прецизійні резистори з низьким температурним коефіцієнтом зберігають стабільні значення в теплих середовищах.
на 2026/02/18
на 2026/02/16
на 8000/04/18 147758
на 2000/04/18 111960
на 1600/04/18 111351
на 0400/04/18 83727
на 1970/01/1 79512
на 1970/01/1 66930
на 1970/01/1 63078
на 1970/01/1 63019
на 1970/01/1 54086
на 1970/01/1 52160